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文档简介
天津市滨海新区七所重点中学2025届高二物理第一学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列叙述正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律并测量了万有引力常量B.法拉第发现通电导线能够在其周围产生磁场C.法拉第总结了通电导线周围磁场的规律,并提出分子电流假说D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果2、某人在高h处抛出一个质量为m
的物体,不计空气阻力,物体落地时速度为v,该人对物体所做的功为A.mgh B.C. D.3、在1min内通过阻值为5Ω的导体横截面的电量为240C,那么加在该导体两端的电压是()A.20V B.48VC.120V D.1200V4、物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培 B.奥斯特C.牛顿 D.法拉第5、实验室用的小灯泡灯丝的I﹣U特性曲线可用以下哪个图象来表示(考虑灯丝的电阻随温度的升高而增大)()A. B.C D.6、长直导线与环形导线固定在同一平面内,长直导线中通有图示方向的电流。当电流逐渐增大时()A.环形导线中可能没有感应电流B.环形导线中有感应电流,但方向不确定C.环形导线中有收缩的趋势D.环形导线有靠近长直导线的趋势二、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、在如图电路中,电键S1、S2、S3、S4均闭合.C是水平放置的平行板电容器,板间悬浮着一油滴P.断开哪一个电键后P会运动A.S1B.S2C.S3D.S48、如图所示,一对水平放置的平行金属板通过开关S与电源相连接,一个带电微粒从金属板正上方的O点释放后,自由落下,通过上金属板上的小孔,进入两个平行金属板间,到达P点后返回,若将上金属板向上移到虚线处再从O点释放带电微粒,则有()A.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回B.若保持开关闭合状态移动上金属板,带电微粒落下后,尚未到达P点就返回C.若将开关断开后移动上金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回D.若将开关断开后向下移动下金属板,带电微粒落下后,仍能到达P点后返回9、电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固定在x轴上的O、C两点,规定无穷远处电势为零,x轴上各点电势随x的变化关系如图所示.则A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量B.G点处电场强度的方向沿x轴负方向C.将一带负电的试探电荷自G点静止释放,仅在电场力作用下一定能到达D点D.将一带负电的试探电荷从D点移到J点,电场力先做正功后做负功10、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8J,在M点的动能为6J,不计空气的阻力,则下列判断正确的是()A.小球水平位移x1与x2的比值为1∶3 B.小球水平位移x1与x2的比值为1∶4C.小球落到B点时的动能为32J D.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为6J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)某实验小组设计了如图所示欧姆表电路,通过调控电键和调节电阻箱,可使欧姆表具有“”和“”两种倍率。已知:电源电动势,内阻;毫安表满偏电流,内阻,回答以下问题:①图的电路中:插孔应该接_______表笔(选填红、黑);应该选用阻值为_________的电阻(小数点后保留一位小数);②经检查,各器材均连接无误,则:当电键断开时,欧姆表对应的倍率为___________(选填“”、“”);③为了测量电阻时便于读出待测电阻的阻值,需将毫安表不同刻度标出欧姆表的刻度值,其中,中央刻度处应标的数值是________________;④该小组选择闭合的档位,欧姆调零操作无误,测量电阻时,毫安表指针处于图位置,由此可知被测电阻_______。12.(12分)在电场中某点放入一点电荷,电量q、受到的电场力F.则电场中该点电场强度大小为________.若在该点放入另一个点电荷,电量q′=3q、电场中该点电场强度大小为________,点电荷q′受到的电场力大小为________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,一静止的电子经过电压为U的电场加速后,立即从A点射入偏转匀强电场中,射入方向与偏转电场的方向垂直最终电子从B点离开偏转电场,已知偏转电场的电场强度大小为E,宽度为L,方向竖直向上(如图所示),电子的电荷量为e,质量为m,重力忽略不计。(1)求电子从B点离开偏转电场时的竖直方向的位移y;(2)若仅将偏转电场的电场强度提高为原来的2倍,求粒子从偏转电场射出时的动能。14.(16分)如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力忽略不计),从静止开始经电压U1的电场中加速后,沿水平方向进入水平放置的两平行金属板间,已知金属板长为L,两板间距d=L/4,板间电压粒子离开偏转电场后进入一个垂直于纸面的匀强磁场,磁场左右边界线均在竖直方向上,粒子在磁场中运动的时间为t,并恰好沿水平方向从磁场右边界穿出,求:(1)带电粒子离开电场时偏离原运动方向的角度θ;(2)磁场B的大小和方向15.(12分)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4m,质量为6×10﹣2kg的通电直导线,电流强度I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4T,方向竖直向上的磁场中,设t=0时,B=0T,(g取10m/s2)求:(1)当斜面对导线的支持力恰好为零时,安培力的大小和方向(2)需要几秒,斜面对导线的支持力恰好为零?
