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文档简介
2025届浙江省各地物理高二第一学期期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、为监测化工厂的污水排放量,环保部门在化工厂的排污管末端安装了如图所示的圆管状电磁流量计,该装置由非磁性的绝缘材料制成,圆管内径为d,a、b是圆管内同一条直径上的两端点,外加磁感应强度为B、方向垂直圆管直径的匀强磁场,当充满管口的含有大量带电离子的污水从左向右流经圆管时,测得a、b两点间的电势差为u,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),则Q与u的关系式为A. B.C. D.Q=u2、某同学用伏安法测电阻时,分别采用了电流表内接法和外接法,测得的某电阻Rx的阻值分别为R1和R2,则所测阻值与真实值Rx之间的关系为()A.R1>Rx>R2 B.R1<Rx<R2C.R1>R2>Rx D.R1<R2<Rx3、如图所示,R是一个滑动变阻器,M、N为水平正对放置的两块平行金属板,两板间带电微粒Q处于静止状态,则下列说法正确的是()A.若只减小M、N两金属板的间距,则有向左的电流通过电阻RB.若只减小M、N两金属板的间距,Q将向下运动C.若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端,Q将向下运动D.若只在紧贴N板内侧插入一块一定厚度的金属片,Q将向上运动4、某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是A.a点的电势高于b点的电势B.c点的场强大于d点的场强C.若将正试探电荷由a点移到b点,电场力做正功D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能减小5、电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触,电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回,轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出,现欲使弹体的出射速度增加到原来的2倍,理论上可采用的方法是()A.只将电流I增加至原来的2倍B.只将弹体质量减至原来的一半C.只将轨道长度L变为原来的2倍D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变6、在如图的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为()A.A灯和B灯都变亮 B.A灯、B灯都变暗C.A灯变亮,B灯变暗 D.A灯变暗,B灯变亮二、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,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大8、如图所示,电源内阻可忽略不计,电路中接有一小灯泡和一电动机,小灯泡L上标有“12V12W”字样,电动机的线圈内阻若灯泡正常发光,电源的输出电压为16V,此时A.电动机的输入功率为12WB.电动机的输出功率为3WC.小灯泡的热功率是12WD.整个电路消耗的电功率为12W9、如图,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.M为磁场边界上一点有无数个带电量为q、质量为m的相同粒子(不计重力)在纸面内向各个方向以相同的速率通过M点进入磁场,这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的.下列说法正确的是()A.粒子从M点进入磁场时的速率为B.粒子从M点进入磁场时的速率为C.若将磁感应强度的大小增加到,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来D.若将磁感应强度的大小增加到,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来10、如图所示,物体A、B、C放在光滑水平面上用细线a、b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是()A.Ta增大 B.Tb增大C.Ta变小 D.Tb变小三、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)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)12.(12分)某同学对实验室一个多用电表中的电池进行更换时,发现里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的层叠电池。为了测定层叠电池的电动势和内阻,实验室中提供了如下器材:A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻10Ω)B.电流表A2(0~0.6A~3A,内阻未知)C.滑动变阻器R(0~100Ω,1.0A)D定值电阻R0(阻值990Ω)E.开关S与导线若干(1)该同学根据现有的实验器材,设计了合理的电路。请你在如图所示的方框内画出相应的电路图______。(2)该同学根据上述设计的实验电路测出多组数据,绘出如下图所示的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(保留两位有效数字)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)在“测量金属丝电阻率实验”中,有如下器材:电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~50Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.