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文档简介
2025届广东省深圳市外国语学校高二物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、质子(p)和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径分别为Rp和Rα,周期分别为Tp和Tα,则下列选项正确的是()A.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶2B.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶1C.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶2D.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶12、把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d.要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足A.UA∶UB=1∶1 B.UA∶UB=∶1C.UA∶UB=∶3 D.UA∶UB=3∶43、如图所示,一圆形金属线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向下,过线圈上A点作切线OO′,OO′与线圈在同一平面上.在线圈以OO′为轴翻转180°的过程中,线圈中电流方向A.始终为A→C→B→AB.先为A→C→B→A再为A→B→C→AC.始终为A→B→C→AD.先为A→B→C→A再为A→C→B→A4、如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,相邻两等势面间的电势差相等.一个正电荷在等势面L3处的动能为20J,运动到等势面L1处时动能为零;现取L2为零电势参考平面,则当此电荷的电势能为4J时,它的动能为(不计重力及空气阻力)A.16JB.10JC.6JD.4J5、如图所示,是电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻设为R,下列关于R1和R2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是()A.R的伏安特性曲线在Ⅰ区,R1<R2B.R的伏安特性曲线在Ⅱ区,R1>R2C.R的伏安特性曲线在Ⅰ区,R1>R2D.R的伏安特性曲线在Ⅲ区,R1<R26、穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地减少2Wb,则()A.线圈中感应电动势每秒钟增加2V;B.线圈中感应电动势每秒钟减少2V;C.线圈中无感应电动势;D.线圈中感应电动势保持不变;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、如图所示,两个小木块a和b(可视为质点),质量分别为2m和m,置于水平圆盘上。a与转轴OO'的距离为l,b与转轴的距离为2l。两木块与圆盘间的摩擦因数均为。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,则下列说法正确的是A.a、b一定同时开始滑动B.b一定比a先开始滑动C.发生滑动前a、b所受的摩擦力大小始终相等D.当时,b所受摩擦力的大小为8、下列各种说法正确的是()A.在并联电路中,任意支路电阻增大或者减小时,总电阻将随之增大或者减小B.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大C.将金属丝均匀拉长为原来的两倍,金属丝的电阻和电阻率都增大2倍D.“220V,50W”的电风扇,线圈电阻为0.4,正常工作时每分钟产生的电热为1.24J9、蓄电池的电动势为2V,干电池的电动势为1.5V,这表明()A.在相同的时间内蓄电池比干电池转化更多的化学能B.在相同的电量通过电池时,蓄电池比干电池转化更多的化学能C.在相同的电流通过电池时,蓄电池比干电池转化更多的化学能D.蓄电池转化化学能的本领比干电池大10、关于电源电动势,以下说法中正确的是()A.电源电动势是表示电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量B.在闭合电路中,并联在电源两端的电压表的读数等于电源的电动势C.同一节干电池接入不同的电路时,电池的电动势将发生变化D.在闭合电路中,电源电动势在数值上等于内外电压之和三、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)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A、电源E(电动势3.0V,内阻可不计)B、电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C、电压表V2(0~15.0V,内阻约6kΩ)D、电流表A1(0~0.6A,内阻约1Ω)E、电流表A2(0~100mA,内阻约2Ω)F、滑动变阻器R1(最大值10Ω)G、滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减少实验误差,实验中电流表应选择___,滑动变阻器应选择_______(填各器材的序号)(2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在图甲的虚线框中___.