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文档简介
浙江省丽水市2025届物理高二上期中质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、英国科学家法拉第最先尝试用“线”描述磁场和电场,有利于形象理解不可直接观察的电场和磁场的强弱分布。如图所示为一对等量异种点电荷,电荷量分别为+Q、-Q。实线为电场线,虚线圆的圆心O在两电荷连线的中点,a、b、c、d为圆上的点,下列说法正确的是()A.a、b两点的电场强度相同B.b、c两点的电场强度相同C.c点的电势高于d点的电势D.d点的电势等于a点的电势2、如图所示,倾角为的斜面长为L,在顶端水平抛出一小球,小球刚好落在斜面的底端,那么,小球初速度v0的大小为A. B.C. D.3、关于导体的电阻及电阻率的说法中,正确的是A.由R=UB.由R=ρLS知,导体的电阻与长度L、电阻率ρ成正比,与横截面积C.将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一D.将一根电阻丝均匀拉长为原来4倍,则电阻丝的电阻变为原来的4倍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、将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图像是()A. B.C. D.6、如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,静电计的金属球与电容器的负极板连接,外壳接地,以E表示两极板间的场强,θ表示静电计指针的偏角,各物理量的变化情况正确的是A.将平行板电容器的正极板向右移动,E变小,θ变大B.将平行板电容器的正极板向右移动,E不变,θ变小C.将平行板电容器的正极板向左移动,E变大,θ变大D.将平行板电容器的正极板向左移动,E变小,θ变小二、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、如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,电路正常工作,过了一会儿,电流表A的示数变为零.若电路中故障发生在灯L、电阻R上,用一根导线来判断电路故障,则下列判断正确的是()A.将导线并联在R两端,电流表无示数,一定是L断路B.将导线并联在L两端,电流表无示数,一定是R断路C.将导线并联在R两端,电流表有示数,一定是R断路D.将导线并联在L两端,电流表有示数,一定是L断路8、如图所示,一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的上方,并与磁针指向平行,能使小磁针的N极转向读者,那么这束带电粒子可能是A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束9、刀的刃部一般比较薄,厚度不同的两个刀刃对木块产生相同的力F时,对力F的分解如图所示,由图判断,下列说法中正确的有()A.刃部越薄,F1与F2越大B.刃部越薄,F1与F2越小C.F分解成F1与F2时不遵守平行四边形定则D.F分解成F1与F2时遵守平行四边形定则10、如图所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大ΔU=2V,在这一过程中()A.通过R1的电流增大,增大量为B.通过的电流减小,减小量小于C.两端的电压减小,减小量为D.路端电压增大,增大量为三、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)图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻.当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I1.(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=______________.(1)根据图1所给出的电路,在图1的各器件实物图之间画出连接的导线.______________12.(12分)现有以下器材灵敏电流表:满偏值为6mA,内阻为100Ω;电池:电动势为3V,内阻为10Ω;另有可变电阻分别为R1:0~10Ω的滑动变阻器;R2:0~9999Ω的电阻箱:R3:0~1kΩ的电位器.要求用上述器材组装一个欧姆表,电路所示,回答下列问题:(1)需要的可变电阻是________.(填代号)(2)该欧姆表正中间的刻度值是________.(3)若某次测量中发现指针在1500Ω处,则表明此时流过灵敏电流表的电流值是________.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,一劲度系数为k的绝缘轻弹簧的左端固定,右端与一带正电的小球相连接,小球套在光滑绝缘的水平杆上,小球的电量为+q,质量为m,小球所在的空间有一个足够大的水平向右的强电场、电场强度大小为E,小球静止在水平杆上的O点.现将小球拉到O点右侧距离为A的位置,由静止释放,此后运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度.规定平衡位置为电势能和弹簧弹性势能的零点.以平衡位置为坐标原点建立如图所示的水平向右的一维坐标系Ox.(1)从运动与相互作用观点出发,解决以下问题:a.求小球处于平衡状态时弹簧相对原长的伸长量s;b.证明小球做简谐运动;(2)图像法和比较法是研究物理问题的重要方法,例如:①从教科书中我们明白了由v-t图像求直线运动位移的思想和方法;②从机械能的学习,我们理解了重力做功的特点并进而引入重力势能,由此可以得到重力做功与重力势能变化量之间的关系.请你借鉴此方法,从功与能量的观点出发,解决以下问题:a.小球运动过程中,小球相对平衡位置的位移为x时,证明系统具有的电势能EP电和弹性势能Ep弹的总和EP的表达式为.b.根据小球运动过程中速度v与相对平衡位置的位移x的关系式,画出小球运动过程中速度随振动位移变化的v-x图像,并求解小球在运动过程中回复力做正功的功率P的最大值;(3)已知小球运动的周期为(此结论仅允许本问使用).结合第(2)问的能量分析,从冲量、动量的观点出发,解决以下问题:小球从x=+A处由静止释放至第一次达到平衡位置的过程中,求:a.弹簧对左端固定点的弹力冲量I的大小;b.弹簧对小球的弹力对时间的平均值的大小.14.(16分)如图所示,两平行光滑导轨相距为d=10cm,金属棒MN的质量为m=10g,电阻R=8Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8T,方向竖直向下,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,当电键K闭合时,MN恰好平衡,设θ=45°,g=10m/s1.求:(1)金属棒MN所受安培力的大小;(1)变阻器R1接入电路中的阻值.15.(12分)电场中A、B两点的电势是φA=800V,φB=200V.把电荷q=1.5×10-8C由A移动到B点,电场力做了多少功?电势能是增加还是减少?变化了多少?
