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2025届山东省济南市师范大学附属中学物理高二第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,使一个水平铜盘绕过其圆心的竖直轴OO’转动,且假设摩擦等阻力不计,转动是匀速的.现把一个蹄形磁铁移近铜盘,则()A.铜盘转动将变慢B.铜盘转动将变快C.铜盘仍以原来的转速转动D.铜盘的转动速度如何变化要由磁铁的上、下两端的极性来决定2、如图所示,ab是两平行正对的金属圆环,a中通有正弦交变电流i,其变化规律如图所示.下列说法正确的是()A.t1时刻,b环内感应电动势最大B.t2时刻,b环内的感应电流方向改变C.t3~t4时间内,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相反D.0~t4时间内,t2时刻b环内的感应电动势最大3、面积是0.50m2的导线环,处于磁感强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量等于()A.2.5×10-2WbB.1.5×10-2WbC.1.0×10-2WbD.4.0×10-2Wb4、很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动速率()A.均匀增大B.先增大,后减小C.逐渐增大,趋于不变D.先增大,再减。詈蟛槐5、在如图所示的各电场中,a、b两点的电场强度相同的是()A. B.C. D.6、如图所示,一交流电的电流随时间而变化的图象。此交流电流的有效值是()A.3.5A B.3.5AC.5A D.5A二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图,指纹传感器半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个板,当手指的指纹与传感器绝缘表面接触时,手指指纹构成电容器的另一个极。由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器。其工作过程是通过对电容器感应颗粒预先充电到某一参考电压,然后对每个电容的放电电流进行测量,设备将采集到不同的数值汇总,也就完成了指纹的采集。若金属颗粒与手指指纹间组成的每个电容电压保持不变,则()A.对比峪,指纹的嵴处形成的电容器的电容小B.对比峪,指纹的嵴处形成的电容器的电容大C.在手指挤压绝缘表面时,电容器电极间的距离减。鹗艨帕5缂缌吭龃驞.在手指挤压绝缘表面时,电容器电极间的距离减。鹗艨帕5缂缌考跣8、下列叙述正确的是()A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动B.布朗运动就是液体分子的运动C.物体的温度越高,分子运动越激烈,每个分子的动能都一定越大D.两个铅块压紧后能连在一起,说明分子间有引力9、速度相同的一束粒子(不计重力)经过速度选择器后射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.速度选择器的P1极板带负电B.这束带电粒子带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于D.若粒子在磁场中运动半径越大,则该粒子的比荷越大10、如图,光滑绝缘水平面的右侧存在着匀强电场和匀强磁场组成的复合。绯》较蚴毕蛳,磁场方向水平向外,磁感应强度大小为B;一电荷量为q、质量为m的小球a在水平面上从静止开始经电压U加速后,与静止着的另一相同质量的不带电金属小球b发生碰撞并粘在一起,此后水平向右进入复合场中,在竖直面内做匀速圆周运动。电荷量的损失不计,重力加速度大小为g。下列判断正确的是A.小球a可能带正电B.小球a、b碰撞后的速度v=C.小球b做匀速圆周运动的半径为r=D.小球从圆轨道的最低点到最高点,机械能增加量△E=三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学用伏安法测定待测电阻的阻值(约10kΩ),除了、开关S、导线外还有下列器材供选用:A.电压表(量程0?1V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程0?10V,内阻约100kΩ)C.电流表(量程0?1mA,内阻约30Ω)D.电流表(量程0?0.6A,内阻约0.05Ω)E.电源(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计)F.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)G.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)(1)为使测量尽量准确,电压表选用_____,电流表选用____,电源选用_____。(均填器材的字母代号)(2)画出测量阻值的实验电路图。()(3)该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会____其真实值(填“大于”“小于”或“等于”)12.(12分)某兴趣小组设计以下实验来测量一块正方形薄片导体R0的电阻;(1)使用多用电表粗测时,该小组先用“×100”欧姆挡,欧姆表的指针偏转情况如图中虚线a位置.为了减小误差,多用电表的选择开关应选用欧姆挡的__(选填“×1000”或“×10”)挡;按操作规程再次测量该待测电阻的阻值,欧姆表的指针示数位置如图中实线b所示,则该待测电阻的阻值为_____Ω(2)再次用伏安法准确测量,现准备了以下器材:A.待测电阻R0B.电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ)C.电流表A(量程0~30mA,内阻约30Ω)D.滑动变阻器R(0~10Ω,2A)E.电源(电动势E=6V,内阻较。〧.