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文檔簡介

2025屆云南省昆明市實驗中學物理高二第一學期期中學業(yè)質量監(jiān)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、關于電勢、電勢差和電勢能,下列說法中正確的是()A.電勢差和電勢一樣,是相對量,與零點的選擇有關B.正電荷從A點移到B點時,其電勢能增加,A點的電勢一定較低C.正電荷沿電場線移動,其電勢能一定增加D.某點的場強為零,檢驗電荷在該點的電勢能一定為零2、小華發(fā)現(xiàn)參考書上某個電量的數(shù)值模糊不清.請你運用學過的知識來判斷該數(shù)值可能是()A.6.8×10-19CB.6.6×10-19CC.6.4×10-19CD.6.2×10-19C3、如圖所示,在光滑水平面上有直徑相同的a、b兩球,在同一直線上運動,選定向右為正方向,兩球的動量分別為pa=6kg·m/s、pb=-4kg·m/s。當兩球相碰之后,兩球的動量可能是()A.pa=-6kg·m/s、pb=4kg·m/sB.pa=-6kg·m/s、pb=8kg·m/sC.pa=-4kg·m/s、pb=6kg·m/sD.pa=2kg·m/s、pb=04、關于自感現(xiàn)象,下列說法正確的是()A.感應電流一定和原電流方向相反B.線圈中產生的自感電動勢較大時,其自感系數(shù)一定較大C.對于同一線圈,當電流變化較快時,線圈中的自感系數(shù)較大D.對于同一線圈,當電流變化較快時,線圈中的自感電動勢也較大5、關于電源和電流,下述說法正確的是()A.電源的電動勢就是電源正負極之間的電壓B.從能量轉化的角度看,電源是把其他形式的能轉化為電能的裝置C.由公式可知,導體的電阻與通過它的電流成反比D.閉合白熾燈開關,燈立刻就亮,這表明導線中自由電荷定向運動的速率接近光速6、關于布朗運動,下列說法中正確的是()A.布朗運動反映了液體或氣體分子的無規(guī)則運動B.布朗運動是花粉小顆粒內部分子的無規(guī)則運動C.掃地時揚起的塵埃在空氣中的運動是布朗運動D.顆粒越大,與顆粒撞擊的分子數(shù)越多,布朗運動越明顯二、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、關于電容器和電容的說法中,正確的是()A.公式中Q是電容器兩極板帶電量絕對值之和B.對于確定的電容器,其帶電量與兩板間的電壓成正比C.平行板電容器保持帶電量不變而增大兩極板間距離,兩極板間電場強度不變D.平行板電容器保持兩極板間電壓不變而增大兩極板間距離,帶電量變大8、輕繩一端通過光滑的定滑輪與物塊P連接,另一端與套在光滑豎直桿上的圓環(huán)Q連接,Q從靜止釋放后,上升一定距離到達與定滑輪等高處,則在此過程中()A.任意時刻P、Q兩物體的速度大小滿足vP<vQB.任意時刻Q受到的拉力大小與P的重力大小相等C.物塊P機械能不守恒,Q一直加速上升D.當Q上升到與滑輪等高時,Q的機械能最大9、如圖所示,豎直平面內有一個半徑為R的半圓形軌道OQP,其中Q是半圓形軌道的中點,半圓形軌道與水平軌道OE在O點相切,質量為m的小球沿水平軌道運動,通過O點進入半圓形軌道,恰好能夠通過最高點P,然后落到水平軌道上,不計一切摩擦阻力,下列說法正確的是A.小球落地時的動能為2.5mgRB.小球落地點離O點的距離為2RC.小球運動到半圓形軌道最高點P時,向心力恰好為零D.小球到達Q點的速度大小為3gR10、使用多用電表的歐姆擋測電阻時,下列說法正確的是_______。A.測量前,待測電阻應跟別的元件和電源斷開B.每一次換檔,都要重新進行一次歐姆調零C.紅表筆的電勢比黑表筆高D.測量時,若指針偏轉很?。拷薷浇瑧獡Q倍率更小的擋進行測量E.用歐姆表的擋時,指針指在刻度20~40的正中央,則被測電阻的阻值為300Ω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)(1)在“測定金屬電阻率”的實驗中,需用螺旋測微器測量金屬絲的直徑,其結果如圖所示,其讀數(shù)為_____mm.(2)在“多用電表的使用”實驗中,如圖所示,為一正在測量中的多用電表表盤.如果是用歐姆擋“×10”擋進行測量,且已進行歐姆調零,則讀數(shù)為_____Ω;如果是將選擇開關置于“直流50V”擋測量,則讀數(shù)為_____V.12.(12分)下圖中給出的是用螺旋測微器測量一金屬薄板厚度時的示數(shù),此讀數(shù)應為_________mm.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,兩平行金屬導軌間距L=1m,導軌與水平面成=37°,導軌電阻不計.導軌上端連接有E=6V、r=1Ω的電源和滑動變阻器R.長度也為L的金屬棒ab垂直導軌放置且與導軌接觸良好,金屬棒的質量m=0.2kg,電阻R0=2Ω,整個裝置處在豎直向上磁感應強度為B=1.5T的勻強磁場中,金屬棒一直靜止在導軌上.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)當金屬棒剛好與導軌間無摩擦力時,接入電路中的滑動變阻器的阻值R多大;(2)當滑動變阻器接入電路的電阻為R=5Ω時金屬棒受到的摩擦力.14.(16分)如圖所示,為電動機提升重物的裝置,電動機線圈電阻為r=1Ω,電動機兩端電壓為5V,電路中的電流為1A,物體A重20N,不計摩擦力,求:(1)電動機線圈電阻上消耗的熱功率是多少?(2)電動機輸入功率和輸出功率各是多少?(3)這臺電動機的機械效率是多少?15.(12分)一顆在赤道上空運行的人造衛(wèi)星,其軌道半徑為r=2R(R為地球半徑),衛(wèi)星的轉動方向與地球自轉方向相同.已知地球自轉的角速度為,地球表面處的重力加速度為g.求:

(1)該衛(wèi)星所在處的重力加速度g′;

(2)該衛(wèi)星繞地球轉動的角速度ω;(3)該衛(wèi)星相鄰兩次經過赤道上同一建筑物正上方的時間間隔.

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】

A.電勢是相對量,電勢的大小與與零點的選擇有關,而電勢差的大小與零點的選擇無關,故A錯誤;B.正電荷從A點移到B點時,其電勢能增加,據(jù)知,A點的電勢一定較低,故B正確;C.正電荷沿電場線移動,電場力的方向與電荷移動的方向相同,電場力做正功,其電勢能一定減小,故C錯誤;D.電場強度與電勢沒有直接關系,電場強度為零,電勢不一定為零,檢驗電荷在該點的電勢能不一定為零,故D錯誤。2、C【解析】元電荷又稱“基本電量”,在各種帶電微粒中,電子電荷量的大小是最小的,人們把最小電荷叫做元電荷,常用符號e表示,帶電量為1.6×10-19C,任何帶電體所帶電荷都等于元電荷或者是元電荷的整數(shù)倍,只有6.4×10-19C是1.6×10-19C的整數(shù)倍,故C正確,ABD錯誤。3、C【解析】

A.根據(jù)碰撞過程中動量守恒可知碰撞后的總動量等于原來總動量2kg?m/s。碰后的合動量為-2kg?m/s,不守恒,故A錯誤;B.a球的動能不變,b球的動能增加了,不符合機械能不能增大的規(guī)律,故B錯誤;C.ab小球的動量滿足動量守恒,也不違背物體的運動規(guī)律,故C正確;D.與實際不符,a不可能穿過停止的b向前運動,故D錯誤。故選C。4、D【解析】

A.根據(jù)楞次定律,當原電流增大時,感應電流與原電流方向相反;當原電流減小時,感應電流與原電流方向相同,故A錯誤;B.自感系數(shù)是由線圈本身的特性決定的,與自感電動勢的大小無關,故B錯誤;CD.根據(jù)法拉第電磁感應定律可知,當電流變化越快時,磁通量變化越快,自感系數(shù)不變,自感電動勢越大,故C錯誤,D正確.5、B【解析】

A.電源正、負極之間的電勢差為電源的路端電壓,只有當電源處于斷路狀態(tài)時,電源的電動勢才等于路端電壓,故A錯誤;B.從能量轉化的角度看,電源是通過非靜電力做功將其他形式的能量轉化為電能的一種裝置,故B正確;C.公式是電阻的定義式,與電阻兩端的電壓以及通過它的電流都無關,故C錯誤;D.打開教室開關,日光燈立刻就亮了,是由于導線中電場傳播的速度接近光速,而不是自由電荷定向運動的速率接近光速,故D錯誤.6、A【解析】

AB.布朗運動是懸浮顆粒的無規(guī)則運動,不是液體分子的運動,也不是固體小顆粒分子的運動,布朗運動反映了液體分子無規(guī)則熱運動,故A正確,B錯誤;C.布朗運動是指懸浮在液體中的顆粒所做的無規(guī)則運動,而掃地時揚起的塵埃在空氣中的運動是塵埃隨空氣的流動,不是布朗運動,故C錯誤;D.顆粒越大,分子撞擊的平衡性越好,布朗運動越不明顯,故D錯誤二、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.電容器的帶電量等于每個極板帶電量的絕對值,則知平行板電容器一板帶電+Q,另一板帶電-Q,則此電容器帶電量為Q,故A錯誤;B.電容的定義式,采用比值法定義,其帶電量與兩板間的電壓成正比,故B正確;C.根據(jù)電容的決定式,定義式和結合得到:電容器板間電場強度可知C與d無關,所以平行板電容器保持帶電量不變而增大兩板的間距時,兩板間的電場強度不變,故C正確;D.平行板電容器保持兩極板間電壓不變,若增大兩極板間距離,由可知,電容C減小,因板間電壓U不變,由分析可知:Q減小,故D錯誤。8、AD【解析】

