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文档简介
2025届河南省漯河市漯河实验高中物理高二上期中质量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、如图所示,电阻R1、R2、R3的阻值相等,电池的内阻不计,开关S闭合前流过R2的电流为I,求S闭合后流过R2的电流大小()A.1/2I B.1/3I C.2/3I D.3/2I2、五根平行的长直导体棒分别过竖直平面内正方形的四个顶点和中心,并和该正方形平面垂直.各导体棒中均通有强度相等的电流,方向如图所示.则中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右3、质点作曲线运动的轨迹如图所示,a、b、c、d各点速度方向表示正确的是()A.aB.bC.cD.d4、如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行.整个装置处在真空中,电子的重力不计.在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转位移h变大的是A.U1变大 B.U1变小 C.U2变大 D.U2变小5、如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,下面挂有匝数为n的矩形线框abcd,bc边长为l,线框的下半部处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直(在图中垂直于纸面向里),线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡,则在此过程中线框位移的大小Δx及方向是A.Δx=,方向向下B.Δx=,方向向上C.Δx=,方向向上D.Δx=,方向向下6、电场中有A、B两点,A点的电势φA=30V,B点的电势φB=10V,一个电子由A点运动到B点的过程中,下列说法中正确的是()A.电场力对电子做功20eV,电子的电势能减少了20eVB.电子克服电场力做功20eV,电子的电势能减少了20eVC.电场力对电子做功20eV,电子的电势能增加了20eVD.电子克服电场力做功20eV,电子的电势能增加了20eV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,一直流电动机与阻值的电阻串联在电上,电动势,内阻,用理想电压表测出电动机两端电压,已知电动机线圈电阻,则下列说法中正确的是()A.通过电动机的电流为10AB.通过电动机的电流小于10AC.电动机的输出功率大于16WD.电动机的输出功率为16W8、如图所示,两极板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间有一质量为m、带电荷量为q的微粒静止不动,下列叙述中正确的是A.微粒带的是正电B.两极板的电压等于C.断开开关S,微粒将向下做加速运动D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动9、如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态.则下列说法正确的是()A.在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有的电流B.在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有的电流C.若将S断开,且将A板向左平移一小段位移,P点电势升高D.若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,P点电势不变10、如图所示,导线框abcd与固定直导线AB在同一平面内,直导线AB中通有恒定电流I,当线框由图示位置向右匀速运动的过程中()A.线圈中的感应电流方向是abcda B.线圈中的感应电流方向是dcbadC.线圈中的感应电流大小逐渐减小 D.线圈中的感应电流大小不变三、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)下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确结论填在横线上.给电容器充电后与电源断开,即保持电量Q不变,那么A.若保持板间距离d不变,正对面积S变小,两板电势差U________,电容C________.B.若保持S不变,d变大,两板电势差U________,电容C________.C.若保持S和d都不变,插入介质板后,两板电势差U________,电容C________.(填“变小”、“变大”或“不变”)12.(12分)如图所示的是“探究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺两条导线补接完整____________.(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计指针将向右偏了一下,那么合上开关后线圈A迅速插入线圈B中时,电流计指针将__________.(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)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)如图为实验室常用的两个量程的电流表原理图。当使用O、A两接线柱时,量程为0.6A;当使用O、B两接线柱时,量程为3A。已知电流计的内电阻为Rg=100Ω,满偏电流为Ig=100mA。求分流电阻R1和R2的阻值。14.(16分)如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场.三个相同的带电粒子,比荷大小均为,先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用.已知编号为q1的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为q2的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为q3的粒子从ED边上的某点垂直边界飞出磁场区域.问:(1)三个带电粒子带何种电荷?(2)编号为q1的粒子进入磁场区域的初速度大小为多少?(3)编号为q2的粒子在磁场区域内运动的时间为多少?(4)编号为q3的粒子在ED边上飞出的位置与E点的距离多远?15.(12分)如图所示,在真空中相距为5m的A、B两点分别固定着电荷量为和的点电荷,空间一点C与A、B分别相距4m和3m,试求C点的场强的大小和方向?()
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】
设电池两端的电压恒为U,电阻阻值为R,开关S闭合前电阻R1、R2两电阻串联,R2的电流为I,由欧姆定律得:U=I(R1+R2)=2IR,I=;S闭合后R2、R3并联再和R1串联,设S闭合后流过R2的电流大小为I2,由欧姆定律得:U=I2R+2I2R,联立解得:I2==I,故C正确,ABD错误故选:C2、C【解析】
根据题意,由右手螺旋定则对角导线电流产生磁场正好相互叠加,如图所示,由矢量的合成法则,则得磁场方向竖直向下,根据左手定则可知,中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是水平向左;故选C.
