2025届西藏拉萨北京实验中学高二物理第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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2025届西藏拉萨北京实验中学高二物理第一学期期末达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,两个灯泡、的电阻相等,电感线圈L的电阻可忽略,开关S从断开状态突然闭合,稳定之后再断开,下列说法正确的是()A.闭合开关之后立刻变亮、逐渐变亮,然后、逐渐变暗B.闭合开关之后、同时变亮,然后逐渐变亮,逐渐变暗C.断开开关之后立即熄灭、逐渐变暗D.断开开关之后逐渐变暗,闪亮一下再熄灭2、图中属于交变电流的是A. B.C. D.3、关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是A.磁通量越大,则感应电动势越大B.磁通量越小,则感应电动势一定越小C.磁通量增加,感应电动势有可能减小D.磁通量变化越大,则感应电动势也越大4、如图所示,带电平行板中匀强磁场方向水平垂直纸面向里,某带电小球从光滑绝缘轨道上的a点自由滑下,经过轨道端点P进入板间后恰能沿水平作直线运动.现使小球从较低的b点开始下滑,经P点进入板间,在板间的运动过程中()A.其动能将会增大 B.其电势能将会减小C.小球受到电场力将会增大 D.小球所受的洛伦兹力将会不变5、如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是A.F逐渐减小,T逐渐减小B.F逐渐增大,T逐渐减小C.F逐渐减小,T逐渐增大D.F逐渐增大,T逐渐增大6、如图所示,水平放置的平行板电场,上极板接地,下极板带正电,从板间电场的左边缘P点可连续水平打出完全相同的带负电的液滴,其初速度都为v0,垂直进入电场区域,若某液滴恰落在B点位置,其速度大小为v,液滴落在下极板后电量即被吸收,则之后的另一液滴落在下极板时,下列说法正确的是A.可能仍落在B点B.可能落在C点C.落在下极板时的速度将大于vD.落在下极板时的速度将小于v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,一匀强磁场B垂直于倾斜放置的光滑绝缘斜面斜向上,匀强磁场区域在斜面上虚线ef与gh之间.在斜面上放置一质量为m、电阻为R的矩形铝框abcd,虚线ef、gh和斜面底边pq以及铝框边ab均平行,且eh>bc.如果铝框从ef上方的某一位置由静止开始运动.则从开始运动到ab边到达gh线之前的速度(v)﹣时间(t)图象,可能正确的有()A. B.C. D.8、长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离为2L,极板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速率可以为A. B.C. D.9、下列关于机械波的说法中正确的是A.一列声波由空气传播到水中,频率和波长都发生变化B.火车鸣笛时向观察者驶来,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高C.在波动中,振动相位总是相同的两个质点间的距离,叫做波长D.对于同一障碍物,波长越长的波越容易发生明显衍射现象10、如图所示的电路中,电感L的自感系数很大,电阻可忽略,则下列说法正确的有A.当S闭合时,立即变亮,逐渐变亮B.当S闭合时,逐渐变亮,一直不亮C.当S断开时,L1立即熄灭,逐渐熄灭D当S断开时,L1、L2都逐渐熄灭三、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“测电源电动势和内电阻”的实验中,有以下器材:待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1);电压表(量程0~3V,内阻3k);电流表(量程0~0.6A,内阻1.0);滑动变阻器R1(最大阻值10,额定电流2A)滑动变阻器R2(最大阻值100,额定电流0.1A)①实验中滑动变阻器应用___________;(选填“R1”或“R2”)②为了减小误差,应选择电路__________;(选填“甲”或“乙”)③在实验中测得多组电压和电流值,得到如下图所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=_______V;内阻r=_______12.(12分)有一根细而均匀的导电材料样品(如图a所示),截面为同心圆环(如图b所示),此样品长约为6cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径太小,无法直接测量现提供以下实验器材:A.20分度的游标卡尺B.螺旋测微器C.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)D.电流表A1(量程50mA,内阻约20Ω)E.电流表A2(量程0.3A,内阻约1Ω)F.滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)G.直流电源E(约4V,内阻不计)H.导电材料样品RxI.