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文档简介
2025届河南省开封十中物理高二上期中质量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,电源电动势E为6V,其内阻r=2Ω,电阻R为8Ω,电动机M的线圈电阻RM=2Ω。当开关S闭合时,电阻R消耗的电功率为2W,则电动机输出的机械功率是()A.0.5WB.1.5WC.2WD.3.56W2、在地球赤道正上方一导线中通有自西向东的电流,则导线受到地磁场给它的安培力方向为()A.竖直向上 B.竖直向下 C.东偏上 D.西偏上3、如图所示为回旋加速器的示意图.两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一质子从加速器的A处开始加速.已知D型盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、频率为f,质子质量为m,电荷量为q.下列说法错误的是()A.质子的最大速度不超过2πRfB.质子的最大动能为C.质子的最大动能与高频交变电源的电压U无关D.质子的最大动能与高频交变电源的电压U有关,且随电压U增大而增加4、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5、关于电磁波下列说法正确的是()A.麦克斯韦通过实验验证了“变化的电场产生磁场”和“变化的磁场产生电场”,并预言了电磁波的存在B.无线电波、光波、阴极射线、X射线、γ射线都是电磁波C.赫兹通过测量证明在真空中,电磁波具有与光相同的速度D.太阳光中含有不同频率的各种电磁波,且能量均分在各个波段6、如图所示电路中,开关闭合,当滑动变阻器的滑片从端向端滑动时,以下判断正确的是()A.电压表示数变大,通过灯的电流变大,灯变亮B.电压表示数变小,通过灯的电流变小,灯变暗C.电压衣示数变大,通过灯的电流变小,灯变亮D.电压表示数变小,通过灯的电流变大,灯变暗二、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、关于电流和电阻,下列说法中正确的是()A.金属靠自由电子导电,金属的温度升高时,自由电子的平均热运动速率增大,金属导体中的电流增大.B.金属导电时,其中的自由电子除作无规则的热运动外,还作定向运动,电流的大小是由定向运动的速度决定的.C.由R=U/I可知:在U一定时,电阻与电流成反比;在I一定时,电阻与电压成正比.D.电阻是导体自身的特性,电阻的大小由导体自身特性决定,并和温度有关,与导体两端是否有电压没有直接关系.8、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的固定斜面上,地面上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现用平行于斜面的恒力F拉乙物块,在使甲、乙一起保持相对静止沿斜面向上加速运动的阶段中A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大B.甲、乙两物块间的摩擦力保持不变C.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小D.乙物块与斜面之间的摩擦力不断减小9、如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的U甲,U乙,R甲,R乙之间的关系,正确的是()A.U甲>U乙 B.U甲=4U乙 C.R甲=4R乙 D.R甲=2R乙10、如图所示,将一电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω的电源和粗细均匀的电阻丝相连,电阻线长度L=0.297m,电阻R=99Ω,电容C=0.2μF,当滑动触头P以4×10—3m/s的速度向右滑动时,下列说法中正确的是:()A.电容器C充电,流过电流计G的电流方向为a→G→bB.电容器C放电,流过电流计G的电流方向为b→G→aC.每秒钟电容器两极板的电压减少量的0.02VD.流过电流计的电流是4×10-3mA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)某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动,后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图所示.在小车后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.(1)若已测得打点的纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选________段来计算碰撞前的速度,应选________段来计算和碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。(2)已测得小车的质量,小车的质量,则以上测量结果可得:________,碰后________。12.(12分)某同学要通过实验测量一节干电池的电动势和内阻,可供选择的器材有:电流表(0~0.6A)、电压表(0~3V)、滑动变阻器R1(10Ω,2A)、滑动变阻器R2(100Ω,2A)、定值电阻R0为1.5Ω、电键S及导线若干。(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”)。(2)本次实验按照如图甲所示实物连接线路图连接好后进行测量,测得数据如下表所示。由上表数据可看出,电压表示数变化不明显,试分析引起上述情况的原因是___________。(3)为使电压表的示数变化更明显,请将上述器材的连线略加改动,在方框中画出改动后的实验电路图_____。(4)实验中改变滑动变阻器的阻值,根据测出数据画出的U-I图线如图所示,则此干电池的内阻r=_______Ω。(保留两位小数)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,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.20m的绝缘轻线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时轻线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A,使轻线水平张紧后由静止释放.g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.1.求:(1)小球所受电场力的大小;(2)小球通过最低点C时的速度大小;(3)小球通过最低点C时轻线对小球的拉力大小.14.(16分)如图(甲)所示,A、B为两块距离很近的平行金属板(电子通过A、B间的时间可忽略不计),板中央均有小孔.一束电子以初动能EKO=120eV,从A板上的小孔O不断垂直于板射入A、B之间,在B板右侧,平行金属板M、N之间有匀强电场,板长L=2×10-2m,板间距离d=4×10-3m,偏转电压U1=20V,其右侧l=2×10-2m有一较大的荧光屏,其中(包括延长线)到MN两板的距离相等;现在A、B间加一个如图(乙)变化的电压,在t=0到t=2s时间内,A板的电势高于B板的电势.在U随时间变化的第一个周期时间内(电子的重力忽略不计):(1)在哪段时间内射入的电子,可以从B板上的小孔O'射出?(2)在哪段时间内射入的电子,能从偏转电场右侧飞出?(3)从偏转电场右侧飞出的电子打在荧光屏上的线段长度是多少?(保留三位有效数字)15.(12分)质量为m,带电量为-q的微粒(重力不计),经过匀强电场中的A点时速度为v,方向与电场线垂直,运动到B点时速度大小为2v,如下图所示.已知A、B两点间的距离为d.求:(1).A、B两点的电势差;(2).电场强度的大小和方向.
