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2025届内蒙古乌兰察布市集宁区物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,一矩形线圈位于xOy平面内,线圈的四条边分别与x、y轴平行,线圈中的电流方向如图,线圈只能绕Ox轴转动.欲使线圈转动起来,则空间应加的磁场是:A.方向沿x轴的恒定磁场.B.方向沿y轴的恒定磁场.C.方向沿z轴的恒定磁场.D.方向沿z轴的变化磁场.2、在电场中某点放一检验电荷,其电荷量为q,受到的电场力为F,则该点的电场强度E=FqA.若检验电荷的电荷量变为-q,该点的场强大小和方向不变B.若检验电荷的电荷量变为-q,则该点的场强大小不变,方向改变C.若检验电荷的电荷量变为2q,则该点的场强变为ED.若移去检验电荷q,则该点的场强变为零3、图中所示是一实验电路图.在滑动触头由b端滑向a端的过程中,下列表述正确的是()A.电路的总电阻变小B.路端电压变小C.电流表的示数变小D.电源内阻消耗的功率变小4、关于电场和磁场的概念,以下说法正确的是A.小磁针静止时N极所指的方向就是该处磁感应强度的方向B.电荷在电场中某点所受电场力的方向即为该点的电场强度方向C.电流元在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度一定为零D.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为5、下列关于电动势的说法错误的是()A.电动势表征的就是电源把其他形式的能转化为电能的本领B.电源的电动势等于内、外电路上电势降落之和C.电源的电动势在数值上等于路端电压D.电源电动势等于电源把正电荷从负极移到正极所做的功跟移送的电量之比6、如图所示,直线a为某电源与可变电阻连接成闭合电路时的路端电压U与干路电流I的关系图象,直线b为电阻R两端电压的U与通过它的电流I的图象,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别为()A.4W、33.3% B.2W、33.3%C.4W、67% D.2W、67%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,为多用电表欧姆挡的内部电路,a、b为表笔插孔.下列说法中正确的是()A.a孔插红表笔B.表盘刻度是均匀的C.用×100Ω挡测量时,若指针指在0附近,则应换用×1kΩ挡D.测量“220V100W”的灯泡的电阻,会发现测量的电阻比484Ω小8、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为()A.电流表的读数一直减小B.R0的功率先减小后增大C.电源输出功率先增大后减小D.电压表的读数先增大后减小9、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器的内部,闭合电键S给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向θ角,若()A.电键S断开,将A板向B板靠近,则θ增大B.电键S断开,将A板向B板靠近,则θ不变C.保持电键S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小D.保持电键S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大10、如图,一带负电的粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右边.不计重力,下列表述正确的是()A.粒子在M点的速率最小B.粒子所受电场力水平向右C.粒子在电场中的加速度不变D.粒子在电场中的电势能始终在增加三、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)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测出了单摆在摆角小于5°时完成n次全振动的时间为t,如图(A)所示用毫米刻度尺测得摆线长为L,又用游标卡尺测得摆球直径为d,如图(B)所示。(1)由图可知摆球直径是______cm,单摆摆长是______m。(2)实验中某同学每次的测定值都比其它同学偏大,其原因可能是______A.他的摆球比别的同学重B.他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆C.数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次D.直接将线长作为摆长来计算(3)利用单摆周期公式测定重力加速度时测出不同摆长L时相应周期值T,做T2-L图线,如图所示。T2与L的关系式T2=______,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线的斜率k=______,再由k可求出g=______。12.(12分)一只小灯泡,标有“3V,1.5W”字样.现要描绘小灯泡0~3V的伏安特性曲线.实验器材有:A.最大阻值为10Ω的滑动变阻器B.电动势为6V、内阻约为1.0Ω的电源C.量程为0.6A、内阻约为1.0Ω的电流表A1D.量程为3A、内阻约为0.1Ω的电流表A2E.量程为3V、内阻约为6kΩ的电压表V1F.量程为15V、内阻约为10kΩ的电压表V2G.开关、导线若干(1)电压表应选用________;电流表应选用________.(将选项代号的字母填在横线上)(2)在该实验中,设计了如下图所示的四个电路.为了减小误差,应选取的电路是________(将选项代号的字母填在横线上).(3)以下是该实验的操作步骤:A.将电流表、电压表、变阻器、小灯泡、电源、开关正确连接成电路B.调节滑动变阻器触头的位置,保证闭合开关前使变阻器与小灯泡并联部分的阻值最大C.闭合开关,记下电流表、电压表的一组示数(U,I),移动变阻器的滑动触头,每移动一次记下一组(U,I)值,共测出12组数据D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连接起来,得出小灯泡的伏安特性曲线指出以上步骤中存在错误或不妥之处并修改:________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)在如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r未知,R1是阻值为9Ω的定值电阻,R2是由某金属氧化物制成的导体棒,可视为非纯电阻,实验证明通过R2的电流I和它两端电压U遵循I=0.1U3的规律.闭合开关S后,理想电流表的示数为0.8A.求:(1)R1、R2消耗的电功率P1、P2(2)电源的内阻r.14.(16分)真空中的某装置如图所示,现有质子从O点由静止释放,经过加速电场U1和偏转电场U0后射出电场范围,已知质子的比荷为、偏转电场板间距为d、长度为L(不计质子的重力)求:(1)质子到达偏转电场时的初速度v0(2)质子在偏转电场中沿垂直于板面方向的偏移距离y15.(12分)如图所示,一簇平行线为未知方向的匀强电场的电场线,沿与此平行线成60°角的方向,把1×10﹣6C的负电荷从A点移到B点,电场力做功为2×10﹣5J,A、B间距为20cm,若B点为零势能处,电势为0V,求:(1)匀强电场的场强;(2)A点电势为多大;(3)电子处于A点时,具有的电势能是多少eV.

