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文檔簡介
2025屆貴州省貴定縣第二中學物理高二上期中監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、將一個平行板電容器接上電源后再切斷電源.然后使兩極板間的距離增大一些,則關于電容器兩極的電壓U和兩極間的場強E的變化,下列說法正確的是()A.U增大,E增大B.U增大,E不變C.U不變,E減小D.U減小,E減小2、如圖所示,先后以速度v1和v2勻速把一正方形線圈拉出有界的勻強磁場區(qū)域,v2=2v1,在先后兩種情況下()A.線圈中的感應電流之比I1:I2=2:1 B.通過線圈某一截面的電荷量之比q1:q2=1:2C.線圈中產生的焦耳熱之比Q1:Q2=1:4 D.作用在線圈上的外力大小之比F1:F2=1:23、如圖,由相隔一定距離的兩個固定的點電荷形成的電場中,有三條相距較近的等差等勢線K、L、M,其中L為直線,等勢線的形狀關于BC和AC對稱。A在K上,B、C在L上。下列說法正確的是()A.該電場是由等量同種點電荷形成的B.A、B、C三點的電場強度方向相同C.將同一試探電荷分別放在A、B、C三點,電荷在C點受到的電場力最大D.將同一試探電荷分別放在A、B、C三點,電荷在A點具有的電勢能最大4、如圖所示是某同學實驗中的電壓表的刻度盤,若當時使用的是0~15V的量程,那么電壓表讀數(shù)為多少()A.1.2V B.1.20V C.6V D.6.0V5、如圖所示,一帶電粒子從平行帶電金屬板左側中點垂直于電場線以速度v0射入電場中,恰好能從下板邊緣以速度v1飛出電場.若其它條件不變,在兩板間加入垂直于紙面向里的勻強磁場,該帶電粒子恰能從上板邊緣以速度v2射出.不計重力,則()A.2v0=v1+v2B.v0=C.v0=D.v0<v1=v26、近幾年,在國家宏觀政策調控下,我國房價上漲出現(xiàn)減緩趨勢。若將房價的“上漲”類比成“加速”,將房價的“下跌”類比成“減速”,據(jù)此,你認為“房價上漲出現(xiàn)減緩趨勢”可類比成()A.速度增加,加速度減小B.速度增加,加速度增大C.速度減小,加速度增大D.速度減小,加速度減小二、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、設兩極板正對面積為S,極板間的距離為d,靜電計指針偏角為θ.實驗中,極板所帶電荷量不變,則下列說法正確的是()A.保持S不變,增大d,則θ變大B.保持d不變,減小S,則θ變小C.用手觸摸極板B,則θ變大D.在兩板間插入電介質,則θ變小8、標有”20V6W”字樣的直流電動機,線圈電阻為20Ω,不計機械摩擦阻力,則電動機正常工作時,電能轉化為機械能的功率P機和發(fā)熱功率P熱分別是()A.P機=4.2W B.P機=1.8W C.P熱=4.2W D.P熱=1.8W9、如圖所示,ABCD是磁感應強度為B的勻強磁場的邊界AB=2a、BC=a,磁場方向垂直紙面向里。一細束質量為m、電荷量為+q的粒子以大小不同的速度在紙面內從E點垂直AB邊界射入磁場,BE=a/2,不計粒子的重力和粒子之間的相互作用,關于粒子在磁場中運動的情況,下列說法中正確的是()A.在磁場中的運動時間相同的粒子入射速度相同B.到達D點的粒子入射速度大小v=C.落在AD邊的粒子在磁場中運動的最短時間為D.粒子在磁場中運動的最長時間為10、如圖所示,d處固定有負點電荷Q,一個點電荷只在電場力作用下,沿圖中曲線abc的運動.a、b、c、d恰好是一正方形的四個頂點,則有()A.a、b、c三點處電勢高低關系是acbB.質點由a到c,電勢能先增加后減小,在b點動能最小C.質點在a、b、c三點處的加速度大小之比為2:1:2D.若將d處的點電荷改為Q,該點電荷的軌跡可能仍為曲線abc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)在《描繪小燈泡伏安特性曲線》實驗中選擇“3V0.5A”的小燈泡作為研究對象,現(xiàn)備有以下器材:A.電流表(量程0~0.6A,內阻1Ω)B.電流表(量程0~3A,內阻1Ω)C.電壓表(量程0~15V,內阻約10kΩ)D.電壓表(0~3v,內阻約2kΩ)E.滑動變阻器(阻值0~100Ω)F.滑動變阻器(阻值0-10Ω)G.電源E=6VH.開關I,導線若干(1)在本實驗中,電流表應選用______,電壓表應選用______,滑動變阻器應選用______;(填入器材序號)(2)滑動變阻器應采用______(填“分壓”或“限流”)接法,電流表應采用______(填“內”、“外”)接法;(3)設實驗中,電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示,圖示中I=______A,U=______V.12.