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文档简介
2025届上海市理工附中等七校高二物理第一学期期末达标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、半径为r带缺口的刚性金属环在纸面上固定放置,在环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板A、B连接,两板间距为d且足够大,如图甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向外为正,变化规律如图乙所示.在平行金属板A、B正中间有质量未知、电荷量大小为q的带电液滴,液滴在0到0.1s处于静止状态,已知重力加速度为10m/s2.则以下说法正确的是()A.液滴带正电B.第0.3s时液滴的运动方向改变C.液滴质量为D.第0.4s内液滴位移大小为0.04(单位:米)2、如图(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路。若圆环内加一垂直于纸面变化的磁场,变化规律如图(b)所示,规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻。以下说法正确的是()A.0~1s内,流过电阻R的电流方向为a→bB.1~2s内,回路中的电流逐渐减小C.2~3s内,穿过金属圆环的磁通量在减小D.t=2s时,Uab=3、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带负电荷的粒子仅在电场力的作用下在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,下列说法中正确的()A.带电粒子一定是先经过a,再到b,然后到cB.带电粒子在三点所受电场力的大小Fb>Fa>FcC.带电粒子在三点动能Ekc>Eka>EkbD.带电粒子在三点电势能的大小相等4、如图甲所示,A、B是某电场中一条电场线上的两点,若从A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下向B点运动,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的电子()A.A、B两点电势B.A、B两点电场强度C.场强方向由A指向BD.电子在A、B两点电势能5、电流传感器A的作用相当于一个电流表,它与计算机相连接可以捕捉到瞬间电流的变化,并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象。下列说法正确的是()A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立即增大B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,L右端电势比左端的高C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,R中的电流逐渐减小D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流逐渐增大6、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.牛顿通过多年观测记录行星的运动,提出了行星运动的三大定律B.卡文迪许发现万有引力定律,被人们称为“能称出地球质量的人”C.伽利略利用“理想斜面”得出“力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因”的观点D.开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点二、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、如图为某款电吹风的电路图,为四个固定触点。可动的扇形金属触片可同时接触两个触点。触片处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风等不同的工作状态。和分别是理想变压器的两个线圈的匝数。该电吹风的各项参数如下表所示。下列说法正确的是()热风时输入功率冷风时输入功率小风扇额定电压正常工作时小风扇输出功率A.吹冷风时触片与触点、接触B.变压器原副线圈的匝数比C.可由表格中数据计算出小风扇的内阻为D.若把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变小,吹冷风时的功率不变8、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大9、如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是()A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.负点电荷一定位于M点左侧C.带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能D.带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度10、水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程A.外力对棒所做功相等B.电流所做功相等C.通过ab棒的电荷量相等D.安培力对ab棒所做的功不相等三、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)图中的A、B、C为黑箱(即看不见内部电路结构的一个盒子)上的三个接点,两个接点间最多只能接一个电学元件。为探明内部结构,某同学用多用电表进行了四步测量:(1)用直流电压挡测量:A、B、C三点间均无电压;(2)用欧姆挡测量:A、C间正反向电阻完全相同;(3)用欧姆挡测量:黑表笔接A点、红表笔接B点,有电阻;反接后阻值很大;(4)用欧姆挡测量:黑表笔接C点、红表笔接B点,有电阻,阻值比第(2)步测得的大;反接后阻值很大。下列黑箱内部结构图正确的是___________A.B.C.D.12.(12分)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中:(1)原线圈中接入的电源是____A.接入220V交流电B.