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文档简介
2025届黑龙江省佳木斯市一中物理高二第一学期期中考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、用多用表测直流电压U、直流电流I和电阻R时,若红表笔插入多用表的正(+)插孔,黑表笔插入多用表的负(-)插孔,则()A.测U、I时,电流从红表笔流入多用表,测R时电流从红表笔流出多用表B.测U、I时,电流从红表笔流出多用表,测R时电流从红表笔流入多用表C.测U、I时,电流从红表笔流入多用表,测R时电流从红表笔流入多用表D.测U、I时,电流从红表笔流出多用表,测R时电流从红表笔流出多用表2、物体在合外力作用下做直线运动的v-t图象如图所示,下列表述正确的是()A.在0~1s内,合外力做正功B.在0~2s内,合外力总是做负功C.在1s~2s内,合外力不做功D.在0~3s内,合外力总是做正功3、质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象中可能正确的是()A. B.C. D.4、在重复奥斯特的电流磁效应实验时,下列操作中现象最明显的是()A.沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的延长线上B.沿导线方向放置磁针,使磁针在导线的正下方C.导线沿南北方向放置在磁针的正上方D.导线沿东西方向放置在磁针的正上方5、在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,得到的记录纸带如下图所示,图中的点为记数点,在每两相邻的记数点间还有4个点没有画出,则小车运动的加速度为().A.0.2m/s2B.2.0m/s2C.20.0m/s2D.200.0m/s26、如图所示,两个用同种金属做成的粗细均匀、边长相同的正方形导线框、,已知的质量比大.它们都从有理想边界、垂直于纸面向里的匀强磁场的上边界处无初速释放,在它们全部进入磁场前,就已经达到了各自的稳定速度.下列说法正确的是()A.的稳定速度一定比的稳定速度大B.、进入磁场的运动时间相同C.进入磁场全过程通过、线圈截面的电荷量相同D.各自以稳定速度下落过程中两线圈安培力的功率相同二、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,空间存在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为θ,一带电量为-q质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,在小球以后的运动过程中,下列说法正确的是()A.小球下滑的最大速度为vB.小球下滑的最大加速度为am=gsinθC.小球的加速度一直在减小D.小球的速度先增大后不变8、如图,a、b、c三个α粒子(氦核),同时由同一点垂直于场强以不同的速率进入偏转电场,其轨迹如图,其中b恰好飞出电场,不计α粒子之间的相互作用力,由此可以肯定()A.在b飞离电场的同时,a还未打在负极板上B.b比c后飞离电场C.进入电场时,c的速度最小,a的速度最大D.动能的增量相比,c的最小,a和b一样大9、在炎热的夏天小学生们喜欢戴着装有一个微型电风扇的帽子,微型电风扇中直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E、内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则()A.电源的总功率为UI B.电源的输出功率为UIC.电动机消耗的热功率为U2/R D.电动机消耗的热功率为I2R10、如图所示,电源电动势为E,内电阻r,理想电压表V1、V2示数为U1、U2,其变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2;流经电源的电流为I,其变化量的绝对值为ΔI,在滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮B.ΔUC.ΔU1>Δ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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法测量这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)C.电流表A1(0~0.3A,内阻约1Ω)D.电流表A2(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2A)G.学生电源(直流6V)、开关及导线(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表_________,电流表_________,滑动变阻器___________.(填器材的前方选项符号,如A,B)(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在上面的方框中画出实验电路图___________.12.(12分)用螺旋测微器测量某一物体厚度时,示数如图甲所示,读数是______mm。用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时,示数如图乙所示,则读数为_______mm读出下列电表的测量值.接0~3V量程时读数为_______V.接0~0.6A量程时读数为_______A.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,两带电平行板长度和板间距离均为d,板间电压为u0,平行板右侧存在一直径为d的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里.一个带正电的粒子以速度v0从平行板左侧飞入电场,速度方向垂直于板间电场的方向.粒子离开电场后从M点进入磁场,经N点离开磁场,MN为圆形磁场区域的一条直径,与水平成30°角.已知带电粒子的比荷满足求:(1)粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角;(2)匀强磁场的磁感应强度B.14.(16分)竖直放置的平行金属板AB相距30cm,带有等量异种电荷。在两板间用绝缘细线悬挂一个质量m=4.0×10-5kg,带电荷量q=+3.0×10-7C的小球,平衡时悬线偏离竖直方向夹角α=370,如图所示。(1)AB两板间的电场强度大小;(2)AB两板间的电压。15.(12分)某品牌手机在待机工作状态时,通过的电流是4微安,则该手机待机一天时间内通过的电荷量是多少?通过的自由电子个数是多少?
