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文档简介
2025届吉林省长春市五中物理高二第一学期期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示,由此可知()A.小球带正电B.电场力大小为3mgC.小球从A到B与从B到C的运动时间相等D.小球从A到B与从B到C的速度变化相等2、如图所示,匀强电场中有一平行四边形abcd,且平行四边形所在平面与场强方向平行.其中φa=10V,φb=6V,φd=8V,则c点电势为(
)A.10V B.4V C.7V D.8V3、真空中两个电荷量分别为Q1、Q2的点电荷,已知它们之间的距离为r,静电力常量为k,根据库仑定律,A电荷对B电荷的静电力大小为(
)A. B. C. D.4、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,在O点存在的垂直纸面向里运动的匀速电子束.∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的电子受到的洛伦兹力大小为F1.若将M处长直导线移至P处,则O点的电子受到的洛伦兹力大小为F2.那么F2与F1之比为()A.3:1 B.3:2 C.1:15、物体在直角坐标系xOy所在的平面内由O点开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化如图所示。则物体在直角坐标系xOy所在的平面内的运动轨迹是A. B.C. D.6、如图甲所示,一带正电的粒子以水平初速度vo(vo<E/B)先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,两场的区域宽度相同,带电粒子穿过两场的过程中(不计重力),电场和磁场对粒子所做的总功为W1;若把上述两场正交叠加,如图乙所示,粒子仍以水平初速度vo穿过叠加场区,此过程电场和磁场对粒子所做的总功为W2,比较W1和W2有:A.一定是W1>W2 B.一定是W1=W2C.一定是W1<W2 D.可能是W1>W2,也可能是W1<W2二、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,电池电动势为E,内阻为r,定值电阻阻值为R,电压表、电流表均不是理想电表,开关闭合后电压表读数为U,电流表读数为I,则()A.电压表读数U等于电源电动势E B.电压表读数U小于电源电动势EC. D.8、如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出()A.欧姆定律适用于该元件B.电阻R=0.5ΩC.因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=1/tanαD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C9、如图所示,在光滑的水平面上,有A、B两个小球,A的动量为10kg∙m/s,B球的动量为12kg∙m/s;A追上B球并相碰,碰撞后,A球的动量变为8kg∙m/s,方向没变,则A、B两球的质量的比值可能为A.0.5 B.0.55 C.0.65 D.0.6810、如图所示,OM和ON都在纸面内,且相互垂直,只在MON区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.在OM上的P点由一质量为m、电荷量为-q的带电粒子以一速度沿与OM成=45°角方向射入磁场,O、P间距离为L,粒子所受重力不计,则A.带电粒子在磁场中的运动时间可能为B.带电粒子在磁场中的运动时间可能为C.带电粒子经过ON的位置到O的距离可能为D.带电粒子经过ON的位置到O的距离可能为三、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)(1)图为验证影响平行板电容器电容的因素的实验原理图.影响平行板电容器电容的因素有:两极板之间的距离d,两极板的正对面积S,及插入两板间的电介质的相对介电常数εr.步骤1:电容器充电后与电源断开,保持电量Q将不变,两极板间的距离d也不变,减小两极板间的正对面积S,发现静电计的指针张角_______(“变大”,“变小”或“不变”).步骤2:电容器充电后与电源断开,保持电量Q将不变,两极板的正对面积S也不变,增大两极板间的距离,发现静电计的指针张角_______(“变大”,“变小”或“不变”).步骤3:保持Q、S、d都不变,在两极板间插入有机玻璃,发现静电计的张角_____(“变大”,“变小”或“不变”).(2)某同学用游标卡尽和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出如图中的示数,该金属圆片的直径的测量值为______cm,厚度的测量值为______mm.12.