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文檔簡介
河南省登封市外國語中學2025屆高二物理第一學期期末調研模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。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、如圖所示,直線OAC為某一直流電源的總功率P總隨電流I變化的圖線,拋物線OBC為同一直流電源內部熱功率Pr隨電流I變化的圖線.若A、B對應的橫坐標為2A,那么線段AB表示的功率及I=2A對應的外電阻是()A.6W、2Ω B.4W、2ΩC.2W、1Ω D.2W、0.5Ω2、在下圖各種電場中,A點電場強度大于B點電場強度的是()A. B.C. D.3、電阻為1Ω的矩形線圈繞垂直于磁場方向的軸在勻強磁場中勻速轉動,產(chǎn)生的交變電動勢隨時間變化的圖象如圖所示,現(xiàn)把交流電加在電阻為9Ω的電熱絲上,則下列說法中正確的是A.線圈轉動的角速度為B.如果線圈轉速提高一倍,則電流不會改變C.電熱絲兩端的電壓VD.電熱絲的發(fā)熱功率P=1800W4、關于感應電動勢E的單位,下列選項中正確的是()A.Wb/s B.JC.A D.T5、如圖所示,某同學斜向上拋出一小石塊,忽略空氣阻力,下列關于小石塊在空中運動的過程中,加速度a隨時間t變化的圖像正確的是()A. B.C. D.6、某學校創(chuàng)建綠色校園,如圖甲為新裝一批節(jié)能路燈,該路燈通過光控開關實現(xiàn)自動控制:電燈的亮度可自動隨周圍環(huán)境的亮度改變而改變.如圖乙為其內部電路簡化原理圖,電源電動勢為E,內阻為r,Rt為光敏電阻(光照強度增加時,其電阻值減?。F(xiàn)增加光照強度,則下列判斷正確的是:()A.電源路端電壓不變B.B燈變暗,A燈也變暗C.R0兩端電壓變小D.電源總功率不變二、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,平面直角坐標系的第Ⅰ象限內有一勻強磁場垂直于紙面向里,磁感應強度為B.一質量為m、電荷量為q的粒子以速度v從O點沿著與y軸夾角為30°的方向進入磁場,運動到A點時速度方向與x軸的正方向相同,不計粒子的重力,則A.該粒子帶正電B.A點與x軸的距離為C.粒子由O到A經(jīng)歷時間t=D.運動過程中粒子的速度不變8、如圖所示,傳送帶的水平部分長為L,速率為v,在其左端無初速度釋放一小木塊,若木塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,則木塊從左端運動到右端的時間可能是A. B.C. D.9、兩個相同的小球在同一高度處,以大小相等的初速度分別做豎直上拋和豎直下拋運動。忽略阻力,下列表述正確的有()A.落地時,兩球的動能相等 B.從拋出到落地兩球經(jīng)過的路程相等C.落地時,兩球的機械能相等 D.從拋出到落地兩球的位移相同10、如圖是測量人的反應時間的實驗,甲同學手拿長為20cm的鋼尺上端,乙同學的手指在鋼尺下端零刻度附近,當乙看到甲由靜止釋放鋼尺時,立即去捏鋼尺,結果恰好捏住鋼尺的上端。下列說法正確的有()A.該實驗測量的是甲的反應時問B.該實驗測量的是乙的反應時間C.被測者的反應時間約為0.2sD.被測者的反應時間與鋼尺下落的高度成正比三、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)如圖所示,平行金屬導軌與水平面成傾角θ,勻強磁場垂直導軌平面向上,一根通有恒定電流的導體棒ab垂直導軌放置,并與導軌保持良好接觸,導體棒與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ。剛開始導體棒靜止在導軌上,當磁感應強度減小為B1時,導體棒恰好不下滑。求:(1)試說明導體棒ab中電流的方向;(2)當磁感應強度多少時,導體棒恰好不上滑?12.(12分)某同學要測量一均勻新材料制成的圓柱體的長度和直徑,步驟如下:(1)用20分度的游標卡尺測量其長度如圖甲,由圖可知其長度為_____mm;(2)用螺旋測微器測量其直徑如圖乙,由圖可知其直徑為_____mm。