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文檔簡介
2025屆吉林省乾安縣七中物理高二第一學期期中學業水平測試模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、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定位置.3.請認真核對監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,用細繩系一小球,使小球在水平面內做勻速圓周運動,不計空氣阻力,關于小球的受力情況和運動情況,下列分析正確的是()A.受重力、繩子拉力和向心力B.重力的分力提供小球做圓周運動的向心力C.若細繩與豎直方向的夾角變大,那么小球做勻速圓周運動的周期變大D.若細繩與豎直方向的夾角變小,那么小球做勻速圓周運動的周期變大2、如圖所示,從高為3m處以某一初速度豎直向下拋出一個小球,在與地面相碰后豎直向上彈起,上升到高為2m處被接住,則這一過程中:()A.小球的位移大小為1m,方向豎直向下,路程為5mB.小球的位移大小為5m,方向豎直向上,路程為5mC.小球的位移大小為1m,方向豎直向下,路程為1mD.小球的位移大小為5m,方向豎直向上,路程為1m3、如圖所示,兩板間距為d的平行板電容器與一電源連接,開關K閉合,電容器兩極板間有一質量為m,帶電量為q的微粒靜止不動,下列各敘述中正確的是()A.斷開開關K,把電容器兩極板距離增大,微粒仍能保持靜止B.斷開開關K,把電容器兩極板距離增大,微粒將向下做加速運動C.保持開關K閉合,把電容器兩極板距離增大,電容會增大D.保持開關K閉合,把電容器兩極板距離增大,兩極板的帶電量會增大4、帶電粒子僅在電場力作用下,從電場中a點以初速度v0進入電場并沿虛線所示的軌跡運動到b點,如圖所示,下列說法正確的是A.粒子可能帶負電,在b點時速度較大B.粒子的電勢能在b點時較大C.粒子的加速度在a點時較大D.粒子一定帶正電,動能先變小后變大5、如圖所示,實線為一點電荷Q建立的電場中的幾條電場線(方向未標出),虛線為一電子在電場中從M點運動到N點的軌跡。若電子在運動中只受電場力的作用,則下列判斷正確的是()A.建立電場的點電荷Q帶負電B.粒子在M點的加速度比在N點的加速度大C.粒子在M點的速度比在N點的速度大D.粒子在M點的電勢能比在N點的電勢能大6、如圖所示,在平行金屬板A、B間分布著正交的勻強電場和勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。一個質子以初速度v0垂直于電場和磁場沿OO′從左端入射,恰能沿OO′做直線運動。則()A.A板的電勢低于B板的電勢B.氦原子核以初速度v0垂直于電場和磁場沿OO′從左端入射,仍沿OO′做直線運動C.氦原子核以初速度v0垂直于電場和磁場沿OO′從右端入射,仍沿OO′做直線運動D.電子以初速度v0垂直于電場和磁場沿OO′從左端入射,運動軌跡將向A板偏轉二、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、一個內壁光滑的圓錐形筒的軸線垂直水平面,圓錐筒固定,有質量相等的小球A和B沿著筒的內壁在水平面內做勻速圓周運動,如圖所示,則()A.球A的角速度等于球B的角速度B.球A的線速度大于球B的線速度C.球A的運動周期小于球B的運動周期D.球A與球B對筒壁的壓力相等8、如圖所示,粗糙絕緣的水平面附近存在一平行于水平面的電場,其中某一區域的電場線與x軸平行,在x軸上的電勢q與坐標x的關系如圖中曲線所示,曲線過(0.1,4.5)和(0.15,3)兩點,圖中虛線為該曲線過點(0.15,3)的切線,現有一質量為0.20kg、電荷量為+2.0×10﹣8C的滑塊P(可視為質點),從x=0.10m處由靜止釋放,其與水平面的動摩蓀因數為0.02,取重力加速度g=10m/s.則下列說法中正確的是()A.滑塊P運動過程中的電勢能先減小后增大B.滑塊P運動過程中的加速度先減小后增大C.x=0.15m處的電場強度大小為2.0×106N/CD.滑塊P運動的最大速度為0.1m/s9、如下圖所示的電路來測量電池電動勢和內電阻,根據測得的數據作出了如下圖所示的U-I圖線,由圖可知()A.電池電動勢的測量值為1.40VB.電池內阻的測量值為3.50ΩC.外電路發生短路時的電流為0.40AD.電壓表的示數為1.20V時,電流表的示數I′=0.20A10、某同學將一直流電源的總功率、輸出功率和電源內部的發熱功率隨電流I變化的圖線畫在同一坐標系中,如右圖中的a、b、c所示。則下列說法中正確的是()A.圖線b表示輸出功率隨電流I變化的關系B.圖中a線最高點對應的功率為最大輸出功率C.