廣東省河源市龍川縣隆師中學(xué)2025屆物理高二第一學(xué)期期中教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題含解析_第1頁
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廣東省河源市龍川縣隆師中學(xué)2025屆物理高二第一學(xué)期期中教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請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、如圖所示,電流表、電壓表均為理想電表,L為小電珠.R為滑動變阻器,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r.現(xiàn)將開關(guān)S閉合,當(dāng)滑動變阻器滑片P向左移動時,下列結(jié)論正確的是()A.電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小B.小電珠L變亮C.電容器C上電荷量減小D.電源的總功率變小2、如圖所示,半圓光滑絕緣軌道MN固定在豎直平面內(nèi),O為其圓心,M、N與O高度相同,勻強磁場方向與軌道平面垂直.現(xiàn)將一個帶正電的小球自M點由靜止釋放,它將沿軌道在M、N間做往復(fù)運動.下列說法中正確的是()A.小球在M點和N點時均處于平衡狀態(tài)B.小球由M到N所用的時間大于由N到M所用的時間C.小球每次經(jīng)過軌道最低點時對軌道的壓力大小均相等D.小球每次經(jīng)過軌道最低點時所受合外力大小均相等3、關(guān)于超重和失重,下列說法正確的是(

)A.超重就是物體受的重力增加了 B.失重就是物體受的重力減小了C.完全失重就是物體一點重力都不受了 D.不論超重或失重物體所受重力是不變的4、用一個水平拉力拉著一物體在水平面上繞著點做勻速圓周運動.關(guān)于物體受到的拉力和摩擦力的受力示意圖,下列四個圖中可能正確的是()A. B. C. D.5、如圖甲所示電路中,電源電動勢和內(nèi)阻分別為E和r,電壓表V1與V2內(nèi)阻相同,V2與R1并聯(lián),V1的示數(shù)為U1=3V,V2的示數(shù)為U2=2V;現(xiàn)將V2改為與R2并聯(lián),如圖乙所示,再接在原來的電源上,那么:A.V1的示數(shù)必增大,V2的示數(shù)必減小B.V1的示數(shù)必增大,V2的示數(shù)必增大C.V1的示數(shù)必減小,V2的示數(shù)必增大D.V1的示數(shù)必減小,V2的示數(shù)必減小6、由庫侖定律可知,真空中兩個靜止的點電荷,帶電荷量分別為q1和q1.其間距離為r時,它們之間相互作用力的大小為,式中k為靜電力常量.若用國際單位制的基本單位表示,k的單位應(yīng)為A.kg·A1·m3 B.kg·A-1·m3·s-4C.kg·m1·C-1 D.N·m1·A-1二、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、絕緣水平面上固定一正點電荷Q,另一質(zhì)量為m,電荷量為-q的滑塊(可看做點電荷)從a點以初速度v0沿水平面向Q運動,到達b點時速度減為零.已知a、b間距離為s,滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,則以下判斷正確的是(A.滑塊在運動過程中所受Q的庫侖力一定小于滑動摩擦力B.滑塊在運動過程中的中間時刻,速度大小等于vC.此過程產(chǎn)生的內(nèi)能小于1D.Q產(chǎn)生的電場中,a、b兩點間的電勢差為U8、兩個等量同種電荷固定于光滑水平面上,其連線中垂線上有A、B、C三點,如圖甲所示,一個電荷量為2×10-3C質(zhì)量為0.1kg的小物塊(可視為質(zhì)點)從C點靜止釋放,其運動的v-t圖象如圖乙所示,其中B點處為整條圖線切線斜率最大的位置(A.