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文档简介
黑龙江省佳木斯中学2025届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示,直线1、2分别表示两个电源的路端电压与电流的关系图像,由图可知()A.电动势E1>E2,内阻r1<r2B.电动势E1>E2,内阻r1>r2C.电动势E1<E2,内阻r1>r2D.电动势E1<E2,内阻r1<r22、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在O~x2间,电场强度先减小后增大B.在O~x2间,电场强度方向没有发生变化C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做匀加速运动3、一物体做匀速圆周运动,则下列物理量保持不变的是()A.线速度 B.向心加速度 C.合力 D.角速度4、关于电场强度的说法,正确的是()A.由E=可知,场强E跟F成正比,跟q成反比B.电场中某点的场强E可用检验电荷q来量度,但E和q的正负、大小无关C.电场中某点的场强E,就是单位正电荷放在该点受到的电场力FD.电场中某点的场强方向,就是检验电荷放在该点时受到的电场力方向5、关于通电导线所受安培力F的方向,在图所示的各图中正确的是()A. B.C. D.6、如图所示,电场强度为E的匀强电场中,沿电场强度方向有A、B、C、D四点,且AB=BC=CD=L,在A、C两点分别引入带异号电荷的点电荷,且电荷量大小满足QA=KQc.现测得B处电场强度的大小为2E,D处电场强度的大小为E,则倍数K为()A.1.5 B.2 C.3 D.2.5二、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、截面直径为d、长为L的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动平均速率的影响,下列说法正确的是A.电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变B.导线长度L加倍时,自由电子定向移动的平均速率减为原来的一半C.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变D.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍8、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,导线框右侧有两个宽度也为L的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B、方向分别竖直向下和竖直向上,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框在外力作用下,以速度v匀速进入并通过磁场区域.规定电流i沿逆时针方向时为正,磁感线竖直向下时磁通Φ为正,安培力的合力F向左为正.则以下关于Φ、i、F和线框中的电功率P随时间变化的图象大致是下列图中的()A. B. C. D.9、美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,准确地测定了电子的电荷量.如图所示,平行板电容器两极板M、N与电压为U的恒定电源两极相连,板的间距为d.现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则()A.此时极板间的电场强度B.油滴带电荷量为C.减小极板间电压,油滴将加速下落D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动10、如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C。闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量大小为U,电流表示数变化量的大小为I,在这个过程中,下列判断正确的是A.电容器的带电量减少,减小量小于CUB.电阻R1两端电压减小,减小量等于UC.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大三、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)用伏安法测定一段金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:待测金属丝:Rx(阻值约为5Ω,额定电流约0.5A);电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω)电流表:A2(量程3A,内阻约0.05Ω)电源:E1(电动势12V,内阻不计);滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω)螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.(1)若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选________;(2)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图,则电压表的读数为________V,电流表的读数为________A,被测金属丝的电阻为________Ω.(3)在虚线框内完成电路原理图___________.12.(12分)(1)下图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)_________(2)如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示,U=______V;请结合图线算出此时小灯泡的电阻是__________Ω(保留三位有效数字).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)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm。电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入两板间,小球恰能到达A板。若小球带电荷量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力,取g=10m/s2。求:(1)A、B两板间的电压U;(2)滑动变阻器接入电路的阻值RP;(3)电源的输出功率P。14.(16分)花样滑冰是一个竞技体育与艺术完美结合的体育项目。在某花样滑冰赛场上,男女运动员一起以v0=2m/s的速度沿直线匀速滑行,某时刻男运动员将女运动员以v1=6m/s的速度向前推出,已知男运动员的质量为M=60kg,女运动员的质量为m=40kg,不计冰面的摩擦阻力,求:(1)将女运动员推出后,男运动员的速度;(2)在此过程中,男运动员推力的冲量大小。15.(12分)有一个带电荷量q=-3×10-6C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服静电力做6×10-4J的功,从B点移到C点,静电力对电荷做9×10-4J的功,问:(1)AB、BC、CA间电势差各为多少?(2)如以B点电势为零,则A、C两点的电势各为多少?电荷在A、C两点的电势能各为多少?
