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文档简介
贵州省贵阳市清镇北大培文学校贵州校区2025届物理高二第一学期期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、将平行板电容器与静电计连接,充电后撤去电源,静电计指针张开某一角度θ,如图所示,若将电容器两极间距离增大,则A.两极板间电势差不变,θ不变B.两极板间电势差减小,θ减小C.电容器电容减小,θ变小D.电容器电容减小,θ变大2、如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,磁感应强度为B,已知AB边长为L,∠C=30°,比荷均为的带正电粒子(不计重力)以不同的速率从A点沿AB方向射入磁场,则A.粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短B.粒子在磁场中运动的最长时间为C.粒子速度越大,在磁场中运动的路程越短D.粒子在磁场中运动的最长路程为3、关于科学家在物理学上做出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电磁感应现象 B.爱因斯坦发现了行星运动规律C.牛顿提出了万有引力定律 D.开普勒提出了狭义相对论4、一条形磁体平放在水平桌面上,一闭合线圈保持在竖直平面内,从条形磁铁探出桌面的一端的左上方竖直下落,线圈平面垂直于磁铁(如图).在线圈通过磁铁截面的过程中磁铁一直静止,关于磁铁的受力分析正确的是A.线圈中感应电流的方向不会变化B.磁铁受桌面的支持力一直大于重力C.磁铁受到桌面的摩擦力一直向右D.磁铁受到桌面的摩擦力一直向左5、如图所示,一质子沿等量异种电荷的中垂线由匀速飞过,质子重力不计。则质子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向的变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向右B.先变大后变小,方向水平向左C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右6、如图所示,两等量同种点电荷的电量均为+Q,直线AO为两等量正电荷连续的中垂线,O点为垂足,A点为中垂线上的点,B点为两电荷连续上的点.电子具有某一方向上的初速度.下列说法正确的是()A.若电子从A点运动到O点,电子加速度一定减小B.若电子从A点运动到O点,电子电势能一定减小C.若电子从O点运动到B点,电子的动能一定减小D.若电子的初速度与OA垂直,电子的动能一定增大二、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,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB=2BC,A、B、D的电势分别为6V、2V、4V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B。不计粒子的重力,下列说法正确的是()A.该粒子一定带负电B.该粒子达到点B时的动能为40eVC改变初速度方向,该粒子可能经过DD.改变初速度方向,该粒子可能经过C8、如图所示,A、B两相同的金属板水平放置.现让两板带上等量异种电荷,两板间形成竖直方向的匀强电场.将一带电粒子沿水平方向从A板左侧靠近A板射入电场中.当粒子射入速度为v1时,粒子沿轨迹Ⅰ从两板正中间飞出,电场力做功为W1;当粒子射入速度为v2时,粒子沿轨迹Ⅱ落到B板正中间,电场力做功为W2.不计粒子重力,则()A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=2∶1C.W1∶W2=1∶1 D.W1∶W2=1∶29、A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球可视为点电荷两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的为光敏电阻其阻值随所受光照强度的增大而减小,为滑动变阻器,为定值电阻.当的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为电源电动势E和内阻r一定,电表均为理想电表.下列说法中正确的是()A.无论将的滑动触头P向a端移动还是向b端移动,均不会变化B.若将的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则小球重新达到稳定后变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变10、一个线圈的电流在均匀增大,则这个线圈A.自感系数也将均匀增大B.自感电动势也将均匀增大C.磁通量也将均匀增大D.自感系数,自感电动势都不变三、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)如图是一简易多用电表的内部电路图,已知表头G的满偏电流,内阻,电阻、当电表的测量表笔与a、b连接时,一般用于测量______,量程______;当电表的测量表笔与a、c连接时,一般用于测量______,量程______.12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为lA)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选用__,电流表应选用_____,滑动变阻器应选用__.(用序号字母表示)(2)实验时,所用电路应选图______(填“甲”或“乙”)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,在磁感应强度为的水平匀强磁场中,有一竖直放置的光滑的平行金属导轨,导轨平面与磁场垂直,导轨间距为,顶端接有阻值为的电阻。将一根金属棒从导轨上的处以速度竖直向上抛出,棒到达处后返回,回到出发点时棒的速度为抛出时的一半。已知棒的长度为,质量为,电阻为。金属棒始终在磁场中运动,处于水平且与导轨接触良好,忽略导轨的电阻.重力加速度为。(1)金属棒从点被抛出至落回点的整个过程中,求:a.电阻消耗的电能;b.金属棒运动的时间。(2)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子的碰撞。已知元电荷为,求当金属棒向下运动达到稳定状态时,棒中金属离子对一个自由电子沿棒方向的平均作用力大小。14.(16分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距了1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=2Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为0.4T。质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25。金属棒沿导轨由静止开始下滑。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求金属棒下滑速度达到5m/s时的感应电流的大小和方向;(2)求金属棒下滑的最大速度;(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,求电阻R消耗功率。15.(12分)如图所示,一束光线以60°的入射角射到一水平放置的平面镜上,反射后在上方与平面镜平行的光屏上留下一光点P,现在将一块上下两面平行的透明体平放在平面镜上,则进入透明体的光线经平面镜反射后再从透明体的上表面射出,打在光屏上的P′点,与原来相比向左平移了3.46cm,已知透明体对光的折射率为.求光在透明体里运动的时间
