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文档简介

2025届辽宁省凤城市物理高二上期中考试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,平行板电容器与一个恒压直流电源连接,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定于P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.电容器的电荷量不变D.带电小球的电势能将增大2、如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,则固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小为()A.3mg/q B.mg/qC.2mg/q D.4mg/q3、空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如题图图所示,a、b、c、d为电场中的4个点,则()A.P、Q两点处的电荷等量同种B.a点和b点的电场强度相同C.c点的电势低于d点的电势D.负电荷从a到c,电势能减少4、如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R:bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点.一质量为m的小球.始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g.小球从a点开始运动到其他轨迹最高点,机械能的增量为A.2mgRB.4mgRC.5mgRD.6mgR5、图中F为电场力或磁场力,根据所学知识判断各图可能符合实际情况的是()A. B.C. D.6、如图所示的电路中,电源的电动势和内电阻恒定不变,电灯恰能正常发光,如果滑动变阻器的滑片向端滑动,则()A.电灯更亮,电流表的示数减小B.电灯更亮,电流表的示数增大C.电灯变暗,电流表的示数减小D.电灯变暗,电流表的示数增大二、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,R1的阻值和电内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.电的输出功率逐渐增大D.质点P将向上运动8、标有”20V6W”字样的直流电动机,线圈电阻为20Ω,不计机械摩擦阻力,则电动机正常工作时,电能转化为机械能的功率P机和发热功率P热分别是()A.P机=4.2W B.P机=1.8W C.P热=4.2W D.P热=1.8W9、如图,沿波的传播方向上有间距均为1m的六个质点a、b,c、d、e、f,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s的速度水平向右传播,r=0时到达质点a,a开始由平衡位置向上运动,t=1s时,质点a第一次到达最高点,则在4s<t<5s这段时间内()A.质点c的加速度逐渐增大B.质点a的速度逐渐增大C.质点d向下运动D.质点f保持静止10、图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R=10Ω的电阻连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表,示数是10V。图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图象,则()A.电阻R上的电功率为10WB.0.02s时R两端的电压瞬时值为零C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=14.1cos100πt(V)D.通过R的电流i随时间t变化的规律是i=cos50πt(A)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)(1)某同学在测量一种均匀新材料的电阻率的过程中,相关测量数据如下:①用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度为___________mm;②用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径为__________mm。(2)为了粗测新材料导体的阻值,该同学先选用多用电表“×100”挡调零后进行测量,发现表针偏转的角度很大。①可以判断这个电阻的阻值________(选填“较小”或“较大”);②为了把电阻测量得更准确些,应换用“_____”挡;(选填“×10”或“×1k”)③重新换挡后必须将红、黑表笔_________,调整_________使指针指向表盘_____(选填“左”或“右”)的0Ω;④重新测量的结果如图丙所示,读数为________Ω。丙(3)某次测量知新材料导体的长度为L,导体的直径为D,电压表和电流表的读数分别为U和I,则导体的电阻率的表达式ρ=________。(用U、I、L、D等所给字母表示)12.(12分)现要测定一个额定电压为3V、额定功率为1.2W的小灯泡的伏安特性曲线.要求所测电压范围为0~3V.现有器材:直流电源E(电动势4.5V,内阻不计),电压表V1(量程3V,内阻约为3kΩ),电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ),电流表A1(量程200mA,内阻约为2Ω),电流表A2(量程400mA,内阻约为1Ω),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),开关S,导线若干.(1)如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电压表是________(填写V1或V2),选用的电流表是________(填写A1或A2),(2)将测量小灯泡电阻的实验电路图画在答题纸的虚线框内___________.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,在倾角为

370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

I=1A,方向垂直纸面向外,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为B,方向竖直向上的磁场中,若斜面对导线的支持力为零

,则B多大?(g=10m/s2)14.(16分)细线下端吊着一个质量为4.8kg的沙袋,形成一个单摆,摆长为2m。一个质量为0.2kg的子弹以100m/s的速度水平射入沙袋并留在沙袋里,随沙袋一起摆动。求:(1)子弹射入沙袋的瞬间,沙袋获得的速度是多大?(2)子弹射入沙袋中随沙袋一块上升的最大高度?15.(12分)电路如图甲所示,电表均为理想电表,R0为定值电阻,闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的示数随电流变化的情况如图乙中的A、B两直线所示.求:(1)定值电阻R0的阻值及滑动变阻器R的最大阻值;(2)电源的电动势E和内阻r;(3〕滑动变阻器R的滑片从一端滑动到另一端的过程中,滑动变阻器消耗的最大电功率.

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】将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离后两极板间的距离变大,根据公式可得电容减小,A错误;电容器两极板和电源相连,所以电容器两极板间的电压恒定不变,故静电计的张角不变,B错误;根据可知Q减小,C错误;根据公式可知两极板间的电场强度减小,P点与上极板间的电势差减小,而P点的电势比上极板低,上极板的电势不变,则P点的电势增大,因为油滴带正电荷,则小球的电势能增大,D正确.【点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变2、A【解析】

