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文檔簡介
2025屆河北省曲陽一中物理高二第一學期期末考試試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、如圖所示,平行板電睿器的兩極板A、B間有一個陶瓷板,現(xiàn)將陶瓷板向左拉出,在拉出陶瓷板的過程中()A.電容器的電容減小,流過電流計的電流方向是a到bB.電容器的電容減小,流過電流計的電流方向是b到aC.電容器的電容增大,流過電流計的電流方向是a到bD.電容器的電容增大,流過電流計的電流方向是b到a2、如圖所示,點電荷+4Q與+Q分別固定在A、B兩點,C、D兩點將AB連線三等分,現(xiàn)使一個帶負電的粒子從C點開始以某一初速度向右運動,不計粒子的重力,則該粒子在CD之間運動的速度大小v與時間t的關(guān)系圖象(如圖所示)可能是()A. B.C. D.3、電源、開關(guān)S、定值電阻R1、燈泡L、光敏電阻R2和電容器連接成如圖所示的電路,電容器的兩平行板水平放置.當開關(guān)S閉合,并且無光照射光敏電阻R2時,一帶電液滴恰好靜止在電容器兩板間的M點.當用強光照射時,光敏電阻的阻值變小,則A.帶電液滴帶正電 B.燈泡亮度變暗C.電容器所帶電荷量減小 D.液滴向上運動4、如圖所示是一實驗電路圖在滑動觸頭由a端滑向b端的過程中,下列表述正確的是A.電路的總電阻變大 B.電流表的示數(shù)變大C.電源內(nèi)阻消耗的功率變小 D.路端電壓變小5、如圖所示,勻強電場中三點A、B、C是一個三角形的三個頂點,∠ABC=∠CAB=30°,BC=m.已知電場線平行于△ABC所在的平面,一個電荷量q=﹣1×10﹣6C的點電荷由A移到B的過程中,電勢能增加了1.2×10﹣5J,由B移到C的過程中電場力做功6×10﹣6J,下列說法正確的是()A.該勻強電場的場強E=1V/mB.A點的電勢低于B點的電勢C.B、C兩點的電勢差UBC=6VD.A、C兩點的電勢差UAC=6V6、某電場的電場線分布如圖所示實線,以下說法正確的是A.c點場強大于b點場強B.b和c處在同一等勢面上C.若將一試探電荷由a點移動到d點,電荷的電勢能將增大D.若某一點電荷只在電場力的作用下沿虛線由a點運動到d點,可判斷該電荷一定帶負電二、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、在如圖所示電路中,閉合開關(guān)S,當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,五個理想電表的示數(shù)都發(fā)生了變化,關(guān)于五個理想電表示數(shù)的變化,下列分析正確的是A.電壓表V1示數(shù)增大,電流表A示數(shù)減小B.電壓表V2示數(shù)增大,電流表A1示數(shù)減小C.電壓表V1示數(shù)的改變量的絕對值大于電壓表V2示數(shù)的改變量的絕對值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.電壓表V示數(shù)的改變量與電流表A示數(shù)改變量的比值的絕對值大于電源內(nèi)阻,即8、如圖所示,質(zhì)量分別為m和2m的A、B兩個木塊間用輕彈簧相連,放在光滑水平面上,A緊靠豎直墻壁.用水平力向左推B,將彈簧壓縮,推到某位置靜止時推力大小為F,彈簧的彈性勢能為E.在此位置突然撤去推力,下列說法中正確的是(
)A.撤去推力的瞬間,B的加速度大小為B.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,機械能守恒C.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為D.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為E9、在如圖甲所示的電路中,為定值電阻,為滑動變阻器,閉合開關(guān)S,將滑動變阻器的滑動觸頭P從最右端滑到最左端,兩個電壓表的示數(shù)隨電流表示數(shù)變化的完整過程圖線如圖乙所示,則下列說法正確的是()A.圖乙中圖線a是電壓表的示數(shù)隨電流表示數(shù)變化的圖線B.電源內(nèi)阻為ΩC.電源的最大輸出功率為WD.滑動變阻器的最大功率為W10、水平固定放置的足夠長的U形金屬導軌處于豎直向上的勻強磁場中,如圖所示,在導軌上放著金屬棒ab,開始時ab棒以水平初速度v0向右運動,最后靜止在導軌上,就導軌光滑和粗糙兩種情況比較,這個過程A.