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文档简介
2025届浙江诸暨市牌头中学物理高二上期末达标检测模拟试题注意事项: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、下列说法中正确的是()A.点电荷是一种理想化模型,真正的点电荷是可以在自然界找到的B.点电荷就是体积和电荷量都很小的带电体C.根据可知,当时,D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计2、如图,a、b、c三个粒子由同一点沿垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场.以下说法错误的是()A.a和b在电场中运动的时间相等B.电场力对b做的功比对a做的功多C.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小D.若想让c也打在下极板上,可增大两板间的电压3、如图所示的温控电路中,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略.当环境温度降低时下列说法正确的是A.电容器C的带电量增大B.电压表的读数减小C.干路电流增大D.R1消耗的功率变大4、将质量为m的小球用绝缘细线相连,竖直悬挂于O点,其中小球带正电、电荷量为q,现加一电场强度方向平行竖直平面的匀强电场(没画出),使小球处于平衡状态,且绷紧的绝缘细线与竖直方向的夹角为θ=30°,如图所示,则所加匀强电场的电场强度大小可能为( )A. B.C. D.5、关于电流强度的概念,下列叙述中正确的是()A.通过导体截面的电量越多,电流强度越大B.在金属导体内自由电子定向移动的方向就是电流方向C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流强度越大D.因为电流有方向,所以电流强度是矢量6、如图所示,可视为质点带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°).当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是()A.三种情形下,达到A点时所用时间相同B.三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同C.三种情形下,达到A点时的向心力不同D.三种情形下,达到A点时的动能不同二、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,一边长为L的正方形abcd,P是bc的中点若正方形区域内只存在由d指向a的匀强电场,则在a点沿ab方向以速度v入射的质量为m、电荷量为q的带负电粒子不计重力恰好从P点射出若该区域内只存在垂直纸面向里的匀强磁场,则在a点沿ab方向以速度v入射的同种带电粒子恰好从c点射出由此可知A.匀强电场的电场强度为B.匀强磁场的磁感应强度为C.带电粒子在匀强电场中运动加速度大小等于在匀强磁场中运动的加速度大小D.带电粒子在匀强电场中运动和在匀强磁场中运动的时间之比为1:2π8、如图所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升。已知电动机线圈的电阻为R,电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力及导线电阻,则()A.电源内阻B.电源内阻C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗功率将变小9、如图甲所示,线圈的匝数n=100匝,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间的变化关系如作如图乙所示,则在开始的0.1s内()A.a、b间电压为0B.线圈中磁通量的变化量为0.25WbC.线圈中磁通量的变化率为2.5×10-2Wb/sD.在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25A10、小型发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场可视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈从图示位置以角速度ω绕OO′匀速转动,如图所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,下列说法正确的是()A.若从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0sinωtB.从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0cosωtC.发电机线圈从垂直中性面位置转动90°的过程中,产生的感应电动势的平均值是D.发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,产生的感应电动势的平均值是三、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)某实验小组的同学准备探究某个灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:A.待测电灯泡一只,额定电压为2.5V,额定功率为1.5W.B.电压表:量程为300mV,内阻为300ΩC.电压表:量程为15V,内阻为6kΩD.电流表:量程为0.6A,内阻约为0.1ΩE.电流表:量程为300mA,内阻约为1ΩF.滑动变阻器:最大阻值为200Ω,最大电流为0.2AG.滑动变阻器:最大阻值为10Ω,最大电流为1AH.定值电阻,阻值为2700ΩI.电动势为4.5V的直流电源一个,开关一个,导线若干(1)实验中电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______.(填写器材前的字母代号)(2)请在图1虚线框中画出该实验的电路图__________(3)该小组的同学通过实验作出了小灯泡的伏安特性曲线,若将小灯泡直接与电动势E=3.0V,内阻r=7.5Ω的电源相连,则小灯泡的功率为______W.(结果均保留2位有效数字)12.(12分)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm。(2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为0~30μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。①实验步骤如下:A.分别将R1和R2的阻值调至最大。B.合上开关S1。C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA。D.合上开关S2。E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω。②若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用I、I1、r表示)四、计算题:本题共3小题,共38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,纸面内直线PQ右侧足够大的区域内存在平行PQ的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度大小为E.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从O点沿垂直于电场方向以速度v0射入电磁场区域,粒子在电磁场中做匀速直线运动.不计粒子重力,求:(1)匀强磁场磁感应强度B的大小;(2)若将磁场撤去,则粒子运动到电场中的A点时速度方向与电场方向的夹角θ=60°,求O、A两点间的电势差14.(16分)如图,在水平桌面上固定有宽度为d、电阻可忽略的U形导轨;均匀磁场的方向垂直于U形导轨平面,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=B0(1+kt),式中B0、k为大于零的常量.在与导轨左端相距l处放置一垂直于导轨的光滑导体棒,并用外力将其固定.导体棒的质量为m,阻值为R,与导轨接触良好(1)求回路中感应电流的大小;(2)在t=t0时撤去外力,求撤去外力后瞬间导体棒所受安培力的大小15.(12分)如图所示,用长为L的绝缘细线拴住一个质量为m、带电量为+q的小球(可视为质点)后悬挂于O点,整个装置处于水平向右的匀强电场E中,将小球拉至使悬线呈水平的位置A后,由静止开始将小球释放,小球从A点开始向下摆动,当悬线转过60°角到达位置B时,速度恰好为零,求(1)B、A两点的电势差;(2)电场强度E;(3)小球到达B点时,悬线对小球的拉力T