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、C【解析】
用多用表测量电阻时,流经多用表的电流由内电路提供,红表笔与内部电源的负极相连;用多用电表测电压时,电流由外部电源提供,总之无论是测电压U、电流I还是测电阻R,电流都是从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出多用电流表。故选C。2、A【解析】
A.由图可知,在0-1s内,动能增加,故合外力做正功,故A正确;B.在0-2s内,动能先增大后减小,故合外力先做正功,后做负功,故B错误;C.在1-2s内,动能减小,故合外力做负功,故C错误;D.在0-3s内,动能先增加后减小,故合外力先做正功,后做负功,故D错误.3、D【解析】解:A、物体做曲线运动,物体的速度的方向是沿着轨迹的切线方向的,所以A错误;B、物体受到的合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,并且合力的方向和加速度的方向是相同的,所以加速度的方向也是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断BC错误,D正确;故选D.【点评】根据物体的运动轨迹来判断受到的合力的方向,合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,这是解决曲线运动的时候经常用到的知识点.4、C【解析】
由于无通电导线时,小磁针极向南,极指北,位于南北方向,若导线的磁场仍使小磁针南北偏转,根本无法观察,所以为使实验方便效果明显,导线应平行于南北方向位于小磁针上方,这样当导线中通电时,小磁针能向东西偏转,实验效果比较明显,故C正确,A、B、D错误;故选C。5、B【解析】每相邻两个计数点之间还有四个实验点未画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动的推论公式Δx=aT2,整理得:点睛:要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用。6、B【解析】
A.由题意可知a的质量比b大,a的横截面积大,电阻小。稳定时两线框都做匀速直线运动,则有:,可得所以稳定时速度与横截面积无关,所以两线框稳定时速度相等,故A错误;B.由于进入磁场以前,两线框都做自由落体运动,故进入磁场时速度相等,又当速度为v的时候,线框的加速度为:,与横截面积无关,所以在相同速度下加速度相等,故两线框运动任何时候都在同一位置,故进入磁场的运动时间相同,故B正确;C.进入磁场的过程磁通量的变化量相等,a的电阻小,根据电量公式知通过a线圈截面的电荷量较大,故C错误;D.稳定下落时,安培力的功率等于重力的功率,由知,由于质量不等,所以安培力的功率不同,故D错误;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、BD【解析】试题分析:小球从A点由静止沿杆下滑,受到重力、支持力、洛伦兹力、摩擦力,根据牛顿第二定律表示出加速度,进而分析出最大速度和最大加速度及加速度的变化过程.小球开始下滑时有mgsinθ-μmgcosθ-qvB=ma,随v增大,a增大,当v=mgcosθqB时,a达最大值gsinθ,此时洛伦兹力等于mgcosθ,支持力等于0,此后随着速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,此后下滑过程中有mgsinθ-μqvB-mgcosθ=ma,随8、BD【解析】试题分析:三个粒子所受电场力相等,加速度大小相等,在竖直方向上,,a、b的偏转位移相等,大于c的位移,所以a、b的时间相等,b飞离的时候,a刚好打在极板上,故A错误;C飞离电场所用的时间最短,同时进入,则b比c后飞离电场,故B正确;飞离电场时所走的水平位移是一样的,c的时间最短,速度最大所以C错误;由动能定理可知,动能的增加等于合外力做的功,a、b电场力做的功一样多,c的位移最小电场力做工最少,故D正确.考点:本题考查了带电粒子在电场中的偏转9、BD【解析】
A.电源的总功率为P总=EI>UI,故A错误;B.由题知,路端电压为U,则电源的输出功率为P出=UI,故B正确;CD.电源的输出功率等于电动机的输入功率,电动机消耗的热功率P热=I2R,由于电动机正常工作时欧姆定律不成立,IR<U,所以电动机消耗的热功率小于U2/R.故C错误,D正确。故选BD。10、ABC【解析】当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L1变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分的电压减小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A正确.根据欧姆定律得ΔU2ΔI=R1,不变,故B正确.由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V1的示数增大,由于路端电压减小,即两电压表示数之和减小,所以△U1>△U1.故C正确.由U1=E-I(RL1+r)得:ΔU1ΔI=RL1+r点睛:本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化,这是常用的方法.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、A,D,E,【解析】(1)因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用A电压表;由P=UI得,灯泡的额定电流为:,故电流表应选择0~0.6A的量程,故选D;由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,应选小阻值的E;(2)电压表远大于灯泡内阻,应采用电流表外接法,由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,如图:点晴:本题考查实验中的仪表的接法,应注意滑动变阻器分压及限流接法的区别及应用,同时还应明确内外接法的不同及判断。12、1.195;11.50;2.16;0.15;【解析】
游标卡尺的主尺读数为:1.1cm=11mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm,所以最终读数为:11mm+0.50mm=11.50mm.螺旋测微器的固定刻度为1mm,可动刻度为19.5×0.01mm=0.195mm,所以最终读数为1mm+0.195mm=1.195mm.电压表接0~3V量程时精度为0.1V,则读数为2.16V.接0~0.6A量程时精度为0.02A,则读数为0.15A.四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题
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