(12分)欲用伏安法測定一段阻值約為5Ω左右的金屬導線的電阻,要求測量結果盡量準確,現(xiàn)備有以下器材:A.電池組(3V,內阻10Ω);B.電流表(0~3A,內阻0.0125Ω);C.電流表(0~0.6A,內阻0.125Ω);D.電壓表(0~3V,內阻3kΩ):E.電壓表(0~15V,內阻15kΩ,);F.滑動變阻器(0~50Ω,額定電流1A);G.滑動變阻器(0~5000Ω,額定電流0.3A);H.開關、導線(1)上述器材中電流表應選______,電壓表應選______,滑動變阻器應選_____(填寫各器材前的字母代號);(2)實驗電路應采用電流表_____接法(填“內”或“外”);(3)該實驗中,電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示,圖示中I=____A,U=____V;(4)在測定該金屬導線的直徑時,螺旋測微器的讀數(shù)如圖所示,可知該金屬絲的直徑d=________mm.四、計算題:本題共2小題,共26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)把一根長為L=10cm的直導線垂直磁感線方向放入如圖的勻強磁場中。(1)當導線中通以I1=2A的電流時,導線受到的安培力F1大小為1.0×10-7N,試求該磁場的磁感應強度的大小B。(2)若該導線中通以I2=3A的電流,試求此時導線所受安培力大小F2。14.(16分)如圖所示,空間中A、B和C三點分別位于直角三角形的三個頂點,AB=4cm,BC=3cm?,F(xiàn)將點電荷QA和QB分別放在A、B兩點,得C點的電場強度EC=10N/C,方向平行于A、B兩點的連線。(1)指出點電荷QA和QB的電性;(2)求點電荷QB所產生的電場在C點的場強。15.(12分)將帶電荷量為1×10-8C的電荷,從無限遠處移到電場中的A點,要克服靜電力做功1×10-6J,問:(1)電荷的電勢能是增加還是減少?電荷在A點具有多少電勢能?(2)A點的電勢是多少?(3)若靜電力可以把帶電荷量大小為2×10-8C的電荷從無限遠處移到電場中的A點,說明電荷帶正電還是帶負電?靜電力做了多少功?(取無限遠處為電勢零點)
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】考點:電容器的動態(tài)分析.專題:電容器專題.分析:題中平行板電容器與靜電計相接,電容器的電量不變,改變板間距離,由C=,分析電容的變化,根據(jù)C=分析電壓U的變化,根據(jù)E=分析場強的變化.解答:解:平行板電容器接上電源后再切斷電源,電容器所帶電量不變.增大電容器兩極板間的距離d時,由C=知,電容C變小,Q不變,根據(jù)C=知,U變大,而E==,Q、k、?、S均不變,則E不變.故B正確故選B點評:對于電容器動態(tài)變化分析問題,要抓住不變量.當電容器保持與電源相連時,電壓不變.當電容器充電后,與電源斷開后,往往電量不變.2、D【解析】
A.由題意可知v2=2v1,設線框邊長為L,總電阻為R,根據(jù):可知感應電流之比為1:2,故A錯誤;B.根據(jù)電流定義式有:所以結合電磁感應定律有:可知q與速度無關,故通過某截面的電荷量之比為1:1;故B錯誤;C.因為v2=2v1,故兩次拉出正方形線圈的時間之比為2:1,根據(jù):故線圈中產生的焦耳熱之比為:故C錯誤;D.線圈勻速運動,處于平衡狀態(tài),由平衡條件可得:可知:故D正確。故選D。3、B【解析】根據(jù)電場線的特點,這兩點電荷是兩個等量異種電荷.故A錯誤;根據(jù)電場線的分布可知,A、B、C三點的電場強度方向相同,均為水平方向,選項B正確;在兩等量異號電荷連線的中垂線上,中間點電場強度最大;而在兩電荷的連線上,中點的電場線最稀疏,場強最小,故A點場強最大,電荷在A點的電場力最大,選項C錯誤;因不知道等量異種電荷在兩邊的位置,故無法判斷A點電勢的高低,也就無法知道電勢能的大小,選項D錯誤;故選B.點睛:常見電場的電場線分布及等勢面的分布要求我們能熟練掌握,并要注意沿電場線的方向電勢是降低的,同時注意等量異號電荷形成電場的對稱性.加強基礎知識的學習,掌握住電場線的特點,即可解決本題.4、D【解析】
電壓表使用0~15V,每一個大格代表5V,每一個小格代表0.5V,即分度值為0.5V,則電壓表讀數(shù)為:6.0V.A.1.2V與計算結果不符,故A錯誤.B.1.20V與計算結果不符,故B錯誤.C.6V與計算結果不符,故C錯誤.D.6.0V與計算結果相符,故D正確.5、B【解析】帶點粒子在電場中運動時,電場力做正功,在電場和磁場的復合場中運動時,洛倫茲力不做功,電場力做負功,所以有v2<v0<v1,對以上兩個過程運用動能定理:,,聯(lián)立解得,正確答案是B.6、A【解析】