接入学生电源12V以下直流输出C.接入学生电源12V以下交流输出(2)对于实验过程,下列说法正确的是______A.为便于探究,应该采用控制变量法B.因为实验所用电压较低,通电时可用手接触裸露的导线、接线柱等检查电路C.使用多用电表测电压时,先用中等量程挡试测,再选用恰当的挡位进行测量四、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)两块长方体木板A和B,长度都是L=4.5m,紧贴在一起,静置于光滑水平面上.另一小物块C(视为质点)位于木板A的左端,如图所示.现给物块C一向右的初速度v0=6.0m/s.已知物块与木板之间的动摩擦因数均为μ=0.25,A、B、C的质量均为m=1kg,g取10m/s2.试问:⑴物块C能否滑上木板B?请说明原因⑵全过程中,木板A受到木板B弹力的冲量14.(16分)如图电源电动势E=6V,电源内阻为1Ω,定值电阻R1=4Ω,R2=5Ω,(1)若在a、b之间接一个C=100μF的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电量;(2)在a、b之间接一个多大的电阻Rx可使得R1消耗的功率最大?15.(12分)如图所示,水平放置的平行板电容器两板间距为d=8cm,板长为L=25cm,接在直流电源上,有一带电液滴以v0=0.5m/s的初速度从板间的正中点水平射入,恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将下极板向上提起cm,液滴刚好从金属板末端飞出,g取10m/s2,求:(1)下极板上提后液滴经过P点以后的加速度大小;(2)液滴从射入开始匀速运动到P点所用时间。
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、C【解析】由楞次定律可以判断出两极板哪个是正极,哪个是负极;由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,然后由匀强电场场强与电势差的关系可以求出两极板间的场强大小【详解】A、根据题意液滴在0~0.1s处于静止状态,知液滴受到向上的电场力和向下的重力平衡,根据楞次定律,线圈中的感应电动势沿顺时针方向,A板接高电势,B板接低电势,两板间的电场方向向上与电场力的方向相反,所以液滴带负电,故A错误;B、根据楞次定律,在0.1s~0.3s内,线圈内感应电动势逆时针方向,上极板接低电势,下极板接高电势,两极板间电场向下,电场力向下,根据牛顿第二定律,其中,解得a=2g,液滴向下做初速度为0的匀加速运动,在第0.3s时速度最大,运动方向不改变,故B错误;C、根据法拉第电磁感应定律,两极板间的电场强度,根据受力平衡,有,得;故C正确.D、根据楞次定律在0.3s~0.4s内,感应电动势顺时针方向,上极板接高电势,下极板接低电势,电场方向向上,液滴在0.3s~0.4s内做匀速直线运动,0.1s~0.3s匀加速直线运动,位移为,0.3s时速度v=at=2g×0.2=0.4g,在0.3s-0.4s匀速直线运动,位移,所以在第0.4s时液滴距初始位置距离为0.08g,故D错误;故选C.【点睛】本题考查了楞次定律、法拉第电磁感应定律、匀强磁场场强与电势差的关系的应用,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压2、D【解析】A.0~1s内,穿过线圈垂直纸面向里的磁场在增大,根据楞次定律可得流过电阻R的电流方向为b→a,选项A错误;B.1~2s内,回路中电流图像的斜率在1~2s内磁通量变化率恒定,所以电流恒定,选项B错误;C.2~3s内,穿过金属圆环的磁通量垂直纸面向外在增大,选项C错误;D.由图像可知t=2s时根据法拉第电磁感应定律可知,在第2s内选项D正确。故选D。【点睛】注意磁通量变化量的方向,先判断穿过线圈的磁通量的变化情况,然后后根据楞次定律判断电流方向,此时线圈相当于一个电源,一定要注意这个电源有没有内阻。3、C【解析】A.根据电场线与等势面垂直,且指向电势较低的等势面,由图可知,电场的方向向上,根据轨迹弯曲方向可知,带电粒子受到的电场力向下,说明粒子带负电。无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会得到如图的轨迹,故A错误;B.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等,故B错误;CD.根据Ep=qφ知,带电粒子在三点电势能关系为Epc<Epa<Epb.带负电的粒子在电场中运动时,电势能与动能之间相互转化,根据能量守恒定律应有:Ekc>Eka>Ekb。故C正确,D错误。故选C。4、A【解析】根据电子的运动方向确定电场力方向,判断电场线方向,即可分析电势的高低,从速度时间图线得到电子做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况,确定场强的变化;【详解】A、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,则电子所受的电场力方向从A指向B,所以电场线的方向是从B指向A的,由于沿电场线的方向电势降低,所以,故A正确,C错误;B、从速度时间图线得知电子做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力不断变小,电子在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力,所以,故B错误;D、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,所以电子在A点的电势能大于在B点的电势能,故D错误【点睛】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小5、B【解析】A.甲中S由断开状态到闭合的瞬间,由于线圈中产生自感电动势的阻碍作用,电流只能逐渐增大,故A错误;B.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,由“楞次定律”可得,L右端电势比左端的高,故B正确;C.甲中S由闭合状态到断开的瞬间,由于线圈中产生自感电动势,但没有回路,所以R中的电流立即减为0,故C错误;D.乙中S由断开状态到闭合的瞬间,R中的电流立刻增大,故D错误。故选B。6、C【解析】解:A、开普勒提出了行星运动的三大定律,牛顿在此基础上发现了万有引力定律,故A错误.
