2025屆云南省永平縣第二中學物理高二上期中教學質(zhì)量檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆云南省永平縣第二中學物理高二上期中教學質(zhì)量檢測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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(guān)于力和運動的關(guān)系,下列說法正確的是()A.力是維持物體運動的原因 B.力是改變物體運動狀態(tài)的原因C.運動的物體合力一定不等于零 D.運動越快的物體所受力的合力一定越大2、A、B兩帶電小球,質(zhì)量分別為mA、mB,電荷量分別為qA、qB,用絕緣不可伸長的細線如圖懸掛,靜止時A、B兩球處于同一水平面.若B對A及A對B的庫侖力分別為FA、FB,則下列判斷不正確的是A.FA<FBB.AC細線對A的拉力C.OC細線的拉力D.同時燒斷AC、BC細線后,A、B在豎直方向的加速度相同3、在真空中有兩個點電荷,當它們的電荷量都增加到原來的2倍,它們的距離減小到原來的時,它們之間的作用力將是原來的()A.倍 B.4倍 C.8倍 D.16倍4、穿過某線圈的磁通量隨時間變化的關(guān)系如圖所示,在下列幾段時間內(nèi),線圈中感應(yīng)電動勢最小的是()A.0~2sB.2s~4sC.4s~5sD.5s~10s5、如圖所示,帶箭頭的直線表示某電場的電場線,虛線表示等勢線,一個帶負電的粒子以一定初速度進入電場,由A運動到B(軌跡為圖中AB實曲線所示).設(shè)粒子經(jīng)過A、B兩點時的加速度和動能分別用aA、aB、EA、EB表示,則(不計粒子重力)()A.a(chǎn)A>aB B.a(chǎn)A=AB C.EA>EB D.EA<EB6、如圖所示,厚薄均勻的矩形金屬薄片邊長ab=2cm,bc=1cm,當將A與B接入電壓為U的電路中時,通過金屬薄片電流為I.若將C與D接入另一電路中,通過金屬薄片電流仍為I,則C、D兩端的電壓為A. B. C.2U D.4U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,直線A為電源a的路端電壓與電流的關(guān)系圖象,直線B為電源b的路端電壓與電流的關(guān)系圖象,直線C為一個電阻R的兩端電壓與電流的關(guān)系圖象.將這個電阻R分別接到a,b兩電源上,那么下列說法不正確的是()A.R接到a電源上,電源的效率較高B.R接到b電源上,電源的輸出功率較大C.R接到a電源上,電源的輸出功率較大,但電源效率較低D.R接到b電源上,電阻的發(fā)熱功率和電源的效率都較高8、某電場的電場線的分布如圖所示。一個帶電粒子由M點沿圖中虛線所示的途徑運動通過N點。則下列判斷正確的是()A.粒子帶負電B.電場力對粒子做負功C.粒子在N點的加速度大D.粒子在N點的電勢低9、如圖所示,粗糙程度均勻的絕緣斜面下方O點處有一正點電荷,帶負電的小物體以初速度v1從M點沿斜面上滑,到達N點時速度為零,然后下滑回到M點,此時速度為v2(v2<v1).若小物體電荷量保持不變,OM=ON,則()A.小物體上升的最大高度為vB.從N到M的過程中,小物體的電勢能先減小后增大C.從M到N的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功D.小物體上滑過程克服摩擦力的功跟下滑過程克服摩擦力的功不相等10、如圖所示為一空腔導體周圍的電場線分布圖,電場方向如圖中箭頭所示,M、N、P、Q是以O(shè)為圓心的一個圓周上的四點,其中M、N在一條直電場線上,P、Q在一條曲電場線上,下列說法正確的有()A.M點的電場強度比N點的電場強度小B.P點的電勢比Q點的電勢低C.負電荷在P點的電勢能小于其在Q點的電勢能D.M、O間的電勢差等于O、N間的電勢差三、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”實驗中,小燈泡的額定電壓為2.5V,額定功率為0.5W,此外還有以下器材可供選擇:A.直流電源3V(內(nèi)阻不計)B.直流電流表0~300mA(內(nèi)阻約為5Ω)C.直流電流表0~3A(內(nèi)阻約為0.1Ω)D.直流電壓表0~3V(內(nèi)阻約為3kΩ)E.滑動變阻器100Ω,0.5AF.滑動變阻器10Ω,2AG.導線和開關(guān)實驗要求小燈泡兩端的電壓從零開始變化并能進行多次測量.(1)實驗中電流表應(yīng)選用________,滑動變阻器應(yīng)選用________;(均填寫儀器前的字母)(2)在圖甲所示的虛線框中畫出符合要求的實驗電路圖_______________(虛線框中已將所需的滑動變阻器畫出,請補齊電路的其他部分,要求滑片P向b端滑動時,燈泡變亮);(3)根據(jù)實驗數(shù)據(jù),畫出的小燈泡的I-U圖線如圖乙所示.由此可知,當電壓為0.5V時,小燈泡的燈絲電阻是________Ω.12.(12分)在實驗室里為了驗證動量守恒定律,一般采用如圖甲、乙所示的兩種裝置:(1)若入射小球質(zhì)量為m1,半徑為r1;被碰小球質(zhì)量為m2,半徑為r2,則(_____)A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)若采用圖乙所示裝置進行實驗,以下所提供的測量工具中必需的是_______、_____.A.直尺B.游標卡尺C.天平D.彈簧測力計E.秒表(3)設(shè)入射小球的質(zhì)量為m1,被碰小球的質(zhì)量為m2,則在用圖甲所示裝置進行實驗時(P為碰前入射小球落點的平均位置),所得“驗證動量守恒定律”的結(jié)論為_______________(用裝置圖中的字母表示)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)如圖所示為真空中示波管的簡化示意圖,電子由靜止開始經(jīng)加速電場加速后,從右板的中心O1水平射出,射出后沿平行于板面的方向射入偏轉(zhuǎn)電場,然后從偏轉(zhuǎn)電場的另一側(cè)飛出,最后做勻速直線運動打在熒光屏上,顯示出熒光亮點(板的中心O1與熒光屏中心O2在同一直線)。已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,加速電場電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電場可看作勻強電場,兩極板間的距離為d、電壓為U2,極板長度為L1,偏轉(zhuǎn)電場到熒光屏間距為L2,電子所受重力忽略不計。求:(1)電子射入偏轉(zhuǎn)電場時的初速度v0(2)電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時的速度v;(3)電子打在熒光屏的位置距屏中心的距離Y。14.(16分)如圖所示,絕緣水平面上有相距的兩滑塊A和B,滑塊A的質(zhì)量為2m,電荷量為+q,B是質(zhì)量為m的不帶電的金屬滑塊??臻g存在有水平向左的勻強電場,場強為。已知A與水平面間的動摩擦因數(shù),B與水平面間的動摩擦因數(shù),A與B的碰撞為彈性正碰,碰撞時間極短,碰撞后A、B所帶電荷量相同且總電荷量始終不變(g取10m/s2)。試求:(1)A第一次與B碰前的速度的大??;(2)A第二次與B碰前的速度大?。唬?)A、B停止運動時,B的總位移。15.(12分)如圖所示,在絕緣水平面上,相距為L的A、B兩點處分別固定著兩個等量正電荷.a、b是AB連線上兩點,其中Aa=Bb=,O為AB連線的中點.一質(zhì)量為m帶電量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點)以初動能E0從a點出發(fā),沿AB直線向b運動,其中小滑塊第一次經(jīng)過O點時的動能為初動能的n倍(n>1),到達b點時動能恰好為零,小滑塊最終停在O點,求:(1)小滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ.(2)Ob兩點間的電勢差Uob.(3)小滑塊運動的總路程S.