在a、b、c三條圖線上分別取橫坐標相同的A、B、C三點這三點的縱坐標一定滿足關系D.b、c線的交點M與a、b線的交點N的橫坐標之比一定為1:2,縱坐標之比一定為1:4。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)某同學要描繪額定電壓為4.5V小燈泡的I﹣U曲線,請為該同學設計實驗電路把實驗電路圖畫在答題卡上_______________.(標明器材符號)12.(12分)如圖所示,將一個電流表G和另一個電阻連接可以改裝成伏特表或安培表,則甲圖對應的是______表,要使它的量程加大,應使R1______(填“增大”或“減小”);乙圖是_______表,要使它的量程加大,應使R2______(填“增大”或“減小”).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)一臺電風扇,內阻為20Ω,接上220V電壓后,消耗功率66W.(1)電風扇正常工作時通過電動機的電流是多少?(2)電風扇正常工作時轉化為機械能的功率是多少?轉化為內能的功率是多少?電動機的效率多少?(3)如果接上電源后,電風扇的風葉被卡住,不能轉動,這時通過電動機的電流,以及電動機消耗的電功率和發熱功率是多少?14.(16分)一根長為L=2m,橫截面積S=1×10-3m2的銅棒,兩端電勢差為U=5.44×10-2V,銅棒的電阻R=2×10-5Ω,銅內自由電子的密度為n=8.5×1029個·m-3,求:(1)通過銅棒的電流;(2)銅棒內電場強度;(3)自由電子定向移動速率.15.(12分)如圖所示,一靜止的電子經過電壓為U的電場加速后,立即從A點射入偏轉勻強電場中,射入方向與偏轉電場的方向垂直,最終電子從B點離開偏轉電場。已知偏轉電場的電場強度大小為E,寬度為L,方向豎直向上(如圖所示),電子的電荷量為e,質量為m,重力忽略不計。(1)求電子進入偏轉電場時的速度v0;(2)電子從B點離開偏轉電場時的豎直方向的位移y;(3)若僅將加速電場的電壓提高為原來的2倍,使電子仍從B點經過,求偏轉電場的電場強度E1;(4)滿足(3)條件下,求電子從B點射出時的動能。
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、D【解析】
AB.小球受重力和繩子拉力兩個力作用,合力指向圓心,提供向心力,向心力不是小球所受的力,故AB錯誤;CD.由牛頓第二定律可知解得若細繩與豎直方向的夾角變小,那么小球做勻速圓周運動的周期變大,選項C錯誤,D正確。故選D。2、A【解析】
從高為3m處以某一初速度豎直向下拋出一個小球,在與地面相碰后彈起,上升到高為2m處被接住,首末位置的距離為1m,所以位移的大小等于1m,方向豎直向下.運動軌跡的長度為3+2=5m,所以路程等于5m.故A正確,BCD錯誤.故選A.【點睛】此題考查了對路程和位移概念的理解;解決本題的關鍵知道位移是矢量,大小等于首末位置的距離,路程是標量,大小等于運動軌跡的長度.3、A【解析】A、斷開K后,已充電的電容器兩板仍儲有電荷,極板的電量不變,根據,與,推導出電場強度的公式,由此可知,電場強度與極板間距無關,因此粒子仍保持原來的靜止狀態,故A正確,B錯誤;C、保持K閉合,增大兩板間距d,由,可知,電容減小,故C錯誤;D、保持K閉合,增大兩板間距d,則兩板間電壓不變,由可知,帶電量減小,故D錯誤;點睛:本題整合了微粒的力平衡、電容器動態分析,由平衡條件判斷微粒的電性,由,與,推導出電場強度的公式,分析板間場強如何變化,判斷微粒是否運動。4、D【解析】
根據軌跡彎曲方向,知粒子所受的電場力方向沿電場線切線方向向右,所以該電荷是正電荷,電場線的疏密表示場強的大小,由圖可知a點的電場強度比b點的小,則粒子在a所受的電場力小,所以粒子的加速度在a點時較小,故C錯誤;粒子從a點到b點,電場力先做負功,再做正功,電勢能先增加后降低,動能先變小后變大,但從a點到b點的整個過程電場力做的總功是正功,所以a點的電勢能大于b點,a點的動能小于b點,故AB錯誤,D正確.所以D正確,ABC錯誤.5、D【解析】
由圖看出,電子的軌跡向下彎曲,其所受的電場力方向向上,故建立電場的點電荷Q帶正電,A錯誤;電場線的疏密表示電場強度的大小,M點電場線稀疏,所以離子在M點的電場力小,加速度也小,B錯誤;粒子從M到N,電場力做正功,動能增大。電勢能減小,所以離子在N點的速度大于在M點的速度,粒子在M點的電勢能比在N點的電勢能大,所以C錯誤,D正確;故選D?!军c睛】在電場中根據帶電粒子運動軌跡和電場線關系判斷電場強度、電勢、電勢能、動能等變化,這對學生是基本的要求,要重點掌握.6、B【解析】
A.
由左手定則判斷得知質子所受的洛倫茲力方向向上,質子做直線運動,所受的電場力方向應向下,所以的電勢高于板的電勢,故選項A不符合題意;BD.
