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文档简介
2025届西藏林芝市一中物理高二上期末达标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、航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电时,线圈左侧的金属环被弹射出去.现在线圈左侧同一位置,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环,电阻率ρ铜<ρ铝.则合上开关S的瞬间,下列()A.从右侧看,环中产生逆时针方向的感应电流B.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力C.若将金属环置于线圈右侧,环将向右弹射D.电池正、负极调换后,金属环能向右弹射2、如图所示,电子在电势差为U1的电场加速后,垂直进入电势差为U2的偏转电场,在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子偏转角变大的是()A.U1变大,U2变大 B.U1变小,U2变大C.U1变大,U2变小 D.U1变小,U2变小3、如图所示,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力F,在拉力F作用下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是A.小球带负电B.小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功C.小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线D.维持试管做匀速运动的拉力F应为恒力4、如图所示,匀强电场的场强E=4×105v/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°,下列说法正确的是()A.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=4×104VB.A、B两点间的电势差是UAB=4×104VC.电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增大8JD.电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能减小8J5、下列说法中正确的是()A.体操运动员双手握住单杠吊空中不动时处于失重状态B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态D.游泳运动员仰卧在水面上静止不动时处于失重状态6、额定电压为4.0V的直流电动机的线圈电阻为1.0Ω,正常工作时,电动机线圈每秒产生的热量为4.0J,下列计算结果正确的是()A.电动机正常工作时的电流强度为2.0AB.电动机正常工作时的输出功率为8.0WC.电动机每秒将电能转化成机械能为16.0JD.电动机正常工作时的输入功率为4.0W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、一斜面固定在水平面上,在斜面顶端有一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为µ,木板上固定一轻质弹簧测力计,弹簧测力计下面固定一个光滑的小球,如图所示,木板固定时,弹簧测力计示数为F1,由静止释放后木板沿斜面下滑,稳定时弹簧测力计的示数为F2,斜面的高为h,底边长为d,则下列说法正确的是()A.稳定后弹簧一定处于压缩状态B.稳定后弹簧仍处于拉伸状态C.D.8、一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C点运动到D点,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是()A.A点的电场强度一定大于B点的电场强度B.CD间各点电场强度和电势都为零C.AB两点间的电势差大于CB两点间的电势差D.粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能9、如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路.在外力F作用下,回路上方的条形磁铁竖直向上做匀速运动.在匀速运动过程中外力F做功WF,磁场力对导体棒做功W1,磁铁克服磁场力做功W2,重力对磁铁做功WG,回路中产生的焦耳热为Q,导体棒获得的动能为EK.则()A.W1=EkB.WF+WG=EK+QC.W1=QD.W1+W2=Q10、如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,电表均为理想电表,开关S1,S2均处于闭合状态。则断开S2且电路稳定后,与S2断开前比较()A.A表示数变小 B.V表示数变大C.电容器所带电荷量增加 D.电源内部消耗的热功率不变三、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)某同学准备在实验室利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。为了尽量减小实验误差。(1)该同学应该选择的实验电路是______(选填“甲”或“乙”)。(2)在实验过程中该同学利用所选电路测得多组电压和电流值,并得到了如图所示的图线,由图可得出该电源电动势E=______V,内阻r=______Ω(结果保留两位小数)。12.(12分)为了测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中准备了下列器材:待测干电池E(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)电流表G(满偏电流3mA,内阻10Ω)电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)定值电阻R3=990Ω开关S和导线若干(1)小明同学在某一次的测量过程中两电流表的指针偏转如图(甲)所示,则电流表A的读数为____A,电流表G的读数为____mA;(2)请在虚线框中画出他的实验电路图。(标明所选仪器的符号)______(3)图(乙)为小明根据实验数据作出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得被测干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω。四、计算题:本题共3小题,共38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,质量为M=2kg的木板静止在光滑的水平地面上,木板AB部分为光滑的四分之一圆弧面,半径为R=0.3m,木板BC部分为水平面,粗糙且足够长。质量为m=1kg的小滑块从A点由静止释放,最终停止在BC面上D点(D点未标注)。若BC面与小滑块之间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求:①小滑块刚滑到B点时的速度大小;②BD之间的距离。14.(16分)如图所示,在坐标系xOy中,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,y轴右侧有垂直纸面向里匀强磁场.一带正电的粒子a从x轴上的M点垂直x轴以速度v0射入匀强磁场中,粒子的质量为m,电荷量为q(粒子重力不计),粒子经过y轴上的Q(0,)点后又垂直经过x轴上的P(-l,0)点,求:(1)匀强电场的场强E;(2)匀强磁场的磁感应强度B;(3)M点的坐标;(4)若从x轴上的M点左侧的某点M′以相同速度射入另一个相同比荷的粒子b,该粒子飞进电场后恰好能够到达虚线上(虚线过P点且和x轴垂直),试求M′点的坐标15.(12分)如图,光滑平行的足够长金属导轨MN和PQ,间距L=0.5m,与水平面间的夹角α=,M、P间接有阻值R=4Ω的电阻;导轨所在空间有方向垂直于导轨平面向上、磁感应强度大小B=l.0T的匀强磁场;质量m=2.0kg的金属杆垂直导轨放置且与导轨接触良好,平行于导轨向上的恒力F作用于杆的中点,正使杆沿导轨平面以v=8m/s的速度向上做匀速直线运动。除R外的其余电阻不计,重力加速度g=10m/s2。求:(1)杆中电流的方向和感应电动势的大小;(2)杆所受恒力F的大小。
