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文档简介
2025届四川省彭州市彭州中学物理高二上期中教学质量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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列说法中正确的是()A.导体中只要电荷运动就形成电流 B.在国际单位制中,电流的单位是AC.电流有方向,它是一个矢量 D.根据,可知I与q成正比2、在物理学史上,发现“弹簧发生弹性形变时,在一定形变范围内,弹力的大小跟弹簧伸长(或缩短)的长度成正比”这一规律的科学家是A.亚里士多德 B.牛顿 C.伽利略 D.胡克3、冲击钻是一种打孔的工具,工作时,钻头在电动机带动下不断地冲击墙壁打出圆孔冲击钻在工作的过程中()A.有电能和机械能、内能的转化B.只有电能和机械能的转化C.只有电能和内能的转化D.只有机械能和内能的转化4、平行板电容器充电后断开电源,然后将两极板间的正对面积逐渐增大,则在此过程中A.电容逐渐增大B.极板间场强逐渐增大C.极板间电压保持不变D.极板上电量保持不变5、下列关于起电的说法错误的是A.不管是何种起电方式,都要遵循电荷守恒定律B.摩擦起电时,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电C.摩擦和感应都能使电子转移,只不过前者使电子从一个物体转移到另一个物体上,而后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分D.一个带电体接触一个不带电的物体,则两个物体带上等量异种电荷6、对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是()A.将两极板的间距加大,电容将增大B.将两极板平行错开减小正对面积,极板电压将减小C.将两极板的间距加大,极板电压将增大D.将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小二、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、闭合回路的磁通量随时间t变化图象分别如图所示,关于回路中产生的感应电动势的下列论述,其中正确的是()A.图甲回路中没有感应电流B.图乙回路中感应电动势恒定不变C.图丙回路中0~t0时间内感应电动势小于t0~2t0时间内感应电动势D.图丁回路中感应电动势先变大后变小8、把标有“220V100W”的A灯和“220V200W”的B灯串联起来,接在电压恒为220V的电源两端,不计导线电阻及灯泡电阻随温度的变化,则下列判断中正确的是()A.两灯的电阻之比RA∶RB=2∶1B.两灯的实际电压之比UA∶UB=1∶2C.两灯实际消耗的功率之比PA∶PB=1∶2D.在相同时间内,两灯实际发热之比QA∶QB=2∶19、如图所示,匀强电场中某电场线上的两点A、B相距0.2m,正电荷q=106C,从A移到B,电场力做功为2×106J,则()A.该电场的场强为10V/mB.该电场的场强方向由A指向BC.A、B间的电势差为10VD.B点的电势比A点的高10、如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引()A.向右做匀速运动B.向左做减速运动C.向右做减速运动D.向右做加速运动三、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)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为__________mm。用游标为50分度的卡尺测定某圆柱体的直径时,卡尺上的示数如图所示,可读出圆柱的直径为_________mm。12.(12分)有一个小灯泡上有“4V2W”的字样,现要描绘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(1~5V,内阻11kΩ)B.电压表(1~11V,内阻21kΩ)C.电流表(1~1.3A,内阻1Ω)D.电流表(1~1.6A,内阻1.4Ω)E.滑动变阻器(11Ω,2A)F.滑动变阻器(1kΩ,1A)G.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干(1)电流表应选,滑动变阻器应选(用序号字母表示).(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据,请在方框内画出满足实验要求的电路图.(3)若该同学已正确选用器材,并连接好部分实验电路.如图所示,请在图中完成其余的电路连接四、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,质量m=1kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度L=1m的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内).右侧回路中,电源的电动势E=8V、内阻r=1Ω,额定功率为8W、额定电压为4V的电动机M正常工作.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g=10m/s1.试求:(1)电动机当中的电流IM与通过电源的电流I总.(1)金属棒受到的安培力大小及磁场的磁感应强度大小.14.(16分)如图所示,带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向.两球始终未能接触.A、B间的相互作用视为静电作用.已知A、B两球的质量分别为m1和m1.求:(1)A、B两球相互作用的过程中,它们之间电势能的最大值(1)A、B两球最终的速度大小.15.(12分)2016年3月,期待已久的三明沙县机场正式通航。若飞机由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为3m/s2。求:(1)飞机4s末的速度大小v(2)飞机4s内的位移大小s。
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】