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、D【解析】AB、电场线切线方向为场强方向,电场线的疏密程度表示电场的强弱,根据等量异种点电荷电场的对称性,由图知a、b两点的电场强度大小相等,方向不同,则电场强度不同,故A错误;由图知b、c两点的电场强度小相等,方向不同,则电场强度不同,故B错误;CD、根据等量异种点电荷电场等势面分布的对称性,可知a点的电势等于d点的电势,故D正确;沿电场线方向电势逐渐降低,c点的电势低于d点的电势,故C错误;故选D。【点睛】电场线切线方向为场强方向,电场线的疏密程度表示电场的强弱,沿电场线方向电势逐渐降低.电场强度是矢量,只有场强的大小和方向都相同时场强才相同。2、A【解析】
小球做平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,故有;在竖直方向上做自由落体运动,故有,联立可得,故A项正确.【点睛】本题主要考查平抛运动规律.3、B【解析】R=UI为比值定义法,导体电阻跟导体两端电压及导体中的电流无关;故A错误;由R=ρlS知,导体电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比;故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】
分析一个周期内的情况:在前半个周期内,磁感应强度均匀变化,磁感应强度B的变化度一定,由法拉第电磁感应定律得知,圆形线圈中产生恒定的感应电动势恒定不变,则感应电流恒定不变,ab边在磁场中所受的安培力也恒定不变,由楞次定律可知,圆形线圈中产生的感应电流方向为顺时针方向,通过ab的电流方向从b→a,由左手定则判断得知,ab所受的安培力方向水平向左,为负值;同理可知,在后半个周期内,安培力大小恒定不变,方向水平向右.故B正确.【点睛】本题要求学生能正确理解B-t图的含义,故道B如何变化,才能准确的利用楞次定律进行判定.根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的变化,由欧姆定律判断感应电流的变化,进而可确定安培力大小的变化.6、B【解析】
电量为定值,将平行板电容器的正极板向右移动,由电容的决定式,两极板间距离d减小,C增大,,可见E与两板间距离无关,而两板间电压,可见电压变小,θ减小,可知B正确;故选B.【点睛】本题是电容器的动态变化分析问题,掌握电容的决定式与定义式的应用,及两者的区别,理解电场强度的推导式.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、CD【解析】
A.电流表A的示数变为零,说明电路故障为断路。将导线与用电器并联进行检测时,若电流表有示数,说明与导线并联的用电器断路;若电流表无示数,说明另一个用电器断路或两个用电器都断路。若将导线并联在R两端,电流表无示数,则可能是L断路,也可能是R、L都断路,故选项A错误;B.若将导线并联在L两端,电流表无示数,则可能是R断路,也可能是R、L都断路,故选项B错误;C.若将导线并联在R两端,电流表有示数,则一定是R断路,选项C正确;D.若将导线并联在L两端,电流表有示数,则一定是L断路,选项D正确.8、BC【解析】
A.向右飞行的正离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,与题意不符,故A错误;B.向左飞行的正离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,与题意相符,故B正确;C.向右飞行的负离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,与题意相符,故C正确;D.向左飞行的负离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,与题意不符,故D错误;故选BC.9、AD【解析】试题分析:力是矢量,力的合成与分解遵循平行四边形定则,与的合力相等,根据几何关系可知,两者夹角最大,与越大,故AD正确.考点:考查了力的合成10、AB【解析】
A.电压表测量的电压为R1的电压值,由可知通过R1的电流增大,增大量为,A正确;B.由全电路欧姆定律有①由此可知要使(电压表的示数即R与R1并联形成的电路的电压降)增大,则应增大,由①可知电路中总电流会较调整前减小,通过R2的电流减小,减小量为,B正确;C.R2两端的电压减小,减小量为,C错误;D.路端电压增大,增大量为,D错误。故选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、【解析】
(1)设电流表的内阻为r,当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;根据闭合电路欧姆定律有;整理得;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I1.根据闭合电路欧姆定律有,整理得(1)根据电路图连线如图所示:12、(1)R3;(2)500Ω;(3)1.5mA;【解析】(1)欧姆表内阻:,则变阻器可以选R3;(2)欧姆表的中值电阻等于其内阻,则中间刻度值为500Ω;(3)指针在1500Ω处时电流:点晴:欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,知道欧姆表工作原理,应用闭合电路欧姆定律可以解题,本题是一道基础题。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、(1)a,,b,;(2)a,由能量守恒证明;b,;(3)a,,b.【解析】
(1)a.对小球,由平衡条件b.设小球偏离平衡位置x时的回复力为,故小球做简谐运动(2)a.电势能弹性势能电势能和弹性势能总和b.由能量守恒定律,整理得:故图是椭圆.故回复力功率,利用均值不等式可求最值(3)a.左端固定点对弹簧的弹力冲量由(2)中所得的关系,可得解得牛顿第三定律,弹簧
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