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内蒙古乌兰察布市2025届物理高二第一学期期中调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、为测某电阻R的阻值,分别接成如图(a)、(b)两电路,在(a)电路中电压表和电流表的示数分别为3V、3mA,乙电路中两表示数分别是2.9V、4mA,则被测电阻的值应为()A.比1000Ω略大一些 B.比1000Ω略小一些C.比750Ω略大一些 D.比750Ω略小一些2、如图所示,两平行光滑金属导轨固定在绝缘斜面上,导轨间距为L,劲度系数为k的轻质弹簧上端固定,下端与水平直导体棒ab相连,弹簧与导轨平面平行并与ab垂直,直导体棒垂直跨接在两导轨上,空间存在垂直导轨平面斜向上的匀强磁。蘸峡豄后,导体棒中的电流为I,导体棒平衡时,弹簧伸长量为x1;调转图中电源极性使棒中电流反向,导体棒中电流仍为I,导体棒平衡时弹簧伸长量为x2.忽略回路中电流产生的磁。虼鸥杏η慷菳的大小为()A.(x2+x1) B.(x2-x1)C.(x2-x1) D.(x1+x2)3、如图所示,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在与环心等高处有一质量为m、电荷量为+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时电势能最大C.小球经过环的最低点时对轨道压力等于D.小球经过环的最低点时对轨道压力等于34、如图所示电路,所有电表均为理想电表,.当闭合开关S,触片P向左滑动过程中,四块电表的读数均发生变化,设在滑动过程中、、、在同一时刻的读数分别是、、、;电表示数的变化量的绝对值分别是、、、,那么下列说法正确的是()A.减。龃驜.增大,减小C.为定值、增大D.电源的输出功率在减。试诮档5、如图所示,物体受到沿斜面向下的拉力F仍能静止在粗糙斜面上,下列说法正确的是()A.这说明牛顿第二定律是错误的B.斜面对物体没有摩擦力C.撤去拉力F后物体仍能静止D.撤去拉力F后物体将沿斜面向上运动6、下列关于电场的叙述中正确的是A.点电荷产生的电场中,以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相等B.正电荷周围的场强一定比负电荷周围的场强大C.取走电场中某点的试探电荷后,该点的场强为零D.电荷在电场中某点所受电场力的方向与该点场强的方向不一定相同二、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、(多。┫铝兴捣ㄕ返氖牵ǎ〢.某时刻物体加速度为零,其速度一定为零B.物体某时刻速度很大,其加速度一定很大C.物体运动过程中速度方向与加速度方向一直相同,则物体一定做加速运动D.加速度越大的物体速度变化越快8、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电。绯∏慷,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是A.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2gB.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量D.B刚要离开地面时,A的速度大小为9、如图所示,质量为m的木块在置于水平桌面的木板上滑行,木板静止,它的质量M=3m,已知木块与木板间、木板与桌面间的动摩擦因数均为μ,那么M与m之间的摩擦力f1与木板所受桌面给的摩擦力f2分别为多少?A.f1=?mgB.f2=?mgC.f2=0D.f2=4?mg10、如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与AB平行,且水平向左,则()A.qA带负电B.qA带正电C.qA:qB=1:4D.qA:qB=1:8三、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)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,实验室备有下列器材供选择:A.待测小灯泡“3V,2W”B.电流表A1(量程3A,内阻约为1Ω)C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为5Ω)D.电压表V1(量程3V,内阻约为10kΩ)E.电压表V2(量程15V,内阻约为50kΩ)F.滑动变阻器器(最大阻值为100Ω,额定电流50mA)G.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1A)H.电源(电动势为4V,内阻不计)I.电键及导线等(1)电流表应选用______;电压表应选______;滑动变阻器应选用______(填器材前面的字母)(2)在图甲实物图中,有部分线已连好,要求小灯泡的电压从零开始测量,请连成符合要求的完整的电路图___________(3)开关闭合之前,图中滑动变阻器的滑片应该置于______(选填“A端”、“B端”或'“AB中间”)(4)某同学实验后作出的I-U图象如图乙所示,则当灯泡两端的电压为2.4V时,灯泡的实际功率是______W(结果保留两位有效数字)12.(12分)某同学利用下列器材测定一个蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约为4V.A.量程是0.6A.内阻约为0.5Ω的电流表B.量程是5V,内阻是6kΩ的电压表C.量程是15V,内阻是30kΩ的电压表D.阻值为0-1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器E.阻值为0-10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器F.定值电阻,额定功率4WG.开关S一个,导线若干(1)为了减小实验误差,电压表应选择_______(填器材代号),图中的导线应连接到处_____(填“a”或“b”),改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择______(填器材代号).(2)用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对应的U-I图线如图所示,由图线可得该蓄电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω.(结果保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26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)如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距l=0.5m,左侧接一阻值为R的电阻。有一金属棒静止地放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的磁感应强度为1T的匀强磁场中。T=0时,用一外力F沿轨道方向拉金属棒,使金属棒以加速度a=0.2m/s2做匀加速运动,外力F与时间t的关系如图乙所示。(1)求金属棒的质量m;(2)当力F达到某一值时,保持F不再变化,金属棒继续运动3s,速度达到1.6m/s且不再变化,测得在这3s内金属棒的位移s=4.7m,求这段时间内电阻R消耗的电能。14.(16分)如图所示,BC是半径为R=1m的圆弧形光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E=2.0×10+4N/C,今有一质量为m=1kg、带正电q=1.0×10﹣4C的小滑块,(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,求:(1)滑块通过B点时的速度大。唬2)滑块通过B点时圆轨道B点受到的压力大。唬3)水平轨道上A、B两点之间的距离.15.(12分)在图所示的电路中,电源电压U恒定不变,当S闭合时R1消耗的电功率为9W,当S断开时R1消耗的电功率为4W,求:(1)电阻R1与R2的比值是多大?(2)S断开时,电阻R2消耗的电功率是多少?(3)S闭合与断开时,流过电阻R1的电流之比是多少?
