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文檔簡介
湖北省宜昌市二中2025屆物理高二上期中質(zhì)量檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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、關于一對作用力和反作用力,下列說法中正確的是()A.它們的大小相等,方向相同B.它們的大小不等,方向相同C.它們的大小不等,方向相反D.它們的大小相等,方向相反2、關于磁感強度,下列說法中正確的是()A.磁感強度的方向,就是通電直導線在磁場中的受力方向B.磁感強度大的地方,通電導線所受的力也一定大C.磁感強度的方向是小磁針北極的受力方向D.通電導線在某處所受磁場力為零,則該處的磁感強度一定為零3、某原子電離后其核外只有一個電子,若該電子在核的靜電力作用下繞核做勻速圓周運動,那么電子運動()A.半徑越大,加速度越大B.半徑越小,環(huán)形電流越大C.半徑越大,角速度越小D.半徑越小,線速度越小4、電源的電動勢為4.5V,外電阻為4.0Ω時,路端電壓為4.0V,如果外電路上再并聯(lián)一個6.0Ω的電阻,則路端電壓為A.3.72V B.4.0V C.4.3V D.4.5V5、由于地球的自轉(zhuǎn),地球表面上各點均做勻速圓周運動,所以A.地球表面各處具有相同大小的線速度B.地球表面各處具有相同大小的角速度C.地球表面各處具有相同大小的向心加速度D.地球表面各處的向心加速度方向都指向地球球心6、下列物體中,做圓周運動的是()A.轉(zhuǎn)動的電風扇葉B.投出的籃球C.奔跑的小白兔D.樹上落下的蘋果二、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、如圖所示,虛線是某靜電場的一簇等勢線,邊上標有電勢的值,一帶電粒子只在電場力作用下恰能沿圖中的實線從A經(jīng)過B運動到C,下列判斷正確的是()A.粒子一定帶負電B.A處場強大于C處場強C.粒子在A處電勢能小于在C處電勢能D.粒子從A到B電場力所做的功大于從B到C電場力所做的功8、如圖所示的電路中,C是平行板電容器,在K先接觸1后又扳到2,這時將平行板的板間距離拉大一點,下列說法中正確的是:()A.平行板電容器兩板的電勢差不變B.平行板電容器兩板的電勢差變小C.平行板電容器兩板的電勢差變大D.平行板電容器兩板間的電場強度不變9、如圖所示,在一個勻強電場(圖中未畫出)中有一個四邊形ABCD,其中,M為AD的中點,N為BC的中點.一個帶正電的粒子從A點移動到B點,電場力做功為WAB=2.0×10-9J;將該粒子從D點移動到C點,電場力做功為WDC=4.0×l0-9J.則以下分析正確的是A.若將該粒子從M點移動到N點,電場力做功為WMN=3.0×10-9JB.若將該粒子從點M移動到N點,電場力做功WMN有可能大于4.0×l0-9JC.若A、B之間的距離為lcm,粒子的電量為2×10-7C,該電場的場強一定是E=1V/mD.若粒子的電量為2×10-9C,則A、B之間的電勢差為1V10、質(zhì)譜儀是用來測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要裝置,在科學研究中具有重要應用.如圖所示的是質(zhì)譜儀工作原理簡圖,電容器兩極板相距為d,兩板間電壓為U,極板間的勻強磁場的磁感應強度為B1,方向垂直紙面向外.一束電荷量相同但質(zhì)量不同的粒子沿電容器的中線平行于極板射入電容器,沿直線穿過電容器后進入另一磁感應強度為B2的勻強磁場,方向垂直紙面向外.結(jié)果分別打在感光片上的a、b兩點,設a、b兩點之間距離為x,粒子所帶電荷量為q,且不計重力.則以下判斷正確的是()A.該束帶電粒子的電性均相同,且均帶正電B.該束帶電粒子的電性均相同,且均帶負電C.該束帶電粒子的速度均相同,且均為D.打在a、b兩點的粒子的質(zhì)量之差Δm=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)游標卡尺的讀數(shù)為_______cm.