(12分)小芳所在小组的同学们准备测量一个量程为3V、内阻约为3kΩ的电压表V1的内阻值R1,在实验室找到了下列器材:A.电源E:电动势约为9V;B.电流表A:量程为0.6A,内阻约0.6Ω;C.电压表V2:量程为6V,内阻R2=6kΩ;D.滑动变阻器R,最大阻值为100Ω;E.单刀单掷开关及导线若干.①同学们先设计了甲乙两个实验电路图,两个电路滑动变阻器均选择了分压连接方式,理由是:;②经过讨论后最终选择了乙电路,不选择甲电路的理由是;③同学们连好了电路如图丙,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片滑到(选填a或b)端;④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,可能是(选填导线编号)断了;⑤排除故障后,读得电压表V1、V2读数分别为U1、U2,电压表V1的内阻为:.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,水平放置的平行金属板AB长为l,板间距离为d,通过电键k与电压为U的电源相连,有一带电量为+q,质量为m的带电粒子,以水平速度vo,紧贴上板射入匀强电场,刚好打在B板中央,试分析在下述两种情况下,欲使粒子刚好从B板边缘飞出.则需将B板下移多少距离?(1)闭合k;(2)先闭合k达稳定再断开。14.(16分)相距为d的平行金属板M、N,板长也为d,板间可视为匀强电场,两板的左端与虚线EF对齐,EF左侧有水平匀强电场,M、N两板间所加偏转电压为U,PQ是两板间的中轴线.一质量为m、电量大小为q的带电粒子在水平匀强电场中PQ上A点由静止释放,结果恰好从N板的右边緣飞出,A点离EF的距离为;不计粒子的重力.(1)求EF左侧匀强电场的电场强度大小;(2)带电粒子从N板的右侧边缘飞出后,只受另一点电荷的库仑力作用,并开始做圆周运动,已知该点电荷固定在PQ上某点,求该点电荷的带电量.(3)当带电粒子做圆周运动到M点后,MN板间偏转电压立即变为−U,(已知MN板间电场只由偏转电压提供,与点电荷无关)带电粒子最终回到A点,求带电粒子从出发至回到A点所需总时间.15.(12分)如图所示,将两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧套在光滑的水平杆上,弹簧的两端固定,中间接一质量为m的小球,此时两弹簧均处于原长。现将小球沿杆拉开一段距离后松开,小球以O为平衡位置往复运动,试证明,小球所做的运动是简谐运动。
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】
根据小球从B点进入电场的轨迹可看出,小球带负电,故A错误;因为到达C点时速度水平,所以C点速度等于A点速度,因为AB=2BC,设BC的竖直高度为h,则AB的竖直高度为2h,由A到C根据动能定理:mg×3h-Eqh=0,即Eq=3mg,故B正确;小球从A到B在竖直方向上的加速度为g,所用时间为:;在从B到C,的加速度为向上,故所用时间:,故t1=2t2,故C错误;小球从A到B与从B到C的速度变化大小都等于,但方向相反,故D错误。2、B【解析】
在匀强电场中,由公式U=Ed知:沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化相等,故有:φa-φd=φb-φc,则得φc=φb-φa+φd=6-10+8=4V,故选B.【点睛】解决本题的关键是掌握公式U=Ed,知道在匀强电场中,沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化相等.3、B【解析】
由库仑定律可得电荷之间的库仑力为:故B正确。4、B【解析】
依题意,设每根导线在O点产生的磁感应强度为B1/2,方向竖直向下,则电子在О点受到的洛伦兹力为F1=B1ev;当M处长直导线移至P点时,O点合磁感应强度大小为B2=2×12B1×cos30°=32B1A.3:1,与结论不相符,选项AB.3:2,与结论相符,选项BC.1:1,与结论不相符,选项C错误;D.1:2,与结论不相符,选项D错误。5、B【解析】
在0~3s,在y正方向上做匀速直线运动,x正方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度方向向上,对应的轨迹向x轴正方向弯曲的抛物线;在3s~4s,初速度与横轴正方向夹角根据图像可知,加速度方向与横轴方向夹角,图像斜率代表加速度合加速度与合速度在一条直线上,做匀加速直线运动,图像是倾斜的直线。A.图像与分析不符,故A错误。B.图像与分析相符,故B正确。C.图像与分析不符,故C错误。D.图像与分析不符,故D错误。6、A【解析】