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】
电阻R消耗的电功率为2W,电阻R为8Ω,故其电压为:根据闭合电路欧姆定律,有:电阻R的电流大小为故提供电动机的电流为:IM=I-IR=1A-0.5A=0.5A故电动机输出的机械功率是:P=UIM-IM2RM=4×0.5-0.52×2=1.5WA.0.5W与计算结果不符,故A错误。B.1.5W与计算结果相符,故B正确。C.2W与计算结果不符,故C错误。D.3.56W与计算结果不符,故D错误。2、A【解析】
赤道处的磁场方向从南向北,电流方向自西向东,根据左手定则,安培力的方向竖直向上,故选A。3、D【解析】
质子出回旋加速器的速度最大,此时的半径为R,则.所以最大速度不超过2πfR.故A正确.质子的最大动能,与电压无关,故BC正确,D错误;因选错误的,故选D.4、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.5、C【解析】
(1)麦克斯韦只是预言了电磁波的存在,也进行了相关理论计算,但并没有用实验验证电磁波的存在,A错误;(2)根据电磁波谱,阴极射线不属于电磁波,B错误(3)赫兹用实验证明了电磁波的存在,并且通过测量,发现在真空中,电磁波具有与光相同的速度,C正确了;(4)太阳光中含有红外线、可见光和紫外线,并不是含有不同频率的各种电磁波,同时能量也不是均分的,D错误.故本题选C.6、D【解析】试题分析:当滑动变阻器的滑片P从b端向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流减小,通过灯的电流减小,则灯变暗.电源的内电压和的电压减小,路端电压增大,电压表示数变大,则并联部分电压增大,通过灯的电流增大,灯变亮.故ABD,错误C正确.故选C.【点睛】当滑动变阻器的滑片P从b端向a端滑动时,变阻器接入电路的电阻增大,分析外电路总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压的变化,再由欧姆定律分析并联部分电压的变化,即可得到结论.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】
电流与自由电子的热运动无关,温度变大时金属导体中的电阻增大,电流是减小的,故A错误;金属导电时,其中的自由电子除作无规则的热运动外,还作定向运动,电流的大小是由定向运动的速率决定的;故B正确;电阻是导体自身的特性,电阻的大小由导体自身特性决定,并和温度有关,与导体两端是否有电压以及是否有电流没有直接关系,选项C错误,D正确;故选BD.8、AD【解析】
D.对整体,分析受力情况:重力、斜面的支持力和摩擦力、拉力F和洛伦兹力,洛伦兹力方向垂直于斜面向上,则由牛顿第二定律得:F-m总gsinα-μFN=m总a①,FN=m总gcosα-F洛②,随着速度的增大,洛伦兹力增大,则由②知:FN减小,乙所受的滑动摩擦力f=μFN减小;故D正确;ABC.以甲为研究对象,有:m甲gsinθ-f=m甲a③;由①知,f减小,加速度不变,因此根据③可知,甲乙两物块之间的摩擦力不断增大,故A正确,BC错误;故选AD。【点睛】解决本题运用整体法和隔离法结合研究,关键是抓住洛伦兹力随速度而增大的特点进行分析,注意甲、乙之间受到的是静摩擦力,大小与正压力无关.9、AC【解析】
设灯泡的额定电流为I0,因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为I0;乙电路中电流为2I0;因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由P=I2R可知,R甲=4R乙;故C正确,D错误;则由欧姆定律可知:U甲=I0R甲+2U=4I0R乙+2U;U乙=2I0R乙+U;故U甲=2U乙;故A正确,B错误;故选:AC.【点睛】分析电路的结构,根据串并联电路的特点得出电流关系,由欧姆定律可得出电压之比及电流之比.10、BC【解析】试题分析:A、B、原来电容器电压最大时,电容器左极板带正电荷,右极板带负电荷.当变阻器滑片向右滑动时,电容器两端电压减少,电容器要放电,放电电流从正极板经变阻器和电流表流回负极板.所以通过电流计的电流方向是为b→G→a.故A错误、B正确.C、据欧姆定律,电阻丝两端的电压表示数为U=ERR+r由于电阻丝粗细均匀,设单位长度上所加的电压为ΔU,则ΔU=ER(R+r)L.在Δt时间内,滑动头在电阻丝上向右滑动的距离为x=v⋅Δt故在Δt时间内,电容器两端电压的减少量为ΔU考点:考查电容器、闭合电路的欧姆定律.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、BCDE【解析】
(1)[1][2].推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度。
(2)[3][4].由图可知,BC=10.50cm=0.1050m;DE=6.95cm=0.0695cm;
碰前小车的速度为碰前的总动量为p=mAvA=0.4×1.05=0.420kg•m/s;碰后小车的共同速度为碰后的动量为p′=(mA+mB)v=(0.4+0.2)×0.695=0.417kg•m/s;12、R1新电池的内阻很小,所以导致内电路的电压降很小;图见解析;0.20Ω【解析】
(1)[1].因电源内阻较小,为了便于调节,选择总阻值较小的R1;
(2)[2].由表中数据可知,电压表示数不明显,说明路端电压变化不明显;原因是新电池的内阻很小,所以导致内电路的电压降很小;
(3)[3].为了减小实验中内阻测量的误差,将定值电阻R0与电源相连,采用等效的方法来增大内阻;故设计电路如图所示;
(4)[4].图象的斜率等于等效内阻,故内阻;故r=1.70-1.5=0.20Ω;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)0.75N;(2)1m/s;(3)1.5N【解析】
(1)在B点,由平衡条件知,F=qE=mgtanθ=0.75N.(2)由A到C过程,由动能定理得:mgL-qEL=mvC2,解得vC=1m/s.(3)在C点,由牛顿第二定律:
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