螺旋測微器的讀數(shù)為_______mm.12.(12分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中.(1)實驗中滑動變阻器應采用________接法(填“分壓”或“限流”)(2)用筆畫線代替導線,將實驗電路連接完整,使該裝置可以更好、更準確地完成實驗;(__________________________________________)(3)描繪出伏安特性曲線如圖,其彎曲的主要原因是________________________________.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)如圖所示的勻強電場中,有a、b、c三點,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿電場方向,bc和電場方向成60°角,一電子(其電荷量為e=1.6×10-19C)從a移到b電場力做功為Wab=3.2×10-18J求:(1)勻強電場的場強大小及方向.(2)電子從b移到c,電場力對它做功.(3)a、c兩點的電勢差等于多少?14.(16分)如圖所示,afe、bcd為兩條平行的金屬導軌,導軌間距l(xiāng)=0.5m.ed間連入一電源E=3V,內(nèi)阻r=0.5Ω,ab間放置一根長為l=0.5m的金屬桿與導軌接觸良好,cf水平且abcf為矩形.空間中存在一豎直方向的磁場,當調(diào)節(jié)斜面abcf的傾角θ時,發(fā)現(xiàn)當且僅當θ在30°~90°之間時,金屬桿可以在導軌上處于靜止平衡.已知金屬桿質(zhì)量為0.1kg,金屬桿的電阻R為1Ω,導軌及導線的電阻可忽略,金屬桿和導軌間最大靜摩擦力為彈力的μ倍.重力加速度g=10m/s2,試求磁感應強度B及μ.15.(12分)如圖所示,電源電動勢E=3V,小燈泡L標有“2V、0.4W”,開關S接1,當變阻器調(diào)到R=4Ω時,小燈泡L正常發(fā)光;現(xiàn)將開關S接2,小燈泡L和電動機M均正常工作。電動機M的內(nèi)阻為1Ω.求:(1)電源的內(nèi)阻;(2)電動機M的輸出功率;(3)電源的效率。
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、D【解析】試題分析:由牛頓第三定律可知,作用力與反作用力大小相等,方向相反,作用在同一條直線上,作用在兩個物體上,力的性質(zhì)相同,它們同時產(chǎn)生,同時變化,同時消失.解:由牛頓第三定律可知,作用力與反作用力大小相等,方向相反,作用在同一條直線上.故ABC錯誤,D正確;故選:D.【點評】考查牛頓第三定律及其理解.理解牛頓第三定律與平衡力的區(qū)別.2、C【解析】
A、通電導線在磁場中的受力方向由左手定則確定,安培力與磁場方向相互垂直;故A錯誤;B、根據(jù)B=可知,通電導線受力與磁場強度無關;故B錯誤.C、磁感強度的方向是小磁針北極的受力方向;故C正確;D、通電導線在磁場中與磁場平行時,安培力為零;故通電導線在磁場中受磁場力為零時,該處的磁感應強度不一定為零;故D錯誤;故選C.3、BC【解析】試題分析:靜電力充當向心力,根據(jù)牛頓第二定律可得,解得,故運動半徑越大,加速度越小,A錯誤;根據(jù)公式可得,運動半徑越小,線速度越大,D錯誤;根據(jù)公式可得,故運動半徑越小,周期越小,單位時間內(nèi)電子通過某個截面的次數(shù)就越多,形成的電流越大,C正確;根據(jù)公式可得,半徑越大,角速度越小,C正確考點:考查了圓周運動,庫侖定律,電流的定義【名師點睛】根據(jù)庫侖定律求出原子核與核外電子的庫侖力.根據(jù)原子核對電子的庫侖力提供向心力,由牛頓第二定律求出角速度,加速度,周期,線速度進行比較4、A【解析】
外電阻4.0Ω時,由歐姆定律得:代入數(shù)據(jù)計算得出:并聯(lián)一個電阻后總電阻為:則有:A.描述與分析相符,故A正確.B.描述與分析不符,故B錯誤C.描述與分析不符,故C錯誤.D.描述與分析不符,故D錯誤.5、B【解析】
AB.地球的自轉(zhuǎn)時,地球表面上各點的角速度相同,而線速度v=ωr,v與r成正比,赤道上各點線速度最大,故A錯誤B正確;C.根據(jù)向心加速度公式,知道向心加速度與半徑成正比,赤道上向心加速度最大,故C錯誤;D.地球表面各處的向心加速度方向指向地軸方向,只有赤道上指向地心,故D錯誤.6、A【解析】
轉(zhuǎn)動的電風扇葉,做圓周運動,選項A正確;投出的籃球,做拋體運動,選項B錯誤;奔跑的小白兔也做無規(guī)則的曲線運動,選項C錯誤;樹上落下的蘋果做直線運動,選項D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、BC【解析】