(3)实验中测得一组数据作出了该电珠的U-I图线如图所示.根据该图线可知小电珠的额定功率是_______W.(4)由图象可知,小电珠电阻的变化特点是_________12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡标有“6V3W”,其他可供选择的器材有:A.电压表(量程6V,内阻20kΩ)B.电压表(量程20V,内阻60kΩ)C.电流表(量程3A,内阻0.2Ω)D.电流表(量程0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(0-1000Ω,0.5A)F.滑动变阻器(0-10Ω,2A)G.学生电源E(6V到8V)H.开关S及导线若干(1)实验中为减小实验误差,方便调节,电压表应使用____(填器材前序号字母),电流表应选用____(填器材前序号字母),滑动变阻器应选用_____(填器材前序号字母),在定的四个电路(图甲)中,应选用___AB.C.D.(2)某同学通过实验测得小灯泡两端的电压U和通过它的电流I,绘成U-I关系曲线如图乙所示.若将该小灯泡接在电动势为6V,内阻为3Ω的电源两端,则灯泡实际消耗的功率为_____(计算结果保留2位有效数字).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,第Ⅰ象限有垂直纸面向外的匀强磁场,第Ⅳ象限有垂直纸面向里匀强磁场,Ⅰ、Ⅳ磁感应强度大小均为B,一带正电粒子以初速度从y轴上的P点进入第Ⅰ象限磁场时速度方向与y轴的正方向成45°角,进入第Ⅳ象限的磁场时又垂直x轴,已知OP之间的距离为d,(不计粒子重力)求:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)带电粒子从进入磁场到第二次经过x轴,在磁场中运动的总时间;(3)带电粒子的比荷.14.(16分)导线中带点粒子的定向移动形成电流,电流可以从宏观和微观两个角度来认识,一段通电直导线的横截面积为S,单位体积的带电粒子数为n,导线中每个带电粒子定向移动的速率为v,粒子的电荷量为q,并认为做定向运动的电荷时正电荷(1)试推导出电流的微观表达式I=nvSq(2)如图所示,电荷定向运动时所受洛伦磁力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力.按照这个思路请你尝试由安培的表达式推导出洛伦磁力的表达式15.(12分)如图所示,在绝缘水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个等量正电荷.a、b是AB连线上两点,其中Aa=Bb=,O为AB连线的中点.一质量为m带电量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E0从a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的n倍(n>1),到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数μ.(2)Ob两点间的电势差Uob.(3)小滑块运动的总路程S.
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、A【解析】
质子(p)和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,半径为:半径与这两粒子的质量与电量的比值成正比。即Rp∶Rα=1∶2而周期公式:周期与这两粒子的质量与电量的比值成正比。即Tp∶Tα=1∶2A.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶2与分析相符,故A正确。B.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶1与分析不符,故B错误。C.Rp∶Rα=1∶1Tp∶Tα=1∶2与分析不符,故C错误。D.Rp∶Rα=1∶2Tp∶Tα=1∶1与分析不符,故D错误。2、B【解析】
根据电阻定律可知:由于是纯电阻,则由,Q、t相同得:加在两电阻丝上的电压之比为A.UA∶UB=1∶1。故A不符合题意。B.UA∶UB=∶1。故B符合题意。C.UA∶UB=∶3。故C不符合题意。D.UA∶UB=3∶4。故D不符合题意。3、C【解析】
