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四川省眉山市永寿高级中学2025届物理高二上期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,带电粒子进入磁场中,图中的磁场方向B、速度v方向、洛仑兹力f方向标示正确的是()A. B.C. D.2、如图所示,电源电动势为,内阻为.电路中的、分别为总阻值一定的滑动变阻器,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当开关闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.下列说法中正确的是()A.只逐渐增大的光照强度,电阻消耗的电功率变大,电阻中有向上的电流B.只调节电阻的滑动端向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻中有向上的电流C.只调节电阻的滑动端向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开开关,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动3、由电容器电容的定义式C=可知()A.若电容器不带电,则电容C为零B.电容C与电容器所带电荷量Q成反比,与电压U成反比C.电容在数值上等于使两板间的电压增加1V时所需增加的电荷量D.电容器所带电荷量,是两极板所带电荷量的代数和4、真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r时静电力大小为F,若将它们的电量分别减为原来的一半,则它们之间的静电力大小是A.F/4 B.F/2 C.2F D.4F5、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为()A.A灯和B灯都变亮B.A灯变亮,B灯变暗C.电源的输出功率减小D.电源的工作效率降低6、关于磁感应强度,下列说法正确的是A.磁感应强度是矢量,方向与小磁针在该点静止时S极指向相同B.某处的磁场方向就是该处磁感强度的方向C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力,则该处的磁感应强度一定为零二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、关于电势,下列说法正确的是()A.电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷由该点移动到零电势点时,电场力所做的功B.电场中某点的电势与零电势点的选取有关C.由于电势是相对的,所以无法比较电场中两点的电势高低D.电势是描述电场能的性质的物理量8、一个表头并联一个电阻R就改装成了一个大量程的电流表。把改装后的电表和一个标准电流表串联后去测量电流,发现标准电表的读数为1A,改装电表的读数为0.9A。为了使改装表准确,下列说法正确的是()A.在R上并联一个大电阻B.在R上串联一个小电阻C.将R的阻值稍微变大D.将R的阻值稍微变小9、A、B两物体质量均为m,其中A带电量为q(不考虑电量的变化)的负电荷,B不带电,通过劲度系数为k的轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加一竖直向下的匀强电场,电场强度E=2mgq(g为重力加速度),若不计空气阻力,则以下说法正确的是A.刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为g,方向竖直向上B.B刚离开地面时,A的速度大小为2gmC.B刚离开地面时,A的速度大小为gmD.B刚离开地面时,A的加速度为零10、如图所示,A板的电势UA=0,B板的电势UB随时间的变化规律如图所示。电子只受电场力的作用,且初速度为零(设两板间距足够大),则()A.若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动B.若电子是在t=0时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上C.若电子是在t=T8时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在BD.若电子是在t=T4时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)用伏安法测量某电阻Rx的阻值,现有器材如下①待测电阻Rx:范围在5—8Ω,额定功率为1W;②电流表A1:量程0—0.6A(内阻0.2Ω)③电流表A2:量程0—3A(内阻0.05Ω)④电压表V1:量程0—3V(内阻3kΩ)⑤电压表V2:量程0—15V(内阻15KΩ)⑥滑动变阻器R:0—100Ω⑦电源:电动势12V,内阻忽略不计⑧导线,开关为了较准确地测量,并保证器材安全,电流表应选________,电压表应选________,并在虚线框中画出电路图________。(仪表请填写数字序号,其他答案不给分)12.(12分)某同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值(约为10kΩ),除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:A.