外力對棒所做功相等B.電流所做功相等C.通過ab棒的電荷量相等D.安培力對ab棒所做的功不相等三、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)用電流傳感器和電壓傳感器等可測干電池的電動勢和內(nèi)電阻.改變電路的外電阻,通過電壓傳感器和電流傳感器測量不同工作狀態(tài)的端電壓和電流,輸入計算機,自動生成U-I圖線,由圖線得出電動勢和內(nèi)電阻(1)記錄數(shù)據(jù)后,打開“坐標繪圖”界面,設(shè)x軸為“I”,y軸為“U”,點擊直接擬合,就可以畫出U-I圖象,得實驗結(jié)果如圖甲所示.根據(jù)圖線顯示,擬合直線方程為:________,測得干電池的電動勢為________V,干電池的內(nèi)電阻為________Ω.(2)現(xiàn)有一小燈泡,其U-I特性曲線如圖乙所示,若將此小燈泡接在上述干電池兩端,小燈泡的實際功率是多少?(簡要寫出求解過程;若需作圖,可直接畫在方格圖中)12.(12分)要測繪一個標有“3V,0.6W”小燈泡的伏安特性曲線,要求燈泡兩端的電壓需要由零逐漸增加到3V,并便于操作.已選用的器材有:直流電源(電壓為4V);電鍵一個、導線若干電流表(量程為0-0.3A,內(nèi)阻約0.5Ω);電壓表(量程為0-3V,內(nèi)阻約3kΩ);(1)實驗中所用的滑動變阻器應選下列中的_____(填字母代號)A.滑動變阻器(最大阻值10Ω,額定電流1A)B.滑動變阻器(最大阻值1kΩ,額定電流0.3A)(2)如圖為某同學在實驗過程中完成部分電路連接的情況,請完成其余部分的線路連接.(用黑色水筆畫線表示對應的導線)(3)實驗得到小燈泡的伏安特性曲線如圖.由曲線可知小燈泡的電阻隨電壓增大而______(填“增大”、“不變”或“減小”)(4)如果把實驗中的小燈泡與一個E=2V,內(nèi)阻為2.0Ω的電源及阻值為8.0Ω的定值電阻串聯(lián)在一起,小燈泡的實際功率是_____W(保留兩位有效數(shù)字)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)光滑的水平軌道AB與半徑為R的光滑半圓軌道BCD相切于B點,其中圓軌道在豎直平面內(nèi),B為最低點,D為最高點.現(xiàn)有一質(zhì)量為m的小球以某一初速度沿AB運動,并恰能通過最高點D.求:(1)小球到達D點時的速率(2)小球的初速度為多大?(3)若其它條件不變,僅改變圓軌道半徑R,請分析小球經(jīng)過B點時對圓軌道的壓力是否與R有關(guān),并給出理由14.(16分)如圖所示,用一條長度為L的絕緣輕繩懸掛一個帶正電的小球,小球質(zhì)量為m,所帶電荷量為q.現(xiàn)于水平地面上方整個空間加一水平向右的勻強電場,靜止時絕緣繩與豎直方向成θ角。(重力加速度為g)(1)求勻強電場的電場強度大小;(2)如果將小球向右拉到細線處于水平伸直狀態(tài),再無初速釋放小球,求小球運動到O點正下方時速度大小和小球受到的拉力大小。15.(12分)如圖所示,在xOy平面內(nèi),0<x<L的區(qū)域內(nèi)有一沿y軸正方向的勻強電場.x>L的區(qū)域內(nèi)有一方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場.某時刻,一帶正電的粒子從坐標原點以沿x軸正方向的初速度v0進入電場;之后的某一時刻,另一帶等量負電的粒子以同樣的初速度從坐標原點進入電場.正、負粒子從電場進入磁場時速度方向與電場和磁場邊界的夾角分別為60°和30°,兩粒子在磁場中分別運動半周后在某點相遇.兩粒子的重力以及兩粒子之間的相互作用都可忽略不計.求:(1)正粒子從O點運動到A所用的時間;(2)正、負粒子的質(zhì)量之比ml:m2;(3)兩粒子先后進入電場的時間差
