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2025屆北京市第171中學(xué)高二物理第一學(xué)期期中聯(lián)考模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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,一帶負(fù)電的粒子,沿著電場線從A點運(yùn)動到B點的過程中,以下說法中正確的是()A.帶電粒子的電勢能越來越大B.帶電粒子的電勢能越來越小C.帶電粒子受到的靜電力一定越來越小D.帶電粒子受到的靜電力一定越來越大2、如圖所示電路,開關(guān)S原來斷開,現(xiàn)將S合上,則A、B兩點的電勢UA、UB與S斷開時相比()A.UA升高,UB降低B.UA降低,UB升高C.都升高D.都降低3、2018年12月8日,肩負(fù)著億萬中華兒女探月飛天夢想的嫦娥四號探測器成功發(fā)射,“實現(xiàn)人類航天器首次在月球背面巡視探測,率先在月背刻上了中國足跡”.已知月球的質(zhì)量為、半徑為,探測器的質(zhì)量為,引力常量為,嫦娥四號探測器圍繞月球做半徑為的勻速圓周運(yùn)動時,探測器的()A.周期為 B.動能為C.角速度為 D.向心加速度為4、如圖所示,半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,磁場邊界上A點有一粒子源,源源不斷地向磁場發(fā)射各種方向(均平行于紙面)且速度大小相等的帶正電的粒子(重力及粒子間的相互作用不計),已知粒子的比荷為k,速度大小為2kBr,則粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間為()A. B. C. D.5、如圖所示,將平行板電容器接在電源兩極間,電容器兩極板間的帶電塵埃恰好處于靜止?fàn)顟B(tài).若將兩極板緩慢地錯開一些,其他條件不變,則(
)A.電容器帶電荷量不變B.電源中將有電流從正極流出C.塵埃仍靜止D.電流計中將有電流通過,電流方向由6、圖甲所示是某種型號的電熱毯的部分電路圖。其電熱絲的總電阻,經(jīng)元件P的作用,電熱毯上電壓的波形如圖乙所示每段為正弦曲線的一部分,則該電熱毯的電功率為A. B.125W C.250W D.500W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、關(guān)于勻速圓周運(yùn)動,下列說法正確的是()A.勻速圓周運(yùn)動是勻速運(yùn)動B.勻速圓周運(yùn)動是變速運(yùn)動C.勻速圓周運(yùn)動是線速度不變的運(yùn)動D.勻速圓周運(yùn)動是線速度大小不變的運(yùn)動8、下列說法中正確的是().A.某帶電體所帶的電荷量可能為3×10-19CB.電場是一種理想模型,實際上并不存在C.沿等勢面移動電荷,電場力一定不做功D.兩個相互作用的電荷間的庫侖力總是大小相等,方向相反9、如圖所示,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表V1、V2、V3為理想電壓表,R1、R3為定值電阻,R2為熱敏電阻(其阻值隨溫度升高而減小),C為電容器,閉合開關(guān)S,電容器C中的微粒A恰好靜止.當(dāng)室溫從25℃升高到35℃的過程中,流過電源的電流變化量是ΔI,三只電壓表的示數(shù)變化量是ΔU1、ΔU2和ΔU3.則在此過程中()A.V1示數(shù)減小B.C.Q點電勢升高D.R3中的電流方向由M向N,微粒A勻加速下移10、圖為雙量程的電流表電路示意圖,其量程分別為0~0.6A和0~3A,已知表頭內(nèi)阻rg為200Ω,滿偏電流Ig為2mA。A.當(dāng)使用a、b兩個端點時,量程為0~0.6AB.當(dāng)使用a、b兩個端點時,量程為0~3AC.當(dāng)使用a、c兩個端點時,量程為0~0.6AD.當(dāng)使用a、c兩個端點時,量程為0~3A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(xué)用螺旋測微器測量某工件的厚度時,示數(shù)如圖甲所示,讀數(shù)為________mm.他改用游標(biāo)卡尺測量該工件的長度時,示數(shù)如圖乙所示,讀數(shù)為________mm.12.(12分)某一小型電風(fēng)扇額定電壓為4.0V,額定功率為2.4W。某實驗小組想通過實驗描繪出小電風(fēng)扇的伏安特性曲線。實驗中除導(dǎo)線和開關(guān)外,還有以下器材可供選擇:A.電源E(電動勢為4.5V);B.電壓表V(量程為0~5V,內(nèi)阻約為4kΩ);C.電流表A1(量程為0~0.6A,內(nèi)阻約為0.2Ω);D.電流表A2(量程3A,內(nèi)阻約0.05Ω);E.滑動變阻器R1(最大阻值10Ω,額定電流1A);F.滑動變阻器R2(最大阻值2kΩ,額定電流100mA)。(1)為了便于調(diào)節(jié),減小讀數(shù)誤差和系統(tǒng)誤差,實驗中所用電流表應(yīng)選用___,滑動變阻器應(yīng)選用___(填所選儀器前的字母序號);(2)在該實驗中(小電風(fēng)扇的電路符號),一同學(xué)設(shè)計了如圖所示的四個電路。