3、C【解析】
做曲线运动的物体的速度方向应该沿着轨迹的切线方向,由图可知,c点表示的速度方向是正确的;故选C.【点睛】此题关键是知道曲线运动的速度的方向沿轨迹的切线方向,由此进行判断.4、BC【解析】
试题分析:设电子的质量是m,电荷量为e,经电势差为的电场加速后,由动能定理可得,经平行金属板射出时,其水平速度和竖直速度分别为,,由此可得,,当l,d一定时,减小或者增大都能使偏转角增大,所以BC正确,考点:本题考查了带电粒子在电场中的运动点评:对于力电综合问题仍然要进行受力分析,运动状态分析和过程分析,若物体参与两个方向上的运动,做复杂的曲线运动,则利用动能定理和能量守恒的方式求解5、A【解析】
由题中“线框的下半部处在匀强磁场中”可知,本题考查安培定制、受力分析和受力平衡,根据左手定则结合受力平衡可以分析本题.【详解】BC.线框在磁场中受重力、安培力、弹簧弹力处于平衡,安培力为且开始的方向向上,然后方向向下,大小不变,故BC错误;AD.设在电流反向之前弹簧的伸长量为x,则反向之后弹簧伸长量为则有解得且线框向下移动,故A正确,D错误.【点睛】先对原磁场下的线框进行受力分析列出受力平衡的方程,然后对方向改变后的磁场中的线框进行受力分析列受力平衡方程,联立计算得出相框的位移大小和方向.6、D【解析】
根据电场力做功公式得电场力做功为:,即电子克服电场力做功20eV,则电子的电势能增加了20eV,故D正确,ABC错误.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】
A、根据欧姆定律得回路中的电流为:则通过电动机的电流为2A,故A错误,B正确;C、电动机的输出功率为:故C错误,D正确.【点睛】对于电动机电路区分是纯电阻电路还是非纯电阻电路,可从从能量转化的角度理解:电能全部转化内能时,是纯电阻电路.电能转化为内能和其他能时,是非纯电阻电路.8、BD【解析】
A.由题,带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,则微粒受到向上的电场力,而平行板电容器板间的场强方向竖直向下,则微粒带负电,故A错误;B.由平衡条件得:得电源的电动势为:,故B正确;C.断开开关S,电容器所带电量不变,根据公式、和可得,得场强E不变,微粒所受的电场力不变,则微粒仍静止不动,故C错误;D.保持开关S闭合,极板间的电压U不变,当把电容器两极板距离增大,根据,则电场强度减小,那么电场力减小,因此微粒将向下做加速运动,故D正确;9、BD【解析】
A.开始时,重力和电场力平衡,故:mg=qE;将A板向下移,由可知,E变大,故油滴应向上加速运动;根据可知C变大,根据Q=CU可知电容器带电量变大,电容器充电,故G中有a→b的电流,故A错误;B.若将A板向右平移一小段位移,由可知,E不变,油滴仍静止;根据,可知C变小,根据Q=CU可知电容器带电量变小,电容器放电,故G中有b→a的电流,故B正确;C.若将S断开,Q不变,A向左平移一小段距离,根据可知,电容C减小,再根据Q=CU可知,U增大;根据U=Ed可知,E增大;则PB电势差增大,而B板接地,因此P点电势降低;故C错误;D.若将S断开,Q不变;再将A板向下平移一小段位移,根据,Q=CU、U=Ed,得到,故电场强度不变,且P点电势不变,故D正确.10、BC【解析】
AB.由安培定则可知,载有恒定电流的直导线产生的磁场在线框处的方向为垂直纸面向里,并且离导线越远磁感应强度越小,故当沿图示方向移动线框时,穿过线框平面的磁通量减小,根据楞次定律可知电流为顺时针dcbad,故A错误,B正确;CD.离通电导线越远,磁场越弱,由于线框匀速运动,故磁通量变化率变化率越来越小,线框中产生的感应电动势越小,感应电流就变小,故C正确,D错误。故选BC。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、变大变小变大变小变小变大【解析】
先根据电容的决定式分析电容的变化,再根据电容的定义式分析板间电势差的变化,判断静电计指针张角的变化.【详解】A、保持板间距离d不变,两极板正对面积减小,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=B、保持S不变,板间距离d增大,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=C、保持S和d都不变,插入介质板后,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=【点睛】本题是电容的动态分析问题,由电容的决定式C=εrs12、向右偏【解析】
(1)[1]电路图如图所示:(2)[2]闭合开关时,穿过线圈的电流增大,则磁通量增大此时指针向右偏,那么当合上开关后线圈A迅速插入线圈B中时,穿过线圈的磁通量也是增大的,所以也应该向右偏.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、R1=4ΩR【解析】
由图示电路图可知:
接OA接线柱时:IgRg=(I1-Ig)(R1+R2)
接OB接线柱时:Ig(Rg+R2)=(I2-Ig)R1,
代入数值联立解得:R1=4Ω,R2=16Ω;【点睛】电压表是电流表与分压电阻串联而成,当电压表达到量程时通过电流表的电流应为满偏电流.14、(1)正电(2)(3)(4)【解析】
(1)由于三个粒子的偏转方向均向上,所以三个粒子带同种电荷,结合左手定则可知,粒子带正电;(2)设编号为q1的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为
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