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、A【解析】陶瓷板向左拉出,則變小,根據(jù)電容的決定式可知電容C變小,電容器與電源相連電壓U不變,再根據(jù)電容的定義式:可知電荷量Q變小,電容器放電,電容器上極為正,所以放電電流方向由a到b,A正確,BCD錯誤。故選A。2、B【解析】根據(jù)點電荷的電場強度公式分析得到D點的場強為零。A.從C到D場強減小,粒子的加速度減小,不可能做勻減速運動,A錯誤;B.若粒子的初速度較大,粒子在CD間做加速度減小的減速運動,運動到D點時速度仍沒有減小到零,通過D點后加速向B運動,因此在CD間只是減速運動,B正確;CD.若粒子的初速度較小,粒子在CD間先向右做加速度減小的減速運動,速度減到零后向左做加速度增加的加速運動,運動的圖像是對稱的,并且最小速度減小到零,CD錯誤。故選B。3、D【解析】先讀懂電路圖,知該電路R1和R2串聯(lián),電容器兩端間的電壓等于R1兩端間的電壓,當用強光照射光敏電阻R2時,光敏電阻的阻值變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析電容器兩端的電壓變化,從而知道電場的變化;再分析帶電液滴的受力情況,確定運動.通過電容器兩端電壓的變化,就可知道電容器所帶電量的變化【詳解】電容器上極板帶正電,油滴受電場力向上,可知油滴帶負電,選項A錯誤;當用強光照射光敏電阻R2時,光敏電阻的阻值變小,電路中電流增大,由PL=I2RL知燈泡的功率增大,將變亮,故B錯誤.電流增大,R1兩端間的電壓增大,則電容器的電壓增大,由電容器的電量公式Q=CU知電容器所帶的電荷量增大,故C錯誤.電容器板間場強E=U/d,知板間電壓增大,場強增大,液滴所受的電場力(方向向上)增大,故液滴向上運動,故D正確.故選D【點睛】本題考查了電容器的動態(tài)分析、閉合電路的歐姆定律、部分電路的歐姆定律、勻強電場.解決本題的關(guān)鍵抓住電容器兩端電壓與R1兩端電壓相等,利用閉合電路歐姆定律進行動態(tài)分析4、D【解析】在滑動觸頭由a端滑向b端的過程中,分析變阻器接入電路的電阻如何變化,分析外電路總電阻的變化,根據(jù)歐姆定律分析總電流和路端電壓的變化,以及電源內(nèi)阻消耗的功率如何變化,再判斷電流表的示數(shù)的變化【詳解】B、電流表的示數(shù),U變小,變小;故B錯誤.C、電源內(nèi)阻消耗的功率,I變大,P變大;故C錯誤.A、D、在滑動觸頭由a端滑向b端過程中,變阻器接入電路的電阻變小,外電路總電阻變小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析得知,電路中總電流I變大,路端電壓,U變?。还蔇正確,A錯誤.故選D.【點睛】本題是電路的動態(tài)變化分析問題,首先分析變阻器接入電路的電阻如何變化,接著分析總電阻、總電流和路端電壓的變化,再分析局部電流、電壓的變化,即按“局部到整體再到局部”的思路進行分析5、D【解析】C.B、C兩點的電勢差故C錯誤B.A、B兩點的電勢差而,即A點電勢高于B點電勢,B錯誤D.而UAC=UAB+UBC=6V故D正確A.由三點的電勢差關(guān)系可知AB的中點電勢為6V與C點等勢,即AB線為電場線,故故A錯誤故選D.【點睛】本題要掌握電勢差公式求解電勢差.UAB=φA-φB,根據(jù)電勢差的正負,判斷電勢的高低6、A【解析】解這類題是思路:電場線的疏密表示場強的強弱,沿電場線方向電勢逐漸降低,根據(jù)帶電粒子運動軌跡判定電場力方向,然后根據(jù)電性判斷電場線方向,根據(jù)電場力做功判斷電勢能的變化【詳解】電場線的疏密表示場強的強弱,由圖知c點場強大于b點場強,故A正確;沿電場線方向電勢逐漸降低,故b的電勢大于c的,故B錯誤;若將一試探電荷+q由a點移動到d點,電場力做正功,電荷的電勢能將減小,故C錯誤;由粒子的運動軌跡彎曲方向可知,帶電粒子受電場力大致斜向左上方,與電場強度方向相同,故粒子帶正電,故D錯誤;故選A【點睛】解決這類帶電粒子在電場中運動問題的關(guān)鍵是根據(jù)軌跡判斷出電場力方向,利用電場中有關(guān)規(guī)律求解.比較電勢能的大小有兩種方法:一可以從電場力做功角度比較,二從電勢能公式角度判斷,先比較電勢,再比較電勢能二、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、AC【解析】AB.當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時,R1阻值變大,可知總電阻變大,總電流減小,則A讀數(shù)減小;路端電壓變大,則R3電流變大,則A1支路電流減小,則V2讀數(shù)減小,則V1讀數(shù)變大,選項A正確,B錯誤;C.因路端電壓U=U1+U2,路端電壓U變大,而U1變大,而U2減小,則電壓表V1示數(shù)的改變量的絕對值大于電壓表V2示數(shù)的改變量的絕對值,選項C正確;D.根據(jù)U=E-Ir可知,則電壓表V示數(shù)的改變量與電流表A示數(shù)改變量的比值的絕對值等于電源內(nèi)阻,選項D錯誤8、ABC【解析】A、撤去推力前,B處于靜止狀態(tài),彈簧的彈力與F0二力平衡.