為了減小誤差,應(yīng)選取的電路是________(將選項代號的字母填在橫線上);(3)請按正確實驗電路連接實物圖_________;(4)操作過程中發(fā)現(xiàn),小電風(fēng)扇通電后受阻力作用,電壓表讀數(shù)小于0.5V時電風(fēng)扇沒啟動。該小組測繪出的小電風(fēng)扇的伏安特性曲線如圖所示,由此可以判定小電風(fēng)扇正常工作時的機(jī)械功率為________。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)在豎直向下的勻強(qiáng)電場中有一帶負(fù)電的小球,已知小球的質(zhì)量為m,帶電荷量為大小q,自絕緣斜面的A點由靜止開始滑下,接著通過絕緣的離心軌道的最高點B.圓弧軌道半徑為R,勻強(qiáng)電場場強(qiáng)為E,且mg>Eq,運(yùn)動中摩擦阻力及空氣阻力不計,求:(1)A點距地面的高度h至少應(yīng)為多少?(2)當(dāng)h取最小值時,小球?qū)ψ畹忘cC的壓力為多少?14.(16分)如圖所示,BC是半徑為R=1m的圓弧形光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內(nèi),其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強(qiáng)電場中,電場強(qiáng)度為E=2.0×10+4N/C,今有一質(zhì)量為m=1kg、帶正電q=1.0×10﹣4C的小滑塊,(體積很小可視為質(zhì)點),從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零.若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,求:(1)滑塊通過B點時的速度大??;(2)滑塊通過B點時圓軌道B點受到的壓力大小;(3)水平軌道上A、B兩點之間的距離.15.(12分)如圖所示,金屬板M、N板豎直平行放置,中心開有小孔,板間電壓為U0,E、F金屬板水平平行放置,間距為d,板長為L,其右側(cè)區(qū)域有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁場AC邊界與AB豎直邊界的夾角為60°,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的正電粒子,從極板M的中央小孔s1處由靜止出發(fā),穿過小孔s2后沿EF板間中軸線進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,從P處離開偏轉(zhuǎn)電場,平行AC方向進(jìn)入磁場,若P距磁場AC與AB兩邊界的交點A距離為a,忽略粒子重力及平行板間電場的邊緣效應(yīng),試求:(1)粒子到達(dá)小孔s2時的速度v0;(2)EF兩極板間電壓U;(3)要使粒子進(jìn)入磁場區(qū)域后能從AB邊射出,磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值.
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】粒子帶負(fù)電,受到的電場力方向和電場方向相反,所以從A到B過程中電場力做負(fù)功,粒子的電勢能增大,但只有一條電場線,無法判斷電場強(qiáng)度的變化,即不能判斷粒子受到電場力的變化情況,故A正確.2、D【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律:,可知,開關(guān)S原來斷開,現(xiàn)將S合上,外電路的總電阻減小,總電流增大,并聯(lián)部分的電壓U減小,根據(jù),所以A點電勢降低,右端電阻兩端電壓增大,所以B點電勢降低,故D正確。點晴:電路的動態(tài)分析的順序:外電路部分電路變化→總電阻的變化→判斷總電流的變化→由閉合電路歐姆定律判斷U的變化→由部分電路歐姆定律分析固定電阻的電流、電壓的變化→用串、并聯(lián)規(guī)律分析變化電阻的電流、電壓、電功。3、A【解析】
由萬有引力提供向心力可得,可得,故A正確;解得,由于,故B錯誤;解得,故C錯誤;解得,故D錯誤.綜上分析,答案為A4、C【解析】試題分析:粒子在磁場中運(yùn)動的半徑為:;當(dāng)粒子在磁場中運(yùn)動時間最長時,其軌跡對應(yīng)的圓心角最大,此時弦長最大,其最大值為磁場圓的直徑2r,故,故選C.考點:帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動.5、C【解析】