电压表(量程0~1V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程0~10V,内阻约100kΩ)C.电流表(量程0~1mA,内阻约30Ω)D.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.05Ω)E.电源(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计)F.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)G.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)①为使测量尽量准确,电压表选用_______,电流表选用_______,电源选用_______。(均填器材的字母代号);②画出测量Rx阻值的实验电路图_______。③该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会_______其真实值(填“大于”“小于”或“等于”),原因是_______。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,一带电量为+q、质量为m的小球,从距地面高2h处以一定的初速度水平抛出,在距抛出点水平距离为s处有根管口比小球大的竖直细管,细管的上口距地面高为h,为了使小球能无碰撞地落进管口通过管子,可在管子上方整个区域内加一水平向左的匀强电场,求:(1)小球的初速度;(2)应加电场的场强;(3)小球落地时的动能.14.(16分)如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,闭合电键S后,标有“8V,12W”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4Ω,求:(1)电源的输出功率P0;(2)10s内电动机产生的热量Q.15.(12分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=lΩ,当接入固定电阻R=2Ω时,电路中标有“3V,6W”的灯泡L和内阻r0=0.5Ω的小型直流电动机M都恰能正常工作。试求:(1)电路中的电流大小;(2)电压表的示数;(3)电动机的输出功率。
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A、带负电的粒子向右运动,掌心向外,四指所指的方向向左,大拇指所指的方向是向下,选项A错误;B、带负电粒子的运动方向与磁感应线平行,此时不受洛伦兹力的作用.选项B错误;C、带正电的粒子向右运动掌心向外,四指所指的方向向右,大拇指所指的方向是向上,选项C正确;D、带负电的粒子向上运动,掌心向里,四指应向上,大拇指的方向向左,选项D错误;故选C.【点睛】在应用左手定则时,首先要判断运动的带电粒子所带的电性,若是正电,四指的方向与粒子运动方向一致,若是负电,四指所指的方向与粒子的运动方向相反.此处是非常容易出错的.2、A【解析】
逐渐增大的光照强度,的电阻减小,回路总电阻减小,回路总电流增大,根据可知上消耗的电功率变大,同时,上端电阻两端电压也增大,则电容器两端电压增大,根据可知电荷量增加,则中有向上的电流,故A正确.恒定电路中电容器所在支路相当于断路,滑动的滑片不改变电路通电情况,不会发生任何变化,故B错误.调节的滑动端向下移动时,回路总电阻不发生变化,电压表测的路端电压也不发生变化,示数不变,但是电容器两端分得的电压增大,电场强度增大,电场力大于重力,带电微粒向上运动,故C错误.若断开开关S,则电容器在与、组成的电路中放电,电荷量减少,电压减小,电场力减小,带电微粒向下运动,故D错误.3、C【解析】
AB.电容器的电容只由电容器内部结构决定,与电容器是否带电以及两端的电压均无关,选项AB错误;C.根据可知,电容器的电容在数值上等于使两板间的电压增加1V时所需增加的电荷量,选项C正确;D.电容器所带电荷量,是指一个极板带电量的绝对值,选项D错误。4、A【解析】
由库仑定律的公式知,将保持它们之间的距离不变,将两个点电荷的电量都减小为原来的一半倍,则们之间的静电力大小变为原来的倍;故选A.【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,注意力与间距平方成反比.5、B【解析】当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,有效阻值增大,电路中的电流减小,增大,则A灯变亮,因为干路电流增大,而灯A以及R2两条支路的电流均增大,所以减小,即B灯变暗,故A错B对因为内外电阻的关系未知,所以电源的输出功率不确定(若外电阻大于内阻,则当外电阻增大时电源输出功率减小,若外电阻小于内阻,当晚电阻增大时,电源输出功率增大)故C错误效率:,当外电阻增大时,电源的工作效率增大,故D错误所以应该选B6、B【解析】
A项:磁感应强度是矢量,方向与小磁针在该点静止时S极指向相反,故A错误;B项:某处的磁场方向就是该处磁感强度的方向,故B正确;C项:由通电导线受安培力F=BILsinθ可知,放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小还与导线与磁场的方向有关,所以安培力的大小不一定处处相同,故C错误;D项:一小段通电导体在某处不受磁场力作用,有可能是导线与磁场平行,此处磁感应强度不一定为零,故D错误。故应选:B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ABD【解析】
