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文档简介

安徽省安庆第一中学2025届物理高二第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在地球的圆形同步轨道上有某一卫星正在运行,则下列正确的是().A.卫星的重力大于在地球表面时受到的重力B.卫星处于完全失重状态,所受重力为零C.卫星离地面的高度是一个定值D.卫星相对地面静止,处于平衡状态2、静电力恒量k的单位是()A.N·m2·kg−2 B.N−1·m−2·kg2C.N·m2·C−2 D.N−1·m−2·C23、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘线悬挂一带电小球.开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向.(电源的内阻不能忽略)下列判断正确的是A.小球带负电B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变大C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从上向下D.当滑动头从a向b滑动时,电源的总功率一定变小.4、如图所示,a、b、c三枚小磁针分别在通电螺线管的正上方、管内和右侧,当这些小磁针静止时,小磁针N极的指向是()A.a、b、c均向左B.a、b、c均向右C.a向右,b向左,c向右D.a向左,b向右,c向右5、如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,c为ab的中点,d为P和金属杆连线的中点。达到静电平衡后()A.a端的电势比b端的高 B.a端的电势比b端的低C.点电荷在杆内c的场强为零 D.b端的电势比d点的电势低6、在静电场中,关于场强和电势的说法正确的是()A.电场强度大的地方电势一定高B.电势为零的地方场强也一定为零C.场强为零的地方电势也一定为零D.场强大小相同的点电势不一定相同二、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、关于电功和电热,下列说法中正确的是()A.电流在电路中所做的功一定大于电热B.电路中只有电阻时,电功等于电热C.电流在电路中所做的功一定等于电热D.在电路中包含有电动机、电解槽时电流做功把电能转化成机械能、化学能、热能;此时电功大于电热8、有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍.两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.则下列计算正确的是A.Ⅰ中运动的电子与Ⅱ中的电子圆周运动的半径比是1∶kB.Ⅰ中运动的电子与Ⅱ中的电子运动的加速度大小比是比是1∶kC.Ⅰ中运动的电子与Ⅱ中的电子圆周运动的周期是比是1∶kD.Ⅰ中运动的电子与Ⅱ中的电子圆周运动的角速度比是1∶k9、如图所示,直线b为电源的U﹣I图象,直线a为电阻R的U﹣I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是()A.电源的输出功率为4W B.电源的输出功率为2WC.电源的效率约为33.3% D.电源的效率约为67%10、如图所示,、两个小球从不同高度同时沿相反方向水平抛出,其平抛运动轨迹的交点为,则以下说法正确的是A.、两球同时落地B.球先落地C.、两球在点相遇D.无论两球初速度大小多大,两球总不能相遇三、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)测定一节电池的电动势和内阻,电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,定值电阻R0=1.0Ω.调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图象如图乙所示.(1)用螺旋测微器测出金属丝的直径如图丁所示,则金属丝的直径为____mm.(2)由图乙求得电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(3)根据实验数据可绘出图象,如图丙所示.图象斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率ρ=________,电表内阻对电阻率的测量________(选填“有”或“没有”)影响.12.(12分)①用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如下图所示,此示数为_____mm.②用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过大,因此需选择_________倍率的电阻挡(填“×10”或“×1k”),并需_____后,再次进行测量.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,用30cm的细线将质量为4×10-3kg,带电量为3×10-6C的带正电小球P悬挂在O点,当空中有方向为水平向右的匀强电场时,小球偏离37°后处于静止状态.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求匀强电场的场强;(2)求细绳拉力的大小.14.(16分)如图所示,一电荷量为q的带电粒子,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,射出磁场时的速度方向与原来粒子的入射方向的夹角θ=60°,求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r;(2)带电粒子的电性和质量m;(3)带电粒子穿过磁场的时间t.15.(12分)如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;(2)导体棒匀速运动的速度大小v;(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.

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】

A、因为高度越高,重力加速度越小,所以同步卫星轨道上的重力加速度小于地面重力加速度,可知卫星重力小于在地球表面时受到的重力,故A错误;B、卫星绕地球做匀速圆周运动,处于完全失重状态,但是重力不为零,故B错误;C、同步卫星的周期一定,根据万有引力提供向心力GMmr2=m·4π2D、同步卫星相对地面静止,但是不是处于平衡状态,故D错误;故选C。【点睛】同步卫星轨道上的重力加速度小于地面重力加速度,可知卫星重力与在地球表面重力的大小关系;卫星绕地球做匀速圆周运动时,处于完全失重状态,同步卫星定轨道、定高度、定周期。2、C【解析】由静电力公式:,可知静电力恒量k的单位是N·m2·C−2,故C正确,ABD错误.3、C【解析】试题分析:由图,A板带正电,B带负电,电容器内电场方向水平向右.细线向右偏,电场力向右,则小球带正电,故A错误.滑动头向右移动时,R变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压变小,电容器电压变小,细线偏角变小,故B错误.滑动头向右移动时,电容器电压变小,电容器放电,因A板带正电,则流过电流表的电流方向向下,故C正确.在滑片由a向b滑动时,滑动变阻器接入电阻减小;总电阻减小,总电流增大,则可知,总功率增大,故D错误.考点:考查了含电容电路4、D【解析】