A.导体中只要电荷能定向运动就形成电流,选项A错误;B.在国际单位制中,电流的单位是A,选项B正确;C.电流有方向,但它是一个标量,选项C错误;D.根据I=q/t,电路中的电流强度用电量与时间的比值来量度,但是与电量和时间无关,选项D错误。故选B。2、D【解析】弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟弹簧的伸长(或缩短)的长度x成正比,这个规律是英国科学家胡克发现的,也称为胡克定律,故ABC错误,D正确.故选:D3、A【解析】试题分析:分析冲击钻的工作原理,从中找出能量的转化情况.如果没有见过冲击钻的实物工作,也可以从电动机工作消耗电能,钻头转动、前冲有机械能,钻头与墙壁摩擦产生内能,电动机本身也发热等现象得出结论.解:冲击钻的工作原理是:由电动机经齿轮传动,带动曲柄、连杆,使压气活塞在冲击活塞缸中做往复运动,压缩气体推动冲击活塞缸锤头以较高的冲击频率打击工具的尾端,使工具向前冲打.从能量的转化情况看,电动机工作消耗电能,通过做功的手段把电能转化成曲柄、连杆的机械能,压缩气体带动冲击活塞冲击工具的尾端,使工具向前冲打,钻头与摩擦产生大量的热能,所以有电能和机械能、内能的转化.故选A4、D【解析】考点:电容器的动态分析.专题:电容器专题.分析:平行板电容器充电后断开电源后,电容器的电量不变.增大板间距离,电容减小,板间场强不变.由公式C=,分析电量的变化.解答:解:A、电容器两极板间的正对面积逐渐增大,电容逐渐增大.故A正确.B、由推论公式E=,?、Q、S、k不变,板间场强E不变.故B错误.C、平行板电容器充电后断开电源后,电容器的电量不变.由公式C=,电容C增大,则电压U减小.故C错误.D、平行板电容器充电后断开电源后,电容器的电量不变.故D正确.故选D点评:本题是电容器动态变化分析问题,关键抓住不变量.难点是板间场强变化的确定,要在理解的基础上,记住推论的结果.5、D【解析】A、不管是何种起电方式,都要遵循电荷守恒定律,故A正确;B、摩擦起电时,电子发生转移,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电,故B正确;C、摩擦和感应起电的原因均为电荷的转移,摩擦和感应都能使电子转移,只不过前者使电子从一个物体转移到另一个物体上,而后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分,故C正确;D、接触起电时,两物体只能带上同种电荷,并且只有两物体完全相同时才能带等量电荷,故D错误;点睛:明确电荷守恒定律的内容,知道起电的本质是电荷的转移;并且主要是电子的转移;并能正确进行解释即可求解.6、D【解析】
A.由电容器的决定式可知,将两极板的间距加大,电容将减小,故A错误;BC.如果两极板始终与电源相连,极板间的电压不变,故BC错误;D.由电容器的决定式可知,将两极板平行错开减小正对面积,电容将减小,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、AB【解析】
A.图中磁通量Φ不变,没有感应电动势产生,故A正确。B.图中磁通量Φ随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,即磁通量的变化率不变,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生的感应电动势恒定不变,故B正确。C.图中回路在0~t1时间内,图象的斜率大于在t1~t2时间的斜率,说明前一段时间内磁通量的变化率大于后一时间内磁通量的变化率,所以根据法拉第电磁感应定律知,在0~t1时间内产生的感应电动势大于在t1~t2时间内产生的感应电动势,故C错误。D.图中磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,磁通量的变化率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D错误。8、AD【解析】
先根据欧姆定律和电功率的定义得到标有“220V,100W”的A灯和“220V,200W”的B灯的电阻,然后根据串联电路电流相等,求出两灯的电压、功率之比.【详解】根据,代入数据可得A灯泡电阻为484Ω,B灯泡电阻为242Ω,故电阻之比为:2:1,故A正确;两个电灯泡电阻之比为2:1,根据U=IR,电压之比为2:1,故B错误;根据P=I2R,电流相等,故电功率之比为2:1,故C错误;根据焦耳定律,Q=I2Rt,电流和时间相等,故热量之比等于电阻之比,即为2:1,故D正确.所以AD正确,BC错误.【点睛】本题不考虑温度的影响,将两个灯泡当作定则电阻处理,根据串联电路的电压和电流关系分析求解.9、AB【解析】试题分析:根据电场力做功的公式W=qU得,故C错误.根据匀强电场两点电势差和电场强度的公式U=Ed得.故A正确.UAB=φA-φB=2v,所以B点的电势比A点的低,沿着电场线电势一定降低,所以电场的方向由A向B,故B正确,D错误.故选AB.考点:电场力的功与电势差的关系10、BC【解析】
A.导体棒ab向右或向左做匀速运动时,ab中产生的感应电流不变,螺线管产生的磁场是稳定的,穿过c的磁通量不变,c中没有感应电流,线圈c不受安培力作用,不会被螺线管吸引.故A错误;B.导体棒ab向左做减速运动时,根据右手定则判断得到,ab中产生的感应电流方向从b→a,感应电流减小,螺线管产生的磁场减弱,穿过c的磁通量减小,根据楞次定律得知,c中产生逆时针方向(从左向右看)的感应电流,右侧相当于S极,螺线管左侧是N极,则线圈c被螺线管吸引.故B正确;C.导体棒ab向右做减速运动时,根据右手定则判断得到,ab中产生的感应电流方向从a→b,感应电流减小,螺线管产生的磁场减弱,穿过c的磁通量减小,根据楞次定律得知,c中产生顺时针方向(从左向右看)的感应电流,右侧相当于N极,螺线管左侧是S极,则线圈c被螺线管吸引.故C正确;D.导体棒ab向右做加速运动时,根据右手定则判断得到,ab中产生的感应电流方向从a→b,感应电流增大,螺线管产生的磁场增强,穿过c的磁通量增大,根据楞次定律得知,c中产生逆时针方向(从左向右看)的感应电流,右侧相当于S极,螺线管左侧是S极,则线圈c被螺线管排斥.故D错误.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、8.11642.12【解析】
[1]螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为:0.01×11.6mm=0.116mm,所以最终读数为:8mm+0.116mm=8.116mm.
[2]游标卡尺的主尺读数为42mm,游标尺上第6个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.02×6mm=0.12mm,所以最终读数为:42mm+0.12mm=42.12mm。12、(1)DE(2)(3)【解析】试题分析:(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1~5V的电压表.由P=UI得,灯泡的额定电流I=1.5A,故电流表应选择1~1.6A的量程,故电流表选D;而由题意要求可知,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,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;由于灯泡的电阻较小,所以选择电流表外接法.所以电路图如图.(3)按电路图画出实际电路图为考点:描绘小灯泡的伏安特性曲线实验.【名师点睛】(1)仪表的选择应本着安全准确的原则;电压表要测量灯泡两端的电压,故应通过灯泡的额定电压值判断需要的电压表;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;(2)根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.本题考查实验中的仪表选择及接法的选择;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.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)电动机当中的电流是1A,通过电源的电流
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