由C到A的過程中物塊的電勢能一直增大B.B點為中垂線上電場強度最大的點,場強E=100V/mC.由C點到A點電勢逐漸降低D.A、B兩點間的電勢差U9、如圖所示,一個帶正電的滑環(huán)套在水平且足夠長的粗糙絕緣桿上,整個裝置處在與桿垂直的水平方向的勻強磁場中,現(xiàn)使滑環(huán)獲得向右的初速度,滑環(huán)在桿上的運動情況可能是:A.始終作勻速運動B.先作加速運動,后作勻速運動C.先作減速運動,后作勻速運動D.先作減速運動,最后靜止在桿上10、如圖,電流表A1(0~3A)和A2(0~0.6A)是由兩個相同的電流計改裝而成,現(xiàn)將這兩個電流表并聯(lián)后接入電路中。閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)滑動變阻器,下列說法中正確的是()A.A1、A2的讀數(shù)之比為1∶1B.A1、A2的讀數(shù)之比為5∶1C.A1、A2的指針偏轉(zhuǎn)角度之比為1∶1D.A1、A2的指針偏轉(zhuǎn)角度之比為1∶5三、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“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,小燈泡的規(guī)格為“3.8V,0.3A”.除了開關(guān)、導(dǎo)線外,還有如下的器材:電壓表V,量程0~5V,內(nèi)阻約5kΩ電流表,量程0~500mA,內(nèi)阻約0.5Ω電流表,量程0~100mA,內(nèi)阻約4Ω滑動變阻器,自大阻值10Ω,額定電流20A滑動變阻器,自大阻值100Ω,額定電流1.0A直流電源E,電動勢約為6V,內(nèi)阻約為0.5Ω(1)上述器材中,電流表應(yīng)選______,滑動變阻器應(yīng)選_____________.(填器材符號)(2)某同學(xué)已連接如圖甲所示的電路,在閉合開關(guān)前,檢查發(fā)現(xiàn)有一處不當(dāng)之處為________________________________(3)不當(dāng)之處改正后,在電路中所有元件都完好,且電壓表和電流表已調(diào)零.閉合開關(guān)后:發(fā)現(xiàn)反復(fù)調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡亮度發(fā)生變化,但電壓表、電流表的示數(shù)不能調(diào)為零,則斷路的導(dǎo)線為_________(用圖中給出的導(dǎo)線符合表示)(4)通過實驗得到了小燈泡的I-U圖線如圖所示,可知在小燈泡上的電壓為2.0V時,小燈泡的電阻是_____________Ω.(5)如果把該小燈泡直接接在電動勢是2V,內(nèi)阻是8Ω的電源上組成閉合回路,則通過小燈泡的電流為__________A.12.(12分)研究兩個小球在軌道水平部分碰撞的規(guī)律(動量守恒定律):先安裝好如圖1實驗裝置,在地上鋪一張白紙.白紙上鋪放復(fù)寫紙,記下重錘線所指的位置O.之后的實驗步驟如下:步驟1:不放小球2,讓小球1從斜槽上A點由靜止?jié)L下,并落在地面上.重復(fù)多次,用盡可能小的圓,把小球的所有落點圈在里面,其圓心就是小球落點的平均位置;步驟2:把小球2放在斜槽前端邊緣位置B,讓小球1從A點由靜止?jié)L下,使它們碰撞.重復(fù)多次,并使用與步驟1同樣的方法分別標(biāo)出碰撞后兩小球落點的平均位置;步驟1:用刻度尺分別測量三個落地點的平均位置M、P、N離O點的距離,即線段OM、OP、ON的長度.(1)上述實驗除需測量線段OM、OP、ON的長度外,還需要測量的物理量有________.A.A、B兩點間的高度差h1B.B點離地面的高度h2C.小球1和小球2的質(zhì)量m1、m2