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、B【解析】

力是改變物體運動狀態(tài)的原因,不是維持物體運動的原因,選項A錯誤,B正確;物體做勻速直線運動時,物體所受的合力等于零,選項C錯誤;運動越快的物體速度大,但是所受力的合力不一定越大,當物體做勻速直線運動時,合力為零,選項D錯誤;故選B.2、A【解析】

對小球A受力分析,受重力、靜電力、拉力,如圖

根據(jù)平衡條件,則有兩球間的庫侖力是作用力與反作用力,一定相等,與兩個球是否帶電量相等無關(guān),故A錯誤;有:mAg=TAcos30°因此:,故B正確;由整體法可知,細線OC的拉力等于兩球的重力,故C正確;同時燒斷AC、BC細線后,A、B在豎直方向只受重力作用,則加速度均為g不變,所以加速度相同,故D正確;

此題選擇不正確的選項,故選A.【點睛】本題關(guān)鍵分別對兩個小球受力分析,然后根據(jù)平衡條件列方程;再結(jié)合庫侖定律列方程分析求解.3、D【解析】

根據(jù)庫侖定律可知,原來的庫侖力為當它們的電荷量都增加到原來的2倍,它們的距離減小到原來的時,它們之間的庫侖力變?yōu)楣蔄BC錯誤,D正確。故選D。4、D【解析】試題分析:根據(jù)得,感應(yīng)電動勢與磁通量的變化率成正比.Φ-t圖線的斜率表示磁通量的變化率,5s~10s內(nèi)磁通量的變化率最小,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最小.故D正確,ABC錯誤.故選D.考點:法拉第電磁感應(yīng)定律【名師點睛】此題是對法拉第電磁感應(yīng)定律的考查;要知道感應(yīng)電動勢大小與磁通量的變化率成正比,而磁通量的變化率在Φ-t圖線中是直線的斜率值,故只要理解圖線的物理意義即可解答此題.5、C【解析】