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、B【解析】

方向沿x轴的恒定磁场,则前方的通电导线受力为竖直向上,后方的为竖直向下,所以不满足题意,A错,若方向沿y轴的恒定磁场,则左方的安培力方向向下,右方的安培力方向向上,满足题意,B对.若是方向沿z轴的恒定磁场,则磁场具有收缩的趋势,不会转动,C错.方向沿z轴的变化磁场则会导致线框有收缩或扩张,D错.2、A【解析】

A、B、若放置到该点的检验电荷变为-q,检验电荷所受的电场力为-F,该点的电场强度大小仍为E=Fq,方向均不变;故A正确,BC、若检验电荷的电量变为2q,检验电荷所受的电场力为2F,该点的电场强度仍为E=Fq;故CD、电场强度E由电场本身决定,若移去检验电荷,该点的场强不变;故D错误.故选A.【点睛】电场强度的定义式E=Fq,具有比值定义法的共性,定义出的电场强度与F、3、D【解析】当滑片由b端滑向a端滑动时,其接入电路中的电阻变大,使得外电路总电阻变大,故A错误.根据,可知总电流在减小,根据闭合电路中的欧姆定律有E=Ir+U外,可知路端电压U外在增大,故B错误.流过电流表的示数为,可知电流在增大,故C错误.根据P=I2r,可知内阻消耗的功率在减小,故D正确.故选D.点睛:本题是电路的动态变化分析问题,首先分析变阻器接入电路的电阻如何变化,接着分析总电阻、总电流和路端电压的变化,再分析局部电流、电压的变化,即按“局部到整体再到局部”的思路进行分析.4、A【解析】

A.小磁针静止时N极所指方向与该处磁场方向相同,也就是该处磁感应强度的方向,故A正确;B.正电荷在电场中所受电场力的方向与该处的电场方向相同,而负电荷受电场力与该处的电场强度方向相反,故B错误;C.通电导线在磁场中某处不受磁场力作用,可能导线的放置方向与磁场方向平行,不受安培力,磁感应强度不一定为零,故C错误;D.对于公式,其条件是导线垂直磁场的方向,所以若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度不一定为,故D错误.5、C【解析】

电动势能把其他形式的能转化为电能,电动势就反映这种转化本领的大小,故A说法正确;根据闭合电路欧姆定律可知,电源的电动势等于内、外电路上电势降落之和,故B说法正确;电动势等于电源没有接入电路时路端电压,故C说法错误;根据电动势定义式,可知,电动势等于电源把正电荷从负极移到正极所做的功跟移送的电量之比,故D说法正确。6、C【解析】

由图象a可知电源的电动势E=3V,短路电流为6A,该电源和该电阻组成闭合电路时路端电压为2V,电流I=2A电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据得:电源的总功率为:所以效率为:故选C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、AD【解析】