先判断带电粒子在电场中的受力情况和在重叠区的受力情况,比较两种情况中的偏转位移的大小,而洛伦兹力对粒子不做功,只有电场力做功,进而可以判断做功大小.【详解】不论带电粒子带何种电荷,粒子穿过重叠场区时,电场力的方向与洛伦兹力的方向的夹角大于90°,所以带电粒子在电场中的偏转位移比重叠时的偏转位移大,所以不论粒子带何种电性,甲中带电粒子在电场中偏转位移一定大于乙中的偏转位移,而洛伦兹力对带电粒子不做功,只有电场力做功,所以一定是W1>W2,故A正确。故选A。【点睛】本题解题的关键是分析两种情况下的偏转位移的大小,洛伦兹力对带电粒子不做功,难度适中.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】
AB.设干路电流为I干,则电压表读数,故A错误B正确;CD.根据欧姆定律可知,故C错误D正确。故选BD。8、AD【解析】
电阻R的I-U图象斜率的倒数等于电阻R,由数学知识分析电流与电压的关系.对于电阻R,运用斜率求解,但不能根据直线倾角的正切的倒数求解.由图读出电压为U=6V时的电流,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量.【详解】根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,欧姆定律适用,故A正确;根据电阻的定义式,得,故B错误;由于I-U图象中横纵坐标的标度不同,故不能直接根据图象与横轴的夹角求电阻,故C错误;由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确.故选AD.【点睛】本题考查了学生对电阻的定义式的理解与掌握,要注意直线的斜率与直线倾角的区别.9、CD【解析】
根据动量公式p=mv,可知球的速度、动量和质量之间的关系为A球追上B球并相碰,所以碰撞前A球速度大于B球速度,则有得到A球追上B球并相碰,碰撞后,A球动量变为8kg•m/s,方向没变,规定向右为正方向,根据动量守恒得有代入解得根据碰撞过程总动能不增加得到代入数据解得碰撞后两球同向运动,A的速度不大于B的速度,则代入数据解得所以有故选CD。10、BC【解析】试题分析:如果粒子从OM边界射出,轨迹对应的圆心角最大,为,故运动时间:;如果从ON边界射出,轨迹对应的圆心角最小是接近45°,考虑45°情况,故运动时间:,故A错误B正确;粒子经过ON的位置到O的距离最小时轨迹与ON轴相切,画出临界轨迹;结合几何关系,有:,,解得:,故C正确D错误;考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,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、变大变大变小1.2401.682【解析】(1)电容器充电后与电源断开,保持电量Q将不变,两极板间的距离d也不变,减小两极板间的正对面积S,根据电容决定式:,可知电容减小,根据定义式:可知,板间电压增大,所以静电计的指针张角变大;电容器充电后与电源断开,保持电量Q将不变,两极板的正对面积S也不变,增大两极板间的距离,根据电容决定式:,可知电容减小,根据定义式:可知,板间电压增大,所以静电计的指针张角变大;保持Q、S、d都不变,在两极板间插入有机玻璃,根据电容决定式:,可知电容增大,根据定义式:可知,板间电压减小,所以静电计的指针张角变小.(2)游标卡尺的主尺读数为:1.2cm=12mm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为8×0.05mm=0.40mm,所以最终读数为:12mm+0.40mm=12.40mm=1.240cm;螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为18.2×0.01mm=0.182mm,所以最终读数为1.5mm+0.182mm=1.682mm.12、①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,限流接法电压范围小;②电流表量程太大;③a;④1;⑤【解析】试题分析:①电压表内阻远大于滑动变阻器电阻,若用限流接法电压范围小,测量数据少,读数不方便.②流过电压表V1的最大电流,而电流表A的量程为0.6A,量程太大,示数几乎为零.③闭合开关前,应使电路的阻值最大以保护电表和用电器,滑片滑到a端时电压表V1短路,滑动变阻器的阻值全部接入电路.④闭合开关,调节滑动变阻器,发现电压表的读数几乎不变化,说明电路电阻变化小,但电压表所在支路还是通路,则是滑动变阻器分压式变成了限流式,导线1断了.⑤电压表V2流过的电流,两电压表串联电流相同,则.考点:本题考查了伏安法测电阻、电路的选择和连接、电路故障判断、欧姆定律.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)d;(2)3d。【解析】
(1)刚开始时,粒子在电场中做类平抛运动,设运动时间为,水平方向做匀速运动,则有,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,由牛顿第二定律可得,
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