带电小球沿竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管从A点静止释放,当滑到最低点时,对管壁恰好无压力.在下滑过程中由动能定理可求出最低点的速度大小,从而由牛顿第二定律可求出电场力,从而确定电场强度大小.【详解】设圆的半径是r,由A到B,由动能定理得:mgr=mv2;在B点,对小球由牛顿第二定律得:qE−mg=;联立以上两式解得:;由于是点电荷-Q形成的电场,由得到,等势面上各处的场强大小均相等,即AB弧中点处的电场强度为,故选A.【点睛】小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力.并不是电场力等于重力,而是电场力与重力提供向心力去做圆周运动.3、D【解析】P、Q两点处的电荷等量异种,选项A错误;a点和b点的电场强度大小相等,方向不同,选项B错误;c点的电势高于d点的电势,选项C错误;负电荷从a到c,电场力做功,电势能减少,选项D正确.4、C【解析】本题考查了运动的合成与分解、动能定理等知识,意在考查考生综合力学规律解决问题的能力.设小球运动到c点的速度大小为vC,则对小球由a到c的过程,由动能定理得:F·3R-mgR=mvc2,又F=mg,解得:vc2=4gR,小球离开c点后,在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向在重力作用力下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知,小球离开c点后水平方向和竖直方向的加速度大小均为g,则由竖直方向的运动可知,小球从离开c点到其轨迹最高点所需的时间为:t=vC/g=2,小球在水平方向的加速度a=g,在水平方向的位移为x=at2=2R.由以上分析可知,小球从a点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移大小为5R,则小球机械能的增加量△E=F·5R=5mgR,选项C正确ABD错误.【点睛】此题将运动的合成与分解、动能定理有机融合,难度较大,能力要求较高.5、A【解析】

A.磁场的方向向左,电流的方向垂直于纸面向外,由左手定则可知,安培力的方向竖直向下。故A符合题意。

B.磁场的方向垂直于纸面向里,正电荷运动的方向水平向右,根据左手定则可知洛伦兹力的方向竖直向上。故B不符合题意。

C.正电荷受到的电场力的方向沿电场的切线方向,与电场线的方向相同,不是相反。故C不符合题意。

D.根据安培定则可知,此通电螺线管产生的磁场的方向N极的方向向左,则该螺线管的上边的磁场方向向右,则小磁针的N极应向右。故D不符合题意。6、D【解析】

AC.变阻器的滑片向b端滑动时,其接入电路的阻值变小,电路的总电阻变小,由闭合电路的欧姆定律知电路的总电流增大,即安培表的示数增大,AC错;BD.由知路端电压减小,即电灯L两端的电压变小,功率变小,电灯L变暗,B错误,D正确;【点睛】本题要求学生明确动态分析的总体思路是先由局部阻值的变化得出总电阻的变化,再整体据闭合电路的欧姆定律得出电路中总电流的变化,再局部就是由串、并联电路的特点去分析.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】

当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流I增大.电容器板间电压等于R3的电压.R4减小,AB间并联部分的总电阻减小,则R3的电压减小,R3上消耗的功率逐渐减小,电容器板间场强减小,质点P所受的电场力减小,所以质点P将向下运动,故D错误;流过电流表的电流IA=I-I3,I增大,I3减小,则IA增大,所以电流表读数增大,故B错误;R4的电压U4=U3-U2,U3减小,U2增大,则U4减小,所以电压表读数减小.故A正确;由于R1的阻值和电源内阻r相等,则外电路总电阻大于电源的内阻r,当外电阻减小时,电源的输出功率逐渐增大.C正确.故选AC.【点睛】本题是电路动态变化分析问题,先分析变阻器接入电路的电阻变化,再分析外总电阻变化和总电流的变化,接着分析局部电路电压和电流的变化.8、AD【解析】

由P=UI可得电流为线圈电阻发热功率为机械功率为故选AD。9、ACD【解析】

由图得知,该波的周期为T=4s,则波长λ=vT=4m.波由a传到c的时间为,也就是第4s末质点c才刚开始振动,所以,在4s<t<5s这段时间内,质点c从平衡位置向上运动,加速度逐渐增大,故A正确;在4秒<t<5秒这段时间内,质点a从平衡位置向上运动,速度逐渐减小.故B错误;波由a传到d的时间为3s,d起振方向向上,则在4秒<t<5秒这段时间内,d点从波峰向平衡位置运动,即向下运动.故C正确;波从a传到f点需要5s时间,所以在4秒<t<5秒这段时间内,f还没有振动.故D正确.10、AC【解析】

A.R两端电压的有效值为电压表的示数,根据电功率的计算公式:解得:,故A正确;B.0.02s时磁通量变化率最快,根据法拉第电磁感应定律:可知此时电动势最大,则R两端的电压最大,故B错误;C.R两端电压的有效值为电压表的示数,最大值为,从与中性面垂直的面开始计时,所以电压的表达式:周期从图像中可知:解得:,故C正确;D.根据欧姆定律可知:解得:,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、5.015;1.196;较小;;短接;欧姆调零;右;120;【解析】

游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;由电阻定律公式变形即可求得电阻率的表达式。【详解】(1)①由图甲所示可知,游标卡尺主尺示数为5cm,游标尺示数为30.05mm=0.15mm=0.015cm,游标卡尺示数为5cm+0.015cm=5.015cm;②由图乙所示可知,螺旋测微器固定刻度示数为1mm,游标尺示数为19.6×0.01mm=0.196mm,螺旋测微器示数为1mm+0.196mm=1.196mm;(2)①用多用表“×100”倍率的电阻档测量该元件的电阻时,发现指针偏角过大,说明该电阻较小;②为了把电阻测量得更准确些,应换用“×10”倍率的电阻档;③重新换挡后必须将红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指向表盘右边的0Ω;④如图丙所示,电阻的测量值Rx=12×10=120Ω;(3)根据,其

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