由通电螺线管电流的流向,根据右手螺旋定则可得,通电螺线管的左边为S极,右边为N极.所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右,故D正确,ABC错误;故选D。【点睛】右手螺旋定则也叫安培定则,让大拇指所指向为电流的方向,则四指环绕的方向为磁场方向。当导线是环形时,则四指向为电流的方向。5、D【解析】

AB.达到静电平衡后,导体为等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φa=φb,所以A错误,B错误;C.达到静电平衡后,导体为等势体,杆内c的场强为零,点电荷在C点的场强与感应电荷在C点的场强等大反向,点电荷在杆内c的场强不为零,故C错误;D.由于正电荷在右边,所以越往右电场的电势越高,所以φd>φb,故D正确。故选D。6、D【解析】解:A、沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小.电势高的地方电场强度不一定大,电场强度大的地方,电势不一定高.故A错误.B、电势为零是人为选取的,则电势为零的地方场强可以不为零.故B错误.C、场强为零的地方电势不一定为零,电势为零是人为选取的.故C错误.D、在匀强电场中,场强处处相等,但沿着电场线的方向电势逐渐降低,所以场强大小相同的点电势不一定相同,故D正确.故选D.【点评】对于电势与场强的大小关系:两者没有关系,可根据电势高低看电场线的方向,场强大小看电场线疏密来理解.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】

纯电阻电路,外电路电流做的功等于电热,非纯电阻电路,外电路电流做的功大于电热,故B正确,AC错误;当外电路不是纯电阻时,电流做的功有一部分转化为机械能、化学能,因此,电功大于电热,故D正确。所以BD正确,AC错误。8、AC【解析】

设Ⅱ中的磁感应强度为B,则Ⅰ中的磁感应强度为kB;

A.根据电子在磁场中运动的半径公式可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;B.电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;C.根据电子在磁场中运动的周期公式可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;D.做圆周运动的角速度,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误;9、AD【解析】试题分析: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U=2V,电流为I=2A,电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据P=UI得P=2×2W=4W,电源的总功率为:P考点:考查了U-I图像【名师点睛】由图象A可知电源的电动势为3V,短路电流为6A,两图象的交点坐标即为电阻R和电源构成闭合回路时的外电压和干路电流.电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,效率等于R消耗的功率除以总功率.10、BD【解析】

做平抛运动时,下落的时间取决于下落的高度,从图中可知a球下落的高度大于b球,根据可得a球下落过程中的时间长,故b球先落地,A错误B正确;由于在P点两球下落的高度不同,所以到达P点的时间不同,故不能在P点相遇,C错误D正确;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、0.398(0.397-0.399)1.49-1.500.45-.050kS没有【解析】

[1]读数为固定刻度加可调刻度:0+39.8×0.01mm=0.308mm;(0.397-0.399)[2][3]由闭合电路欧姆定律可知:;则可知,图2中的图象与纵坐标间的交点表示电动势,故;图象的斜率表示内电阻,则;解得:;[4]由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U−I图象如图所示,由图象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值,[5]根据欧姆定律可知,电阻;则可知;解得:;若考虑电阻内阻,则图象的斜率不变,所以得出的电阻率没有影响;12、8.115×10欧姆调零【解析】

①螺旋测微器的固定刻度为8mm,可动刻度为11.5×0.01mm=0.115mm,所以最终读数为8mm+0.115mm=8.115mm.②欧姆表的表盘上越向右侧电阻越小,偏角大说明阻值小,为了准确测量要换较小挡:故选择×10档进行测量,换档后要重新欧姆调零.四、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)1×104N/C.(2)5×10-2N【解析】

(1)对小球受力进行分析,小球受到重力mg、电场力qE,细线的拉力T,如图.

根据平衡条件得:qE=mgtan37°得:(2)细丝的拉力为:14、(1);(2)正电;;(3)【解析】

(1)电子垂直射入匀强磁场中,只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,如图所示,由几何知识得到,轨迹的半径为:;(2)由左手定则,可知,带电粒子带正电由牛顿第二定律得,解得(3)由几何知识得到,轨迹的圆心角为,故穿越磁场的时间为:;15、(1)μ=tanθ;(2)v=;(3)Q=2mgdsinθ-【解析】试题分析:(1)导体棒在绝缘涂层上滑动时,受重力mg、导轨的支持力N和滑动摩擦力f作用,根据共点力平衡条件有:mgsinθ=f,N=mgcosθ根据滑动摩擦定律有:

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