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文档简介
2025届浙东北联盟物理高二上期中考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,某小球以速度v向放置于光滑水平面的轻质弹簧运动,在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中()A.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能减少B.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能减少C.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能增加D.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能增加2、用细线拴住一个小球在光滑的水平面内做匀速圆周运动,下列描述小球运动的物理量发生变化的是()A.速率 B.线速度 C.周期 D.角速度3、下列不是用比值法定义的物理量的是()A.用E=定义电场强度B.用C=定义电容器的电容C.用定义电容器的电容D.用I=定义电流强度4、如图所示,一直流电动机与阻值的电阻串联在电源上,电源的电动势,内阻。闭合开关,用理想电压表测出电动机两端的电压,已知电动机线圈的电阻,则下列说法中正确的是()A.通过电动机的电流为10AB.电动机的输入功率为20WC.电源的输出功率为4WD.电动机的输出功率为18W5、物体做平抛运动,在水平方向上通过的最大距离取决于A.物体的下落高度B.物体的初速度C.物体的下落高度和初速度D.物体受到的重力和初速度6、由能量守恒定律可知A.能量可以被消灭,也可以被创生B.因为能量是守恒的,所以不可能发生能源危机C.因为能量是守恒的,所以不需要节约能源D.不同形式的能量之间可以相互转化二、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、在电荷量分别为2q和-q的两个点电荷形成的电场中,电场线分布如图所示,在两点电荷连线上有a、b、c三点,且b、c两点到正点电荷距离相等,则A.在两点电荷之间的连线上存在一处电场强度为零的点B.将一电子从a点由静止释放,它将在a、b间往复运动C.c点的电势高于b点的电势D.负试探电荷在a点具有的电势能比在b点时具有的电势能小8、如图所示是一个多用表的内部电路图,下列说法中正确的是A.当开关S接1和2时用于测电流,且接1的量程比接2大B.当开关S接3时用于测电阻,A为黑表笔,B为红表笔C.当开关S接4时A表笔电势比B表笔低D.当开关S接5和6时用于测电压,且接5比接6量程大9、如图甲所示,一长直导线沿南北方向水平放置,在导线下方有一静止的灵敏小磁针.现在导线中通以图甲所示的恒定电流,测得小磁针偏离南北方向的角度θ的正切值tanθ与小磁针离开导线的距离之间的关系如图乙所示.若该处地磁场的水平分量为B0,则下列判断中正确的是()A.通电后,小磁针的N极向纸里偏转B.通电后,小磁针静止时N极所指的方向即为电流在小磁针处产生的磁场方向C.电流在x0处产生的磁场的磁感应强度大小为B0D.x0处合磁场的磁感应强度大小为2B010、矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上,ab边与MN平行,导线MN中电流方向如图所示,当MN中的电流增大时,下列说法正确的是A.导线框abcd中有顺时针的感应电流B.导线框abcd中有逆时针的感应电流C.导线框所受的安培力的合力向左D.导线框所受的安培力的合力向右三、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)为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);G.电源(3V);H.电键一个,导线若干.①为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是________.②在虚线框中画出完成此实验的电路原理图______,并将实物按电路图用导线连好______.③此实验描绘出的I-U图线是________(填“曲线”或“直线”),其原因是_________.12.(12分)如图所示,它们的读数依次为_____mm、_____mm,_____A,__________cm。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)电场中A、B两点的电势φA=900V,φB=-300V。把电荷q=-1.5×10-8C由A点移动到B点,电场力做了多少功?电势能是增加还是减少?增加或减少了多少?14.(16分)如图所示,质量为m、电荷量为+q的滑块,静止在绝缘水平面上.某时刻,在MN的左侧加一个场强为E的匀强电场,滑块在电场力的作用下开始向右运动.已知滑块与MN之间的距离为d,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.求:(1)滑块在电场中运动时加速度a的大小;(2)滑块停止时与MN间的距离x.15.(12分)有一个电量q=—3×10-6C的点电荷,从某电场中的A点移动到B点,电荷克服电场力何做了6×10-4的功,从B点移至C点,电场力对电荷做了9×10-4J的功,设B点为零电势,求:A、C两点的电势和该电荷在A、C两点的电势能。
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】
在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧对小球的弹力方向向右,与位移方向相反,则弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能增加,故ABC错误,D正确.故选D.2、B【解析】小球做匀速圆周运动,速度的大小不变,即速率不变,方向时刻改变.所以小球的速度不断改变,选项A错误,B正确;周期是标量,匀速圆周运动中周期是不变的,故C错误;角速度的大小和方向都不变,故D错误;故选B.3、C【解析】解:A、是电场强度的定义式,采用比值定义法,定义出的电场强度E与F、q无关.故A不符合题意.
B、电容是电容器容纳电荷的本领,与所带的电量、以及极板之间的电势差无关,所以是比值定义法,故B不符合题意.
C、是电容的决定式,C与ɛ、S成正比,与d成反比,这个公式不是比值定义法,故C符合题意.