D.小球1和小球2的半徑r(2)當(dāng)所測物理量滿足________________時(用所測物理量的字母表示),說明兩球碰撞遵守動量守恒定律.如果還滿足_________________時(用所測物理量的字母表示),說明兩球碰撞發(fā)生彈性碰撞.(1)完成上述實驗后,某實驗小組對裝置進行了如圖2所示的改造.在水平槽末端與水平地面間放置了一個斜面,斜面的頂點與水平槽等高且無縫連接.使小球1仍從斜槽上A點由靜止?jié)L下,重復(fù)實驗步驟1和2的操作,得到兩球落在斜面上的平均落點M′、P′、N′.用刻度尺測量斜面頂點到M′、P′、N′三點的距離分別為l1、l2、l1.則驗證兩球碰撞過程中動量守恒的表達式為__________________(用所測物理量的字母表示).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,長為L、間距為d的兩金屬板A、B水平放置,ab為兩板的中心線.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子,從左側(cè)極板附近由靜止開始經(jīng)電壓為U1的電場加速后,從a點水平射入.求:(1)粒子從a點射入的速度v0;(2)若將兩金屬板接上恒定電壓U2,使粒子恰好打到金屬板的中點,求電壓U2的大??;14.(16分)在如圖所示的勻強電場中,一條絕緣細(xì)線的上端固定,下端栓一個大小可以忽略、質(zhì)量為m的帶電量為q的小球,當(dāng)小球靜止時,細(xì)線與豎直方向的夾角為θ,求:(1)小球帶何種電荷?(2)勻強電場的場強是多大?15.(12分)如圖所示,質(zhì)量為m=2×10-13kg、電量q=9×10-5C的離子(重力不計)從靜止?fàn)顟B(tài)開始,經(jīng)過加速電場U1=100V加速后,水平進入兩平行金屬板正中間.已知兩金屬板相距d=5cm,板長L=10cm.試求:(1)該離子進入平行金屬板之前的速度為多大?(2)若使離子能從兩平行金屬板間飛出,則兩平行板間電壓U2的取值范圍是多少?

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】當(dāng)滑動變阻器滑片P向左移動時,變阻器接入電路電阻增大,外電路總電阻增大,由歐姆定律得知,總電流減小,路端電壓增大,則電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大,小電珠L變暗,故AB錯誤;電源的總功率P=EI,I減小,E不變,則電源的總功率變小,故D正確;電容器的電壓U=E-I(RL+r),I減小,其它量不變,則U增大,由Q=CU可知電容器C上電荷量Q增加,故C錯誤.所以D正確,ABC錯誤.2、D【解析】

A.小球在點和點只受到重力,所以小球在這兩點不能處于平衡狀態(tài),故A錯誤;B.由于洛侖磁力總是與運動垂直,由于沒有摩擦力,故對其速度大小由影響的只有重力,故小球無論從哪邊滾下,時間都是一樣的,故B錯誤;D.小球不管從哪邊滾下,只有重力做功,且重力做功相等,由動能定理可知,小球在最低點是,速度大小總是相等的,由可知合力不變,故D正確.C.小球從到運動,在最低點受到向上的洛侖磁力、向上的支持力和向下的重力,由牛頓可得:,故此時小球?qū)壍赖膲毫椋海恍∏驈牡竭\動,在最低點受到向下的洛侖磁力、向上的支持力和向下的重力,由牛頓可得:,故此時小球?qū)壍赖膲毫?,所以小球每次?jīng)過軌道最低點時對軌道的壓力大小不相等,故C錯誤.3、D【解析】

