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文档简介
陕西交大附中2025届物理高二第一学期期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,在一大小为的水平匀强电场中,、两点的直线距离为,垂直电场方向的距离为。一电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点。下列说法正确的是()A.该过程中电场力做的功为B.该过程中电场力做的功为C.该过程中电场力做的功为D.该过程中电场力做的功为2、如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小).现增加光照强度,则下列判断正确的是()A.B灯变暗,A灯变亮 B.R0两端电压变大C.电源路端电压不变 D.电源总功率不变3、如下图所示,直线A为电源的U-I图线,直线B为电阻R的U-I图线,用该电源和电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和效率分别是()A.2W,33.3% B.4W,33.3%C.2W,66.7% D.4W,66.7%4、如图所示,大人和小孩在同一竖直线上不同高度先后水平抛出圆环,都恰好套中前方同一物体,假设圆环的运动可视为平抛运动,则()A.小孩抛出的圆环初速度较小B.两人抛出的圆环初速度大小相等C.大人抛出的圆环运动时间较短D.小孩抛出的圆环运动时间较短5、如图所示,R是一个定值电阻,A、B为水平正对放置的两块平行金属板,B板接地,两板间带电微粒P处于静止状态,则下列说法正确的是()A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,P的电势能将减小B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,P将向下运动C.若增大A、B两金属板的间距,则有向右的电流通过电阻RD.若增大A、B两金属板的间距,P将向上运动6、两个分别带有电荷量-2Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A.F B.FC.12F D.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、质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示.若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是()A.小物块下滑时受洛伦兹力方向垂直斜面向下B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动且加速度为gsinθC.小物块在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动D.小物块在斜面上从下滑到对斜面压力为零用的时间为8、如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b,当输入电压U为灯泡额定电压的11倍时,两灯泡均能正常发光,下列说法正确的是()A.原、副线圈匝数之比为9:1B.原、副线圈匝数之比为10:1C.此时a和b的电功率之比为1:10D.此时a和b的电功率之比为1:99、如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为两个套在此杆上的带有同种正电荷的小球,用一指向竖直杆的水平力F作用在A球上,使两球均处于静止状态.现将A球向竖直杆NO方向缓慢移动一小段距离后,A、B两小球可以重新平衡,则后一种平衡状态与前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是()A.A、B两小球间的库仑力变大B.A、B两小球间的库仑力变小C.A球对MO杆的压力不变D.A球对MO杆的压力变小10、如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是A.适当减小两金属板的正对面积B.适当增大两金属板间的距离C.适当减小匀强磁场的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反三、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)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为_____mm12.(12分)用多用电表的欧姆挡测量一个阻值大约为150Ω的定值电阻,有下列可供选择的步骤:A.将两根表笔短接B.将选择开关拨至“×1kΩ”挡C.将选择开关拨至“×10Ω”挡D.将两根表笔分别接触待测电阻的两端,记下读数E.调节调零电阻,使指针停在0Ω刻度线上F.将选择开关拨至OFF挡上将上述中必要的步骤选出来,这些必要步骤的合理的顺序是_____(填写步骤的代号);若操作正确,上述D步骤中,指针偏转情况如图所示,则此未知电阻的阻值Rx=_____Ω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)一物体做匀减速直线运动,一段时间t(未知)内通过的位移大小为x1,紧接着的t时间内通过的位移大小为x2,此时,物体仍然在运动,求再经过多少位移物体速度刚好减为零14.(16分)如图,在的区域存在方向沿轴负方向的匀强电场,场强大小为;在的区域存在方向垂直于平面向外的匀强磁场。一个氕核和一个氘核先后从轴上点以相同的动能射出,速度方向沿轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与轴正方向的夹角为,并从坐标原点处第一次射出磁场。氕核的质量为,电荷量为。氘核的质量为,电荷量为,不计重力。求:(1)第一次进入磁场的位置到原点的距离;(2)磁场的磁感应强度大小;(3)第一次进入磁场到第一次离开磁场的运动时间。15.(12分)电路如图(甲)所示,定值电阻R=3Ω,电源的路端电压U随电流I的变化图线如图(乙)所示,闭合电键S,求:(1)电源的电动势E和内电阻r;(2)电源的路端电压U;(3)电源的输出功率P。
