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文檔簡介
2025屆山西省霍州市煤電第一中學(xué)物理高二第一學(xué)期期末聯(lián)考模擬試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖電路,C為電容器的電容,D為理想二極管(具有單向?qū)ㄗ饔茫?,電流表、電壓表均為理想電表.閉合開關(guān)S至電路穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)滑動變阻器滑片P向左移動一小段距離,結(jié)果發(fā)現(xiàn)電壓表V1的示數(shù)改變量大小為,電壓表V2的示數(shù)改變量大小為,電流表A的示數(shù)改變量大小為,則下列判斷正確的有()A.電壓表V1的示數(shù)變大,電壓表V2的示數(shù)變小,電流表A的示數(shù)變小B.滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量不變C.滑片向左移動的過程中,電容器所帶的電荷量要不斷減少D.的值變大,的值不變2、關(guān)于曲線運動,下列說法中正確的是()A.速度方向一定改變B.速度方向一定不變C.速度大小一定改變D.速度大小一定不變3、關(guān)于磁感應(yīng)強度,下列說法正確的是()A.由可知,B與F成正比與IL成反比B.通電導(dǎo)線受安培力不為零的地方一定存在磁場,通電導(dǎo)線不受安培力的地方一定不存在磁場(即B=0)C.通電導(dǎo)線放在磁場中的某點,那點就有磁感應(yīng)強度,如果將通電導(dǎo)線拿走,那點的磁感應(yīng)強度就為零D.磁場中某一點的磁感應(yīng)強度由磁場本身決定的,其大小和方向是唯一確定的,與通電導(dǎo)線無關(guān)4、圖中實線為某點電荷形成的電場的電場線。那么()A.電場強度a點較小 B.電場強度b點較小C.電勢a點較小 D.電勢b點較小5、奧斯特實驗說明了()A.磁場的存在 B.磁場的方向性C.電流可以產(chǎn)生磁場 D.磁場間有相互作用6、如圖所示,三根通電長直導(dǎo)線P、Q、R互相平行且通過正三角形的三個頂點,三條導(dǎo)線中通入的電流大小相等,方向垂直紙面向里;通過直導(dǎo)線產(chǎn)生磁場的磁感應(yīng)強度B=kI/r,I為通電導(dǎo)線的電流大小,r為距通電導(dǎo)線的垂直距離,k為常量;則通電導(dǎo)線R受到的磁場力的方向是A.垂直R,指向y軸正方向B.垂直R,指向y軸負方向C.垂直R,指向x軸正方向D.垂直R,指向x軸負方向二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、一帶電質(zhì)點從圖中A點豎直向上以速度射入一水平方向的勻強電場中,質(zhì)點運動到B點時,速度方向變?yōu)樗剑阎|(zhì)點質(zhì)量為,帶電荷量為,A、B間距離為,且AB連線與水平方向成角,質(zhì)點到達B點后繼續(xù)運動可達與A點在同一水平面上的C點(未畫出),則()A.質(zhì)點在C點的加速度大小為B.勻強電場的電場強度大小為C.質(zhì)點在B點的速度大小為D.從A到C的過程中,帶電質(zhì)點的電勢能減小了8、如圖所示,一束離子從P點垂直射入勻強電場和勻強磁場相互垂直的區(qū)域里,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些離子保持原來的運動方向未發(fā)生偏轉(zhuǎn),這些離子從Q點進入另一勻強磁場中分裂為a、b、c三束。關(guān)于這三束離子下列說法正確的是()A.a、b、c的速度大小一定相同B.a、b、c的電量一定不同C.a、b、c的比荷一定不同D.a、b、c的動能可能相同9、如圖,在勻強電場中,質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球由靜止釋放,斜向右下做直線運動,軌跡與豎直方向的夾角為,則()A.電場強度的最小值為 B.電場方向可能水平向右C.電場力對小球可能不做功 D.小球的電勢能不可能增加10、如圖所示,帶電量相等、質(zhì)量不同的帶電粒子a和b從帶電平行板M的邊緣沿平行于極板的方向以相同的初動能進入M、N兩極板間的勻強電場中且最終都飛離電場,a恰好能從N板的右緣飛出,不計重力作用,則()A.b粒子飛出電場時的位置一定與a相同B.b粒子飛出電場時的位置位于兩板中點C.兩粒子飛出電場時的動能一定相等D.