物體對支持物的壓力或者對懸掛物的拉力大于物體的重力稱為超重,小于重力則稱為失重,處于超重或失重狀態(tài)時物體的質(zhì)量或重力并不變.【詳解】物體處于超重或者失重是指視重與重力的關(guān)系,并不是重力發(fā)生變化.物體對支持物的壓力或者對懸掛物的拉力小于重力叫失重,物體對支持物的壓力或者對懸掛物的拉力大于重力叫超重.故AB錯誤;當(dāng)物體處于完全失重狀態(tài)是指重力完全提供加速度,重力大小不變.故C錯誤;不論超重或失重甚至完全失重,物體所受重力是不變的.故D正確.故選D.【點睛】明確超重和失重的性質(zhì),知道所謂超重或失重都是指物體的視重發(fā)生變化,而物體受到的重力保持不變.4、C【解析】試題分析:由于物體做勻速圓周運動,所以物體受到的合力方向指向圓心,合力提供的是向心力,再根據(jù)力的合成的知識可知,C中的二個力的合力才會指向圓心,而其余的三種情況下的合力都不能指向圓心,故該題選C.考點:勻速圓周運動.5、A【解析】試題分析:由甲圖可知,,流過的電流大于流過的電流,由可知,的阻值大于的阻值,當(dāng)將與并聯(lián)時,由并聯(lián)電路特點可知,圖乙所示電路總電阻變小,由閉合電路歐姆定律可知,總電流減小,故外電壓增大,即增大,內(nèi)阻兩端的電壓也增大,電源電動勢不變,故兩端的電壓減小,即減小,故A正確,BCD錯誤.故選A.【點睛】本題是一道電路動態(tài)分析題,要注意理清解題思路,注意串并聯(lián)電路特點的應(yīng)用、歐姆定律的應(yīng)用.6、B【解析】根據(jù)可得:,由于F=ma,q=It,所以,根據(jù)質(zhì)量的單位是kg,加速度的單位m/s1,距離的單位是m,電流的單位是A,時間的單位s,可得k的單位是kg?A-1?m3?s-4,故選B.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】

A、由題意可知,滑塊水平方向受庫侖力、滑動摩擦力,摩擦力與運動方向相反,而庫侖力與運動方相同,因滑塊在到達b點時速度減為零,所以從a點到b點滑塊做減速運動,則有滑塊在運動過程中所受Q的庫侖力一定小于滑動摩擦力,故A正確;B、水平方向受大小不變的摩擦力及變大的庫侖力,當(dāng)在滑動過程中,隨著間距減小,庫侖力增大,但仍小于滑動摩擦力,所以導(dǎo)致加速度慢慢減小,加速度是變化的,故中間時刻的速度小于v02,故C、由動能定理可得:Uq-μmgs=0-12mv02,產(chǎn)生的內(nèi)能Q=μmgs=Uq+D、由動能定理可得:Uq-μmgs=0-12mv02故選AD?!军c睛】根據(jù)滑塊的運動情況可知滑塊受力情況,則可知庫侖力與滑動摩擦力的大小關(guān)系;由滑塊的受力情況可確定加速度的變化情況,即可判斷中間時刻的速度;由動能定理可確定過程中產(chǎn)生的內(nèi)能與動能變化關(guān)系;由動能定理可求得兩點間的電勢差。8、BC【解析】

由能量守恒定律分析電勢能的變化情況.根據(jù)v-t圖可知物塊在B點的加速度最大,此處電場強度最大,根據(jù)牛頓第二定律求場強的最大值.由C到A的過程中物塊的動能一直增大,根據(jù)電場線的方向分析電勢的變化,由動能定理可求得AB兩點的電勢差?!驹斀狻緼項:從速度時間圖象可知,由C到A的過程中,物塊的速度一直增大,電場力對物塊做正功,電勢能一直減小,故A錯誤;B項:帶電粒子在B點的加速度最大,為am=47-5ms2=2ms2C項:據(jù)兩個等量同種正電荷其連線中垂線上電場強度方向由O點沿中垂線指向外側(cè),故由C點到A點的過程中電勢逐漸減小,故C正確;D項:從速度時間圖象可知,A、B兩點的速度分別為vA=6m/s,vB=4m/s,再根據(jù)動能定理得:qUAB=12故應(yīng)選:BC?!军c睛】明確等量同種電荷電場的特點是解本題的關(guān)鍵,要知道v-t圖切線的斜率表示加速度,由動能定理求電勢差是常用的方法。9、ACD【解析】A、給滑環(huán)套一個初速度,將受到向上的洛倫茲力,若洛倫茲力等于物體的重力,滑環(huán)將做勻速直線運動.故A正確;B、滑環(huán)在水平方向上受到摩擦力,不可能加速運動.故B錯誤;C、若重力小于洛倫茲力,滑環(huán)受到向下的彈力,則受到摩擦力,做減速運動,當(dāng)洛倫茲力等于重力時,又做勻速運動,故C正確;D、若重力大于洛倫茲力,滑環(huán)受到向上的彈力,則受到摩擦力,將做減速運動,最后速度為零,故D正確.故選ACD。10、BC【解析】