电势是描述电场能的性质的物理量;电势是相对的,是相对于零电势点而言的,而电势差是绝对的;【详解】A.根据电势的定义可知,电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷从该点移动到零电势点时,静电力所做的功,故A正确;B.电势是相对的,是相对于零电势点而言的,电场中某点电势与零电势点的选取有关,故B正确;C.电势是相对的,是相对于零电势点而言的,电场中某点电势与零电势点的选取有关,而电场中某两点间的电势差与零电势点选取无关,任意选取0势能点都可以比较电场中两点的电势高低,故C错误;D.根据电势的物理意义可知,电势是描述电场能的性质的物理量,故D正确.故选ABD。【点睛】本题要理解电势的相对性和电势差的绝对性,运用类比的方法分析电势、电势差与零电势点的关系.8、BC【解析】
改装后的电流表示数比标准电流表示数小,说明与电流表表头并联的分流电阻分流太大,分流电阻阻值较小,为使电流表读数准确,应增大与表头并联的分流电阻阻值,所以将R的阻值稍微变大或在原分流电阻R上再串联一个较小的电阻,故BC正确,故AD错误。【点睛】根据分流原理以及误差情况即可明确如何调节接入电阻。9、BD【解析】
在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场的瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故F=2mg=ma,解得a=2g,方向向上,故A错误;当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加外力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为x=2mgk,故合力做功全部转化为A的动能,根据动能定理可知(qE-mg)x=12mv2,解得v=2gmk,故B正确,C错误;当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,此时弹簧的弹力F=mg,对A物体,受到向上的电场力、重力以及弹簧的拉力,根据牛顿第二定律可知qE-F-mg=ma,解得a=0,故D【点睛】本题关键根据平衡条件和胡克定律求解出弹簧的形变量,最后结合几何关系得到物体A上升的距离,注意明确弹性势能的变化与形变量之间关系,利用动能定理可判断。10、AC【解析】
若电子在t=0时刻进入的,它将在电场力作用下,先加速向B运动,后减速向B运动,接着加速向B运动,后减速向B运动,因此它一直向B板运动,故A正确,B错误;若电子在t=T8,时刻进入的在T8∼T2时间内,做匀加速直线运动,在T2∼7T8内做匀减速直线运动到零,7T8∼T时间内反向做匀加速直线运动,T∼9T8内反向做匀减速运动到零,可知在一个周期内时而向B板运动,时而向A板运动,一个周期内的位移大于0,故C正确;同理,若电子是在三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、②④【解析】
待测电阻Rx:范围在5~8Ω,额定功率1W,则电阻额定电压约为U=PR≈2.24V~2.83V,因此可以选量程为3V,内阻3kΩ的电压表V1,故选④;电阻的额定电流为:0.35~0.45A,因此可以选量程为0.6A,内阻为0.2Ω的电流表A1,故选②;伏安法测电阻,电源、开关、滑动变阻器、电流表、待测电阻组成串联电路,电压表并联在待测电阻两端,实验电路图如图所示:12、BCF大于电压表的读数大于待测电阻两端实际电压【解析】
①由于本题的被测电阻达到10kΩ,所以电源要选择电动势大的,然后根据电路电流选择电流表,电压表;②若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压接法,根据和的关系分析电流表的接法;③根据电流表的接法判断实验误差所在;【详解】①[1][3]若选用电源1.5V,由于被测电阻很大,电路中电流非常小,不利于实验,即电源选用12V的,即F;则电压表就应该选取B;[2]电路中的最大电流为故选用电流表C。②[4]因为给的滑动变阻器的最大阻值只有10Ω,若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压接法,由于,所以采用电流表内接法,电路图如图所示③[5][6]由于电流表的分压,导致电压测量值偏大,而电流准确,根据可知测量值偏大;【点睛】滑动变阻器的分压和限流接法的区别和选用原则:区别:(1)限流接法线路结构简单,耗能少;(2)分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;选用原则:(1)优先限流接法,因为它电路结构简单,耗能较少;(2)下列情况之一者,须采用分压接法:①当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流法不能满足要求时(本题就是该例子);②当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从零开始调节;③电源电动势比电压表量程大得多,限流法滑动变阻器调到最大仍超过电压表量程时。电流表内接和外接的选用:当时,宜采用内接法,即大电阻用内接法;当时,宜采用外接法,
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