由軌跡的彎曲方向判斷帶電粒子所受電場力的大致方向,確定帶電粒子的電性.根據(jù)電場力做功的正負判斷電勢能的大小和動能的大小;根據(jù)電場線的疏密判斷電場強度的大小,再去判斷電場力的大小?!驹斀狻緼、B項:由圖可得B點的電場線比A點的電場線密,所以B點的電場強度大,粒子在B點受到的電場力大,所以粒子在B點的加速度大,故A、B錯誤;C、D項:粒子從A運動到B的過程中,粒子速度的方向與電場力的方向之間的夾角大于90度,所以電場力做負功,粒子的電勢能增大,動能減小,粒子在A點的動能大于在B點的動能,C正確,D錯誤。故應(yīng)選:C?!军c睛】對于粒子運動的問題,往往要根據(jù)曲線運動的特點:合力方向指向軌跡的內(nèi)側(cè)判斷電場力方向。6、A【解析】設(shè)金屬薄片的厚度為d,當A與B接入通過的電流為I時,電阻,當C與D接入通過的電流為I時,電阻,聯(lián)立得,根據(jù)歐姆定律得,即,解得,故選A.【點睛】根據(jù)電阻定律得出兩種情況下的電阻之比,結(jié)合歐姆定律得出電壓大小之比.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、ABD【解析】

A.電源的效率η=由圖看出,電阻R接在電源a上時電路中電流為,短路電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律I=得到,R=ra電源的效率為50%.由圖看出,電阻R接在電源b上時>50%則電源b的效率大于50%.故A錯誤符合題意.B.電源的圖線與電阻R的U﹣I圖線的交點表示電阻R接在該電源上的工作狀態(tài),由圖讀出電阻R接在電源a的電壓和電流較大,電源a的輸出功率較大.故B錯誤符合題意.CD由分析可知,R接到a電源上,電源的輸出功率較大,電源效率較低.故C正確不符合題意,D錯誤符合題意.8、CD【解析】

A.由圖根據(jù)粒子的運動的軌跡可以知道,粒子受到的電場力的方向向上,而電場線的方向也向上,所以電荷為正電荷,故A錯誤;BD.從M點到N點,靜電力方向與速度方向成銳角,電場力做正功,電勢能減小,由于粒子帶正電,所以粒子在N點的電勢較低,故B錯誤,D正確;C.電場線密的地方電場的強度大,電場線疏的地方電場的強度小,所以粒子在N點的受力大,加速度大,故C正確。9、AB【解析】

設(shè)斜面傾角為θ、上升過程中物體沿斜面運動的最大距離為L。因為OM=ON,則MN兩點電勢相等,小物體從M到N、從N到M電場力做功均為0。上滑和下滑經(jīng)過同一個位置時,垂直斜面方向上電場力的分力相等,則經(jīng)過相等的一小段位移在上滑和下滑過程中電場力分力對應(yīng)的摩擦力所作的功均為相等的負功,所以上滑和下滑過程克服電場力產(chǎn)生的摩擦力所作的功相等、并設(shè)為Wf。在上滑和下滑過程,對小物體,摩擦力做功相等,則應(yīng)用動能定理分別有:-mgLsinθ-Wf=-12mv12;mgLsinθ-Wf=12mv22;由以上兩式相減可得h=Lsinθ=v12+v224g,故A正確,D錯誤;從N到M的過程中,電場力對小物體先作正功后作負功,電勢能先減小后增大,故【點睛】本題考查動能定理的應(yīng)用、摩擦力及電場力做功的特點,涉及能量變化的題目一般都要優(yōu)先考慮動能定理的應(yīng)用,并要求學生能明確幾種特殊力做功的特點,如摩擦力、電場力、洛侖茲力.10、AC【解析】

A.電場線的疏密程度表示電場的強弱,故N點的場強比M點的場強大,故A正確;B.沿著電場線的方向電勢越來越低,所以Q點的電勢比P點的電勢低,故B錯誤;C.P點電勢高于Q點,根據(jù)Ep=φq可知,負電荷在P點時的電勢能小于在Q點時的電勢能,故C正確;D.根據(jù)電場分布可知,MO間的平均電場強度比ON之間的平均電場強度小,故由公式U=Ed可知,MO間的電勢差小于ON間的電勢差,故D錯誤.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、BF分壓式如圖所示:5【解析】試題分析:(1)燈泡的額定電流;故電流表選擇B;因本實驗只能接用分壓接法,故滑動變阻器選擇小電阻F;(2)根據(jù)實驗要求可知,滑動變阻器采用分壓接法,并且測量電路應(yīng)與滑動變阻器的左半部分并聯(lián);電流表采用外接法;原理圖如下;(3)由畫出的伏安特性曲線可知,時,電流,則對應(yīng)的電阻;考點:“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗12、CAC.【解析】

(1)[1].要使兩球發(fā)生對心正碰,兩球半徑應(yīng)相等,為防止入射球碰撞后反彈,入射球的質(zhì)量應(yīng)大于被碰球的質(zhì)量,即m1>m2,r1=r2,故選C;(2)[2][3].驗證碰撞過程動量守恒定律,需要測出兩球的質(zhì)量,兩球做平拋運動的水平位移,因此需要的測量工具為:天平與直尺,故選AC.(3)[4].兩球碰撞后做平拋運動,它們拋出點的高度相等,在空中的運動時間t相等,碰撞過程動

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