AB.根據(jù)電表改裝原理可知,電流計并聯(lián)電阻改裝成大量程的電流表,則內(nèi)阻之比等于最大量程的反比,A1、A2的內(nèi)阻之比為1:5,并聯(lián)時,電流之比等于內(nèi)阻的反比,電流讀數(shù)之5:1,故A錯誤,B正確;CD.電流表A1(0-3A)和A2(0-0.6A)是由兩個相同的電流計改裝而成,圖中兩個電流表為并聯(lián)電路,則兩電流計也是并聯(lián)的,電壓相等,流過電流計的電流相等,則A1、A2

的指針偏轉(zhuǎn)角度之比為1:1,故C正確,D錯誤。故選BC。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、滑動變阻器滑片不應(yīng)在B處,而應(yīng)在A處c84.35【解析】試題分析:(3)根據(jù)小燈泡規(guī)格“3.8V,4.3”可知,電流表應(yīng)選;由于測定小燈泡的伏安特性曲線實驗要求電流從零調(diào),所以變阻器應(yīng)采用分壓式接法,因為阻值小的變阻器便于調(diào)節(jié),所以應(yīng)選擇變阻器;(4)實驗開始時應(yīng)使測量電路兩端的電壓為零,故滑片不應(yīng)在B處,而應(yīng)滑到A處;(3)由實物圖可知,只有導(dǎo)線c斷路,因為c斷路后,變阻器變?yōu)橄蘖魇浇臃?,所以電流表與電壓表均不能調(diào)為零.(4)由圖可知,當(dāng)電壓為4V時,電流為4.45A,則電阻;(5)在小燈泡的I-U圖象中畫出表示電源的I-U圖線,如圖所示,讀出兩圖線的交點的縱坐標(biāo)即為通過小燈泡的電流,電流為:考點:“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗【名師點睛】應(yīng)明確:3.要根據(jù)小燈泡的額定電流或額定電壓來選擇電流表或電壓表的量程.4.以下幾種情況滑動變阻器必須采用分壓式接法:①要求電流從零調(diào)或要求電路中電流調(diào)節(jié)范圍足夠大;②變阻器的全電阻遠(yuǎn)小于待測電阻;③若變阻器采用限流式接法求出電路中的最小電流扔大于電流表的量程.注意采用分壓式接法時,應(yīng)選擇全電阻小的變阻器,以便于調(diào)節(jié).3.注意表示電源的I-U圖象與表示導(dǎo)體電阻的I-U圖象的區(qū)別.12、Cm1?OP=m1?OM+m2?ONm1?(OP)2=m1?(OM)2+m2?(ON)2m1l2=m1l1+m2【解析】(1)根據(jù)動量守恒得,m1?OP=m1?OM+m2?ON,所以除了測量線段OM、OP、ON的長度外,還需要測量的物理量是小球1和小球2的質(zhì)量m1、m2.故選:C。(2)因為平拋運動的時間相等,則水平位移可以代表速度,OP是A球不與B球碰撞平拋運動的位移,該位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平拋運動的位移,該位移可以代表碰撞后A球的速度,ON是碰撞后B球的水平位移,該位移可以代表碰撞后B球的速度,當(dāng)所測物理量滿足表達式m1?OP=m1?OM+m2?ON,說明兩球碰撞遵守動量守恒定律,

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