“房價上漲出現(xiàn)減緩趨勢”中“上漲”類比為速度增大,“減緩”類比為加速度減小,所以“房價上漲出現(xiàn)減緩趨勢”可以類比為加速度減小的加速運動,即速度增大,加速度減小,A正確,BCD錯誤。故選A。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、AD【解析】試題分析:保持S不變,增大d,由電容的決定式C=εS4πkd可知電容C減小,Q不變,再由電容的定義式C=QU分析得知,板間電壓增大,則θ變大,故A正確.保持d不變,減小S,電容C減小,Q不變,由C=Q考點:電容器的動態(tài)分析【名師點睛】對于電容器的動態(tài)分析問題,關鍵抓住電容的兩個公式:電容的決定式C=εS4πkd和電容的定義式8、AD【解析】
由P=UI可得電流為線圈電阻發(fā)熱功率為機械功率為故選AD。9、CD【解析】
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,分析清楚粒子運動過程,根據(jù)粒子做圓周運動的周期公式與粒子轉過圓心角、應用牛頓第二定律分析答題?!驹斀狻苛W釉诖艌鲋凶鰣A周運動的周期:與粒子的速度無關,從AB邊離開磁場的粒子在磁場中的運動時間:t=T都相等,從AB邊的不同位置離開磁場的粒子運動軌跡不同,粒子軌道半徑r不同,粒子速度不同,故A錯誤;當粒子速度較小時,粒子從AB邊離開磁場,粒子運動軌跡與CD相切時從AD邊的最高點離開磁場,粒子速度再增大,粒子將從CD邊離開磁場,粒子不可能從D點離開磁場,故B錯誤;粒子運動軌跡與CD相切時粒子從AD邊離開,此時粒子的運動時間是從AD邊離開磁場的粒子中運動時間最短的,粒子運動軌跡如圖所示:由幾何知識得,粒子運動軌跡:r=a,,粒子在磁場中轉過的圓心角:α=180°﹣θ=120°,粒子在磁場中的運動時間:,故C正確;粒子從AB邊離開磁場時在磁場中的運動時間最長,為:,故D正確。所以CD正確,AB錯誤?!军c睛】本題考查了帶電粒子在勻強磁場中的運動,粒子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,分析清楚粒子運動過程是解題的前提與關鍵,根據(jù)粒子運動過程與周期公式、應用幾何知識即可解題。10、BC【解析】試題分析:根據(jù)負點電荷電場線分布可知,a、b、c三點處電勢高低關系是φa=φc<φb,選項A錯誤;質點由a到b,電場力做負功,電勢能增大,從b到c,電場力做正功,電勢能減小,故質點由a到c電勢能先增加后減小,在b點動能最小,選項B正確;設正方形的邊長為L,則對角線db長為,則,,所以電荷在abc三點受電場力關系為2:1:2,所以加速度大小之比為2∶1∶2,選項C正確;若將d處的點電荷改為+Q,該帶正電的質點將受到斥力作用,所以運動的軌跡就不可能為曲線abc,選項D錯誤.考點:帶電粒子在電場中的運動.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、ADF分壓式外0.482.20【解析】(1)“3V0.5A”的小燈泡,則電流表應選用A(量程0~0.6A,內阻1Ω),電壓表應選用D(0~3v,內阻約2kΩ);描繪小燈泡伏安特性曲線,滑動變阻器選用F(阻值0-10Ω)(2)描繪小燈泡伏安特性曲線,滑動變阻器應采用分壓式接法;小燈泡正常工作時的電阻比電壓表電阻小的多,則電流表應采用外接法.(3)電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示,圖示中I=0.48A,U=2.20V點睛:器材分度值是一個單位的,估計到分度值的下一位;器材分度值是2或5個單位的,估計到分度值的同一位.12、(1)CDF(2)外(3)0.482.20(4)0.622【解析】(1)用伏安法測定電阻的原理是電阻定義式R=U/I,電壓表和電流表選擇的原則是在保證儀表安全的情況下,指針偏轉角度盡可能大,根據(jù)電源的電動勢為3V,電壓表的量程應選3V,即選D;電流I=U/R,約為0.6A,故應選C;滑動變阻器的選擇原則是保證安全的情況下,調節(jié)要方便,由于待測電阻較小,故滑動變阻器應選F。(2)由于待測電阻的阻值遠小于電壓表的電阻,故應選擇電流表外接法。(3)電流表的量程是0.6A,最小分度是0.02A,故電流表示數(shù)為0.48A;電壓表的量程是3V,最小分度是0.1V,故電壓表的示數(shù)為2.20V。
(4)螺旋測微器固定尺的讀數(shù)為0.5mm,螺旋尺
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