兩粒子飛出電場時的動能不一定相等三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)為了測定一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)阻,實驗室中準(zhǔn)備了下列器材:待測干電池E(電動勢約1.5V,內(nèi)阻約1.0Ω)電流表G(滿偏電流3mA,內(nèi)阻10Ω)電流表A(量程0~0.60A,內(nèi)阻約0.10Ω)滑動變阻器R1(0~20Ω,2A)滑動變阻器R2(0~100Ω,1A)定值電阻R3=990Ω開關(guān)S和導(dǎo)線若干(1)小明同學(xué)在某一次的測量過程中兩電流表的指針偏轉(zhuǎn)如圖(甲)所示,則電流表A的讀數(shù)為____A,電流表G的讀數(shù)為____mA;(2)請在虛線框中畫出他的實驗電路圖。(標(biāo)明所選儀器的符號)______(3)圖(乙)為小明根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出的I1-I2圖線(I1為電流表G的示數(shù),I2為電流表A的示數(shù)),由該圖線可得被測干電池的電動勢E=____V,內(nèi)阻r=____Ω。12.(12分)欲測量G表的內(nèi)阻和一個電源的電動勢E內(nèi)阻要求:測量盡量準(zhǔn)確、能測多組數(shù)據(jù)且滑動變阻器調(diào)節(jié)方便,電表最大讀數(shù)不得小于量程的待測元件及提供的其他實驗器材有:A、待測電源E:電動勢約,內(nèi)阻在間B、待測G表:量程,內(nèi)阻在間C、電流表A:量程2A,內(nèi)阻約D、電壓表V:量程300mV,內(nèi)阻約E、定值電阻:;F、滑動變阻器:最大阻值,額定電流1AG、電阻箱:H、開關(guān)S一個,導(dǎo)線若干(1)小亮先利用伏安法測量G表內(nèi)阻①圖甲是小亮設(shè)計的實驗電路圖,其中虛線框中的元件是______;填元件序號字母②說明實驗所要測量的物理量______;③寫出G表內(nèi)阻的計算表達式______(2)測出后,小聰把G表和電阻箱串聯(lián)、并將接入電路的阻值調(diào)到,使其等效為一只電壓表,接著利用伏安法測量電源的電動勢E及內(nèi)阻r①請你在圖乙中用筆畫線,將各元件連接成測量電路圖,()②若利用測量的數(shù)據(jù),作出的G表示與通過滑動變阻器的電流I的關(guān)系圖象如圖丙所示,則可得到電源的電動勢______V,內(nèi)阻______四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,電源電動勢E=36V,內(nèi)阻r=1Ω,電燈上標(biāo)有“6V,12W”的字樣,直流電動機線圈電阻R=2Ω.接通電源后,電燈恰能正常發(fā)光,求電動機輸出的機械功率14.(16分)如圖所示,一帶電微粒質(zhì)量為m=2.0×10-11kg、電荷量q=+1.0×10﹣5C,從靜止開始經(jīng)電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場中,微粒射出電場時的偏轉(zhuǎn)角θ=30°,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區(qū)域.已知偏轉(zhuǎn)電場中金屬板長L=10cm,兩板間距d=17.3cm,重力不計(≈1.73).求:(1)帶電微粒進入偏轉(zhuǎn)電場時的速率;(2)偏轉(zhuǎn)電場中兩金屬板間的電壓U2;(3)為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應(yīng)強度B至少多大?15.(12分)如圖所示,M為一線圈電阻rM=0.4Ω的電動機,R=24Ω,電源電動勢E=40V.當(dāng)S斷開時,電流表1的示數(shù)I1=1.6A,當(dāng)開關(guān)S閉合時,電流表1的示數(shù)I2=4.0A,電流表2的示數(shù)IM=2.5A.求:(1)電源內(nèi)阻(2)開關(guān)S閉合時電源的輸出功率(3)開關(guān)S閉合時電動機發(fā)熱消耗的功率和轉(zhuǎn)化為機械能的功率
