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江西省安远县一中2025届高二物理第一学期期中检测试题注意事项: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、如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得()A.两物体的质量之比为m1:m2=2:1B.从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C.在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,弹簧分别处于压缩状态和拉伸状态D.在t2时刻A和B的动能之比为EK1:EK2=1:42、下列关于物理学史内容叙述正确的是()A.安培首先发现了电流的磁效应 B.库仑提出了电荷周围存在电场的观点C.密立根最早测定了元电荷的数值 D.法拉第通过实验测定了静电力常量的数值3、如图所示,在M、N处各有一条垂直纸面的长直导线,导线中通有大小相等方向相反的恒定电流,O点是MN连线的中点。其中N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1.则O点的磁感应强度大小为A.2B1 B.C.B1 D.04、如图所示,充电的平行板电容器两板间形成匀强电场,以A点为坐标原点,AB方向为位移x的正方向,能正确反映电势φ随位移x变化的图像是()A. B. C. D.5、探测器绕地球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运劫,则变轨后与变轨前相比A.轨道半径变大B.向心加速度变小C.线速度变小D.角速度变大6、下列说法正确的是()A.公式适用于求一切电场中某点的电场强度B.公式只适用于求真空中某点的电场强度C.公式适用于一切点电荷周围某点的电场强度D.公式适用于求匀强电场的电场强度,d表示匀强电场中任意两点间的距离二、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,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电量为+q,电场强度为E、磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.小球由静止开始下滑直到稳定的过程中:()A.小球的加速度先增大后减小B.小球的机械能和电势能的总和保持不变C.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是D.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是8、关于电势差的计算公式,下列说法正确的是A.电势差的公式说明两点间的电势差与电场力做功成正比,与移动电荷的电荷量q成反比B.把正电荷从A点移到B点电场力做正功,则有C.电势差的公式中,UAB与移动电荷的电荷量q有关D.电场中A、B两点间的电势差等于把单位正电荷q从A点移动到B点时电场力所做的功9、如右图所示的电路中C是平行板电容器,在开关S扳到1位置,使电容器与电源两极相连,这时将平行板的板间距拉大一点,下列说法正确的是()A.电容器电容减小B.极间的场强增大C.极板带电量增大D.极板上电压不变10、如图所示,水平线OO′在某竖直平面内,距地面高度为h,一条长为l(l<h)的轻绳两端分别系小球A和B,小球A在水平线OO′上,竖直向上的外力作用在A上,A和B都处于静止状态.现从OO′上另一点静止释放小球1,当小球1下落至与小球B等高位置时,从OO′上静止释放小球A和小球2,小球2在小球1的正上方()A.小球1将与小球B同时落地B.h越大,小球A与小球B的落地时间差越小C.在小球B下落过程中,轻绳对B的拉力竖直向上D.在小球1落地前,小球1与2之间的距离越来越大三、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)(1)如图为某多用电表表盘,选用“×10”倍率的电阻挡测量某电阻时,如图所示读数为___________Ω,如果发现多用表指针偏转角度过大,为使测量更准确,需选择___________倍率的电阻挡测量(填:“×1”或“×10”或“×100”)。(2)图C中螺旋测微器读数为___________mm。12.(12分)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度。读出图中的示数。该金属圆片的直径的测量值为_______cm。厚度的测量值为_________mm。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)一名滑雪者在倾斜的雪道上由静止开始匀加速滑下,经t=5s的时间下滑了x=50m,随即进入与倾斜雪道平滑连接的水平雪地做匀减速直线运动,如图所示,已知运动员与其全部装备的总质量m=80kg,取g=10m/s1.不计空气阻力.(1)求运动员在倾斜的雪道上下滑时的加速度a的大小;(1)求运动员滑动倾斜雪道底端时速度v的大小;(3)若滑雪者在水平雪地上滑行的最大距离是l=100m,求滑雪者在水平雪地上受到的阻力f的大小.14.(16分)在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg电量q=1.0×1O-10C的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106v/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.15.(12分)如图所示,理想变压器的原线圈两端接在(V)的交流电源上,副线圈两端接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表.求:(1)电压表的读数;(2)电流表的读数.

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】

A、B组成的系统合外力为零,遵守动量守恒.选择开始到t1时刻列方程可得:m1v=(m1+m2)v1,将v=3m/s,v1=1m/s代入得:m1:m2=1:2,故A错误;结合图象弄清两物块的运动过程,开始时m1逐渐减速,m2逐渐加速,弹簧被压缩,t1时刻二者速度相当,系统动能最小,势能最大,弹簧被压缩最厉害,然后弹簧逐渐恢复原长,m2依然加速,m1先减速为零,然后反向加速,t2时刻,弹簧恢复原长状态,由于此时两物块速度相反,因此弹簧的长度将逐渐增大,两木块均减速,当t3时刻,二木块速度相等,系统动能最小,弹簧最长,因此从t3到t4过程中弹簧由伸长状态恢复原长,故B错误;由图可知t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,总动能最小,根据系统机械能守恒可知,此时弹性势能最大,t1时刻弹簧处于压缩状态,t3时刻弹簧处于伸长状态.故C正确;在t2时刻A的速度为:vA=-1m/s,B的速度为:vB=2m/s,根据m1:m2=1:2,结合,得:Ek1:Ek2=1:8,故D错误.所以C正确,ABD错误.2、C【解析】

