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文檔簡介

上海市市西初級中學2025屆物理高二上期中調研模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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、某種位移式傳感器的原理示意圖如圖所示,E為電源,R為電阻,平行金屬板A、B和電介質P構成電容器,在可移動電介質P向右勻速移出的過程中(

)A.電容器的電容變大B.電容器的電荷量增加C.電容器兩極板間的電勢差增加D.流過電阻R的電流方向從M到N2、系在細線上的小球在光滑水平桌面上做勻速圓周運動.若小球做勻速圓周運動的軌道半徑為R,細線的拉力等于小球重力的n倍,則小球的A.線速度B.線速度C.角速度D.角速度3、如圖所示,閉合導線框的質量可以忽略不計,將它從如圖所示的位置勻速拉出勻強磁場.若第一次用0.3s時間拉出,外力所做的功為W1,通過導線截面的電荷量為q1;第二次用0.9s時間拉出,外力所做的功為W2,通過導線截面的電荷量為q2,則()A.W1<W2,q1<q2 B.W1<W2,q1=q2 C.W1>W2,q1=q2 D.W1>W2,q1>q24、一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進入太空預定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離.已知前部分的衛(wèi)星質量為m1,后部分的箭體質量為m2,分離后箭體以速率v2沿火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為()A.v0-v2 B.v0+v2 C. D.5、在如圖所示的電路中,已知電阻R1的阻值小于滑動變阻器R的最大阻值.閉合開關S,在滑動變阻器的滑片P由左端向右滑動的過程中,四個電表V1、V2、A1、A2的示數(shù)及其變化量分別用U1、U2、I1、I2、ΔU1、ΔU2、ΔI1、ΔI2表示.下列說法正確的是()A.U1先變大后變小,I1不變B.U1先變大后變小,I1一直變大C.的絕對值先變大后變小,的絕對值不變D.U2先變小后變大,I2一直變小6、關于電流,下列說法正確的是()A.通過導線截面的電量越多,電流越大B.單位時間內(nèi)通過導體橫截面的電荷量越多,則導體中電流越大C.電流有方向,因此電流是矢量D.通電時間越短,電流越大二、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、用起重機把重量為2.0×104N的物體勻速提高5m,則下列判斷正確的A.鋼繩拉力做功為1.0×105JB.重力做功為-2.0×105JC.克服重力做的功為-2.0×105JD.物體所受的合力所做的總功為08、下列關于電源電動勢的說法,正確的是()A.電動勢是表示電源將其他形式的能轉化為電能本領大小的物理量B.外電路斷開時的路端電壓等于電源的電動勢C.電動勢數(shù)值上等于閉合電路內(nèi)外電壓之和D.外電路的總電阻越大,則路端電壓越接近電源電動勢9、如圖所示,電子經(jīng)加速電場(電壓為U1)后進入偏轉電場(電壓為U2),然后飛出偏轉電場,要使電子飛不出偏轉電場可采取的措施有()A.增大U1 B.減小U1 C.增大U2 D.減小U210、在x軸上有兩個點電荷q1、q2,其靜電場的電勢φ在x軸上分布如圖所示.下列說法正確有()A.q1和q2帶有異種電荷B.x1處的電場強度為零C.負電荷從x1移到x2,電勢能減小D.負電荷從x1移到x2,受到的電場力增大三、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.(6分)圖示為簡單歐姆表原理示意圖,其中電流表的偏電流=300A,內(nèi)阻=100,可變電阻R的最大阻值為10k,電池的電動勢E=1.5V,內(nèi)阻r=0.5,圖中與接線柱A相連的表筆顏色應是__色,接正確使用方法測量電阻Rx的阻值時,指針指在刻度盤的正中央,則=_____k.若該歐姆表使用一段時間后,電池電動勢變小,內(nèi)阻變大,但此表仍能調零,按正確使用方法再測上述Rx其測量結果與原結果相比較______(填“變大”、“變小”或“不變”).12.(12分)用如圖甲所示的多用電表測量電阻,要用到選擇開關K和兩個部件S、T.請根據(jù)下列步驟完成電阻測量①旋動部件________,使指針對準電流的“0”刻線.②將K旋轉到電阻擋“×100”的位置.③將插入“+”、“﹣”插孔的表筆短接,旋動部件________,使指針對準電阻的________(填“0刻線”或“∞刻線”).④將兩表筆分別與待測電阻相接,發(fā)現(xiàn)指針偏轉角度過大.為了得到比較準確的測量結果,請從下列選項中挑出合理的步驟,并按________的順序進行操作,再完成讀數(shù)測量.A.將K旋轉到電阻擋“×1k”的位置B.將K旋轉到電阻擋“×10”的位置C.將兩表筆的金屬部分分別與被測電阻的兩根引線相接D.將兩表筆短接,旋動合適部件,對電表進行校準⑤在步驟④中,將兩表筆分別與被測電阻兩根引線相接,待穩(wěn)定后,表盤指針如圖乙所示,此被測電阻的阻值為________Ω.(保留兩位有效數(shù)字.)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,直角坐標系xoy位于豎直平面內(nèi),在?m≤x≤0的區(qū)域內(nèi)有磁感應強度大小B=1.0×10-1T、方向垂直于紙面向里的條形勻強磁場,其左邊界與x軸交于P點;在x>0的區(qū)域內(nèi)有電場強度大小E=1N/C、方向沿y軸正方向的有界勻強電場,其寬度d=2m。一質量m=2.1×10-27kg、電荷量q=-3.2×1019C的帶電粒子從P點以速度v=1×101m/s,沿與x軸正方向成α=20°角射入磁場,經(jīng)電場偏轉最終通過x軸上的Q點(圖中未標出),不計粒子重力。求:⑴帶電粒子在磁場中運動的半徑和時間;⑵當電場左邊界與y軸重合時Q點的橫坐標;⑶若只改變上述電場強度的大小,要求帶電粒子仍能通過Q點,討論此電場左邊界的橫坐標x′與電場強度的大小E′的函數(shù)關系。14.(16分)如圖所示,ABCD為豎直放在場強為的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的ABC部分是半徑為R=0.5m的半圓環(huán)(B為半圓弧的中點),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切于C點,D為水平軌道的一點,而且CD=2R,把一質量m=100g、帶電荷量的負電小球,放在水平軌道的D點,由靜止釋放后,小球在軌道的內(nèi)側運動.,求:(1)它到達B點時的速度是多大?(2)它到達B點時對軌道的壓力是多大?15.(12分)如圖所示,質量為m=1kg、電荷量為q=5×10-2C的帶正電的小滑塊,從半徑為R=0.4m的固定圓弧軌道上由靜止自A端滑下,軌道光滑且絕緣。整個裝置處在方向互相垂直的勻強電場與勻強磁場中。已知E=100V/m,方向水平向右,B=1T,方向垂直紙面向里,g=10m/s2。求:(1)滑塊到達C點時的速度;(2)在C點時滑塊所受洛倫茲力;(3)在C點滑塊對軌道的壓力。