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】由電路圖先明確電路的結(jié)構(gòu),再根據(jù)滑動變阻器的移動明確電阻的變化,由閉合電路歐姆定律可知電路中電流的變化,可分析電容器的電壓,再分析電容器所帶電量的變化【詳解】由圖可知,R1與R串聯(lián),V1測R兩端的電壓,V2測路端的電壓A項:若滑片P向左端移動時,滑動變阻器接入電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流減小,由公式可知,路端電壓增大,即電壓表V2的示數(shù)變大,R1的電壓減小,所以R兩端電壓增大,即電壓表V1的示數(shù)變大,,故A錯誤;B、C項:若滑片P向左端移動時,滑動變阻器接入電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流減小,R1電壓減小,由于理想二極管具有單向?qū)ㄗ饔茫荒艹潆?,不能放電,所以電容器所帶的電荷量不變,故B正確,C錯誤;D項:根據(jù)閉合電路歐姆定律得:由U2=E-Ir,則不變,根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U1=E-I(R1+r),則,不變,故D錯誤故選B【點睛】對于閉合電路歐姆定律的動態(tài)分析類題目,一般可按外電路-內(nèi)電路-外電路的分析思路進行分析,在分析時應(yīng)注意結(jié)合閉合電路歐姆定律及串并聯(lián)電路的性質(zhì)2、A【解析】曲線運動的速度的方向沿軌跡的切線方向,所以物體做曲線運動時,速度的方向不斷變化,所以一定是變速運動,但是速度大小可以不變,例如勻速圓周運動,故選項A正確,選項BCD錯誤點睛:本題關(guān)鍵是對質(zhì)點做曲線運動的條件的考查,掌握了做曲線運動的條件3、D【解析】A、磁感應(yīng)強度B的定義式,是比值定義法,磁感應(yīng)強度B與F、IL無關(guān),由磁場本身決定,故A錯誤;B、當(dāng)一小段通電導(dǎo)線受磁場力為零,可能與磁場方向平行,而磁場卻可能不為零,故B錯誤;C、磁場中某一點的磁感應(yīng)強度由磁場本身決定的,其大小和方向是唯一確定的,與通電導(dǎo)線無關(guān),故C錯誤,D正確點睛:對于磁感應(yīng)強度可采用類比的方法學(xué)習(xí),將磁感應(yīng)強度與電場強度比較,抓住相似點進行理解和記憶,理解左手定則的應(yīng)用4、B【解析】AB.電場線疏密描述電場強弱,電場線密的地方,電場強度大,疏的地方電場強度弱,點的電場線比點密,故點的電場強度比點大,故B正確;CD.沿著電場線方向電勢降低,由于電場線方向無法確定,所以點的電勢與點的電勢無法確定,故C、D錯誤;故選B。5、C【解析】奧斯特將通電導(dǎo)線放于小磁針上方時發(fā)現(xiàn)小磁針發(fā)生了偏轉(zhuǎn),說明了通電導(dǎo)線周圍存在著磁場,即電流可以產(chǎn)生磁場。A.磁場的存在與分析不符,故A錯誤。B.磁場的方向性與分析不符,故B錯誤。C.電流可以產(chǎn)生磁場與分析相符,故C正確。D.磁場間有相互作用與分析不符,故D錯誤。6、B【解析】R所在處的磁場是由P與Q中的電流產(chǎn)生的,由安培定則判斷出R處磁場的方向,然后由左手定則判斷出R中電流所示安培力的方向【詳解】由安培定則可知,通電指導(dǎo)線P、Q在R處產(chǎn)生的合磁場方向水平向右,即沿X軸正方向,則R處的磁場方向沿X軸正方向;由左手定則可知,通電直導(dǎo)線R所受安培力垂直于R指向Y軸負方向,B正確二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BCD【解析】將質(zhì)點運動分解為水平方向和豎直方向,在水平方向上受電場力做勻加速直線運動,在豎直方向上做豎直上拋運動,根據(jù)勻變速直線運動的平均速度公式求出vA、vB的大??;根據(jù)等時性,求出水平方向上的加速度與豎直方向上的加速度關(guān)系,從而得出電場強度的大?。賹λ椒较蜻\用動能定理和運動學(xué)推論求解A到C的過程中,帶電質(zhì)點的電勢能減?。鶕?jù)牛頓第二定律求解質(zhì)點在C點的加速度大小【詳解】A.質(zhì)點在C點的加速度大小