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、C【解析】A.线圈中电流为左侧流入,磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,感应电流由左侧看为逆时针,由右侧看为顺时针,故A错误;B.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大;故铜环受到的安培力要大于铝环,故B错误;C.若环放在线圈右方,根据“来拒去留”可得,环将向右运动;故C正确;D.电池正负极调换后,金属环受力向左,故仍将向左弹出;故D错误;故选C。2、B【解析】设偏转电场极板的长度为L,两板间距离为d。电子在加速电场中由动能定理得再由牛顿第二定律和电场强度与电势差的关系电子在偏转电场中由类平抛运动规律则电子的偏转角即U1变小,U2变大,一定能使电子的偏转角变大。故选B。3、C【解析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电;故A错误.B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与F方向相反的一个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故B错误.C.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故C正确.D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大;故D错误.4、B【解析】AB.由图示可知,AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°,AB两点沿电场方向的距离:则AB点间的电势差:又因为:故若取A点的电势为0,则B点的电势为:故A错误,故B正确;C.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做正功,电荷的电势能减小.故C错误;
D.电荷量的电荷从A点运动到B点,电场力做负功,电荷电势能增加,故D错误.5、B【解析】体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时属于平衡状态,合力为零,所以拉力等于重力,不是超重也不是失重,A错;蹦床运动员在空中上升和下落过程中都只受重力作用,支持力或拉力为零,所以属于完全失重状态,B对;举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,C错;游泳运动员仰卧在水面静止不动处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,D错.故答案选B思路分析:静止状态时,加速度为零,属于平衡状态,ACD错.蹦床运动员在空中上升和下落过程中加速度即为重力加速度,方向向下,都处于完全失重状态,B正确.试题点评:考查超重和失重现象的判断,重力大于拉力属于失重,重力小于拉力属于超重.应该熟练掌握6、A【解析】已知线圈电阻与线圈产生的热量,应用焦耳定律可以求出通过电动机的电流;然后应用电功率公式与电功公式分析答题解:A、线圈产生的热量Q=I2Rt,通过电动机的电流I===2.0A,故A正确;B、电动机正常工作时的输入功率P=UI=4V×2A=8W,电动机的热功率PQ=I2R=(2A)2×1Ω=4W,电动机的输出功率P出=P﹣PQ=8W﹣4W=4.0W,故BD错误;C、电动机工作时每秒转化为机械能W=P出t=4.0×1=4.0J;故C错误;故选A【点评】本题考查功率的计算;电动机是非纯电阻电路,电动机的输入功率等于热功率与输出功率之和,应用电功率公式与电功公式即可正确解题二、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】AB.平衡时,对小球分析F1=mgsinθ…①木板运动后稳定时,对整体分析有:a=gsinθ-μgcosθ…②则a<gsinθ,根据牛顿第二定律得知,弹簧对小球的弹力应沿斜面向上,弹簧处于拉伸状态.选项A错误,B正确;CD.对小球有mgsinθ-F2=ma…③而tanθ=…④联立①②③④计算可得.选项C正确,D错误.8、AD【解析】由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A正确;CD间各点电荷的加速度为零,故不受电场力,故电场强度为零,电场强度为零说明各点之间的电势差为零,但电势不一定为零,故B错误.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故C错误.从A到B,速度增大,故电场力做正功,可知电势能减小,则粒子在A点的电势能一定大于在B点的电势能,故D正确;故选AD【点睛】本题考查到了电场力做功的计算和电场力做功与电势能的关系,其关系为:电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少;电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.还考查了对于匀变速直线运动的图象分析电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似9、AB【解析】AC.根据题意,由动能定理知:导体棒:W1=Ek,故A正确,C错误;D.根据能量守恒知W2-W1=Q,故D错误;B.对磁铁有:WF+WG-W2=0,联立得WF+WG=Ek+Q,故B正确;故选AB。10、AC【解析】AB.分析电路结构,当断开且电路稳定后,电阻、串联,电容器测量电阻两端的电压,电压表测量电阻两端电压,电流表测量干路电流。断开且电路稳定后,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律:可知,干路电流减小,表示数变小,根据欧姆定律:可知表示数变小,A正确,B错误;C.路端电压增大,电阻两端的电压变大,根据电容的定义式:可知,电容器电荷量增加,C正确;D.根据电功率:可知,干路电流减小,电源内部消耗的功率减小,D错误。故选AC。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、①.甲②.1.50③.0.83【解析】(1)[1]根据闭合电路欧姆定律变形测量电源电动势和内阻时,需要测出多组对应的路端电压和干路电流,电压表和电流表内阻影响会造成实验误差。电源内阻较小,所以电流表分压影响较大,因此应选择甲电路。(2)[2]由图示电源图像结合上述公式可知,电源电动势为图像纵截距电源电动势为。[3]电源内阻为图像斜率大小内阻为。12、①.0.22②.1.30③.④.1.47(1.46-1.48都正确)⑤.0.76Ω(0.68-0.88都正确)【解析】(1)根据电表的量程确定最小分度,则可求得指针的示数;(2)本实验中只需得出流过电源的电流及电源的路端电压即可,分析给出的仪器可知电路的接法及电表的使用;(3)由闭合电路欧姆定律可得出与题目中给出仪器有关的表达式,再由数学规律可得出电动势和内电阻。【详解】(
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