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】

A.當P向由勻速移出的過程中,極板間的電介質減小,根據(jù)公式可得,電容C減小,故A錯誤;BC.因為電容器兩端和電源相連,所以電容器兩極板間的電勢差U不變,根據(jù)公式,電容C減小,可得電荷量Q減小,故BC錯誤;D.電容器電荷量減小,所以電容器處于放電狀態(tài),流過電阻R的電流方向從M到N,故D正確。2、C【解析】小球在光滑水平桌面上做勻速圓周運動,由細線的拉力提供向心力,則有:,解得:,,故ABD錯誤,C正確.選C.3、C【解析】

第一次用0.3s時間拉出,第二次用0.9s時間拉出,兩次速度比為3:1,由E=BLv,兩次感應電動勢比為3:1,兩次感應電流比為3:1,由于F安=BIL,兩次安培力比為3:1,由于勻速拉出勻強磁場,所以外力比為3:1,根據(jù)功的定義W=Fx,所以:W1:W2=3:1;根據(jù)電量,感應電流,感應電動勢,得:所以:q1:q2=1:1,故W1>W(wǎng)2,q1=q2。A.W1<W2,q1<q2。故A錯誤;B.W1<W2,q1=q2。故B錯誤;C.W1>W2,q1=q2。故C正確;D.W1>W2,q1>q2。故D錯誤;4、D【解析】

本題考查動量守恒定律【詳解】系統(tǒng)分離前后,動量守恒:,解得:,故ABC錯誤;D正確.5、B【解析】滑片P由滑動變阻器的左端向右端滑動的過程中,電阻R的左半部分與R1串聯(lián)然后與R的右半部分并聯(lián),并聯(lián)電阻先變大后變小,所以電路總電阻R先變大后變小,電源電動勢E不變,電路電流先變小后變大,電阻R2不變,電壓表V2的示數(shù)U2=IR2,先變小后變大,電流I先變小后變大,即電流表A2的示數(shù)先變小后變大,根據(jù)閉合回路歐姆定律得U1=E-Ir,所以U1先變大,后變小;電流I先變小后變大,電阻R2與r不變,所以電壓U2r=I(R2+r)先變小后變大,并聯(lián)電壓U并=U-U2r,先變大后變小,電阻R1所在支路電阻R1支路逐漸減小,所以電流I1增大,而I2=I-I1,所以電流表A1示數(shù)變大,故AD錯誤,B正確;由于,所以有,即的絕對值不變,由于U2=IR2,所以有,即的絕對值不變,故C錯誤;故選B。6、B【解析】