导线、开关若干①图甲为测量R0的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,请补充完成实物之间的连线______②正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下表格,请在图乙坐标纸上作出U﹣I关系图线______,由图线可得导体R0的阻值为_____Ω(结果保留三位有效数字)次数12345U/V0.501.001.502.002.50I/mA3.77.212.815.217.7四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L,金属导轨所在的平面与水平面夹角为θ,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁。鹗舻脊斓囊欢私佑械缍艵、内阻r的直流电源,导线电阻不计.现把一个质量m且电阻R的导体棒ab放在金属导轨上,此时导体棒静止且紧压于导轨上.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,重力加速度取g.求:(1)画出导体棒ab受力分析图;(2)通过导体棒ab的电流大。(3)导体棒ab所受的安培力大小和方向;(4)导体棒ab所受的摩擦力大小和方向14.(16分)如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L=10cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm,在电容器极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)求:(1)在t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上的何处?(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?15.(12分)密立根用如图所示的实验装置来测定很小的带电油滴所带的电荷量。油滴从喷雾器喷出时由于摩擦而带电,并落入两块相互平行的极板M、N之间的区域(M板带正电、N板带负电),透过显微镜寻找那些刚好悬浮在极板间的油滴。根据观测数据算出油滴的质量,再根据油滴悬浮时受到的电场力和重力平衡,可计算出油滴所带的电荷量。(1)若P为从显微镜中观察到的悬浮油滴,则可推知P带哪种电荷?(2)已知极板M、N之间的距离为d,电压为U,求两板之间的电场强度E的大。唬3)油滴P可视为球体,并测得其半径为R。已知油的密度为ρ,重力加速度为g,极板M、N之间的距离为d,电压为U。求该油滴的电荷量q。(提示:球的体积公式)
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】当一个蹄形磁铁移近铜盘时,铜盘转动,切割磁感线,产生感应电流,由楞次定律可知,安培力阻碍其相对运动,所以铜盘的转动将变慢.本题也可以从能量守恒的角度去分析,因为铜盘转动切割磁感线,产生感应电流,铜盘的机械能不断转化成电能,铜盘转动会逐渐变慢,选项A正确.BCD错误故选A2、D【解析】根据法拉第电磁感应定律,与楞次定律,结合磁通量变化量与磁通量变化率不同,即可一一求解【详解】A项:由法拉第电磁感应定律,可知,在t1时刻,a中电流变化率为0,b中感应电动势为零,故A错误;B项:t2-t3时间内与t2-t3时间内的电流大小变化相反,方向也改变,由楞次定律,可知,在t2时刻,b中感应电流方向不改变,故B错误;C项:t3~t4时间内,a中的电流减。伞袄愦味伞笨芍,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相同,故C错误;D项:在t2时刻,a中电流变化率为最大,b中感应电动势为最大,故D正确故选D【点睛】考查法拉第电磁感应定律,与楞次定律的应用,掌握感应电动势与磁通量变化率有关,而与磁通量变化量无关3、C【解析】在匀强磁场中,当线圈与磁场垂直时,穿过线圈的磁通量:,故选项C正确,选项ABD错误【点睛】本题关键记住磁通量的计算公式Φ=BS,在匀强磁场中,当线圈与磁场垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,当线圈与磁场成θ角时,磁通量4、C【解析】条形磁铁在下落过程中受重力和铜环的阻力作用,开始时,由于速率为零,对铜环组成的圆筒没有磁通变化,因此无感应电流,无安培力作用,即条形磁铁只受重力作用,向下加速运动,随着速率的增大,感应电流增大,安培力增大,条形磁铁所受铜环的阻力增大,因此条形磁铁将做加速度逐渐减小的加速运动,又因为竖直圆筒很长,因此,加速度将趋于零,所以条形磁铁在圆筒中的运动速率先逐渐增大,最终趋于不变,故选项C正确5、D【解析】AB.A图和B图中的ab两点的电场的方向不同,场强大小相等,所以两点的电场强度不相同。故AB错误;C.C图中的ab两点,b点的电场线比较密,所以b点的场强大。故C错误;D.D图中的两点所在的电场为匀强电。降愕牡绯∏慷却笮∠嗟,方向相同,场强相同,故D正确;故选D。6、C【解析】交流电流的有效值的定义有解得,选项C正确,ABD错误。故选C。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】AB.对比峪,指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近,根据电容的决定式得知其电容大,,A错误B正确;CD、在手指挤压绝缘表面时,手指与对应的金属颗粒距离靠近,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属颗粒电极电量增大,故C正确D错误。故选BC。8、AD【解析】扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动,选项A正确;布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的的无规则运动,是液体分子无规则运动的表现,选项B错误;物体的温度越高,分子运动越激烈,分子的平均动能变大,但非每个分子的动能都一定越大,选项C错误;两个铅块压紧后能连在一起,说明分子间有引力,选项D正确;故选AD.9、BC【解析】由图可知,粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据粒子向下偏转,即可知粒子所受的洛伦兹力方向向下,由左手定则可判断粒子的电性.粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,由平衡条件即可确定出P1极板带什么电.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小【详解】由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电.故B正确.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故A错误.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE,解得:v=E/B1.故C正确.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:.可见,由于v是一定的,B不变,半径r越大,则q/m越。蔇错误.故选BC【点睛】本题关键要理解速度选择器的原理:电场力与洛伦兹力,粒子的速度一定.粒子在磁场中偏转时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律则可得到半径10、BD【解析】A.小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以由于电场力的方向与场强的方向相反,故小球带负电,故A错误;B.小球a经加速电场加速由动能定理有小球a经加速电场后的速度为小球a与b发生碰撞,由动量守恒有解得故B正确;C.小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有解得故C错误;D.由功能关系可知,机械能的增加量为电场力所做的功,则有故D正确。故选BD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.B②.C③.F④.⑤.大于【解析】(1)[1][2][3]若选用电源1.5V,由于被测电阻很大,电路中电流很。焕谑笛,即电源选用12V的,即F;所以电压表就选B;被测电路中的最大电流为故选用电流表C;(2)[4]因为所给滑动变阻器的最大阻值只有,若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压式接法,由于:所以电流表采用内接法,电路如图所示:(3)[5]由于电流表的分压,导致电压测量值偏大,而电流准确,根据:可知待测电阻测量值偏大;待测电阻测量值会大于其真实值。12、①.×10②.130③.实物电路图如图所示:④.图象如图所示:⑤.139【解析】(1)用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;(2)①根据题意确定滑动变阻器与电流表接法,然后连接实物电路图;②根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出图象,根据图象应用欧姆定律求出电阻阻值;【详解】(1)使用多用电表粗测时,该小组先用“×100”欧姆挡,欧姆表的指针偏转情况如图中虚线a位置,由图示可知,欧姆表指针偏角太大,说明所选挡位太大,为了减小误差,多用电表的选择开关应选用欧姆挡的×10挡,由图示实线b可知,该待测电阻的阻值为;(2)①由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,待测电阻阻值远大于滑动变阻器的最大阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实物电路图如图所示:②根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,待测电阻阻值:;【点睛】当电压表内阻远大于待测电阻阻值时,电流表采用外接法,当待测电阻阻值远大于电流表内阻时,电流表采用内接法,当待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值时,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1);(2);(3)沿斜面向下;(4),沿斜面向上【解析】根据闭合电路欧姆定律求出电流的大。⒏莅才嗔Φ墓紽=BIL求出安培力的大小导体棒受重力、支持力、安培力、摩擦力处于平衡,根据共点力平衡求出摩擦力的大小与方向;根据牛顿第二定律,结合运动学公式,即可求解【详解】(1)对棒受力分析,并进行重力的分解,如图所示(2)闭合电路欧姆定律,则有:;(3)安培力大小公式为:F安=BIL=,由左手定则可知,安培力方向沿斜面向下;(4)由平衡状态可知,f=mgsinθ+F安,所以摩擦力f=,方向沿斜面向上【点睛】解决本题的关键掌握闭合电路欧姆定律,安培力的大小公式,以及会利用共点力平衡去求未知力,同时掌握牛顿第二定律的应用14、(1)13.5cm(2)30cm【解析】(1)设电子经电压U0加速后的速度为v,根据动能定理得:所以:,经偏转电场偏转后偏移量所以,由题图知t=0.06s时刻U偏=1.8U0,代入数据解得y=4.5cm,设打在屏上的点距O点距离为Y,根据相似三角形得:代入数据解得:Y=13.5cm(2)由题知电子偏移量y的最大值为,所以当偏转电压超过2U0时,电子就打不到荧光屏上了.根据解得Y=,所以荧光屏上的电子能打到的区间长为:2Y=3L=30cm15、(1)负电(2)(3)【解析】(1)油滴受向上的电场力,而上极板带正电,可知P带负电.(2)两板之间的电场强度(3)∵油滴P悬浮∴油滴P受到的重力和电场力平衡即:而:联立以上各式,可得:
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