,故A錯誤;B.由于兩分運動的時間相同即:豎直方向上的時間:;在水平方向上有:vB=at;所以有:;又,解得:,故B正確;C.由題意可知,質(zhì)點的運動是豎直方向和水平方向的勻變速直線運動,因此在豎直方向上有:Lsin37°=t;在水平方向上有:Lcos37°=t;由上兩式得:tan37°=;可得:,故C正確;D.從A到B,對于水平方向,根據(jù)能量守恒可知:帶電質(zhì)點的電勢能減小為;由于質(zhì)點在水平方向上做初速度為零的勻加速直線運動,由推論可知:AC間的水平距離等于AB間水平距離的4倍,由W=qEd,可知從A到C的過程中電場力做功是從A到B的過程電場力做功的4倍,所以從A到C的過程中,帶電質(zhì)點的電勢能減小為△Ep2=4△Ep1=,故D正確;故選BCD8、ACD【解析】A.因為粒子進入電場和磁場正交區(qū)域時,不發(fā)生偏轉(zhuǎn),說明粒子所受電場力和洛倫茲力平衡,有得出能不偏轉(zhuǎn)的粒子速度應(yīng)滿足所以a、b、c的速度大小一定相同,A正確;BCD.粒子進入磁場后受洛倫茲力作用,粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,即所以圓周運動的半徑由于粒子又分裂成幾束,也就是粒子做勻速圓周運動的半徑不同,進入第二個勻強磁場時,粒子具有相同大小的速度,由半徑公式可知,所以粒子能分裂成幾束的粒子的比值不同,則比荷一定不相同,而質(zhì)量可能相同,則動能也可能相同,B錯誤,CD正確。故選ACD。9、ABC【解析】A.帶電小球的運動軌跡為直線,在電場中受到重力mg和電場力F,其合力必定沿此直線向下,根據(jù)三角形定則作出合力,由圖看出,當(dāng)電場力F與此直線垂直時,電場力F最小,場強最小,則有得到故A正確;B.小球帶正電,所受的電場力方向只能指向右側(cè),故電場方向不可能向左,故B錯誤;C.由圖可知,電場力有可能與運動方向相互垂直,故電場力可能不做功,故C正確;D.如果小球受到的電場力與運動方向夾角小于90度,則電場力可能做正功,小球的電勢能增加,故D錯誤。故選ABC。10、AC【解析】AB.粒子在偏轉(zhuǎn)電場中做平拋運動穿過極板,極板長度為,分解位移:電場力提供加速度,極板間距為:解得偏轉(zhuǎn)位移:,當(dāng)時,動能滿足:根據(jù)題意可知兩粒子帶電量相等,初動能相同,所以兩粒子均滿足上述方程,則b粒子飛出電場時的位置一定與a相同,故A正確,B錯誤;CD.粒子運動過程中只有電場力做功,根據(jù)動能定理:結(jié)合AB選項的分析可知,兩粒子飛出電場時的動能一定相等,故C正確,D錯誤。故選AC三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.0.22②.1.30③.④.1.47(1.46-1.48都正確)⑤.0.76Ω(0.68-0.88都正確)【解析】(1)根據(jù)電表的量程確定最小分度,則可求得指針的示數(shù);(2)本實驗中只需得出流過電源的電流及電源的路端電壓即可,分析給出的儀器可知電路的接法及電表的使用;(3)由閉合電路歐姆定律可得出與題目中給出儀器有關(guān)的表達式,再由數(shù)學(xué)規(guī)律可得出電動勢和內(nèi)電阻?!驹斀狻浚?)[1]電流表量程為0.6A,則最小分度為0.02A,讀數(shù)為0.22A;[2]電流表量程為3mA,最小分度為0.1mA,則指針示數(shù)為1.30mA;(2)[3]本題中可用電流表G與定值電阻串聯(lián)作為電壓表使用,再將滑動變阻器R1與電流表A串接在電源兩端即可,如圖:(3)[4][5]由閉合電路歐姆定律可得變形得由數(shù)學(xué)知可得由圖可知b=1.47k==0.76×10-3故解得E=1.47V(1.46-1.48都正確)r=0.76Ω(0.68-0.88都正確)【點睛】本題要注意電路中采用的是安安法測電動勢和內(nèi)電阻,其本質(zhì)就是用其中的表頭改裝電壓表;另外在解題時要注意一些細節(jié),如圖像中的縱坐標(biāo)不是從零開始變化的,并且其單位為mA等,都應(yīng)細心觀察。12、①.E②.G表示數(shù)I,V表示數(shù)U③.④.電路圖見解析⑤.⑥.【解析】(1)[1].G表本身可以測量通過的電流,但由題意可知,G表內(nèi)阻較小,無法直接用電壓表進行測量,故應(yīng)與E:定值電阻R0串聯(lián)后再與電壓表并聯(lián);[2][3].同時由于兩表量程偏低,且滑動變阻器阻值偏小,為了安全,采用滑動變阻器分壓接法;故原理圖如甲圖所示;為了更好地保護電路,也可以與電阻箱串聯(lián)后給G供電;故電路圖可以是甲圖中的任一個;由歐姆定律可知解得:則要測量的量是:G表示數(shù)I,V表示數(shù)U;(2)①[4].將G表與電阻箱串聯(lián)后,可以充當(dāng)電壓表使用,則其應(yīng)并聯(lián)在電源兩端,滑動變阻器與電流表串聯(lián)后即可進行測電源電動勢和內(nèi)電阻的實驗,實物電路圖如圖所示:②[5][6].電源的路端電壓U=IG(200+2800)=3000IG故圖象與縱坐標(biāo)的交點為500
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