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2025届河南省示范性高中物理高二第一学期期中考试试题注意事项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、如图所示是一个平行板电容器,其板间距为,电容为,带电荷量为Q,上极板带正电.现将一个试探电荷由两极间的点移动到点,如图所示,两点间的距离为,连线与极板间的夹角为30°,则电场力对试探电荷所做的功等于(

)

A. B.C. D.2、如图,平行导轨间距为d,一端跨接一个电阻为R,磁场的磁感强度为B,方向与导轨所在平面垂直.一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计.当金属棒沿垂直于棒的方向以速度v滑行时,通过电阻R的电流强度是()A. B. C. D.3、如图所示,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A运动到B的过程中,其速度-时间图象是选项中的()A. B. C. D.4、如图所示为电流产生磁场的分布图,其中正确的是()A. B. C. D.5、如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为Φ,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:A.mgLΦ,方向从d到cB.mgLΦ,方向从cC.2mgLΦ,方向从d到cD.2mgLΦ,6、如图所示,电子射线管放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向上 B.向下 C.向左 D.向右二、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、如图所示是电阻R的I-U图象,图中α=45°,由此得出()A.欧姆定律适用于该元件B.电阻R=0.5ΩC.因I-U图象的斜率表示电阻的倒数,故R=1/tanαD.在R两端加上6.0V的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0C8、如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定轨道在B点衔接,轨道半径为R,BC为直径.一可看作质点、质量为m的物块在A点处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不拴接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点时瞬间对轨道的压力变为其重力的7倍,之后向上运动恰好通过半圆轨道的最高点C,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则()A.物块经过B点时的速度的大小为B.刚开始时被压缩弹簧的弹性势能为3mgRC.物块从B点到C点克服阻力所做的功为mgRD.若开始时被压缩弹簧的弹性势能变为原来的2倍,物块到达C点的动能为mgR9、如图所示,直线A为电源的U­I图线,直线B和C分别为电阻R1和R2的U­I图线,用该电源分别与R1、R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为η1、η2,则()A.P1=P2B.P1>P2C.η1>η2D.η1<η210、在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的A、B两极板带有等量异种电荷,A板与静电计连接,如图所示.实验中可能观察到的现象是()A.增大A、B板间的距离,静电计指针张角变小B.减小A、B板间的距离,静电计指针张角变小C.把B板向上平移,减小A、B板的正对面积,静电计指针张角变小D.在A、B板间放入一介质板,静电计指针张角变小三、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)为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,提供以下实验器材:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A)电压表V(量程3V,内阻3kΩ)电流表A(量程0.5A,内阻约0.5Ω)电阻箱R0(0~9999.9Ω)滑动变阻器R1(阻值0~5Ω,2A)滑动变阻器R2(阻值0~200Ω,1A)学生电源E(电动势4V,内阻不计)开关S及导线若干.(1)关于控制电路中滑动变阻器的连接方法,应选择_______A.分压式连接B.限流式连接(2)为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择________A.电流表内接法B.电流表外接法(3)实验提供的电压表量程小于小灯泡的额定电压,需要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至_________Ω,并与题中所给电压表___________。(选填“串联”或“并联”)(4)请在方框中画出该实验的电路图________。(5)为操作方便,实验中滑动变阻器应选择___________(选填R1或R2).你的选择理由是_________________.12.(12分)在《测定金属丝电阻率》的实验中,需要测出其长度L.直径d和电阻R.用螺旋测微器测金属丝直径时读数如下图,则金属丝的直径为____________m.用电流表和电压表测金属丝的电流电压时读数如下图,则电压表的读数为____________V,电流表的读数为____________A.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)如图所示,在空间中取直角坐标系xOy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h)。已知电子的电量为e,质量为m,电子的重力忽略不计,求:(1)电子进入偏转电场区域的初速度;(2)电子离开电场时的位置坐标和速度(保证电子能在虚线MN上射出电场)。14.(16分)如图所示,虚线左侧有一长度为L,动摩擦因数μ=0.5、倾角θ=37°的粗糙斜面AB,虚线右侧有一光滑的半圆形轨道BCD,圆心为O,半径,斜面AB与半圆形轨道BCD在B点平滑连接.已知在虚线的右侧空间有方向水平向右、电场强度的匀强电场.现将一质量为m、电量为+q的小球从斜面AB顶端A由静止释放,求:(1)小球第一次经过圆形轨道最低点B时,对圆形轨道的压力(用m,g表示);(2)试分析小球在运动过程中是否会脱离半圆形轨道;(3)小球在整个运动过程中在斜面AB上因摩擦产生的热量(用m,g,L表示).15.(12分)如图,电源电动势ε=10V,内阻不计,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF.(1)闭合电键S,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将电键S断开,求这以后流过R1的总电量

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】

由电容的定义式C=Q/U得板间电压U=Q/C,板间场强E=U/d=Q/Cd.试探电荷q由A点移动到B点,电场力做功为:,选项C正确,ABD错误,故选C。【点睛】本题只要抓住电场力具有力的一般性质,根据功的一般计算公式就可以很好地理解电场力做功,并能正确计算功的大小.2、A【解析】由于导体与磁场垂直,得:,则感应电流为,故选项A正确,选项BCD错误.点睛:题中导体与磁场垂直,根据导体切割电动势公式求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流.3、B【解析】

电场线的疏密程度表示场强大小,A点电场线密集,故电场强度大,电场力大,故加速度大,所以粒子的加速度一直减小,由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,与电场强度方向相反,故粒子带负电,电场力做负功,速度慢慢减小,所以粒子做加速度减小的减速运动,故B正确.【点睛】考点:考查了电场线,速度时间图像根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向,再结合电场强度方向判断电性,然后根据电场线的疏密程度判断加速度的大小,从而判断粒子的运动情况选择速度图象.4、D【解析】

