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文档简介
2025届云南省普洱市墨江县二中物理高二上期中学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、个质量为10kg的物体在半径为2m的圆周上以大小为的速度做匀速圆周运动,所需向心力大小为A.80NB.60NC.40ND.20N2、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离()A.带点油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将增大C.带电油滴的电势能将增大D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大3、如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电荷量为10-6C的粒子在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时动能减少了10-5J。已知A点的电势为-10V,则以下判断正确的是A.粒子的电势能减少了10-5JB.粒子的运动轨迹如图中的虚线2所示C.B点电势为零D.B点电势为-20V4、小孩沿滑梯匀速下滑过程中()A.动能减小B.动能增大C.重力势能减小D.机械能守恒5、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R1的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流小D.通过滑动变阻器R1的电流小6、关于并联电路,下列说法中正确的是A.总电阻阻值必大于每一只电阻阻值B.并联的电阻越多,其总电阻阻值必越大C.其中一只电阻的阻值增大时,总电阻阻值也增大D.拿掉一只电阻时,总电阻阻值必减小二、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,电路中A、B是规格相同的灯泡,L是电阻不计的电感线圈,那么()A.断开S,A立即熄灭 B.断开S,B立即熄灭C.断开S,A闪亮一下后熄灭 D.断开S,B闪亮一下后熄灭8、如图所示,在绝缘水平面上固定两个等量同种电荷A、B,在AB连线上的P点由静止释放一带电滑块,则滑块会由静止开始一直向右运动到AB连线上的一点M而停下.则以下判断正确的是A.滑块一定带的是与A、B异种的电荷B.滑块的电势能一定是先减小后增大C.滑块的动能与电势能之和一定减小D.AP间距一定小于BM间距9、如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图象,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图象,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图象.将这个电阻R分别接到a,b两电源上,那么下列说法不正确的是()A.R接到a电源上,电源的效率较高B.R接到b电源上,电源的输出功率较大C.R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低D.R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高10、.家用电饭锅有两种工作状态,一是锅内水烧开前的加热状态,一是水烧开后的保温状态,其电路如图所示.R1是一电阻,R2是加热用的电阻丝,则电饭锅()A.S闭合时为保温状态B.S断开时为加热状态C.S闭合时为加热状态D.S断开时为保温状态三、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)在描绘一个标有“6.3V0.3A”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到6.3V,并便于操作。已选用的器材有:学生电源(电动势为9V,内阻约1Ω);电流表(量程为0﹣0.6A,内阻约0.2Ω;量程为0﹣3A,内阻约0.04Ω);电压表(量程为0﹣3V,内阻约3Ω;0﹣15V,内阻约15Ω);开关一个、导线若干(1)实验中还需要一个滑动变阻器,现有以下两个滑动变阻器,则应选其中的____(选填选项前的字母)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,最大允许电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1500Ω,最大允许电流0.3A)(2)实验电路图应选用图中的实验电路图应选用图中的____(选填“甲”或“乙”)。(3)接闭合关,改变滑动变阻器滑动端的位置,并记录对应的电流表示数、电压表示数,图中电流表选择0﹣0.6A量程,电压表选择0﹣15V量程,电流表、电压表示数如右上图所示,可知该状态下小灯泡电阻的测量值____Ω(计算结果保留两位有效数字)。(4)根据实验数据,画出的小灯泡I﹣U图线如图所示。由此可知,当小灯泡两端的电压增加时,小灯泡的电阻值将__(选填“变大”或“变小”)。12.(12分)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个圆柱形电阻的直径和高度,测量结果如图甲和乙所示,该工件直径为____mm,高度为____mm.又用多用电表欧姆挡“×1”挡位测量了该电阻阻值,则该电阻阻值为____Ω。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,空间存在水平方向的匀强电场E=2.0×104N/C,在A处有一个质量为0.3kg的质点,所带的电荷量为q=+2.0×10-4C,用一长为L=600cm的不可伸长的绝缘细线与固定点O连接。AO与电场线平行处于水平状态,取g=10m/s2.现让该质点在A处由静止释放,求:(1)释放瞬间质点的加速度;(2)从释放到第一次到达O点正下方过程中质点机械能的变化量;(3)质点第一次到达O点正下方时的速度大小v。14.(16分)如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距l=0.5m,左侧接一阻值为R的电阻。有一金属棒静止地放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的磁感应强度为1T的匀强磁场中。T=0时,用一外力F沿轨道方向拉金属棒,使金属棒以加速度a=0.2m/s2做匀加速运动,外力F与时间t的关系如图乙所示。(1)求金属棒的质量m;(2)当力F达到某一值时,保持F不再变化,金属棒继续运动3s,速度达到1.6m/s且不再变化,测得在这3s内金属棒的位移s=4.7m,求这段时间内电阻R消耗的电能。15.(12分)如图所示,水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C。现有一电荷量q=1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=5m/s。已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s2。求:(1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小;(2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离;(3)带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离。