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、C【解析】用试触法判断电流表内外接方法是:哪个电表的变化大就用哪个表侧真实值,电压表的变化为,大于电流表的变化,故应该让电压表侧真实值,即电流表外接(乙图),,电流表测量值偏大,故所测电阻值比真实值大,所以待测电阻的值应为比750Ω略大一些,故应该选C2、B【解析】
弹簧伸长量为x1时,导体棒所受安培力沿斜面向上,根据平衡条件沿斜面方向有:mgsinα=kx1+BIL;电流反向后,导体棒所受安培力沿斜面向下,根据平衡条件沿斜面方向:mgsinα+BIL=kx2;联立两式得:B=(x2-x1)A.(x2+x1),与结论不相符,选项A错误;B.(x2-x1),与结论相符,选项B正确;C.(x2-x1),与结论不相符,选项C错误;D.(x1+x2)与结论不相符,选项D错误;故选B.3、D【解析】
试题分析:小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒,故A错误;小球从最高点到最低点的过程中,电场力做正功最多,则根据功能关系得知,电势能减。跣〉阶钚。蔅错误;小球从最高点到最低点的过程,根据动能定理得:(mg+qE)R=12mv2,又由考点:功能关系、牛顿第二定律【点睛】本题考查功能关系、牛顿第二定律,首先要掌握机械能守恒条件,然后跟动能定理和牛顿第二定律,可以求出最低点的支持力,进而根据牛顿第三定律求出对轨道的压力的问题.4、B【解析】
A、当触片P向左滑动过程中,导致电阻变大,则总电阻变大,总电流变。醇跣。蚰诘缪贡湫。敲赐獾缪乖龃,由于电阻电压减。词臼跣。虻氖臼龃,因此通过电阻的电流在增大,则流过的电流在减。蔄错误,B正确;
C、由图可知,均为定值,故C错误;
D、根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,由题意,开始时外电阻大于电源内阻,则当变阻器的滑动触头P向左移动时,外电路总电阻增大,电源输出的电功率减。缭吹墓┑缧,外电阻增大,路端电压U增大,电源的供电效率提高,故D错误.5、C【解析】
A、牛顿第二定律反映了物体的加速度与所受的合外力成正比,而拉力F不是物体所受的合外力,所以撤去F后物体的合外力为零,加速度为零,说明牛顿第二定律是正确的,故A错误;BCD、设斜面的倾角为α,物体的质量为m,撤去F前物体静止在斜面上,合力为零,则物体必定受到沿斜面向上的静摩擦力,大小为f=F+mgsinα,则最大静摩擦力至少fm=F+mgsinα;撤去F后,因为重力的下滑分力mgsinα<fm,所以物体仍静止,所受的静摩擦力为f′=mgsinα,故BD错误,C正确。故选C.【点评】本题要掌握牛顿第二定律的内容,知道加速度与合力成正比,而不是与拉力成正比.能根据物体的受力情况,确定最大静摩擦力的范围,判断出物体能否运动.6、D【解析】本题考查了对电场强度的理解,它是通过比值定义的,比值与其电场力及电量均没有关系.例如:质量与体积的比值定义为密度.当质量变大时,体积变大,而比值却不变.电场线虽不实际存在,但却能形象描绘电场的强度与方向.A、点电荷为圆心,r为半径的球面上,根据公式E=kqB、正电荷周围的电场强度不一定比负电荷周围的电场强度强,除与各自电荷量外,还与电荷的距离有关.故B错误;C、在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为E=FD、物理学中规定电场中某点的电场强度方向与放在该点的正电荷受到电场力方向相同,跟放在该点的负电荷受到的电场力方向相反,D正确思路拓展:电场强度是描述电场强弱的物理量,它是由电荷所受电场力与其电量的比值来定义.比值与电场力及电量均无关.而电场线越密的地方,电场强度越强.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、CD【解析】(1)加速度是反映速度变化快慢的物理量,和速度大小没有直接关系,AB错误,D正确;(2)当速度方向和加速度方向一致时,物体做加速运动,C正确;【点睛】加速度用来描述速度变化的快慢,和速度的大小无关;当加速度方向和速度方向一致时,物体做加速运动,否则,做减速运动。8、AD【解析】
提供电场前,A静止,受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有加速度;B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和;【详解】A、提供电场前,A受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有:,则加速度为,故A正确;B、B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,故B错误;C、根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和,故C错误;D、B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变,根据动能定理可得:,解得A的速度大小为:,故D正确;故选AD。【点睛】关键是B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变。9、AB【解析】