A.根據(jù)電場線與等勢面垂直且由高電勢指向低電勢,可知電場線方向大致向左,根據(jù)粒子軌跡的彎曲方向可知,粒子所受的電場力方向大致向左,則知粒子一定帶正電,故A錯誤;B.等差等勢面的疏密反映電場強度的大小,處場強大于處場強,故B正確;C.從點運動到點,電場力方向與速度的夾角大于,電場力做負功,電勢能增大,故C正確;D.根據(jù)知電勢差相同,電場力做功相同,所以粒子從到電場力所做的功等于從到電場力所做的功,故D錯誤。8、CD【解析】
S先觸1后又扳到2,電容器所帶電荷量不變,由可知,板間距離增大,C減小,Q不變則U增大;AB錯誤,C正確;由,式中各量均不變,則電場強度不變,與板間距離無關;D正確.9、AD【解析】試題分析:AB、設AB沿電場線方向的投影長度為,DC沿電場線方向的投影長度為,則MN沿電場線方向的投影長度為,在勻強電場中,沿電場線方向移動相同的距離,電場力對電荷做功相同,即電場力做的功和沿電場線方向移動的距離成正比,所以;A正確B錯誤C、若電場線沿AB方向,電場強度,電場線不一定沿AB方向,所以電場強度也可能比1V/m要?。诲e誤D、若粒子的電量為2×10-9C,根據(jù),所以;正確故選AD考點:電勢差與電場力做功的關系點評:本題解題關鍵是確定MN和AB、DC沿電場線方向的距離的關系,并用到沿電場線方向移動相同的距離電場力做功相同.10、ACD【解析】
AB.兩個粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)方向相同,則電性相同,根據(jù)左手定則,知電荷帶正電。故A正確,B錯誤。C.粒子在電容器中做勻速直線運動,有:則粒子的速度速度大小相同。故C正確。D.根據(jù)可得.因為2r1-2r2=x粒子的速度則兩粒子的質(zhì)量之差.故D正確。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、2.0310.295【解析】
游標卡尺的主尺讀數(shù)為20mm,游標尺上第3個刻度與主尺上某一刻度對齊,故其讀數(shù)為0.1×3mm=0.3mm,所以最終讀數(shù)為:20mm+0.3mm=20.3mm=2.03cm;螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為10mm,可動刻度讀數(shù)為0.01×29.5mm=0.295mm,所以最終讀數(shù)為10.295mm(10.294~10.297).【點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺和螺旋測微器的讀數(shù)方法,游標卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù),螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀.12、分壓燈絲電阻隨溫度的升高而增大【解析】
(1)實驗中要在小燈泡上得到從零開始的可調(diào)電壓,則滑動變阻器應采用分壓接法;(2)小燈泡電阻較小,可采用電流表外接電路;實物連接如圖;(3)描繪出伏安特性曲線,其彎曲的主要原因是燈絲電阻隨溫度的升高而增大.【點睛】當實驗要求電流從零調(diào)時,變阻器應用分壓式接法,應選擇阻值小的變阻器以方便調(diào)節(jié);當測量小電阻時應采用電流表外接法.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、(1)400N/C(2)3.84×10-18J(3)-44V【解析】
(1)電子從a移到b電場力做正功,可知電場力方向向右,由此判斷電場強度方向.由W=qEd求解E的大?。?2)電子從b移到c,電場力對它做功W=qEbccos60°.(3)由U=Wq求解a、【詳解】(1)電子從a移到b電場力做正功,可知電場力方向向右,則電場強度方向水平向左.由Wab=eE·ab,得E=(2)電子從b移到c,電場力做功Wbc=eE·bc·cos60°=3.84×10-18J(3)電子從a移到c,電場力做功Wac=Wab+Wbc=7.04×10-18Ja、c兩點的電勢差U【點睛】本題考查對電場中基本物理量的分析和計算能力.注意在涉及電勢能的公式物理量一般代入符號運算,涉及電場力的公式一般不代入符號運算.14、T;【解析】
由磁場方向和平衡可判斷,安培力F方向為水平且背離電源的方向由題意可知當θ=90°時,金屬桿處于臨界下滑狀態(tài)有:f1=mgN1=Ff1=μN1①當θ=30°時,金屬桿處于臨界上滑狀態(tài)有:N2=mgcos30°+Fsin30°②f2+mgsin30°=Fcos30°f2=μN2③由①-⑥解得:F=mg④μ=⑤由閉合電路歐姆定律:I==2A
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