對于質子,由平衡條件得:解得,可見此式與帶電粒子的質量、電荷量、電性無關,所以當電子和也以初速度垂直于電磁場沿從左端入射,洛倫茲力與電場力也平衡,也沿作直線運動,故選項B符合題意,D不符合題意;C.由上分析可知,當以初速度垂直于電磁場沿從右端入射,洛倫茲力方向向下,電場力方向也向下,它將向下偏轉,不可能沿作直線運動,故選項C不符合題意。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、BD【解析】
物體受力如圖:將FN沿水平和豎直方向分解得:FNcosθ=ma…①,FNsinθ=mg…②兩球質量相等,則兩球對筒壁的壓力相等,向心力相等小球A和B緊貼著內壁分別在水平面內做勻速圓周運動.由于A和B的質量相同,根據力的合成可知,小球A和B在兩處的合力相同,即它們做圓周運動時的向心力是相同的.由公式,由于球A運動的半徑大于B球的半徑,F和m相同時,半徑大的角速度小,球A的角速度小于球B的角速度,故A錯誤.由向心力的計算公式,由于球A運動的半徑大于B球的半徑,F和m相同時,半徑大的線速度大,球A的線速度大于球B的線速度,故B正確;由周期公式,所以球A的運動周期大于球B的運動周期,故C錯誤.球A對筒壁的壓力等于球B對筒壁的壓力,所以D正確.【點睛】對物體受力分析是解題的關鍵,通過對AB的受力分析可以找到AB的內在的關系,它們的質量相同,向心力的大小也相同,本題能很好的考查學生分析問題的能力,是道好題.8、BCD【解析】
電勢?與位移x圖線的斜率表示電場強度可知,電場方向未變,滑塊運動的過程中,電場力始終做正功,電勢能逐漸減小,故A錯誤;電勢?與位移x圖線的斜率表示電場強度,則x=0.15m處的場強為:,此時的電場力為:F=qE=2×10﹣8×2×106N=0.04N;滑動摩擦力大小為:f=μmg=0.02×2N=0.04N,在x=0.15m前,電場力大于摩擦力,做加速運動,加速度逐漸減小,x=0.15m后電場力小于摩擦力,做減速運動,加速度逐漸增大.故BC正確.在x=0.15m時,電場力等于摩擦力,速度最大,根據動能定理得,qU﹣fx=mv2,因為0.10m和0.15m處的電勢差大約為1.5×105V,代入求解,最大速度大約為0.1m/s.故D正確.9、AD【解析】
由圖像縱坐標可知電源的電動勢,由縱坐標的起始位置可知路端電壓為1V時的電流,再由閉合電路歐姆定律得出電源的內阻.【詳解】A、由圖示圖象可知,電源U-I圖象與縱軸交點坐標值為1.42,則電源的電動勢1.42V,故A正確.B、電源內阻r===1,故B錯誤.C、由圖示圖象可知,路端電壓為1.22V時,電路電流為2.4A,這不是短路電流,故C錯誤.D、當電壓表示數為1.22V時,I′==A=2.22A,故D正確.故選AD【點睛】本題考查的是閉合電路歐姆定律的數據處理,要明確圖像意義.要注意縱坐標是否從零開始,不能想當然的把橫軸坐標當成短路電流.10、CD【解析】試題分析:根據電源消耗的總功率的計算公式PE=EI可得電源的總功率與電流的關系,根據電源內部的發熱功率Pr=I2r可得電源內部的發熱功率與電流的關系,從而可以判斷abc三條線代表的關系式,在由功率的公式可以分析功率之間的關系.由電源消耗功率和電源內部消耗功率表達式PE=EI,Pr=I2r,可知,a是直線,表示的是電源消耗的電功率,b是拋物線,表示的是電源內電阻上消耗的功率,c表示外電阻的功率即為電源的輸出功率PR,所以AB錯誤;在a、b、c三條圖線上分別取橫坐標相同的A、B、C三點,因為直流電源的總功率PE等于輸出功率PR和電源內部的發熱功率Pr的和,所以這三點的縱坐標一定滿足關系PA=PB+PC,所以C正確;當內電阻和外電阻相等時,電源輸出的功率最大,此時即為b、c線的交點M時的電流,此時電流的大小為,功率的大小為,a、b線的交點N表示電源的總功率PE和電源內部的發熱功率Pr隨相等,此時只有電源的內電阻,所以此時的電流的大小為,功率的大小為,所以橫坐標之比為1:2,縱坐標之比為1:4,所以D正確,故選CD考點:考查電源的功率分配點評:難度較大,應首先明確電源功率等于內外功率之和,當外電阻等于電源內阻時,輸出功率最大三、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、外接分壓電路【解析】
本實驗中要求電流從零開始調節,故應采用分壓接法,同時燈泡內阻較小,故應采用電流表外接法,故電路圖如圖所示:12、安培減小伏特增大【解析】試題分析:甲圖通過并聯電阻分走部分電流,所以甲為電流表,且R1越小分的電流越多,所以應該是減??;乙圖通過并聯電阻分得電壓,且電阻越大分的電壓越多,所以R2應該增大考點:電壓或者電流表的改裝點評:本題考查了利用串并聯電路實現的電壓或者電流表的改裝.改裝過程實質是利用了串并聯電路的分壓或者分流關系四、計算題:本題共2小題,共26分。把答
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