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文档简介
2025届山东省滨州市十二校物理高二第一学期期中检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经A、B两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为v0,粒子重力不计,只受电场力,则下列说法正确的是()A.粒子从A到B的运动过程中,动能先增大后减小B.圆周上电势最高的点与O点的电势差为UC.粒子在A、B间是做圆周运动D.匀强电场的电场强度E=2、两个点电荷相距为L带电量均为q它们之间的静电力为F,现把距离增大为2L,电量均增为2q则静电力变为()A.2FB.FC.F/2D.F/43、两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞合起来,则这两根导线后来的电阻之比为…()A.1∶4 B.4∶1C.1∶16 D.16∶14、一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为300Ω,要把它改装成一个量程为15V的电压表,则应在电流表上()A.串联一个14700Ω的电阻B.并联一个14700Ω的电阻C.串联一个15000Ω的电阻D.并联一个15000Ω的电阻5、甲、乙两根同种材料制成的电阻丝,长度相等,甲横截面的半径是乙的两倍,将其并联后接在电源上A.甲、乙的电阻之比是1:2B.甲、乙中的电流强度之比是2:1C.甲、乙电阻丝上产生的热量之比是4:1D.甲、乙电阻丝两端的电压之比是1:26、电热水器在使用过程中能按设置温度自动跳闸断电,是因为电热水器中安装了()A.光传感器B.温度传感器C.红外传感器D.湿度传感器二、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、一电子飞经电场中A、B两点,电子在A点电势能为,动能为,由A点到B点静电力做功为,如果电子只受静电力作用,则A.电子在B点的动能为 B.电子在B点的动能为C.电子在B点的电势能为 D.电子在B点的电势能为8、频率为v的光子,德布罗意波长为λ=h/p,能量为E,则光的速度为A.Eλ/hB.pEC.E/pD.h2/Ep9、截面直径为d、长为L的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动平均速率的影响,下列说法正确的是A.电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变B.导线长度L加倍时,自由电子定向移动的平均速率减为原来的一半C.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变D.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍10、供电电路的电源的输出电压为U1,线路导线上的电压为U2,用电器得到的电压为U3,导线中电流为I,线路导线的总电阻为R,若要计算线路上的损失功率,可用的公式有A.B.I(U1-U3)C.I2RD.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“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路.(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来____________.(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”)(3)图丙是根据实验数据作出的UI图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω,短路电流I短=________A12.(12分)在测量金属电阻率的实验中,根据图所示电路测量金属丝的电阻。电压表的示数为U,电流表的示数为I,则金属丝电阻的测量值R=___;测得金属丝的长度为L,横截面积为S,则这段金属丝的电阻率__(用U、I、L和S表示)。四、计算题:本题共2小题,共26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,有一长度L=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车左端放置一质量m=4kg的带正电小物块,电荷量为q=1.0×10-3C(始终保持不变),小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.25,现突然施加一个水平向右的匀强电场,要使物块在2s内能运动到小车的另一端,g取10m/s2。求(1)所施加的匀强电场的电场强度多大?(2)若某时刻撤去电场,物块恰好不从小车右端滑下,则电场的作用时间多长?14.(16分)如图足够长的固定斜面倾角θ=37°。一个物体以v0=4m/s的初速度从斜面A点处沿斜面向上运动。物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25。(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)物体沿斜面上滑时的加速度;(2)物体沿斜面上滑的最大距离;(3)物体从最高点返回到A点时的速度大小。15.(12分)如图所示,A点距坐标原点的距离为L,坐标平面内有边界过A点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于坐标平面向里.有一电子(质量为m、电荷量为e)从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场区域,在磁场中运动,从x轴上的B点射出磁场区域,此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°,求:(1)磁场的磁感应强度大小;(2)磁场区域的半径R;(3)磁场区域的圆心O1的坐标;(4)电子在磁场中运动的时间.