无论是哪种电表,电流都是从红表笔流入,黑表笔流出,所以a孔应该插红表笔.答案A正确.根据闭合电路欧姆定律计算可以得出,电流与刻度成正比,电阻值并不是与刻度成正比.所以答案B错误.当用×100Ω挡测量时,若指针指在0Ω附近,说明电流很大,电阻值很小.为了使测量值更准确,应该让指针在中间的三分之一为好,所以应该使用更低的档位.答案C错误.用欧姆表测电阻的时候,用电器与电路是断开的.这时灯丝的温度比较低,电阻值比正常工作时小.所以答案D正确.8、BD【解析】

AD.当变阻器滑片P滑到中点时,由均值不等式知变阻器两部分并联电阻最大。在滑片P由a向中点移动的过程中,变阻器并联电阻变大,外电路总电阻变大,干路总电流变小,路端电压变大。滑片P由中点向b移动的过程中,外电阻变小,总电阻变小,干路总电流变大,路端电压变小。故电流表的读数先减小后增大,电压表的读数先增大后减小,A错误,D正确;B.根据:P=I总2R0因电流表的读数先减小后增大,所以R0的功率先减小后增大,B正确;C.因不知道外阻与内阻的大小关系,所以无法判断电源输出功率的增减性,C错误。故选BD。9、BD【解析】

电容器充电后电键S断开,电容器所带电量不变,根据推论分析板间场强是否变化,判断θ如何变化.保持电键S闭合,板间电压不变,将A板向B板靠近,根据E=Ud分析板间场强如何变化,判断【详解】A、B、电容器充电后电键S断开,电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量都不变,根据推论E=4πkQεrs得知,板间场强E不变,小球所受电场力不变,则将A板向B板靠近时,θ不变;故AC、D保持电键S闭合,板间电压不变,将A板向B板靠近,板间距离d减小,由板间场强E=Ud分析得到场强增大,小球所受电场力增大,由平衡知识qE=mgtanθ知θ增大;故C故选BD.【点睛】电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量不变,板间场强不变是重要的推论,要在理解的基础上加强记忆.10、AC【解析】电子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对电子做负功,电子的速度减小,运动到M点时,电子的速度最小,故A正确;做曲线运动的物体受到合力直线曲线的内侧,故电场力水平向左,与电场方向相反,故B错误.该电场时匀强电场,该粒子受到的电场力为恒力,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度不变,故C正确.电场力先做负功再做正功,则电势能先增加再减小,则D错误故选AC.点睛:本题要掌握电场力做功的特点,电场力做正功,电势能减小,动能增加,电场力做负功时,电势能增加,动能减小.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、2.001.0000BC【解析】

(1)游标卡尺的主尺读数为20mm,游标读数为0.1×0mm=0.0mm,则最终读数为20.0mm=2.00cm摆长的大小l==99.00cm+1.00cm=100.00cm=1.0000m。根据得,。(2)根据得,①。A、由公式①可知,重力加速度的测量值的大小与摆球的质量无关。故A错误;B、他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆,设圆锥摆的摆线与竖直方向之间的夹角为θ,则:可得:可知圆锥摆的周期小于单摆的周期;由于T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故B正确;C、数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次,则周期的测量值:T=,全振动次数n增大,则周期T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大。故C正确;D、直接将线长作为摆长来计算,则摆长L减小,所以重力加速度g的测量值减小。故D错误故选:BC(3)根据得:。则图线的斜率为:。则有:。12、(1)E;C;(2)C;(3)步骤B不妥,正确应该是:闭合开关前应使变阻器与小灯泡并联部分的电阻为零;步骤D有错,正确应该是:在坐标纸上描点并将各点用一条平滑的曲线连接起来.【解析】试题分析:(1)因为小灯泡的额定电压为3V,所以选择量程为3V的电压表E,小灯泡的额定电流为,故选择电流表C(2)由于小灯泡的电阻和电流表的内阻非常接近,所以电流表的分压过大,需要采用电流表的外接法,电压需要从零开始,故采用滑动变阻器的分压接法,故选择电路图C(3)步骤B不妥,闭合开关前应使滑动变阻器与小灯泡并联部分的阻值为零;步骤D有错,应为按所测数据,在坐标纸上点并将各点用一条平滑的曲线连接起来考点:考查了描绘小灯泡伏安特性曲线实验【名师点睛】本题考查了实验器材的选择、设计实验电路图,确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路的前提与关键,当电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器采用分压接法四、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)5.76W,1.6W;(2)1Ω【解析】

串联电路电流相等,根据通过R2的电流I和它两端的电压U遵循I=0.1U3的规律,求出R2两端的电压;串联电路电流相等,根据欧姆定律求解R1的电压;根据P=

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