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】A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量了万有引力常量,故A错误;B.奥斯特发现通电导线能够在其周围产生磁场,故B错误;C.安培总结了通电导线周围磁场的规律,并提出分子电流假说,故C错误;D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果,故D正确。故选D。2、D【解析】人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理得:mgh=mv2−mv02解得:mv02=mv2−mgh;即人对小球做的功等于mv2−mgh,故选D点睛:本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便3、A【解析】导体的电流为,故导体两端的电压为,A正确4、B【解析】物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故选B.5、A【解析】根据可知,I-U图象的斜率大小表达电阻的倒数,因为灯丝的电阻随温度的升高而增大,因此I-U特性曲线是过原点的向电压轴倾斜的曲线,故A正确,BCD错误6、C【解析】AB.当直导线中电流逐渐增大时,穿过环形导线的磁通量向里增加,则环形线圈中一定有感应电流,根据楞次定律可知,电流方向为逆时针方向,选项AB错误;C.在环形电流上取小段电流元,由左手定则可知电流元所受的磁场力指向圆心,可知环形导线中有收缩的趋势,选项C正确;D.因靠近直导线部分的电流元所受的向下的磁场力较大,则环形导线有远离长直导线的趋势,选项D错误;故选C.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】A.断开S1,电容器两板间的电压不变,场强不变,油滴所受的电场力不变,油滴仍处于平衡状态.故A错误;B.断开S2,电容器两板间的电压增大,稳定时,其电压等于电源的电动势,板间场强增大,油滴所受的电场力增大,油滴将向上运动.故B正确;C.断开S3,电容器通过电阻放电,板间场强逐渐减小,油滴所受的电场力减小,油滴将向下运动.故C正确;D.断开S4,电容器的电量不变,板间场强不变,油滴仍处于静止状态.故D错误8、BD【解析】AB.未移动上金属极板时,微粒到达P点返回,故微粒在P点的动能为0,故微粒从O点到P点过程中重力势能的减小量等于电势能的增加量;保持开关闭合状态,两极板间电势差不变,移动上金属板到虚线位置,那么板间距变大,场强变小,故P到下极板的电势差减小,上极板到P的电势差增大;那么,微粒从O到P的重力势能减小量保持不变,但电势能的增加量变大,则微粒将不能到达P点,所以微粒尚未到达P点就返回,故A错误,B正确;CD.若将开关断开,则两极板所带电荷量保持不变,根据又联立可得故极板间场强E保持不变。若移动上金属板到虚线位置,上极板到P的距离增大,故上极板到P的电势差增大,那么,微粒尚未到达P点就返回;若向下移动下金属板,上极板到P的距离不变,故上极板到P的电势差保持不变,那么,微粒仍到达P点就返回。故C错误,D正确。故选BD。9、BD【解析】A项:图像斜率表示场强大小,由图可知在H点的场强为零,即Q1和Q2两电荷在H的合场强为零,由公式可知,Q1的电荷量大于Q2的电荷量,故A错误;B项:由图知B点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以在B点边场强方向沿x轴正方向,在B点右边场强方向沿x轴负方向,故B正确;C项:由在G点场强方向沿x轴向左,负电荷所受电场力向右,所以负电荷沿x轴向右运,故C错误;D项:由图像可知从D点到J点电势先升高再降低,负电荷的电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,故D正确10、AC【解析】AB.将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动。竖直分运动为竖直上抛运动,所以从A到M和从M到B点所用时间相等。对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,则小球水平位移x1与x2的比值为1:3,故A正确,B错误;C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为vBx,竖直分速度为vBy,由竖直方向运动对称性知:,对于水平分运动运用动能定理得:Fx1=,F(x1+x2)=,由A可知x1:x2=1:3,解得:Fx1=6J,F(x1+x2)=24J,故EkB==32J,故C正确;D.小球受力如图所示:小球受到的合外力为重力和电场力的合力,为恒力,在A点时,合力与速度之间的夹角为钝角,在M点时,合力与速度之间的夹角为锐角,即合力先做负功后做正功,小球的动能先减小后增大,小球从M到B的过程,合力一直做正功,动能一直增大。则小球从A运动到B的过程中最小动能一定小于6J,故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).黑(2).2.2(3).×10(4).30(5).45【解析】①[1]欧姆档内部电源的正极接黑表笔;[2]根据欧姆档倍率关系,可知闭合开关可以将电流表量程变为原来的倍,根据分流特点:解得:;②[3]当电键断开时,电流表的量程较小,在相同的电压下,根据闭合欧姆定律:可知电流越小,能够接入的电阻越大,所以当电键断开时,对应档;③[4]假设欧姆档内部电阻为,根据闭合欧姆定律:则处对应的阻值:;④[5]根据闭合电路欧姆定律:解得:。12、①.②.③.3F【解析】在电场中放入一点电荷q,电荷受到的电场力为F,则该点电场强度大小为:E=;若在该点放一个电荷量为3q的点电荷,场强不变,仍为,故电场力:F′=3q•E=3F;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)(2)【解析】(1)电子在电场中的加速,由动能定理得:设电子的竖直偏移量为y,则根据类平抛运动规律可得:L=v0t由牛顿第二定律得:解得:(2)E1=2E,其他条件不变,则偏转位移为:由动能定理可得:eU+eE1y′=EK解得:14、(1)θ=30°(2),方向垂直纸面向里【解析】(1)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出偏转角.(2)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B的大小与方向.【详解】(1)设带电粒子经U1电场加速后速度为v0,由动能定理:粒子在电场中受电场力F=Eq,且做类似平抛运动有:vx=v0因vy=at牛顿第二定律,则又因此,解得:所以θ=
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