A.丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流的磁效应。故A错误。B.法拉第提出了电荷周围存在电场的观点。故B错误。C.密立根最早测定了元电荷的数值,故C正确。D.库仑通过扭秤实验准确测出了静电力常量的数值,故D错误。3、A【解析】

根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向相同,由于O点是MN连线的中点,则两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,N处电流在O点产生的磁感应强度大小为B1,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点在O点的磁感应强度大小为2B1,故选A。4、C【解析】

设距离A点为x的位置的电势为φ,则得:(为AB连线与电场线的夹角),则有:综上分析可知,C正确,ABD错误。故选C。5、D【解析】根据万有引力提供向心力,所以,T变小,r变小,故A错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,a增大,故B错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,v增大,故C错误.根据万有引力提供向心力,得,r变小,ω增大,故D正确.故选D.点睛:本题要先根据万有引力提供向心力列式即可得到线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系;根据周期变小,先得到轨道半径的变化,再得出其它量的变化.6、A【解析】A、是电场强度的定义式,运用比值法定义,运用于一切电场,故A正确,B错误;

C、公式只适用于真空中的点电荷产生的电场,故C错误;

D、公式适用于求匀强电场的电场强度,d表示匀强电场中两点间沿场强方向的距离,不是任意两点间的距离,故D错误。点睛:关于场强的三大公式,要从公式适用的条件、各个量的准确含义等方面加深理解。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、ACD【解析】

A项,因为小球静止下滑,所以小球刚开始受到的摩擦力小于重力,根据牛顿第二定律可得,得,刚开始随着小球速度的增大,小球的加速度逐渐增大;当洛伦兹力和电场力相等时,小球受到的摩擦力为零,加速度达到最大,但随着小球速度的增加,洛伦兹力增大,且大于电场力,摩擦力逐渐增大,加速度逐渐减小,所以小球的加速度是先增大后减小,故A项正确.B项,电场力与速度总是垂直,所以电场力不做功,电势能不变;由于摩擦力一直做负功,所以小球的机械能一直减小,则小球的机械能和电势能的总和不断减小,故B项错误.C、D项,最大加速度为g,加速度为一半时有,解得或者,故CD项正确.综上所述,本题正确答案为ACD.8、BD【解析】电势差的大小是由电场本身决定的,两点间的电势差与电场力做功无关,与移动电荷的电荷量q无关,故AC错误;把正电荷从A点移到B点电场力做正功,根据,,故B正确;根据,电场中A、B两点间的电势差等于把单位正电荷q(电荷量为1C的电荷)从A点移动到B点时电场力所做的功,故D正确;故选BD.9、AD【解析】AD、开关S扳到1位置时电容器两端的电压不会变化,由知,当平行板的板间距拉大一点d增大,则C减小,故AD正确;B、由知,d增大,则E减小,故B错误;C、由Q=CU知电容器储存的电荷量减小,故C错误;综上所述本题答案是:AD10、BD【解析】

A.设小球1下落到与B等高的位置时的速度为v,设小球1还需要经过时间t1落地,则:,设B运动的时间为t2,则:,比较以上两个式子可知,,故A错误;B.设A运动时间为t3,则:可得:可知l是一个定值时,h越大,则小球A与小球B的落地时间差越小。故B正确;C.小球A与B都做自由落体运动,所以二者之间的轻绳没有作用力。故C错误;D.1与2两球的距离:,可见,两球间的距离随时间的推移,越来越大;故D错误;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、130×11.695【解析】

(1)选用“×10”档,由图示可知,欧姆表示数为13×10Ω=130Ω;发现指针偏角太大,说明电阻阻值太小,所选档位太大,为准确测量电阻,应换小倍率挡,应把选择开关置于×1挡;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×19.5mm=0.195mm,所以最终读数为:1.5mm+0.195mm=1.695mm;12、1.240;1.682;【解析】游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为8×0.05mm=0.40mm,所以最终读数为12.40mm=1.240cm;螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×18.2mm=0.182mm.所以最终读数为1.682mm;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)4m/s1;(1)10m/s;(3)160N.【解析】【分析】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出运动员下滑的加速度,结合牛顿第二定律求出运动员所受的阻力大小解:(1)根据得,运动员下滑的加速度大小(1)运动员滑动倾斜雪道底端时速度(3)运动员在水平雪地上匀减速直线运动的加速度大小根据牛顿第二定律得,滑雪者受到的阻力14、指向第三象限,与x轴成225°角(0.40m,0.20m)【解析】试题分析:第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动,第2s内做类平抛运动,加速度沿y轴正方向,第3s内做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移.对于类平抛运动,运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大小.再根据牛顿第二定律和运动学公式求出电场的方向和第3s末的位置.由牛顿定律得知,在匀强电场中小球加速度的大小为:代人数据解得:a=0.2

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