对小滑块受力分析,受重力mg、长木板的支持力FN和向右的滑动摩擦力f1,有:f1=μFN,FN=mg,解得:f1=μmg,故A正确;再对长木板受力分析,受到重力Mg、小滑块的对长木板向下的压力FN、小滑块对其向左的滑动摩擦力f1、地面对长木板的支持力FN′和向右的静摩擦力f2,根据共点力平衡条件,有:f1=f2,解得:f2=μmg,故B正确,CD错误。所以AB正确,CD错误。10、AD【解析】
AB.放在A点和B点的点电荷在C处产生的场强方向在AC和BC的连线上,因C点合场强方向与BA方向平行,故放在A点的点电荷和放在B点的点电荷产生的场强方向只能如图所示,由C→A和由B→C,故qA带负电,qB带正电,A正确B错误;CD.根据矢量三角形可知,即:,又由几何关系知:,所以,C错误D正确。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、CDGA端1.3【解析】(1)电压表和电流表读数超过量程时误差较。庑〉婆荨3V,2W”,则电流表应选用C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为5Ω),电压表应选D.电压表V1(量程3V,内阻约为10kΩ);描述小灯泡的伏安特性曲线,滑动变阻器采用分压式接法,宜采用阻值相对较小的,则滑动变阻器应选用G.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1A)(2)小灯泡电阻相对电压表内阻较。捎玫缌鞅淼耐饨臃,则实物连接如图:(3)开关闭合前,应调节滑动变阻器使开关闭合时流过小灯泡的电流最。蚧渥杵鞯幕Ω弥糜贏端(4)由图知,当灯泡两端的电压为2.4V时,流过灯的电流为0.55A,则灯泡的实际功率12、B①E4.21.33【解析】
(1)蓄电池的电动势约为3V,电压表C的量程太大,选电压表选B;导线接①处,电压表内阻已知,与电池串联的定值电阻阻值已知,有利于准确测出电池的内阻;(2)由图线在纵轴上的截距可得蓄电池的电动势E=3.2V,图线斜率的绝对值|k|≈5.3Ω,减去与电池串联的定值电阻的阻值4Ω,可得电池的内阻r=1.3Ω.【点睛】(1)根据蓄电池的电动势选择电压表的量程;根据电压表内阻已知,与电池串联的定值电阻阻值已知,从减小误差的角度选择测量电路;(2)由图像的纵轴截距可得电动势,由图线斜率的绝对值减去与电池串联的定值电阻的阻值可得电源内阻.四、计算题:本题共2小题,共26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)0.5kg;(2)1.6J【解析】
由图乙知(1)金属棒受到的合外力当t=0时由牛顿第二定律代入数值得(2)F变为恒力后,金属棒做加速度逐渐减小的变加速运动,经过3s后,速度达到最大,此后金属棒做匀速运动。时将F=0.4N代入求出金属棒做变加速运动的起始时间为t=6s(该时间即为匀加速持续的时间)该时刻金属棒的速度为这段时间内电阻R消耗的电能14、(1)4m/s;(2)26N;(3)2m【解析】
(1)小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,设滑块通过B点时的速度为vB,根据动能定理有:mgR﹣qER=代入数据解得:vB=4m/s(2)设滑块在B点对B点压力为F,轨道对滑块支持力为F′,由牛顿第三定律得,两力大小满足:F′=F对滑块由牛顿第二定律得:F′﹣mg=解得,F=3mg﹣2Eq=3×1×10﹣2×2.0×10+4×1.0×10﹣4=26N(3)小滑块在AB轨道上运动时,所受摩擦力为f=μmg小滑块从C经B到A的整个过程中,重力做正功,电场力和摩擦力做负功.设小滑块在水平轨道上运动的距离(即A、B两点间的距离)为L,则根椐动能定理有:mgR﹣qE(R+L)﹣μmgL=0代入数据解得:L=2m15、2∶1,2W,3∶2【解析】
(1)当S闭合时R1消耗的电功率为9W,则:当S断开时R1消耗的电功率为4W,则:解得:(2)S断开时R1和R2串联,根据公式,功率之比等于阻值之比,所以:又因为,所以,S断开时,电阻R2消耗的电功率:(3)S闭合时:S断开时:所以:
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