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】根据闭合电路欧姆定律得知:U=E-Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴交点坐标表示电源电动势的大小,由图可知电动势E1>E1.而图线的斜率的大小表示电源的内阻大小,图线1的斜率大于图线1的斜率,故内阻r1>r1.所以B正确,ACD错误.2、B【解析】
AB.φ−x图象的斜率的绝对值大小等于电场强度,由几何知识得知,斜率先增大后减小,则电场强度先增大后减小,但斜率一直是负,场强方向没有改变。故A错误,B正确;C.由图看出O~x2间,电势逐渐降低,负电荷在高电势处电势能小,故负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误;D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动,但电场强度先增大后减小,所以加速先增大后减小,所以不是匀加速运动。故D错误;3、D【解析】
A.匀速圆周运动速度大小不变,方向时刻变化,即速率不变,速度改变,故A错误;B.匀速圆周运动的加速度为向心加速度,其大小不变,方向时刻改变,所以加速度改变,故B错误;C.做匀速圆周运动的物体所受合力提供向心力,由公式可知,向心力大小不变,方向时刻改变,故合力变化,故C错误;D.角速度,所以匀速圆周运动是角速度的大小和方向都不变的圆周运动,故D正确.4、B【解析】
A.是电场强度的定义式,运用比值法定义,E反映电场本身的性质,与检验电荷q所受的电场力F.电荷量q无关,故A错误.B.电场中某点的场强E可用检验电荷q来量度,但E由电场本身决定,与q的正负、大小均无关.故B正确.C.电场中某点的场强E在数值上等于单位电荷所受的电场力大小,但场强与电场力的物理意义不同,场强反映的是电场的强弱和方向,故C错误.D.电场中正检验电荷的受力方向是电场强度的方向.场强方向与负检验电荷所受的电场力方向相反.故D错误.【点睛】本题考查对电场强度的理解对于物理公式,不仅仅要从数学的角度理解,更重要的要能理解其物理意义.5、A【解析】试题分析:根据左手定则可知,A中导线的受力方向正确;B中受力应向下,C中受力向纸外,D中受力方向向上;故选A.考点:左手定则.6、A【解析】
由于测得B处电场强度的大小为2E,则两点电荷在B处形成的电场强度应为E,根据点电荷电场强度公式和场强叠加原理方向向右;测得D处电场强度的大小为E,两点电荷在D处形成的电场强度应为E,方向向左,则联立解得:K=1.1A.1.1.故A符合题意.B.2.故B不符合题意.C.3.故C不符合题意.D.2.1.故D不符合题意.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】试题分析:根据公式I=UR可得,U加倍I增大,所以根据公式I=nqsv可得,电子的定向移动的平均速率增大,A错误,根据公式R=ρLS可得,当导线长度L加倍时,电阻增大一倍,根据公式I=UR,电流减小一倍,所以根据公式I=nqsv可得,电子定向移动速率减小为原来的一半,B正确,当导线截面直径考点:考查了电流的微观和宏观表达式点评:正确掌握公式I=UR和R=ρL8、BD【解析】
当线圈进入0-L时,磁通量向里由0增加到BL2,感应电流,方向逆时针;安培力,方向向左;安培力的功率当线圈进入L-2L时,磁通量向里逐渐减小到零,然后向外增加到BL2,感应电流,方向顺时针;安培力方向向左;安培力的功率当线圈运动2L-3L时,磁通量向外由BL2逐渐减小到零,感应电流,方向逆时针;安培力方向向左;安培力的功率故选BD9、AC【解析】
A.极板间电压为U,间距为d,是匀强电场,故场强为:,故A正确;
B.油滴受重力和电场力,处于平衡状态,故:
解得:,故B错误;
C.减小极板间电压,场强减小,电场力小于重力,合力向下,故油滴将加速下落,故C错误;
D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,板间距增大,场强减小,电场力减小,电场力小于重力,合力向下,故油滴将加速下降,故D错误.【点睛】本题关键是明确油滴的受力情况和运动情况,然后结合牛顿第二定律确定加速度的方向,从而判断油滴的运动情况.10、AC【解析】
AB.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,则电容器的带电量减小,减小量小于C△U。故A正确,B错误。C.根据欧姆定律,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故C正确。
D.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,,保持不变。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、A12.600.525.00【解析】
(1)电路中的最大电流为,若用滑动变阻器的限流式接法,最小电流为,需要精确测量,故在安全的前提下选择精确度较高的0.6A量程的电流表A1.(2)电压表的量程3V,精确度为0.1V,估读到0.1V,读数为2.60V;电流表的量程0.6A,精确度为0.02A,估读到0.01A,读数为0.52A;则待测电阻阻值为.(3)本实验测电阻明确要求滑动变阻器用限流式接法;而,即待测电阻为小电阻,采用外接法可减小系统误差;设计的电路如图所示:12、(1)(2)2.28~2.32V11.5~12.2Ω【解析】
(1)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法,然后连接实物电路图;
(2)由图示电压表读出其示数,由图示图象求出对应的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值;【详解】(1)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由于小灯泡的电阻较小,采用安培表外接法,如图所示:(2)电压表量程为3V,由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.3V,由图示图象可知,2.3V对应的电流为,此时灯泡电阻为:.【点睛】描绘伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,根据灯泡电阻与电表内阻关系确定电流表的接法与确定
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