请完成下列问题(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件______(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图甲中的示数可读出合金丝的直径为d=______mm(2)某小组同学利用以上器材进行实验,请根据原理图乙完成实物图丙中的连线,并使在闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.记录数据如下____________:次数123456U/V0.300.701.001.501.702.30I/A0.0660.1600.2200.3400.4600.520(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丁所示,图中已标出了与测量数据对应的6个坐标点.请根据标出的坐标点,描绘出U-I图线.并由图线得到金属丝的阻值Rx=______Ω.(保留两位有效数字)(4)若实验过程中发现,无论如何调节滑动变阻器,电压表示数不发生变化,则发生故障的可能原因是_______________________________________________.(5)任何实验测量都存在误差,本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的有______.A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B.测量金属丝的直径时,要在不同位置多次测量,是为了消除偶然误差C.由电流表和电压表的内阻引起的误差属于偶然误差D.用U-I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差14.(16分)轻质细线吊着一质量为m=0.64kg、边长为2L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈ABCD,线圈总电阻为R=1Ω.边长为L的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化如图乙所示,从t=0开始经t0时间细线开始松弛,g取10m/s2.求:(1)在0~4s内,穿过线圈ABCD磁通量的变化ΔΦ及线圈中产生的感应电动势E;(2)在前4s时间内线圈ABCD的电功率;(3)求t0的值.15.(12分)质谱仪是分离和检测不同同位素的仪器,由静电分析器和磁分析器等组成的质谱仪如图所示。左侧静电分析器中有方向指向圆心O、与O点等距离处各点的场强大小相等的径向电场。右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,两边界间距近似为零。从离子源射出的速度很小(可认为是零)。质量为m、电荷量为q的离子经加速电场加速后以速度v从M点射入静电分析器,沿半径为r0的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从N点水平射出进入磁分析器,最后打在竖直放置于磁分析器左边界的探测板上Q点(Q点未标出),不计离子重力和离子间的相互作用。(1)求加速电场的电压和静电分析器中径向电场的电场强度大小;(2)计算探测板上Q点到O点的距离和离子从M点到Q点的运动时间;(3)若两种质量分别为m1和m2的同位素离子分别以速度v1和v2从N点射入右侧的磁分析器中,求两种离子打在探测板上的位置到N点的距离之比。
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、A【解析】污水充满管口从左向右流经排污管,根据左手定则知道正负电荷分别偏向ab两端,在ab之间形成电势差,最终电荷受洛伦兹力和电场力处于平衡【详解】正负电荷从左向右移动,根据左手定则,正负电荷所受的洛伦兹力指向ab两端从而形成电势差.最终稳定时,电荷受洛伦兹力和电场力平衡,有:qvB=q,解得:u=Bdv;污水的流量:Q=vS=,故BCD错误,A正确;故选A【点睛】解决本题的关键根据左手定则判断运动电荷的洛伦兹力的方向,知道最终稳定时,电荷受洛伦兹力和电场力平衡2、A【解析】采用内接法时,电流表与待测电阻串联,故电流表是准确的;而由于电流表的分压使电压表测量值偏大,故由欧姆定律求得的测量值偏大,故R1>Rx;当采用外接法时,电压表与待测电阻并联,故电压表是准确的;而由于电压表的分流使电流表测量结果偏大,故由欧姆定律求得的测量值偏小,故Rx>R2;故选A3、D【解析】电容器的电容的定义式,电容器的电容的决定式,液滴平衡,受电场力和重力而平衡【详解】A、若减小A、B两金属板的间距,根据,电容增大,电压不变,故电容器充电,故有向右的电流通过电阻R,故A错误;B、微粒Q处于静止状态,受重力和向上的电场力而平衡,若减小A、B两金属板的间距,根据,场强增大,电场力增大,合力向上,故Q将向上运动,故B错误;C、与电容器串联的电阻在稳定状态时看出导线,则若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端,依然是电容器并联在电源两端,则电容器的电压不变,故场强不变,Q不动,故C错误;D、若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,相当于极板间距离变小了,而电压U不变,根据,场强增加,电场力增加,故Q将向上运动,故D正确;故选D.