帶電塵埃原來處于靜止?fàn)顟B(tài),電場力與重力平衡,將兩板緩慢地錯開一些后,分析板間場強(qiáng)有無變化,判斷塵埃是否仍保持靜止;根據(jù)電容的決定式分析電容如何變化,由電容的定義式分析電量的變化,確定電路中電流的方向;【詳解】A、將兩板緩慢地錯開一些,兩板正對面積減小,根據(jù)電容的決定式得知,電容減小,而電壓不變,則電容器帶電量減小,故A錯誤;B、因電量減小,電容器放電,故電流計G中有a到b方向的短時電流,即沒有電流從正極流出,故BD錯誤;C、由于板間電壓和距離不變,則由可知,板間場強(qiáng)不變,塵埃所受電場力不變,仍處于靜止?fàn)顟B(tài),故C正確.【點睛】本題電容器動態(tài)變化問題,要抓住電壓不變,根據(jù)電容的決定式和電容的定義式結(jié)合進(jìn)行分析.6、B【解析】
設(shè)將此電流加在阻值為R的電阻上,電壓的最大值為Um,電壓的有效值為U。則有:,代入解得:U=Um=110V=156V,該電熱毯的電功率為,故B正確,ACD錯誤。故選B?!军c睛】將此電壓與直流電壓分別加在相同的電阻,在一個周期內(nèi),產(chǎn)生的熱量相同,直流電壓值即為此電壓的有效值;根據(jù)電流的熱效應(yīng),求解交變電流的有效值是常見題型,要熟練掌握。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】
勻速圓周運(yùn)動的速度大小不變,方向時刻改變,是變速運(yùn)動,故A錯誤B正確;勻速圓周運(yùn)動的速度大小不變,方向時刻改變,是速率不變的運(yùn)動,故C錯誤,D正確.所以D正確,8、CD【解析】
A.最小的電荷量是e=1.6×10-19C,我們把這個最小的電荷量叫做元電荷,任何物體的帶電量都是元電荷或是元電荷的整數(shù)倍,故A錯誤。B.電場是客觀存在的特殊的物質(zhì),故B錯誤。C.電場線與等勢面垂直,所以沿等勢面移動電荷,電場力一定不做功,故C正確。D.根據(jù)牛頓第三定律可知兩個相互作用的電荷間的庫侖力總是大小相等,方向相反,故D正確。9、BC【解析】
A.室溫從25℃升高到35℃的過程中,R2的阻值減小,總電阻減小,由閉合電路歐姆定律得,總電流增大,外電壓減小,V1示數(shù)為U1=IR1增大,故A錯誤;B.由得由得則有:故B正確;C.由于外電壓減小,V1示數(shù)增大,所以V2示數(shù)減小,而:且,所以Q點電勢升高,故C正確;D.V3測量的是電源路端電壓,由:得U3減小,電容器兩端電壓減小,電容電荷量減少,電容放電,形成從M到N的電流,兩板間場強(qiáng)降低,電荷受的電場力減小,故將下移,但電場強(qiáng)度不斷減小,由得加速度增大,微粒做加速度增大的加速運(yùn)動,故D錯誤。10、BC【解析】當(dāng)使用a、b兩個端點時,表頭與R2串聯(lián),再與R1并聯(lián),此時量程為:;當(dāng)使用a、c兩個端點時,R1與R2串聯(lián),再與表頭并聯(lián),此時量程為:;由數(shù)學(xué)知識可知,,故BC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、1.195(1.1941.196均可)23.7【解析】
[1]螺旋測微器的可動尺一共50格,轉(zhuǎn)一圈,固定尺顯示0.5mm,所以每個表示0.01,所以圖示的讀數(shù)為(1+19.5×0.01)mm=1.195mm[2]圖示游標(biāo)卡尺主尺的刻度為23mm,游標(biāo)尺為10分度,且7刻度與主尺對齊,所以圖示的讀數(shù)為(23+7×0.1)mm=23.7mm12、CEC1.5W【解析】
(1)[1][2]電風(fēng)扇的額定電流從讀數(shù)誤差的角度考慮,電流表選擇C。電風(fēng)扇的電阻比較小,則滑動變阻器選擇總電阻為10Ω的誤差較小,即選擇E。(2)[3]因為電壓電流需從零開始測起,則滑動變阻器采用分壓式接法,電風(fēng)扇的電阻大約遠(yuǎn)小于電壓表內(nèi)阻,屬于小電阻,電流表采用外接法。電路圖如圖所示。所以選C選項。(3)[4]實物圖如圖所示。(4)[5]電壓表讀數(shù)小于0.5V時電風(fēng)扇沒啟動。根據(jù)歐姆定律得正常工作時電壓為4V,根據(jù)圖象知電流為0.6A。則電風(fēng)扇發(fā)熱功率則機(jī)械功率四、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)2.5R;(2)6(mg-Eq)【解析】
(1)根據(jù)重力與電場力的合力提供向心力,結(jié)合牛頓第二定律與動能定理,即可求解;(2)根據(jù)受力分析,由牛頓第二定律與動能定理,即可求解?!驹斀狻?1)由分析知,小球要經(jīng)過B點至少需滿足條件重力與電場力的合力提供向心力,即mg-qE=mv又從A到B過程由動能定理得:(mg-qE)(h-2R)=由以上兩式解得:h=2.5R;(2)在C點,對小球受力分析得:FN從A到C過程由動能定理得:(mg-qE)h=m由以上兩式解得:FN由牛頓第三定律知,小球?qū)點的壓力與軌道在C點給小球的支持力是一對相互作用力,所以小球?qū)點的壓力為6(mg-Eq)【點睛】考查牛頓第二定律與動能定理的應(yīng)用,掌握受力分析的方法,理解提供向心力的來源,注意電場力做負(fù)功。14、(1)4m/s;
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