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、A【解析】
物体做圆周运动,则:,故A正确,BCD错误.【点睛】本题主要考查了匀速圆周运动向心力公式的直接应用,在平时学习中加强训练.2、C【解析】试题分析:将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,电容器两板间电压不变,根据E=分析板间场强的变化,判断电场力变化,确定油滴运动情况.由U=Ed分析P点与下极板间电势差如何变化,即能分析P点电势的变化和油滴电势能的变化.根据电容的定义式,电容器与电源保持相连,则U不变,Q与C成正比变化.解:A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据E=得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动.故A错误.B、板间场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低.故B错误.C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加.故C正确.D、根据电容的定义式,电容器与电源保持相连,则U不变,当C减小,则Q也减小.故D错误.故选C.【点评】本题运用E=分析板间场强的变化,判断油滴如何运动.运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化.3、C【解析】
A.根据动能定理知,电场力做功等于动能的变化量,可知电场力做了-10-5J的功,粒子的电势能增加;故A错误。B.由题,带正电的微粒仅受电场力的作用,从A点运动到B点时动能减少了10-5J,说明电场力做负功,则知电场力方向水平向左,根据曲线运动的合力指向轨迹的内侧,故微粒的运动轨迹是如图虚线1所示;故B错误。CD.根据动能定理得:qUAB=△Ek得:又UAB=φA-φBφA=-10V则有:φB=0故C正确,D错误。故选C。4、C【解析】由于小孩沿滑梯匀速下滑,所以小孩的速度不变,高度降低,所以在下滑过程中动能不变,重力势能减小,机械能包括动能和势能,所以机械能不守恒,故C对;ABD错;故选C5、C【解析】
在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化.【详解】A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误.B、路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误.C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故C正确.D、总电流变大,通过电阻R2的电流变小,所以通过滑动变阻器R1的电流必定变大.故D错误.故选C【点睛】本题也可以利用结论进行判断:变阻器电阻变小,路端电压必定变小,其所在电路电流必定增大,所并联的电路电压变小.6、C【解析】
根据并联电路总电阻的倒数等于各个支路电阻倒数之和,得:A.因为,则得:,所以并联总电阻阻值必小于每一只电阻阻值。故A错误;B.根据分析可知,并联的电阻越多,越大,则越小,故B错误;C.与B项相反,拿掉一只电阻时,总电阻阻值增大,故C错误;D.由知:当增大时,减小,则增大,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、BC【解析】
当电路稳定后A灯被短路,不亮;S断开瞬时,B立刻熄灭,L相当于电源,与A组成回路,则A灯闪亮一下后逐渐熄灭;A.断开S,A立即熄灭,与结论不相符,选项A错误;B.断开S,B立即熄灭,与结论相符,选项B正确;C.断开S,A闪亮一下后熄灭,与结论相符,选项C正确;D.断开S,B闪亮一下后熄灭,与结论不相符,选项D错误;8、CD【解析】
A.滑块受到的电场力是两电荷对它作用力的合力,滑块向右运动,合力向右,滑块一定是带与A、B同种的电荷,否则滑块将向左运动,A错误B.滑块运动可能有两种情况:1、滑块受电场力先向右后向左,电场力先做正功,再做负功,电势能先减小后增加;2、滑块受到的电场力合力始终向右,在到达AB中点前停止,电场力始终做正功,电势能始终减小,B错误C.根据能量守恒,滑块的电势能、动能、内能之和不变,阻力做功,内能增大,则动能与电势能之和一定减小,C正确D.若没有摩擦力,AP=BM;因为水平面不光滑,水平方向受到摩擦力作用,运动到速度为0的位置在P对称点左侧,所以AP<BM,D正确9、ABD【解析】
A.电源的效率η=由图看出,电阻R接在电源a上时电路中电流为,短路电流为I,根据闭合电路欧姆定律I=得到,R=ra电源的效率为50%.由图看出,电阻R接在电源b上时>50%则电源b的效率大于50%.故A错误符合题意.B.电源的图线与电阻R的U﹣I图线的交点表示电阻R接在该电源上的工作状态,由图读出电阻R接在电源a的电压和电流较大,电源a的输出功率较大.故B错误符合题意.CD由分析可知,R接到a电源上,电源的输出功率较大,电源效率较低.故C正确不符合题意,D错误符合题意.10、CD【解析】试题分析:S闭合时,R1被断路,R2中的电流较大,热功率较大,处于加热状态,S断开时,R1与R2串联,R2中的电流较小,热功率较小,处于是保温状态,AB错误,CD正确.考点:本题考查了电路的串并联特点和电路的规律问题三、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乙18变大【解析】
(1)(2)、实验要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到6.3V,则滑动变阻器应采用分压接法,所以滑动变阻器要选择最大值比较小的A,调节比较方便,故选A;实验电路图应选乙;(3)电流表的量程为0.6A,所以每一小格的读数为0.02A,所以电流表的读数为0.22A;电压表的量程为15V,所以每一小格的读数为0.5V,所以读数为:8×0.5=4.0V.由欧姆定律得:Rx=U/I=4/0.22=18Ω;(4)在I−U图象中,各个点与坐标原点的连线的斜率表示电阻的倒数,由图可知,随电压增大,各点与坐标原点的连线的斜率减小,所以可知待测电阻的电阻值变大。【点睛】(1)(2)根据题目要求确定滑动变阻器与电流表的接法,然后选择实验电路;(3)由电压表与电流表的读数的方法读出电流表与电压表的测量值,然后由欧姆定律即可求出电阻值;(4)根据图象,应用欧姆定律及影响灯丝电阻的因素分析答题.12、12.20mm6.860mm±0.002mm10.0Ω【解析】该工件直径为12mm+0.05mm×4=12.20mm,高度为6.5mm+0.01mm×36.0=6.860mm.该电阻阻值为10.0×1Ω=10.0Ω。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、(
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