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】A.点电荷是一种理想化模型,真正的点电荷实际上并不存在,选项A不符合题意;B.当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,与体积大小无直接关系,选项B不符合题意;C.库仑定律只适用于真空中的静止的点电荷,当距离很小时,带电体不能再看作是点电荷,故库仑定律不再适用,故C不符合题意;D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计,选项D符合题意.2、B【解析】A.粒子的质量和电量相同,知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据,a、b运动的时间相等,c的运动时间最短,A正确;B.a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,粒子的质量和电量相同,即受到的电场力相等,根据可知电场力对两粒子做功相等,B错误;C.因为又因为垂直电场方向上做匀速直线运动,所以C正确;D.要使c粒子也打在极板上,即要求c粒子的竖直方向上的位移增大,可以增大粒子运动的加速度,即增大两极板间的电压,D正确。本题选错误的,故选B。3、A【解析】C、当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I减小.故C错误A、电容器的电压UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不变,I减小,UC增大,由得,电容器C的带电量增大.故A正确B、总电流I减小,路端电压U=E-Ir,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大.故B错误D、R1消耗的功率P=I2R1,I减小,R1不变,则P减小.故D错误.故本题选A4、C【解析】对小球受力分析,受到绳子的拉力,竖直向下的重力,以及电场力作用,如图所示当电场力方向和绳子拉力垂直时,电场力最小,即此时电场强度最小,此时有解得所以故选C。5、C【解析】考点:电流的大小专题:应用题分析:物理学中把每秒钟通过导体任一横截面的电荷量(简称电量)叫做电流强度,简称电流.在电压一定时,电阻越大,电流越小解答:解:A、电流强度等于1秒钟内通过导体横截面的电量,没有时间无法判断.不合题意B、自由电子带负电,负电荷运动的方向跟电流方向相反.不合题意C、电流强度与通过导体横截面的电量和通电时间有关.符合题意D、电流有方向,但是电流是标量.不合题意故选C点评:此题考查了有关影响电流强度的因素,要会辨别6、A【解析】分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系【详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同;根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同故只有A正确,BCD错误故选A【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质二、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】A.带电粒子在电场中做类平抛运动,有联立解得故A错误;B.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有由几何关系有联立解得故B正确;C.粒子在匀强磁场中运动的加速度故C正确;D.带电粒子在匀强电场中运动的时间在匀强磁场中运动的时间带电粒子在匀强电场中运动和在匀强磁场中运动的时间之比为故D错误。故选BC。8、BC【解析】A.含有电动机的电路不是纯电阻电路,欧姆定律不再适用,A错误;B.由能量守恒定律可得EI=I2r+mgv+I2R解得B正确;CD.如果电动机转轴被卡住,则E=I′(R+r)电流增大,较短时间内,电源消耗的功率变大,较长时间的话,会出现烧坏电源和电动机的现象,C正确,D错误。故选BC。9、CD【解析】由图象b的斜率读出磁感应强度B的变化率,由法拉第电磁感应定律可求得线圈中的感应电动势.由闭合电路欧姆定律可求得感应电流大小,从而求出a、b间的电势差【详解】通过线圈的磁通量与线圈的匝数无关,若设Φ2=B'S为正,则线圈中磁通量的变化量为△Φ=B'S-(-BS),代入数据即△Φ=(0.1+0.4)×50×10-4Wb=2.5×10-3Wb,故B错误;磁通量的变化率,故C正确;根据法拉第电磁感应定律可知,当a、b间断开时,其间电压等于线圈产生的感应电动势,感应电动势大小为E=n=2.5V;即a、b间电压为2.5V;感应电流大小,故A错误,D正确.故选CD【点睛】本题是感生电动势类型,关键要掌握法拉第电磁感应定律的表达式E=n,再结合闭合电路欧姆定律进行求解,注意楞次定律来确定感应电动势的方向10、ACD【解析】结合中性面的特点可知从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式;由法拉第电磁感应定律求出平均电动势.【详解】A、B、矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,所以N匝矩形线圈产生的感应电动势的最大值是2Ne0,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,而感应电动势等于0,所以从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=2Ne0sinωt;故A正确,B错误.C、在线圈从垂直中性面位置转动90°过程中,单匝线圈上的磁通量的变化量,产生的感应电动势的平均值是;故C正确.D、发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,磁通量的变化量,感应电动势的平均值是;故D正确.故选ACD.【点睛】本题考查了交流电产生的原理和最大值、平均值的关系,知道整个矩形线圈产生的感应电动势是ab边和cd边产生的感应电动势之和.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、①.(1)B②.D③.G④.(2)电路如图;⑤.(3)0.20—0.26【解析】(1)灯泡的额定电压为2.5V,15V量程较大不能准确测量,故应采用B和H串联使用测量电压;由图可知,电流最大约为0.5A,则电流表选择D;因采用分压式接法,故滑动变阻器选择小电阻G;(2)滑动变阻器采用分压接法;电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示(3)在灯泡的I-U图象坐标系内,作出电动势为E=3.0V,内阻为r=7.5Ω的电源I-U图象如图所示;由图象可得:灯泡两端电压为1V,通过灯泡的电流为0.24A,则灯泡实际功率P′=U′I′=1V×0.24A=0.24W;点睛:本题考查描绘小灯泡伏安特性曲线的实验,要明确实验实验原理,知道电表改变的应用;掌握根据图象分析数据的方法,注意小灯泡的电阻随温度的升高而增大,不能根据欧姆定律直接求解12、①.22.46②.0.850③.25.0④.5
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