四、計算題:本題共3小題,共38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)一足夠長的條狀區(qū)域內存在勻強電場和勻強磁場,其在xOy平面內的截面如圖所示:中間是磁場區(qū)域,其邊界與y軸垂直,寬度為l,磁感應強度的大小為B,方向垂直于xOy平面;磁場的上、下兩側為電場區(qū)域,寬度均為l′,電場強度的大小均為E,方向均沿x軸正方向;M、N為條狀區(qū)域邊界上的兩點,它們的連線與y軸平行,一帶正電的粒子以某一速度從M點沿y軸正方向射入電場,經(jīng)過一段時間后恰好以從M點入射的速度從N點沿y軸正方向射出,不計重力。(1)定性畫出該粒子在電磁場中運動的軌跡;(2)求該粒子從M點入射時速度的大小;(3)若該粒子進入磁場時的速度方向恰好與x軸正方向的夾角為,求該粒子的比荷及其從M點運動到N點的時間。14.(16分)如圖所示,在平面直角坐標系xoy的第一象限有沿y軸負方向、場強為E=200N/C的勻強電場,第二象限有垂直于xoy平面向外的勻強磁場.現(xiàn)有一質量m=2.0×10-11kg,電量q=1.0×10-5C帶正電的粒子,從負x軸上的A點以v=1.0×104m/s的速度垂直x軸進入磁場,恰好垂直通過y軸上的P點并進入電場,經(jīng)過電場后通過x軸上的Q點.已知OP的長度h=2m,不計粒子重力,求:(1)磁感應強度B的大小;(2)OQ的長度L;(3)粒子從A點運動到Q點的總時間t總15.(12分)在平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以一定的初速度垂直于y軸射入電場,經(jīng)x軸上的N點與x軸正方向成θ=60°角射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,已知ON=d,如圖所示.不計粒子重力,求:(1)粒子在磁場中運動的軌道半徑R;(2)粒子在M點的初速度v0的大小;
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】由電源總功率為,得.由,可知.當電流為2A時,,得.此時線段AB表示的功率.綜上分析,D正確2、B【解析】A、在負點電荷的同一個圓上的所有點的電場的大小都是相等的,但是它們的方向不同,故A錯誤;B、在正的點電荷的電場中,離電荷近的地方電場強度大,所以A的電場強度大于B點的,故B正確;C、在勻強電場中各個點的電場強度都相同,所以A、B的電場強度相等,所以C錯誤;D、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A的電場強度小于B的電場強度,故D錯誤故選:B3、D【解析】A.從圖中可知:T=0.02s角速度為:rad/s故A說法錯誤;B.在t=0.01s時刻,產(chǎn)生的感應電動勢最大,此時線圈與中性面垂直,磁通量為零,故B說法正確;CD.交流電壓的最大值為Em=200V,所以有效值V則電熱絲兩端的電壓為:V消耗的功率為:W故C錯誤,D正確。故AC4、A【解析】由法拉第電磁感應定律可知,,磁通量的單位為Wb,所以磁通量變化量的單位也為Wb,時間的單位為s,所以感應電動勢的單位為Wb/s,故A正確。故選A。5、B【解析】因為忽略空氣阻力,石塊拋出后只受重力,由牛頓第二定律得知,其加速度為g,保持不變,故B正確,ACD錯誤;故選B6、B【解析】光照增強時,Rt阻值變小,干路電流變大,內電壓變大,外電壓變小,故A燈變暗.由于,變大,變小,故變大.由于變大,變小,由,可知變小,故B燈變暗,綜上分析,B正確二、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】根據(jù)題意作出粒子運動的軌跡如圖所示:A.根據(jù)左手定則及曲線運動的條件判斷出此電荷帶負電,故A錯誤;B.設點A與x軸的距離為d,由圖可得:r-rcos60°=d所以d=0.5r而粒子的軌跡半徑為,則得A點與x軸的距離為:,故B正確;C.粒子由O運動到A時速度方向改變了60°角,所以粒子軌跡對應的圓心角為θ=60°,所以粒子運動的時間為故C正確;D.由于粒子的速度的方向在改變,而速度是矢量,所以速度改變了,故D錯誤8、ACD【解析】A.木塊在傳送帶上先做勻加速直線運動,速度達到傳送帶速度后一起做勻速直線運動。勻加速直線運動的加速度a=μg,勻加速運動的時間,勻加速直線運動的位移,勻速運動的時間,則木塊從左端運動到右端的時間,故A正確;BD.