A.將物塊Q的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子的方向,Q沿繩子方向的分速度等于P的速度.當輕繩與桿的夾角為θ時,由速度的分解有:vP=vQcosθ,cosθ<1,則得vP<vQ.故A正確;B.P先向下做加速運動,處于失重狀態(tài),則繩的拉力大小小于P的重力大小,即Q受到的拉力大小小于P的重力大小,后向下減速,處于超重狀態(tài),拉力大小大于P的重力大小,故B錯誤;C.物塊P下落過程中,繩子拉力對P做負功,則P的機械能減小.Q開始細線拉力沿豎直方向的分力大于重力,加速度方向向上,后來細線的拉力沿豎直方向的分力小于重力,加速度方向向下,Q先加速上升,后減速上升,故C錯誤;D.除重力以外其它力做的功等于物體機械能的增量,物塊Q上升到與滑輪等高前,拉力做正功,機械能增加,物塊Q上升到與滑輪等高后,拉力做負功,機械能減?。訯上升到與滑輪等高時,機械能最大.故D正確.故選AD【點睛】將物塊Q的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子的方向,Q沿繩子方向的分速度等于P的速度.結合平行四邊形定則求出P、Q速度的關系.通過繩子拉力對Q物體的做功情況,判斷物塊Q機械能的變化,從而得出何時機械能最大.9、AB【解析】試題分析:小球恰好通過最高點P,根據(jù)重力提供向心力,有mg=mvP2R,解得:vP=gR;以水平軌道平面為零勢能面,根據(jù)機械能守恒定律得:12mv1則水平位移為:x=vPt=gR?2Rg=2R,故B正確;小球從Q點運動到P點的過程中,根據(jù)動能定理得:12mvP考點:牛頓定律及動能定理的應用【名師點睛】本題關鍵是明確小球的運動情況,然后分過程運用機械能守恒定律、平拋運動的分位移公式和向心力公式列式求解;小球恰好通過P點,重力恰好等于向心力。10、AB【解析】

A.因為用歐姆檔自帶電源,所以測量前,待測電阻應跟別的元件和電源斷開,選項A正確;B.換擋后多用電表必須調零,選項B正確;C.電流的方向是“紅進黑出”,所以黑表筆電勢高于紅表筆,選項C錯誤;D.測量時,若指針偏轉很?。拷薷浇?,表明所選擇的檔位太小,導致示數(shù)偏大,所以應換倍率大一些的擋進行測量,選項D錯誤;E.因為歐姆檔的表盤刻度不均勻,所以指針指在刻度20~40的正中央,電阻不是300Ω,選項E錯誤。故選AB。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、1.60516024.0【解析】(1)螺旋測微器的固定刻度為1.5mm,可動刻度為,所以最終讀數(shù)為,因為需要估讀,最后的結果可以在之間.(2)表盤上的讀數(shù)是16.0,由于用了“”檔位,所以待測電阻的阻值為;如果是將選擇開關置于“直流50V”擋測量,則最小刻度為1V,根據(jù)讀數(shù)規(guī)則要讀到最小刻度下一位,所以表盤上的讀數(shù)為24.0V綜上所述本題答案是:(1)1.605(2)160;24.012、5.624【解析】螺旋測微器的固定刻度為5.5mm,可動刻度為12.4×0.01mm=0.124mm,所以最終讀數(shù)為5.5mm+0.124mm=5.624mm,由于需要估讀,最后的結果可以在5.623~5.625之間.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)R=3Ω(2)【解析】

(1)由閉合電路歐姆定律可求得接入電路中的阻值R;(2)作出受力分析,由共點力的平衡條件可得出力的表達式,再由閉合電路歐姆定律可求得的摩擦力的大?。驹斀狻?1)當金屬棒剛好與導軌間無摩擦力時,金屬棒受重力mg、安培力F和支持力FN如圖根據(jù)平衡條件可得,mgsinθ=F1cosθ又F1=BI1l聯(lián)立上式,解得:R=3Ω;(2)當滑動變阻器的電阻為R=5Ω時,電流:又:F=BIl=1.51N=Nmgsinθ>F2cosθ,故金屬棒受到沿導軌平面向上的摩擦力Ff根據(jù)平衡條件可得,mgsinθ=F2cosθ+Ff聯(lián)立解得

Ff=mgsinθ-F2cosθ解得:Ff=0.3N.【點睛】本題考查閉合電路歐姆定律與安培力的結合,要注意正確作出受力分析,根據(jù)共點力的平衡條件得出正確結論.14、(1)電動機線圈電阻上消耗的熱功率是1W;(2)電動機輸入功

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