当线圈平面与磁场方向平行时,线圈平面与磁场方向的夹角为1度,则Φ=1.当线圈与磁场方向垂直时,穿过线圈平面的磁通量变大.图中的情况是磁场与线圈垂直,所以开始时的磁通量最大,转过91°时的磁通量最小.所以在线圈由图示位置绕转轴OO′转动181°的过程中,向里穿过线圈的磁通量先减小,后增大.向里穿过线圈的磁通量减小时,根据楞次定律可知,产生的感应电流的方向是A→B→C→A,转过角度大于91°后,向里的磁通量增大,楞次定律可知,产生的感应电流的方向仍然是A→B→C→A,故ABD错误,C正确.故选C.【点睛】解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为1,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.然后根据楞次定律进行判断.4、C【解析】试题分析:根据动能定理得知从L3到L1处电场力做的功,故电势能增加20J.取L2为零势面,则L1处电势能为10J,L3处电势能为-10J,故可知电荷在L3处的电势能和动能之和为10J,在运动的过程中,只有电场力做功,所以电荷的电势能与动能之和保持不变,所以电荷的电势能为4J时,它的动能为6J,故只有选项C正确.考点:等势面、电势差、电势5、A【解析】把R1和R2并联在电路中,并联的总电阻R比R1和R2都小,则R的伏安特性曲线的斜率大于R1和R2的伏安特性曲线的斜率,则R的伏安特性曲线应该Ⅰ区,根据I-U图象斜率表示电阻倒数可知,R1>R2故A正确.点晴:本题首先要从数学角度理解图线的物理意义:斜率越大,电阻越小.6、D【解析】试题分析:由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势,感应电动势是一个定值,不随时间变化,故A、B、C错误,D正确.考点:法拉第电磁感应定律二、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、BC【解析】
根据kmg=mrω2知,小木块发生相对滑动的临界角速度,b转动的半径较大,则临界角速度较小,可知b一定比a先开始滑动,故A错误,B正确。根据f=mrω2知,a、b的角速度相等,转动的半径r与质量m的乘积相等,可知a、b所受的摩擦力相等,故C正确。当时,b所受的摩擦力f=m∙2l∙ω2=𝜇mg,故D错误。故选BC。【点睛】本题的关键是正确分析木块的受力,明确木块做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,把握住临界条件:静摩擦力达到最大,物块开始发生相对滑动.8、AD【解析】
A.根据并联电路的总电阻则当任意支路电阻增大或减小时,总电阻将随之增大或者减小,故A正确;B.电源的电动势是由电源本身的结构决定,与外电路无关,故B错误;C.将金属丝均匀拉长为原来的两倍,则金属丝的横截面积减小为原来的二分之一,根据电阻定律可知,金属丝的电阻将变为原来的4倍,金属丝的电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,它不会因为被拉长而发生改变,故C错误;D.由P=UI可知,电风扇正常工作的电流为由焦耳定律可知,正常工作时每分钟产生的电热故D正确。故选AD。9、BD【解析】试题分析:根据W=UIt=Uq,因为蓄电池的电动势大于干电池,所以在相同的电量通过电池时,蓄电池比干电池转化更多的化学能,蓄电池转化化学能的本领比干电池大,选项BD正确。考点:电源的电动势。10、AD【解析】试题分析:电源电动势是表示电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量选项A正确;在闭合电路中,并联在电源两端的电压表的读数等于电源的路端电压,选项B错误;同一节干电池接入不同的电路时,电池的电动势将不会发生变化,选项C错误;在闭合电路中,电源电动势在数值上等于内外电压之和,选项D正确.故选AD.考点:电动势;全电路欧姆定律.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、DF0.94-0.98灯泡电阻随电压的增大而增大【解析】
由题中“要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线”可知,本题考查小灯泡伏安特性曲线测绘,根据伏安法和分压法要求,结合实验规律可分析本题【详解】(1)[1]根据小电珠的电流变化,电流表选择D;[2]本实验是测绘小电珠伏安特性曲线,需要电压的变化范围比较大,故采用分压式,因此选择滑动变阻器R1;(2)[3]本实验是测绘小电珠伏安特性曲线,需要电压的变化范围比较大,故采用分压式,故连接方式为(3)[4]小电珠额定电压是2V,从表中可知,电流在0.47A到0.49A左右,故其额定电功率根据公式可得为0.94W-0.98W(4)[5]U-I图线中斜率表示电阻,由图可知,小电珠电压增大斜率变大,因此可得灯泡电阻随电压的增大而增大。12、ADFC2.1W【解析】
(1)[1][2][3]由于灯泡额定电压为6V,所以电压表选择A,灯泡的额定电流为所以电流表选择D,由于本实验需要测量多组数据,滑动变阻器需要采用分压连接,所以滑动变阻器选择小电阻的F.[4]灯泡的电阻约为远小于电压表的内阻,所以电流表外接,“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中要求灯泡的电压从0开始,所以滑动变阻器分压方式.
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