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文档简介
云南省昆明八中2025届物理高二第一学期期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示的电路中,电源两端的电压恒定,L为小灯泡,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小,LED为发光二极管(电流越大,发出的光越强),发出的光直接照射在R上,且R与LED间距不变,下列说法中正确的是()A.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率减小B.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率增大C.当滑动触头P向右移动时,L消耗的功率可能不变D.无论怎样移动触头P,L消耗的功率都不变2、如图所示,在静电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是()A.场强EA>EB,电势φA>φBB.将电荷+q从A点移到B点,电场力做负功C.将重力可忽略的电荷+q从A点移到B点,加速度变小D.将电荷–q分别放在A、B两点,具有的电势能EpA<EpB3、下列说法中正确的是()A.随地球自转的物体在地球上任意位置受到地球对该物体的万有引力都大于其重力B.磁悬浮列车运行过程中悬浮于轨道上方,所以运行的磁悬浮列车为失重状态C.射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力D.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线形象地描述电场4、如图所示的电路中,电源电动势E=4V,内阻r=0.5Ω,定值电阻R=1Ω.开关S闭合后,电动机M刚好正常工作,理想电流表A的示数为1A.电动机的线圈电阻R0=0.5Ω,下列说法中正确的是A.定值电阻消耗的热功率3.5WB.电动机的输出功率为2WC.电动机两端的电压为2VD.电源的输出功率是4W5、如图所示,直角三角形通电闭合线圈ABC处于匀强磁场中,磁场垂直纸面向里,则线圈所受磁场力的合力为()A.大小为零 B.方向竖直向上C.方向水平向右 D.方向垂直AC斜向下6、在如图所示的电路中,A和B为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈(自身电阻忽略不计),E为电源,S为开关,下列说法正确的是()A.闭合开关S,B灯立即发光B.闭合开关S,稳定后A灯比B灯亮C.开关S断开后,A灯的电流逐渐减小D.开关S断开后,B灯的电流先逐渐增大,再逐渐减小二、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、如图所示,a、b、c、d为一边长为l的正方形的顶点,电荷量均为q(q<0)的两个点电荷分别固定在a、c两点,静电力常量为k,不计重力.下列说法正确的是A.过b、d点的直线位于同一等势面上B.b点的电场强度大小为C.在两点电荷产生的电场中,a、c两点的电势最低D.在b点从静止释放电子,到达d点时速度为零8、如图所示,在匀强磁场上方将一个半径为R、质量为m的导体圆环从静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相同.已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g.下列说法正确的是A.圆环进入磁场的过程中,圆环的右端电势高B.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为D.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR9、如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连,线圈内有垂直于线圈平面向外的磁场,从t=0时起,穿过线圈的磁通量按图乙所示规律变化.下列说法正确的是A.时刻,R中电流方向由a到bB.3时刻,R中电流方向由a到bC.0~2时间内R中的电流是2~4时间内甲的2倍D.0~2时间内R产生的焦耳热是2~4时间内产生的10、如图所示,长直导线通以方向向上的恒定电流i,矩形金属线圈abcd与导线共面,线圈的长是宽的2倍,第一次将线圈由静止从位置Ⅰ平移到位置Ⅱ停下,第二次将线圈由静止从位置Ⅰ绕过d点垂直纸面的轴线旋转900到位置Ⅲ停下,两次变换位置的过程所用的时间相同,以下说法正确的是()A.两次线圈所产生的平均感应电动势相等B.两次线圈所产生的平均感应电动势不相等C.两次通过线圈导线横截面积的电量相等D.两次通过线圈导线横截面积的电量不相等三、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)某同学要测量一新材料制成的元件的电阻,步骤如下(1)用多用电表“×100”倍率的电阻挡测量该元件的电阻时,发现指针偏角过大,此时需换用__________(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并重新进行欧姆调零后再进行测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值R0=__________Ω。(2)该同学想更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:待测元件R0电流表A1(量程0-10mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~50mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0-3V,内阻约30kΩ)电压表V2(量程0-15V,内阻约50kΩ)直流电源E(电动势4V)滑动变阻器(阻值范围0-5Ω)开关S、导线若干.要求较准确地测出其阻值,并多测几组数据,电流表应选__________,电压表应选__________(选填电表符号);根据选择的器材,画出实验电路图。()12.(12分)如图为氢原子的能级图,氢原子从某一能级跃迁到的能级,辐射出能量为2.55eV的光子(1)最少要给基态的氢原子提供__________的能量,才能使它辐射上述能量的光子?(2)请在图中画出获得该能量后的氢原子可能的辐射跃迁图四、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,在水平向右场强为E的匀强电场中,有一质量为m、电荷量为q的点电荷从A点由静止释放,仅在由场力的作用下经时间t运动到B点.求:(1)点电荷从A点运动到B点过程中电场力对点电荷做的功;(2)A、B两点间的电势差14.(16分)如图所示为质谱仪的示意图,在容器A中存在若干种电荷量相同而质量不同的带电粒子,它们可从容器A下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,它们的初速度几乎为0,然后经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上.若这些粒子中有两种电荷量均为q、质量分别为m1和m2的粒子(m1<m2)(1)分别求出两种粒子进入磁场时的速度v1、v2的大小;(2)求这两种粒子在磁场中运动的轨道半径之比;(3)求两种粒子打到照相底片上的位置间的距离15.(12分)如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=0.01kg、电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界MN相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回A点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2.(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小B1;(2)求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;(3)若滑块在A点以v0′=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度d及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2.