【点睛】电容器的分析有两种情况,与电源相连时,电容器的电压不变,当与电源断开时,电容器的电荷量不变4、D【解析】做出通过b点的等势线,等势线与过a点的电场线相交,根据沿电场线电势降低可知:a点的电势低于b点的电势,A错误;从电场线的分布情况可知,d处的电场线比c处的密,所以c点的电场强度小于d点的电场强度,B错误;正电荷所受电场力和电场线方向相同,因此正试探电荷由a点移到b点时电场力做负功,C错误;当负试探电荷由c点移到d点时电场力做正功,电势能减小,D正确考点:本题考查电势、电场强度、电场力做功、电势能5、A【解析】通电的弹体在轨道上受到安培力的作用,利用动能定理有:,磁感应强度的大小与I成正比,所以有:B=kI解得:。A.只将电流I增加至原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故A正确;B.只将弹体质量减至原来的一半,弹体的出射速度增加至原来的倍,故B错误;C.只将轨道长度L变为原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的倍,故C错误;D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其它量不变,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故D错误。故选:A。6、D【解析】当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,并联部分的总电阻变小,所以总电阻变小,总电流变大,所以电源内阻的电压变大,且B灯电流变大,B灯变亮;所以A灯的电压变小,根据可知A的功率变小,故A灯变暗;故选D。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】AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小.故A不符合题意,B符合题意C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动.故C不符合题意D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大.故D符合题意8、BC【解析】根据题图可知,考查了欧姆定律,电功率;由电动机与灯泡串联,根据串联电路电流处处相等,可知通过它们的电流相等;已知小灯泡额定电压与额定功率,由电功率公式的变形公式求出灯泡正常工作时的电流;由电功率公式分析求解【详解】灯泡正常发光,则电路电流为:I=ILA;灯泡的热功率等于它的额定功率12W,电动机的热功率为:PQ=I2RM=12×1=1W;灯泡正常发光时,电动机电压为:UM=U﹣UL=16﹣12=4V,电动机的输入功率为:P=UMI=4×1=4W;电动机的输出功率为:P出=P﹣PQ=4W﹣1W=3W;整个电路的电功率为,故BC正确,AD错误【点睛】电动机是非纯电阻电路,电动机的输出功率等于输入功率与热功率之差9、BD【解析】A、边界上有粒子射出的范围是偏转圆直径为弦所对应的边界圆弧长,即偏转圆半径,所以,,故A错误,B正确;C、磁感应强度增加到原来的倍,那么,偏转圆半径,所以,偏转圆直径对应的弦长为R,有粒子射出的边界圆弧对应的圆心角为,所以粒子射出边界的圆弧长度变为原来,故C错误,D正确10、AD【解析】要比较绳子拉力如何变化,必需求出绳子拉力的具体的值:在放置D之前,以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力;在放置D之后以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力。【详解】在放置D之前,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC)a1以C为研究对象有Fb1=mCa1故有Fb1=mC以BC作为研究对象有Fa1=(mB+mC)a1=(mB+mC)在放置D之后,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC+mD)a2得a2=以C为研究对象有Fb2=mCa2=mC以B、C和D作为研究对象有Fa2=(mB+mC+mD)a2=(mB+mC+mD)显然Fa2>Fa1,Fb2<Fb1故选AD。【点睛】先用整体法求出整体的加速度,在用隔离法求出绳子的拉力,这是解决连接体的基本思路。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.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投影在O点后相距d处12、①.②.9.0③.10【解析】(1)[1]没有电压表,用电流表A1与定值电阻R0串联成电压表,原理图如图所示;(2)[2]则由闭合电路欧姆定律可知(由于I1读数远小于I2,所以I2-I1≈I2)I1(R0+RA1)=E-I2r即由图可知,图像与纵坐标的交点为9.0mA,则有
0mA=解得E=9.0V[3]由图像可知,图像的斜率为10×10-3,由公式得图像的斜率等于,故=10×10-3解得r=10Ω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.B②.0.397(0.395~0.399均可)③.如图所示:④.如图所示:⑤.4.5(4.3~4.7均可)⑥.滑动变阻器仅接了下面两个接线柱.(填电阻Rx断路或其他合理说法均给分)⑦.BD【解析】(1)掌握螺旋测微器使用以及读数方法;(2)根据原理图来连接实物图,要注意在闭合电键时,滑动变阻器处于接入电阻时的最大电阻处;(3)根据坐标系内描出的点作出图象如图所示,注意舍去误差较大的点;(4)无论如何调节滑动变阻器,电压表示数不发生变化,说明滑动变
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