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、D【解析】静电计是测量电势差的仪器,电势差的大小是通过指针张开的角度来体现的;又电容器充完电后与电源分开,说明电容器的电量不变,根据电容公式可知当增大时,减小,由可知,电势差增大,那么变大;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确2、B【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,粒子在磁场中偏转的圆心角相等,都为120°,根据粒子在磁场中运动的时间:,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,所以粒子运动时间为,A错误B正确;粒子速度越大,根据公式可知半径越大,但运动时间变小,因此所以路程不一定越长,C错误;当粒子与BC边相切时路程最长,根据几何知识可得此时的半径为,则,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,3、C【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;开普勒发现了行星运动规律,选项B错误;牛顿提出了万有引力定律,选项C正确;爱因斯坦提出了狭义相对论,选项D错误.4、B【解析】线圈向下运动过程中穿过线圈的磁通量先增大后减小,根据楞次定律可知,线圈产生的感应电流的方向一定会发生变化.故A错误;根据楞次定律可知,线圈向下运动的过程中,产生的感应电流对线圈一直存在阻碍作用,即磁铁对线圈一直有向上的作用力,根据牛顿第三定律可知,线圈对磁体一直有向下的作用力,所以磁铁受桌面的支持力一直大于重力.故B正确;根据楞次定律,线圈在桌面以上时,线圈对磁体的作用力的方向为右下方,所以磁铁还要受到向左的摩擦力;而线圈在桌面以下时,线圈对磁体的作用力的方向为左下方,所以磁铁还要受到向右的摩擦力.故CD错误.故选B点睛:首先应掌握楞次定律的基本应用,楞次定律的第二描述是能量守恒定律在电磁感应现象中得出的必然结果.一般在解决有关相对运动类问题时用楞次定律的第二描述将会非常简便5、B【解析】根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向左,电场强度的大小先增大后减小,则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向右,则外力的大小先变大后变小,方向水平向左故选B。6、B【解析】A项:在等量同种电荷连线中垂线上电场强度方向O→a,电子从a点到O点运动的过程中,电场力方向a→O,故加速度向下,与速度同向,故速度越来越大;但电场线的疏密情况不确定,O点上方的电场强度最大点位置不确定,故电场强度大小变化情况不确定,则电荷所受电场力大小变化情况不确定,加速度变化情况无法判断.故A错误;B项:若电子从A点运动到O点,电势升高,电子电势能减小,故B正确;C项:若电子从O点运动到B点,电场力做正功,电势能减小,动能增大,故C错误;D项:若电子的初速度与OA垂直,电子的动能可能增大,也可能先减小后增大,故D错误故选B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、AC【解析】匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等;电场线与等势面垂直,根据受力判断电性;动能定理求出动能;由电场线与等势面间的关系可得,带电粒将在电场中做类平抛运动,由平抛规律计算求解【详解】根据匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,取AB的中点O,则O点的电势为4V,连接OD则为等势线,电场强度与等势面垂直,且有高电势指向低电势,电场强度垂直OD斜向上,由物体做曲线运动的条件,电场力斜向下,故电荷为负电荷;故A正确;由动能定理,得qU=EB-EA;-4e(6-2)=EB-24e;EB=8eV,故B错误;同理,由动能定理,得qU=ED-EA;-4e(6-4)=ED-24e;ED=16eV,故C正确;求得C点的电势为0,由动能定理,得qU=EC-EA=-4e(6-0)=EC-24e
EC=0,由曲线运动可知,粒子到达C点动能不为零,故D错误;故选AC【点睛】关键知道:匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,找到等势线,利用电场力做功与电势能变化的关系以及电场强度与电压的关系求解.8、AD【解析】粒子在电场中做类平抛运动,根据规律,竖直方向:,水平方向匀速:,联立解得:,所以:v1∶v2=2∶1;电场力做功,,联立可得:W1∶W2=1∶2,BC错误AD正确9、ACD【解析】AB.滑动变阻器处于含容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头P,和所在电路中电流I不变,U也不变,所以角度不变,故A正确,B错误;C.用更强的光线照射,的阻值变小,外电路总电阻减小,电流I增大,内电压和的电压增大,则电容器板间电压减小,板间电场强度变小,小球所受的电场力变小,则减小,故C正确;D.保持滑动触头P不动,逐渐增加照射的光强,总电阻减小,电流I增大,外电压U减小,根据闭合电路欧姆定律得:,可见,保持不变,故D正确。故选ACD。10、CD【解析】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数,自感电动势,一个线圈的电流在均匀增大,所以自感电动势不变,故AB错误,D正确;磁通量的变化正比于电流的变化,电流在均匀增大,磁通量也将均匀增大,故C正确【点睛】自感系数取决于线圈的结构,电流的变化不影响自感系数三、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.电流②.10mA③.电压④.3V【解析】当电表的测量表笔与a、b连接时,电阻与表头G并联,根据电流表的改装原理可知,此档一般用于测量电流,设量程为I,则有:,解得:I=10mA;当电表的测量表笔与a、c连接时,电阻与表头G并联,再与串联,根据电流表的改装原理可知,此档一般用于测量电压,设量程为U,则有:.【点睛】把小量程电流表改装成大量程电流表需要并联分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值.把小量程电流表改装成大量程电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出串联电阻阻值12、①.A②.D③.E④.甲【解析】(1)[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0∼5V的电压表,故选A;[2]由P=UI得,灯泡的额定电流故电流表应选择0∼0.6A的量程,故选D;[3]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)[4]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,所以电路图选用图甲;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、(1)a.b.(2)【解析】(1)a.金属棒从
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