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、B【解析】AB.当滑动触头P向左移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流增大,发光二极管发光强度增强,光敏电阻R的阻值减小,则L分担的电压增大,L消耗的功率增大,故A错误,B正确;C.触点P向右移动,变阻器接入电路的电阻增大,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流减小,发光二极管发光强度减弱,光敏电阻R的阻值增大,则L分担的电压减小,L消耗的功率减小,故C错误;D.由以上分析可知,D错误。故选B。2、D【解析】根据顺着电场线电势降低,则知:电势φA>φB.由图知,a处电场线疏,b处电场线密,而电场线的疏密表示场强的相对大小,则场强EA<EB.故A错误.+q从A点移到B点,电场力方向与位移方向的夹角小于90°,则电场力做正功,故B错误.将重力可略的电荷+q从A点移到B点,所受的电场力增加,则加速度变大,选项C错误;根据负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则电荷-q在A处电势能小,B处电势能大,即EpB>EpA.故D正确.故选D【点睛】本题关键要掌握电场线两个物理意义:方向表示电势高低、疏密表示场强的大小;正电荷在高电势点的电势能较大,负电荷相反3、D【解析】A.地球上随地球一起自转的物体,在两极以外的区域,万有引力的一个分力充当向心力,另一分力是重力,两分力间夹角小于直角,万有引力大于重力;在两极地区,向心力为零,则万有引力等于重力;故A错误。B.磁悬浮列车处于悬浮状态,在竖直方向受力平衡,不是失重状态,故B错误。C.β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子,它具有中等的穿透能力,故C错误。D.英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出电场线和磁感线来形象表示电场和磁场,故D正确。4、B【解析】定值电阻的功率由焦耳定律求得,电源的输出功率由总功率减去内阻功率,电动机是非纯电阻电路,输出功率等于输入功率与热功率之差【详解】A、定值电阻消耗的热功率,A错误;BC、电动机两端的电压,则电动机的电功率为,又因为电动机线圈上的发热功率为,所以,电动机的输出功率为,B正确,C错误;D、电源的输出功率为,D错误故选B【点睛】电动机是非纯电阻电路,输出功率等于输入功率与热功率之差;电源的输出功率由总功率减去内阻功率,要注意功率公式的适用条件5、A【解析】若通以顺时针的电流方向,根据左手定则可知:各边所受的安培力背离中心处.如图所示:由公式F=BIL得出各边的安培力的大小,从而得出安培力大小与长度成正比,因而两直角边的安培力与斜边的安培力等值反向;所以线圈所受磁场力的合力为零.故A正确,B、C、D错误.故选A.6、C【解析】A.电感线圈L因自感会阻碍电流的增大,则闭合开关S时,B灯的支路电流慢慢增大,B灯慢慢发光,故A错误;B.电路稳定后的线圈L因无自身电阻而看成导线,则A和B两并联电路的电阻相同,则两灯的功率相同,亮度一样,故B错误;CD.开关S断开后,线圈L阻碍电流减小而充当了新电源的作用,因稳定时流过L的电流和A的相同,则两灯泡都是逐渐变暗,也不会出现先闪亮后变暗的现象,故C正确,D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】先求解两个电荷单独存在时在b点的场强,然后根据平行四边形定则合成得到b点的场强;根据等量同种点电荷的电场的特点判断b、d连线上各点电势的关系.根据电子的受力情况分析运动【详解】顺着电场线电势逐渐降低;由等量同种点电荷的电场分布的特点可知,过b、d的直线不是等势面,在ac中点的电势最低.故A错误;ac两电荷在b点的电场强度是矢量合,Ea=Ec=,则b点的电场强度大小为:E=2Eacos45°=,故B正确;因负电荷放在a、c两点,可知在两点电荷产生的电场中,a、c两点的电势最低,选项C正确;在b点从静止释放的电子,由于受到垂直ac向上的斥力作用,则电子将向上运动,不会到达d点,选项D错误;故选BC.8、AD【解析】分析清楚圆环穿过磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向,由电源部分决定哪端电势高低;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出线框的ab边刚进入磁场到ab边刚离开磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框从进入到全部穿过磁场的过程中克服安培力做的功.【详解】圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由右手定则判断感应电流为逆时针方向,由于进入磁场的下部分相当于电源,可知圆环的右端电势高,故A正确;由于圆环刚进入磁场的过程中产生的感应电流不等,安培力不等,故线圈不可能匀速,故B错误;根据,得,故C错误;由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2R-W=0,所以W=2mgR.