D、电流强度与流过截面的电量和时间无无直接关系,所以属于比值定义法,故D不符合4、B【解析】
电动机正常工作时是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,所以只能通过定值电阻R来计算通过电动机的电流,进而去求解电动机的各类功率问题。【详解】A.根据闭合电路欧姆定律有解得:,故A错误;BCD.电动机的输入功率:电源的输出功率:电动机的输出功率:故B正确;CD错误【点睛】电流通过电动机时,一方面电能转化为机械能对外输出,一方面电动机内阻消耗一部分能量,所以含电动机部分的电路不是纯电阻电路,但是电动机的内阻是纯电阻电路,消耗的能量符合欧姆定律的相关计算。5、C【解析】根据平抛运动的规律,水平方向x=vt,竖直方向:,则,则在水平方向上通过的最大距离取决于物体的下落高度和初速度,故选C.6、D【解析】
ABC.自然界的总能量是守恒的,能量既不能被消灭,也不能被创生,但随着能量的耗散,能源可以利用的品质降低了,可利用的能源减少了,所以可发生有能源危机,所以我们要节约能源.故ABC错误;D.不同形式的能量之间可以相互转化,如动能与势能之间可以发生相互转化,故D正确;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项:电场线是从正电荷出发,终止于负电荷,由电场的叠加原理可知,在两点电荷之间的连线上不存在电场强度为零的点,故A错误;B项:由于ab间的电场强度方向始终由a指向b,所以电子受到向右的电场力,所以在a处由静止释放电子,电子将向右运动,故B错误;C项:正电荷与b点和c点的距离相等,由图可知,正电荷与b点间的电场线比正电荷与c点间的电场线更密,由公式,所以电势降落更多,即b点电势比c点电势更低,故C正确;D项:由图可知,从a到b电势越来越低,根据负电荷在电势低处电势能大,所以负试探电荷在a点具有的电势能比在b点时具有的电势能小,故D正确.【点睛】根据电场线的分布判断电场强度、电势、电势能等物理量的变化情况是高中物理的重点,在平时要加强训练,以加深对这些知识点理解和应用.8、AC【解析】A、多用电表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,题图为一简易的多用电表原理示意图,其中1、2两档用来测电流,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大,第1档为大量程,那么S接2时量程较小,故A正确;B、3、4两档用来测电阻,其中A与内部电源的负极相连,故A为红表笔,黑表笔连接表内电池的正极,故B为黑表笔,则红表笔A表笔电势比黑表笔B表笔低,故B错误,C正确;D、要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,故D错误.点睛:本题考查多用表的原理,应熟练掌握其测量原理,及电表的改装办法.明确电流表时表头与电阻并联,电压表时,表头与电阻串联;而欧姆表时内部要接有电源.9、AC【解析】
A、根据安培定则可知,通电后,小磁针的N极向纸里偏转,故A正确;B、磁场的磁感应强度是矢量,通电后,小磁针静止时N极所指的方向即为电流在小磁针处产生的磁场与地球的磁场的合磁场的方向,故B错误;C、电流在x0处产生的磁场的磁感应强度大小为BI,则:,所以:,故C正确;D、由矢量的合成可知,x0处合磁场的磁感应强度大小为,故D错误;故选AC.【点睛】根据安培定则判断小磁针偏转的方向;小磁针后来的指向为合磁场方向,因此根据平行四边形定则,已知某个磁场大小和方向与合磁场方向,可以求出另一个磁场大小;分析明确产生磁场与地磁场之间的关系,同时根据图象进行分析即可明确对应的结论.10、BD【解析】试题分析:当导线MN中的电流增大时,通过导线框中的磁场方向向里且增加,根据楞次定律可知导线框abcd中有逆时针方向的感应电流,A错,B对;由左手定则可知,ab处的安培力方向向右,cd处的安培力方向向左,离导线越近,磁感应强度越大,ab处的安培力大于cd处的安培力,所以导线框所受的安培力的合力向右,C错,D对。所以本题选择BD。考点:楞次定律、安培力三、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、(1)A、C、E、F、G.(2)如图.(3)曲线,随着温度的升高,电阻增大.【解析】试题分析:器材选取的原则需安全精确,根据灯泡的额定电压和额定电流选择电流表、电压表的量程.灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,通过灯泡电阻的大小分析其是大电阻还是小电阻,确定电流表的内外接.根据电路图连接实物图.灯泡的电阻随温度的变化而变化,所以I﹣U图线是一条曲线.解:(1)灯泡的额定电压为3V,所以电压表的量程选择3V的误差较小,额定电流I=≈130mA,所以电流表的量程选择200mA的,灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,使用选择电阻值比较小的滑动变阻器E,另外,还需要电源、电建和导线.故实验中应选择的仪器是A、C、E、G、H.(2)灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,灯泡正常工作时的电阻R==22.5Ω,远小于电压表的内阻,属于小电阻,电流表采用外接法.电路图和实物连线图如图所示.(3)此实线图2中描绘出的I﹣U图线是曲线,其原因是由于温度升高,电阻增大.故答案为(1)A、C、E、F、G.(2)如右图.(3)曲线,随着温度的升高,电阻增大.【点评】解决本题的关键掌握器材选择的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,电流表内外接的区别.12、11.144.0780.465.25【解析】
[1]游标卡尺读数[2]螺旋测微器读数[3]电流表接的量程为0.6A,读数为:0.46A[4]刻度尺读数四、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、-1.8×10-5J,增加,1.8×10-5J【解析】
电荷由移动到点过程中,电场力做功为:代入数据解得:电荷带负电,由高电势移动到低电势,电场力做负功,电势能增加,由能量的转化与守恒可知,电势能的变化量等于电场力做功的大小,所以增加。14、(1)(2)【解析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律有:,,又因
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