根據(jù)I=q/t可知,通過導體橫截面的電量多,但不知道通電時間,所以不能得出導體中的電流大小,故A錯誤;由電流的定義可知,單位時間內(nèi)通過導體橫截面的電荷量相多,則導體中電流越大;故B正確;電流有方向,但電流是標量;故C錯誤;通電時間短,若流過的電量小,則電流一樣可以很??;故D錯誤;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.物體勻速上升,則拉力等于重力,即F=mg=2.0×104N則鋼繩拉力做功為WF=Fh=2.0×104×5J=1.0×105J選項A正確;B.重力做功為WG=-Gh=-2.0×104×5J=-1.0×105J選項B錯誤;C.克服重力做的功為1.0×105J,選項C錯誤;D.物體動能變化為零,根據(jù)動能定理可知,所受的合力所做的總功為0,選項D正確。8、ABCD【解析】

A.電動勢是表示電源將其他形式的能轉化為電能本領大小的物理量,A正確;B.外電路斷開時的路端電壓等于電源的電動勢,B正確;C.電動勢數(shù)值上等于閉合電路內(nèi)外電壓之和,C正確;D.外電路的總電阻越大,則電路中總電流越小,內(nèi)阻上的電壓越小,此時路端電壓越接近電源電動勢,D正確。故選ABCD。9、BC【解析】試題分析:電子經(jīng)過加速電場后,即當電子恰好能飛出偏轉電場時有:,,所以可得,要使電子飛不出偏轉電場,相等于y增大,所以需要減小U1或者增大U2所以選BC考點:考查了帶電粒子在電場中的偏轉問題點評:本題的關鍵是找出電子飛不出偏轉電場的臨界條件10、AC【解析】

本題的核心是對φ–x圖象的認識,利用圖象大致分析出電場的方向及電場線的疏密變化情況,依據(jù)沿電場線的方向電勢降低,圖象的斜率描述電場的強弱——電場強度進行分析解答.【詳解】A.由圖知x1處的電勢等于零,所以q1和q2帶有異種電荷,A正;B.圖象的斜率描述該處的電場強度,故x1處場強不為零,B錯誤;C.負電荷從x1移到x2,由低電勢向高電勢移動,電場力做正功,電勢能減小,故C正確;D.由圖知,負電荷從x1移到x2,電場強度越來越小,故電荷受到的電場力減小,所以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、紅5變大【解析】

歐姆表是電流表改裝的,必須滿足電流的方向“+”進“-”出,即回路中電流從標有“+”標志的紅表筆進去,所以與A相連的表筆顏色是紅色;當兩表筆短接(即)時,電流表應調至滿偏電流Ig,設此時歐姆表的內(nèi)阻為R內(nèi)此時有關系:,得;,當指針指在刻度盤的正中央時:有:,代入數(shù)據(jù)可得:;當電池電動勢變小、內(nèi)阻變大時,歐姆得重新調零,由于滿偏電流不變,由公式:,歐姆表內(nèi)阻得調小,待測電阻的測量值是通過電流表的示數(shù)體現(xiàn)出來的,由,可知當變小時,變小,指針跟原來的位置相比偏左了,故歐姆表的示數(shù)變大了.【點睛】根據(jù)歐姆表的結構,由閉合電路歐姆定律可以判斷讀數(shù),以及電池電動勢變小,內(nèi)阻變大時測量結果的變化;本小題考查了考查歐姆表的結構、測量原理,同時還要注意測量誤差應如何來分析.12、ST0刻線BDC【解析】

①[1]電表使用前要旋轉機械調零旋鈕S進行機械調零,使指針對準電流的0刻線;③[2][3]將插入“十”、“﹣”插孔的表筆短接,旋動歐姆調零旋鈕T,使指針對準電阻的0刻線.④[4]歐姆表指針偏轉角度過大,說明所選擋位太大,應換小擋進行測量,應將旋轉開關K置于“×10”,然后進行歐姆調零,再測電阻,因此合理是實驗步驟是:BDC.⑤[5]由圖2所示可知,被測電阻阻值:30×10=300Ω=3.0×102Ω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)5.23×10﹣5s。(2)x=5m。(3)當0<x′<3m時,;當3m≤x'<5m時,。【解析】試題分析:⑴帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律有代入數(shù)據(jù)得:軌跡如圖1交y軸于C點,過P點作v的垂線交y軸于O1點,由幾何關系得O1為粒子運動軌跡的圓心,且圓心角為20°。在磁場中運動時間,代入數(shù)據(jù)得:t=5.23×10-5s⑵

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