故D正确.故选AD【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况9、BD【解析】根据楞次定律即可判断t0、3t0时刻,R中的电流方向;根据法拉第电磁感应定律求出两个时间段内的感应电动势,由欧姆定律得到电流关系;根据焦耳定律Q=I2Rt即可得到两个时间段的焦耳热的大小关系.【详解】t0时刻,线圈中向外的磁通量在增加,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,所以R中电流方向由b到a,故A错误;3t0时刻,线圈中向外的磁通量在减少,根据楞次定律,感应电流沿逆时针方向,R中的电流方向由a到b,故B正确;0~2t0时间内感应电动势;2t0~4t0时间内感应电动势;根据I=E/R可知,知0~2t0时间内R中的电流是2t0~4t0时间的,故C错误;根据焦耳定律Q=I2Rt,知0~2t0时间内R产生的焦耳热是2t0~4t0时间内的,故D正确;故选BD【点睛】由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定.同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极10、BD【解析】根据通电直导线周围的磁场分布可知,两次通过线圈的磁通量不同,根据可知,线圈所产生的平均感应电动势不相等,选项A错误,B正确;根据可知两次通过线圈导线横截面积的电量不相等,选项C错误,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.×10②.300③.A1④.V1⑤.【解析】(1)[1]用多用电表“×100”倍率的电阻挡测量该元件的电阻时,发现指针偏角过大,说明所选挡位太大,此时需换用×10倍率的电阻挡[2]重新进行欧姆调零后再进行测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值(2)[3]电源电动势为4V,电压表应选择V1;[4]通过待测电阻的最大电流约为所以电流表选择A1;[5]待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示12、75Ev【解析】如图为氢原子的能级图,氢原子从某一能级跃迁到的能级,辐射出能量为2.55eV的光子【详解】(1)氢原子从n>2的某一能级跃迁到n=2的能级,辐射光子的频率应满足:hν=En-E2=2.55eVEn=hν+E2=-0.85eV解得:n=4基态氢原子要跃迁到n=4的能级,应提供的能量为:△E=E4-E1=12.75eV(2)获得该能量后的氢原子可能的辐射跃迁图如图【点睛】该题考查对玻尔理论的理解,解决本题的关键知道能级间跃迁吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差,即Em-En=hv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)【解析】本题的关键是对电荷受力分析利用牛顿第二定律求出加速度,然后利用运动学公式和功的计算公式联立求解电场力做的功(或根据动量定理和动能定理联立求解);灵活应用A、B两点间电势差公式UAB=.【详解】(1)设电荷受到的电场力为F,运动的加速度为a,在t时间内运动的距离为s,电场力对电荷做的功为W,电荷向右做匀加速直线运动,则由牛顿第二定律有F=qE=ma①又s=at2②,W=Fs③联立①②③解得W=(2)设A、B两点间的电势差为UAB,则UAB=W/q,将W=代入可得UAB=【点睛】(1)求电场力做功的方法有根据功的计算公式W=Fs或根据动能定理W=△Ek等.(2)注意A、B两点间电势差公式UAB=中各量均带有正负号14、(1)、;(2);(3)(-)【解析】(1)带电粒子在电场中被加速,应用动能定理可以求出粒子的速度(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的轨道半径,然后求出半径之比(3)两粒子在磁场中做圆周运动,求出其粒子轨道半径,然后求出两种粒子打到照相底片上的位置间的距离【详解】(1)经过加速电场,根据动能定理得:对m1粒子:qU=m1v12m1粒子进入磁场时速度:,对m2粒子有:qU=m2v22,m2粒子进入磁场时的速度:;(2)在磁场中,洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得,粒子在磁场中运动的轨道半径:,代入(1)结果,可得两粒子的轨道半径之比:R1:R2=;(3)m1粒子的轨道半径:,m2粒子的轨道半径:,两粒子打到照相底片上的位置相距:d=2R2-2R1,解得,两粒子位置相距为:;【点睛】本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题15、(1)10V/
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