开关一只,导线若干请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度为L;用螺旋测微器测得该样品的外径如图c所示,其示数D=_________mm(2)请选择合适的仪器,设计一个合理的电路图来测量导电材料样品的电阻Rx.在方框内画出实验电路原理图,并标明所选器材的符号______.这个实验电阻Rx的测量值将________(填“大于”“等于”或“小于”)实际值(3)若某次实验中,电压表和电流表的读数分别为U和I,则用已知物理量和测得的物理量的符号来表示样品的内径d=_______________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)三峡水电站的一台发电机输出功率为70万千瓦,发电机的输出电压为20KV,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处供电,已知T1,和T2的匝数比分别为1:25和19:4,电压经T2降至100KV.求:(1)输电线上的电流;(2)输电线上损耗的功率。14.(16分)如图所示,匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,把电荷量C的点电荷由A点移动到B点,电场力做功J,再由B点移到C点电荷克服电场力做功J,取B点的电势为零,求A、C两点的电势及场强的方向15.(12分)如图所示,两电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角θ,导轨间距L,所在平面的正方形区域abcd内存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直斜面向上.将甲乙两个电阻相同、质量均为m的相同金属杆如图放置在导轨上,甲金属杆处在磁场的上边界,甲乙相距l.从静止释放两金属杆的同时,在甲金属杆上施加一个沿着导轨的外力F,使甲金属杆始终沿导轨向下做匀加速直线运动,加速度大小为gsinθ,乙金属杆刚进入磁场时作匀速运动(1)求金属杆乙刚进入磁场时的速度.(2)自刚释放时开始计时,写出从开始到甲金属杆离开磁场,外力F随时间t的变化关系,并说明F的方向.(3)若从开始释放到乙金属杆离开磁场,乙金属杆中共产生热量Q,试求此过程中外力F对甲做的功.

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.S闭合瞬间,由于自感线圈相当于断路,所以两灯是串联,电流相等,两灯同时亮;待电路达到稳定时,线圈相当于导线,把灯L2短路;所以然后L2逐渐变暗,而灯L1逐渐变亮,选项A错误,B正确;CD.S闭合稳定后再断开开关,L1立即熄灭;由于线圈的自感作用,L相当于电源,与L2组成回路,L2突然闪亮一下再逐渐熄灭,故CD错误。2、C【解析】电流的方向在周期性变化的电流为交变电流;交变电流的大小不一定变化,方向一定在不断地变化【详解】电流的方向在周期性变化的电流为交变电流;交变电流的方向在不断地变化,ABD选项中电流方向不变,是直流电;C选项电流大小不变,方向变化,是交变电流故选C3、C【解析】由E=n得,线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量的大小无关,故A错误;磁通量减小,磁通量变化可能变快,故感应电动势可能变大,故B错误;磁通量增加,磁通量变化可能变慢,故感应电动势可能减小,故C正确;线圈中产生的感应电动势大小由磁通量变化快慢决定,与磁通量变化的大小无关,故D错误;故选C.点睛:考查法拉第电磁感应定律,同时让学生清楚知道感应电动势与磁通量的变化率有关,与磁通量大小及磁通量变化大小均无关4、A【解析】如果小球带负电,则小球在金属板间受到向下重力,向下的电场力,向下的洛伦兹力,则小球不可能受力平衡,则不可能带负电;若小球带正电,则小球受向下的重力、向上的电场力,向上的洛仑兹力,也可能平衡,故小球带正电;因小球带正电,使小球从较低的b点开始下滑,经P点进入板间,由于速度减小,则小球的洛仑兹力减小,故合力向下,则小球向下运动,合力做正功,故动能增大;电场力做负功,故电势能增加;故A正确,B错误根据F=qE,电场力不变;根据f=qvB,洛伦兹力变小,故CD错误;故选A5、A【解析】电容器与电源相连,所以两端间电势差不变,将左极板向左缓慢移动过程中,两板间距离增大,由可知,电场强度减小,电场力减小,小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用,受力如图所示,根据力的合成法得:由于重力不变,电场力减小,故拉力减小;A.逐渐减小,逐渐减小与分析相符,故A正确;B.逐渐增大,逐渐减小与分析不符,故B错误;C.逐渐减小,逐渐增大与分析不符,故C错误;D.逐渐增大,逐渐增大与分析不符,故D错误6、D【解析】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量减小,由知板间电压减小,则板间场强E减小,由牛顿第二定律知液滴的加速度会变化,以此分析各个选项即可.【详解】液滴的电量被下极板吸收后,极板的带电量Q减小,由知板间电压U减小,则板间场强E减小,液滴受重力、电场力,由牛顿第二定律知:

减小.A、B、竖直方向:偏转量,y不变a减小,所以t增大,水平方向:x=v0t增大,所以落在B的右侧,故A、B错误;C、D、竖直方向:,a减小,所以vy减小,落在下极板时的速度:减小,故C错误,D正确.故选D.【点睛】本题考查了液滴在电场中的运动,解决的思路还是类平抛运动的方法,但要明确哪些量在变化,哪些量不变.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、AD【解析】线框开始阶段,未进入磁场,做匀加速直线运动,进入磁场时,切割磁感线产生感应电流,受到沿斜面向上的安培力,若速度适中,安培力与重力沿斜面向下的分力大小相等,则线圈做匀速直线运动,由于磁场的长度大于线圈的长度,所以当线圈在磁场中运动的位移大于线圈的宽度后,线圈完全进入磁场中,由于磁通量不变,不产生感应电流,线圈做匀加速直线运动,线圈dc边出磁场时,开始做加速度减小的减速运动,最后可能做匀速运动,速度大于等于线圈进入磁场时的速度,故A正确BC错误;若线圈进入磁场时速度较小,线圈做加速度减小的加速运动,线圈完全进入磁场中,由于磁通量不变,不产生感应电流,线圈做匀加速直线运动,线圈dc边出磁场时,开始做加速度减小的减速运动,最后可能做匀速运动,速度大于等于线圈进入磁场时的速度,故D正确【点睛】线框未进入磁场前做匀加速直线运动,进入磁场时,切割磁感线产生感应电流,受到沿斜面向上的安培力,根据安培力与重力沿斜面向下的分力关系,判断线框的运动情况8、AB【解析】根据“欲使粒子不打在极板上”可知,本题考查带电粒子在有界磁场中运动的问题,根据沦洛伦兹力提供向心力得到粒子做圆周运动的半径和粒子速度的关系,运用几何关系求出轨迹半径,列式计算.【详解】欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径.粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:可得粒子做圆周运动的半径:所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:.带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为r,由上图可知:;可得粒子圆周运动的最大半径:则:,即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,需要找圆心,画轨迹,求半径,算时间.9、BD【解析】A.一列声波由空气传播到水中,频率不变,波速变大,由知波长变长,故A错误;B.火车鸣笛时向观察者驶来,产生多普勒效应,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高,故B正确;C.在波动中,相邻的振动相位总是相同的两个质点间的距离,叫做波长,故C错误;D.波长越长的波波动性越强,对于同一障碍物,波长越长的波越容易发生明显衍射现象,故D正确10、AD【解析】AB.灯L1与电源串联,当电键S闭合时,灯L1立即发光。由于通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,L2逐渐亮起来。所以L1比L2先亮,故A正确,B错误;CD.稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡L1、L2构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,故C错误,D正确。故选AD。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.R1;②.甲;③.1.50;④.3.1【解析】(1)由题意可知,电源的内阻约为1Ω,故为了易于调节,准确测量,滑动变阻器应选小电阻R1;(2)由等效电路可知,甲图电源内阻的测量值为电源内阻与电压表的并联值,乙图电源的测量值为电源内阻与电流表内阻的串联值,由串联、并联特点可知,甲图的测量误差较小,所以为了减小误关,应选择甲图;(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir;即电动势与电流成一次函数关系,由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示内源内电阻;故由图可知:电动势:E=1.5V,电源内阻为:12、①.6.125±0.002②.③.小于④.【解析】(1)由图c所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6mm,可动刻度示数为12.2×0.01mm=0.122mm,螺旋测微器示数(2)由所给实验器材可知,应采用伏安法测电阻阻值,由于待测电阻阻值约为100Ω,滑动变阻器最大阻值为20Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;电路最大电流约为,电流表应选A1,电流表内阻约为20Ω,电压表内阻约为3000Ω,相对来说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;电流表采用外接法,由于电压表分流,电流测量值大于真实值,电阻测量值小于真实值(3)由欧姆定律可知,样品电阻:,由电阻定律可知:,解得:;四、计算

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