B、牛顿发现万有引力定律后,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量G,所以B选项是错误的.C、伽利略利用“理想斜面”否定了“力是维持物体运动的原因”的观点,得出了“力是改变物体运动状态的原因”的观点,故C正确.D、伽利略从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点.故D错误.所以C选项是正确的二、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、AB【解析】A.当电吹风机送出来的是冷风时,电路中只有电动机自己工作,触片P与触点b、c接触。故A正确;B.根据变压器的原线圈、副线圈的匝数与电压的关系故B正确;C.小风扇消耗的功率转化为机械功率和线圈上的热功率,因未说明小风扇的效率,所以不能计算小风扇的内阻。60Ω是风扇消耗的电能全部转化为内能时的电阻。故C错误;D.根据公式可知,电源电压不变,电阻越小,电功率越大;所以把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变大。故D错误。故选AB。8、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD9、CD【解析】由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向右,对带电粒子做正功,其动能增加,故A错误.带正电的粒子所受电场力向右,电场线由M指向N,说明负电荷在直线N点右侧,故B错误.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确.a点离点电荷较远,a点的电场强度小于b点的电场强度,带电粒子在a点的电场力小于在b点的电场力,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度,故D正确考点:电场线,电场力做功与电势能变化的关系,牛顿第二定律10、AD【解析】A.根据动能定理可知两种情况下外力功都等于动能的变化量,因初状态和末状态相同,则合外力对棒做功相同,故A正确;BD.电流所做的功等于回路中产生的焦耳热,根据功能关系,当导轨光滑时,金属棒克服安培力做功,动能全部转化为焦耳热,产生的内能等于金属棒的初动能;当导轨粗糙时,金属棒在导轨上滑动,一方面要克服摩擦力做功,摩擦生热,把部分动能转化为内能,另一方面要克服安培力做功,金属棒的部分动能转化为焦耳热,摩擦力做功产生的内能与克服安培力做功转化为内能的和等于金属棒的初动能;所以导轨粗糙时,安培力做的功少,导轨光滑时,安培力做的功多,故B错误、D正确.C.根据感应电荷量公式:x是ab棒滑行的位移大小,B、R、导体棒长度L相同,x越大,感应电荷量越大;而导轨光滑时滑行的位移x较大,故感应电荷量大.故C错误故选AD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、A【解析】(1)使用直流电压档进行测量,目的是看内部是否有电源,由于A、B、C三点间均无电压,因此黑箱内不存在电源;(2)使用欧姆档进行测量时注意黑表笔是和内部电源的正级相连的,可知:在测量AC之间的电阻时,对两个接线柱进行正反测量,其阻值相同,说明AC之间接有一个定值电阻;(3)在测量AB之间电阻时,黑表笔接A时电阻很小,接B时电阻很大,说明AB之间有二极管,而且A应该接二极管的正极;(4)用欧姆挡测量,黑表笔接C点,红表笔接B点,有阻值,阻值比第二步测得的大,说明了BAC之间串联了二极管、电阻两个元件,反接阻值很大,则BC间断路。故黑箱内元件的连接为A图,故A正确,BCD错误。故答案为A。12、①.C②.A【解析】(1)[1]“探究变压器的电压与匝数的关系”要用低压交流电源和交流电表,所以不需要干电池,变压器是改变电压,因此为了人身安全,原线圈两端只能使用低压交流电源,所用电压不超过12V,故A、B错误,C正确;故选C;(2)[2]A.探究变压器原副线圈两端的电压与匝数的关系,为便于探究,应该采用控制变量法,故A正确;B.实验通电时,可用手接触裸露的导线、接线柱等检查电路,这样无形之中,将人体并联电路中,导致所测数据不准确,故B错误;C.使用多用电表测电压时,先用最高量程挡试测,再选用恰当的挡位进行测量,故C错误;故选A。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)能(2)1.5NS方向水平向左【解析】小物块在木板上运动时,受到木板的滑动摩擦力作用,但同时,木板A在小物块的滑动摩擦力作用下,推动B板一起向右加速运动,物块C减速,A、B板加速,当C与A、B同速时C和A、B一块运动,物块C能否滑上木板B,要看物块C的运动情况来确定【详解】(1)假设物块C能相对停在木板A上,设共同速度,C相对A滑行距离为,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得
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