撤去F的瞬間,彈簧的彈力不變,根據(jù)牛頓第二定律得,B的加速度大小為.故A正確.B、從撤去推力到A離開豎直墻之前,墻壁對B有彈力作用,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)合外力不等于零,系統(tǒng)的動量不守恒.因為只有彈力做功,系統(tǒng)的機械能守恒,故B正確.C、D,A離開豎直墻后,系統(tǒng)所受的合外力為零,動量守恒;彈簧的彈力做功,系統(tǒng)的機械能守恒.當A、B的速度相等時,彈簧的彈性勢能最大;對于從撤去推力到A離開豎直墻之前,機械能守恒,設(shè)A剛離開墻壁時,B的速度大小為.則有,得;A離開墻壁后,根據(jù)系統(tǒng)的動量守恒得:;根據(jù)系統(tǒng)的機械能守恒得:計算得出,彈簧的彈性勢能最大值:,所以C選項是正確的,D錯誤.【點睛】撤去F的瞬間,B所受的彈力大小等于F0,根據(jù)牛頓第二定律求出撤去推力瞬間的加速度大小;分析A、B和彈簧組成的系統(tǒng)所受的外力,判斷動量和機械能是否守恒.A離開豎直墻后,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律分析A離開豎直墻后,A、B的最大彈性勢能.9、AC【解析】A.將滑動變阻器的滑片P從最右端移到最左端,接入電路的電阻減小,電路中的電流增大,R1的電壓和電源的內(nèi)電壓增大,則R2的電壓減小,所以電壓表V1的示數(shù)增大,電壓表V2的示數(shù)減小,可知圖線b反映的是電壓表V1的示數(shù)隨電流的變化,圖線a反映的是電壓表V2的示數(shù)隨電流的變化,故A正確。B.根據(jù)閉合電路歐姆定律得電壓表V2的示數(shù)為:U2=E-I(R1+r)①由圖線a的斜率大小等于R1+r,由圖知:圖線b的斜率等于R1,則有:則電源的內(nèi)阻為r=5Ω,故B錯誤;C.圖線a延長與U軸截距為電源的電動勢E=6V,當內(nèi)阻等于外阻時,電源的輸出功率最大,最大的輸出功率為:故C正確;D.把R1等效為內(nèi)阻,則當滑動變阻器的阻值等于R1+r時,滑動變阻器消耗的功率最大,故當滑動變阻器阻值為10Ω時,滑動變阻器消耗的功率最大,滑動變阻器的最大功率為:故D錯誤;故選AC。10、AD【解析】A.根據(jù)動能定理可知兩種情況下外力功都等于動能的變化量,因初狀態(tài)和末狀態(tài)相同,則合外力對棒做功相同,故A正確;BD.電流所做的功等于回路中產(chǎn)生的焦耳熱,根據(jù)功能關(guān)系,當導軌光滑時,金屬棒克服安培力做功,動能全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱,產(chǎn)生的內(nèi)能等于金屬棒的初動能;當導軌粗糙時,金屬棒在導軌上滑動,一方面要克服摩擦力做功,摩擦生熱,把部分動能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,另一方面要克服安培力做功,金屬棒的部分動能轉(zhuǎn)化為焦耳熱,摩擦力做功產(chǎn)生的內(nèi)能與克服安培力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的和等于金屬棒的初動能;所以導軌粗糙時,安培力做的功少,導軌光滑時,安培力做的功多,故B錯誤、D正確.C.根據(jù)感應電荷量公式:x是ab棒滑行的位移大小,B、R、導體棒長度L相同,x越大,感應電荷量越大;而導軌光滑時滑行的位移x較大,故感應電荷量大.故C錯誤故選AD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)y=-2x+1.51.52(2)0.27W【解析】(1)設(shè)直線方程為y=ax+b,把坐標(0,1.5)和(0.75,0)代入方程解得:a=-2,b=1.5,得出直線方程為:y=-2x+1.5;由閉合電路的歐姆定律得:E=IR+Ir=U+Ir,對比圖象可得:E=1.5V,r=2Ω.(2)作出U=E-Ir圖線,可得小燈泡工作電流為0.30A,工作電壓為0.90V,因此小燈泡的實際功率為:P=UI=0.30×0.90W=0.27W.12、①.A②.增大③.0.10W【解析】(1)因為測小燈泡的伏安特性曲線,采用分壓式接法,為了
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