木塊在傳送帶上可能一直做勻加速直線運動,到達右端的速度恰好為v,根據(jù)平均速度推論知,,則運動的時間,故B錯誤,D正確;C、木塊在傳送帶上可能一直做勻加速直線運動,根據(jù)得,,故C正確。故選:ACD。9、ACD【解析】A.設兩球原來離地高度為h,兩球質量均為m,初速度大小為v0。兩個球在運動的過程中機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律,則可得落地時的動能為因m、h、v0均相等,則兩球落地時動能相等,故A正確;B.根據(jù)路程是物體運動軌跡的長度,可知從拋出到落地兩球經(jīng)過的路程不等,豎直上拋的物體路程較長,故B錯誤;C.初始時兩球的機械能相等,在運動過程中兩球的機械能均保持不變,所以落地時,兩球的機械能相等,故C正確;D.兩個小球的初位置和末位置都相同,故兩個球的落地時位移相同,故D正確。故選ACD。10、BC【解析】AB.由題可知,手的位置在開始時應放在0刻度處,所以0刻度要在下邊。物體做自由落體運動的位移位移與時間的平方成正比,所以隨時間的增大,刻度尺上的間距增大.故測量的是乙的反應時間。故A錯誤,B正確;C.由公式解得故C正確;D.由公式,位移與時間的平方成正比,故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、(1)從a到b;(2)?!窘馕觥浚?)當磁場增大時,導體棒會上滑,即導體棒受到的安培力沿導軌平面向上,所以導體棒中電流方向為從a到b;(2)設棒中電流為I,導軌間距為L當磁感應強度為B1時,導體棒恰好不下滑,有:B1IL=mg(sinθ-μcosθ)當磁感應強度為B2時,導體棒恰好不上滑,有:B2IL=mg(sinθ+μcosθ)解得:12、①.50.15②.6.700【解析】(1)[1]游標卡尺的主尺讀數(shù)為50mm,游標尺讀數(shù)為
05×3mm=0.15mm所以最終讀數(shù)50mm+0.15mm=50.15mm(2)[2]螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為6.5mm,可動刻度讀數(shù)為
01×20.0mm=0.200mm所以最終讀數(shù)為
5mm+0.200mm=6.700mm四、計算題:本題共3小題,共38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)軌跡如圖所示:(2)(3);【解析】(1)粒子運動的軌跡如圖所示。(粒子在電場中的軌跡為拋物線,在磁場中為圓弧,上下對稱)(2)粒子從電場下邊界入射后在電場中做類平拋運動。設粒子從M點射入時速度的大小為v0,在下側電場中運動的時間為t,加速度的大小為a;粒子進入磁場的速度大小為v,方向與電場方向的夾角為如圖所示,速度沿電場方向的分量為v1,根據(jù)牛頓第二定律有式中q和m分別為粒子的電荷量和質量,由運動學公式有粒子在磁場中做勻速圓周運動,設其運動軌道半徑為R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得由幾何關系得聯(lián)立以上公式可得(3)由運動學公式和題給數(shù)據(jù)得聯(lián)立得設粒子由M點運動到N點所用的時間為,則式中T是粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期則從M點運動到N點的時間【點睛】在復合場中的運動要分階段處理,每一個運動建立合理的公式即可求出待求的物理量。14、(1)(2)(3)t總=5.14×10-4s【解析】(1)微粒進入磁場后做勻速圓周運動,設軌道半徑為r,由牛頓第二定律有:①由幾何關系知:②由①②式代入數(shù)據(jù)解之得:B=0.01T③(2)設微粒在偏轉電場中運動時間為t,加速度為a,做類平拋運動水平方向:④豎直方向:⑤⑥聯(lián)立④⑤⑥式代入數(shù)據(jù)解之得:⑦(3)由⑥式代入數(shù)據(jù)解之得:t=2×10-4s粒子在磁場中運動時間為:粒子從A點運動到Q點的總時間:t總=t1+t=5.14×10-4s.【點睛】本題考查了粒子在磁場與電場中的運動,粒子在磁場中做勻速圓周運動,在電場中做類平拋運動,由牛頓第二定律與類平拋運動軌跡可以正確解題15、(1);(2)【解析】(1)作出粒子運動軌跡,由幾何知識求出粒子軌道
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