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、B【解析】试题分析:带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在A、B两点动能相等,则电势能也相等.因为匀强电场,所以两点的连线AB即为等势面,根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO,由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向,因此粒子从A到B做抛体运动,速度方向与电场力方向夹角先大于后小于,电场力对于运动来说先是阻力后是动力,所以动能先减小后增大,故AC错误;匀强电场的电场强度式中的是沿着电场强度方向的距离,因而由几何关系可知,,所以,圆周上电势最高的点与O点的电势差为,故B正确,D错误;考点:电势差与电场强度的关系、电势能【名师点睛】紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系.并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置.再由曲线运动来确定电场力的方向,同时考查中的含义重要性.2、B【解析】试题分析:根据库仑定律:可知,把两电荷距离增大为2L,电量均增为2q,则静电力变为,选项B正确。考点:库仑定律.3、D【解析】设导线变化前的长度为L,横截面积为S,其中的一根均匀拉长到原来的2倍,则,,把另一根对折后绞合起来后,则,,代入公式可得,所以D正确,思路分析:无论是均匀拉长还是对折后绞合起来,导线的体积保持不变,然后结合公式分析解题试题点评:本题考查了对公式的简单计算,关键是熟练公式和细心计算,4、A【解析】
根据电路串联分压和并联分流的特点,电流表改装成大量程的电压表需要串联一个大电阻分担多的电压;结合部分电路的欧姆定律可知,代入数据得,故选A.【点睛】电流表串联电阻起分压作用为电压表,电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻.总电阻=量程除以满偏电流,串联电阻为.5、C【解析】
A.两根长度相同,甲的横截面的圆半径是乙的2倍,根据电阻定律得:R甲:R乙=1:4,故A错误;B.并联电路电压相等,由可知,甲乙中的电流强度之比为I甲:I乙=4:1,故B错误;C.由电阻丝产生的热量:可得:Q甲:Q乙=4:1,故C正确;C.两电阻并联,则两电阻两端的电压相等,故D错误。6、B【解析】
电热水器在使用过程中能按设置温度自动跳闸断电,是因为电热水器中安装了温度传感器,当热水器内温度到达一定值时,温度传感器作用使得断电,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】
根据电场力做功与电势能的变化关系求电子在B点的电势能,根据能量守恒求出电子在B点的动能.【详解】由A点到B点静电力做功为,即从A点到B点电势能减少,则B点的电势能为,在点A、点B电子只受电场力,则电子的电势能和动能之和不变,在A点,在B点的动能,故AC正确,BD错误,故选AC.【点睛】本题重点考查了电场力做功与电势能的变化关系WAB=EPA-EPB这个关系式,结合功的公式即可解决此类题目.8、AC【解析】
根据λ=vf,E=hν可得λ=vν⇒v=hνp=Ep9、BC【解析】试题分析:根据公式I=UR可得,U加倍I增大,所以根据公式I=nqsv可得,电子的定向移动的平均速率增大,A错误,根据公式R=ρLS可得,当导线长度L加倍时,电阻增大一倍,根据公式I=UR,电流减小一倍,所以根据公式I=nqsv可得,电子定向移动速率减小为原来的一半,B正确,当导线截面直径考点:考查了电流的微观和宏观表达式点评:正确掌握公式I=UR和R=ρL10、BCD【解析】A、U1不等于线路上的电压,A错误;B、线路导线上的电压为U2=U1-U3,导线中电流为I,线路上的损失功率P=UI=I(U1-U3),B正确;C、导线中电流为I,线路导线的总电阻为R,线路上的损失功率P=I2R,C正确;D、线路导线上的电压为U2,线路导线的总电阻为R,线路上的损失功率P=,D正确。故选:BCD。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、图见解析B1.5011.50【解析】
(1)[1].由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示;
(2)[2].为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分;故滑片应接到B端;(3)[3].由U-I图可知,电源的电动势E=1.50V;[4].当路端电压为1V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知:;[5].短路电流12、【解析】
[1].根据欧姆定律可得金属丝电阻的测量值:①[2].根据电阻定律可得:②联立①②式可得这段金属丝的电阻率:四、计算题:本题共2小题,共26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)E=1.6×104【解析】(1)施加一个水平向右的匀强电场,要使物块在2s内能运动到小车的另一端:对小车:μmg=Ma2得:由两者间位移关系得:12a1t2对小物块:qE-μmg=ma1联立解得:(2)某时刻撤去电场,物块恰好不从小车右端滑下,设电场的作用时间为t0到t0时间内t0以后,对小物块μmg=ma设经t1物块恰好到小车右端,二者速度相等,即:则:a1二者运动过程中均为匀变速运动,则:v1a联立解得:t0点睛:本题考查了在电场中的板块模型问题,要注意对板块受力分析的问题,对于第二问,需要注意当物块恰好不从小车右端滑下时二者速度相等,然后分析二者位移关系即可!14、(1),方向沿斜面向下;(2);(3)【解析】
(1)沿斜面向上运动时,由牛顿第二定律得解得:,方向沿斜面向下;(2)物体沿斜面匀减速上滑到速度为零,由速度位移关系得:解得:(3)物体沿斜面返回下滑时,根据牛顿第二定律:解得:由速度位移关系得:解得:15、(1)(2)(3)(4)【解析】
(1)过B点作电子出射速
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