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、D【解析】电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点,电场力做功为D正确,ABC错误。故选D。2、B【解析】ABC.由题意,增加光照强度时,Rt减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知干路电流I增大,电源的内电压增大,路端电压U减小,流过A灯的电流IA减小,则A灯变暗;通过R0电流I0=I﹣IA,I增大,而IA减小,则I0增大,R0两端电压U0增大,而R0、B的电压之和等于路端电压,路端电压减小,则知B的电压减小,所以B灯变暗;故B正确,AC错误;D.电源的总功率P=EI,E不变,I增大,则P增大.故D错误。故选B。3、D【解析】由图象A可知电源的电动势为3V,短路电流为6A,两图象的交点坐标即为电阻R和电源构成闭合回路时的外电压和干路电流.电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,效率等于R消耗的功率除以总功率【详解】由图象A可知电源电动势E=3V,短路电流为6A,该电源和该电阻组成闭合电路时路端电压为:U=2V,电流为:I=2A;电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率,根据P=UI得:P=2×2W=4W,电源的总功率为:P总=EI=3×2W=6W;所以效率为:η=×100%=×100%=66.7%;故选D【点睛】根据U-I图象A正确读出电源的电动势和短路电流,根据U-I图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点4、D【解析】AB.水平方向位移知,大人抛环的速度小,故AB错误;CD.设抛出的圆环做平抛运动的初速度为v,高度为h,则下落的时间为平抛运动的物体飞行时间由高度决定,小孩抛出的圆环运动时间较短,故C错误D正确;故选D。5、A【解析】考查带电微粒在电场中的电势能与电场力做功有关,以及决定平行板电容器电容的因素【详解】A.若紧贴A板内侧插入一块一定厚度的金属片,A板也是金属板,两板紧贴相接触,相当为一块金属板,因此,等效于A、B两金属板的间距减小,根据知,减小,变大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度变大,带电微粒P受电场力增大,P向上运动,电场力做正功,P的电势能减小,故A正确;B.若紧贴B板内侧插入一块一定厚度的陶瓷片,根据知,,所以电容增大,两板间电压不变,A、B两金属板间的电场强度不变,P保持静止,故B错误;C.若增大A、B两金属板的间距,由A选项知,电容器的电容C变小,由电容器带的电荷量,因不变,所以减小,则有向左的电流通过电阻,故C错误;D.据C选项分析,若增大A、B两金属板的间距,电容器的电容C变小,因不变,A、B两金属板间的电场强度变小,P受电场力减小,P将向下运动,故D错误,故选A.【点睛】平行板电容器电容决定式,,电场强度,电容器电容的定义式,联合应用6、D【解析】相距为r时,根据库仑定律得:,接触后,各自带电量变为,则有:A.F.故选项A不符合题意B.F.故选项B不符合题意C.12F.故选项C不符合题意D..故选项D符合题意二、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、BD【解析】A.带电小物块能够离开斜面,速度沿斜面向下,根据左手定则可知洛伦兹力应垂直斜面向上,故A错误;BC.对小物块受力分析,沿斜面方向根据牛顿第二定律:解得加速度:,小物块做匀加速直线运动,故B正确,C错误;D.小物块对斜面压力为零,在垂直于斜面方向:从静止到离开斜面用时:故D正确。故选BD8、BC【解析】根据灯泡电压与输入电压的关系可明确接在输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可明确功率之比【详解】灯泡正常发光,则其电压均为额定电压U,则说明原线圈输入电压为10U,输出电压为U;则可知,原副线圈匝数之比为10:1:故A错误;B正确;根据公式,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式P=U额I可得a和b上的电功率之比为1:10;故C正确,D错误;故选BC【点睛】本题考查变压器原理,要注意明确输入电压为灯泡两端电压与输入端电压之和,从而可以确定输入端电压;则可求得匝数之比9、BC【解析】对A球受力分析,受重力mg、拉力F、支持力,静电力,如图,根据平衡条件,有x方向:
①y方向:
②再对B球受力分析,受重力Mg、静电力、杆对其向左的支持力,如图,根据平衡条件,有x方向:
③y方向:
④有上述四式得到
⑤
⑥由⑤式,因为新位置两球连线与竖直方向夹角变小,故静电力变小,故A错误,B正确;由⑥式,水平杆对球A的支持力等于两个球的重力之和,不变,再结合牛顿第三定律可以知道,球A对水平杆的压力不变,故C正确,D错误;10、AC【解析】由题意可知,当原来“右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小”,说明“电场力对粒子做负功”,电场力小于磁场力,即,则;现在,要“射出a、b板间区域时的动能比入射时大”,就是要“电场力对粒子做正功”,电场力大于磁场力;电容器带电量不变,根据、、,有;适当减小两金属板的正对面积,场强增加,可能满足,故A正确;电容器带电量不变,改变极板间距离时,根据,板间的场强不变,故电场力不变,故B错误;减小磁场的磁感应强度B,可能有,故C正确;根据左手定则,及正电荷受到的电场力与电场强度方向相同,负电荷与电场强度方向相反,则有:电场力大小与“粒子电性”无关,故D错误【点睛】考查粒子在电场与磁场中,受到电场力与磁场力作用,掌握电场力对粒子做功,而磁场力对粒子不做功,并理解动能定理与左手定则的应用三、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、15【解析】游标卡尺主尺读数为,游标读数为,所以最终读数为,即为物体的长度。12、CAEDF120Ω【解析】指针指在0Ω附近,说明所测电阻较小,使用的档位太大,应换用小量程;改换量程后需重新进行调零,使用完毕后将选择开关拨至关或交流电压最高档上,所以正确的操作步骤是CAEDF;所选倍率为,故待测电阻为;考点:欧姆表的使用和读数四、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、【解析】根据运动学公式得:解得:通过位移的末速度为两段时间内的平均速度:设再经过位移,物体的速度刚好为零,则联立解得:【点睛】根据匀变速直线运动推论△x=aT2求出加速度,再根据中点时刻速度等于平均速度求出通过位移x1的末速度,根据位移速度公式即可求解14、(1);(2);(3)。【解析】氕核在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示设氕核在电场中的加速度大小为,初速度大小为,它在电场中的运动时间为,第一次进入磁场的位置到原点的距离为,由运动学公式有,由题给条件,氕核进入磁场时速度的方向与轴正方向夹角,进入磁场时速度的分量的大小为联立可得(2)氕核在电场中运动时,由牛顿第二定律有设氕核进入磁场时速度的大小为,由速度合成法则有设磁感应强度大小为,氕核在磁场中运动的圆轨道半径为,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有由
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