A、电流方向向上,由右手螺旋定则可得磁场为逆时针(从上向下看),故A错误;B、电流方向向上,由右手螺旋定则可得磁场为以直导线为圆心的同心圆,故B错误;C、图中电流为环形电流,由由右手螺旋定则可知,内部磁场应向右,故C错误;D、根据图示电流方向,由右手螺旋定则可知,内部磁感线方向向右,故D正确;故选D.【点睛】因磁场一般为立体分布,故在判断时要注意区分是立体图还是平面图,并且要能根据立体图画出平面图,由平面图还原到立体图.5、A【解析】

设磁场的磁感应强度为B,则有:Φ=BL2sin45°,求得B=2ΦL2,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcos45°=mg,解得:I=mgLΦ,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到6、B【解析】试题分析:电子射线管中电子从负极射向正极,根据左手定则,磁感线穿过手心,四指从正极指向负极,由可知电子受到的洛伦兹力方向向下,电子束向下偏转,B正确.考点:考查了洛伦兹力方向判断二、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】

电阻R的I-U图象斜率的倒数等于电阻R,由数学知识分析电流与电压的关系.对于电阻R,运用斜率求解,但不能根据直线倾角的正切的倒数求解.由图读出电压为U=6V时的电流,由q=It求解每秒内通过电阻的电荷量.【详解】根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,欧姆定律适用,故A正确;根据电阻的定义式,得,故B错误;由于I-U图象中横纵坐标的标度不同,故不能直接根据图象与横轴的夹角求电阻,故C错误;由图知,当U=6V时,I=3A,则每秒通过电阻横截面的电荷量是q=It=3×1C=3.0C,故D正确.故选AD.【点睛】本题考查了学生对电阻的定义式的理解与掌握,要注意直线的斜率与直线倾角的区别.8、AB【解析】

A、设物块经过半圆轨道B点瞬间的速度为vB,物块在B点时轨道对物块的支持力为FN=7mg,根据牛顿第二定律有,可得.故A正确;B、物块从A点到B点的过程,由功能关系有:刚开始时被压缩弹簧的弹性势能为Ep==3mgR,故B正确;C、设物块到达C点时的速度为vC,物块在C点时有,物块从B点到C点的过程,由动能定理得,可解得物块从B点到C点过程克服阻力做的功Wf=0.5mgR,故C错误;D、若刚开始时被压缩弹簧的弹性势能变为原来的2倍,则开始时弹簧的弹性势能为6mgR,假设物体在半圆轨道上克服摩擦力做功不变,仍为Wf=0.5mgR,由功能关系可得:6mgR﹣Wf=2mgR+EKC,解得,而实际上,若刚开始时被压缩弹簧的弹性势能变为原来的2倍,物块进入半圆形轨道的速度将增大,在同一点物块对轨道的压力增大,物块受到的滑动摩擦力增大,物块从B点到C点克服摩擦力所做的功增大,则物块到达C点的动能小于,故D错误.故选AB.9、AC【解析】

由电源的U-I图象读出电动势E=6V,两图线的交点就表示该电源和该电阻组成闭合电路时的工作状态;电源的输出功率分别为:P1=U1I1=4×2=8W,P2=U2I2=2×4=8W,故P1=P2,故A正确,B错误;电源的效率:,,故η1>η2,故C正确,D错误;故选AC.【点睛】本题是对电源和电阻伏安特性曲线的结合,关键明确两图线的交点就表示该电源和该电阻组成闭合电路时的工作状态,能直接电流和路端电压,求出电源的输出功率.10、BD【解析】

改变板间距离、改变正对面积或放入电介质,根据电容的决定式分析电容的变化,电容器的电量不变,再根据电容的定义式分析板间电压的变化,判断静电计指针的变化;【详解】A、增大A、B板间的距离,根据电容的决定式分析得知,电容C减小,电容器的电量Q不变,则由得知,板间电压U增大,静电计指针张角变大,故A错误;

B、减小A、B板间的距离,根据电容的决定式分析得知,电容C增大,电容器的电量Q不变,则由得知,板间电压U减小,静电计指针张角变小.故B正确;

C、减小A、B板的正对面积,根据电容的决定式分析得知,电容C减小,电容器的电量Q不变,则由得知,板间电压U增大,静电计指针张角变大,故C错误;

D、在A、B板间放入一介质板,根据电容的决定式分析得知,电容C增大,电容器的电量Q不变,则由得知,板间电压U减小,静电计指针张角变小,故D正确.【点睛】本题是电容器的动态变化分析问题,在分析不变量的基础上,由电容的决定式和电容的定义式结合分析.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、AB1000.0串联R1选择R1时,移动滑片,小灯泡两端的电压示数变化比较均匀(线性关系较好)【解析】

(1)[1].因要得到从零开始连续可调的多组电压,则控制电路中滑动变阻器的连接方法,应选择分压式连接,故选A。(2)[2].小灯泡的电阻则为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择安培表外接法,故选B。(3)[3][4].电压表的量程为3V,内阻为3kΩ,则要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至,并与题中所给电压表串联。(4)[5].根据以上分析可知,实验的电路图:

(5)[6].为操作方便,实验中滑动变阻器应选择阻值较小的R1.[7].选择理由是:选择R1时,移动滑片,小灯泡两端的电压示数变化比较均匀(或线性关系较好)。12、0.698(±0.001)2.60V0.53A【解析】(1)由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为19.7×0.01mm=0.197mm,螺旋测微器示数为0.5mm+0.197mm=0.697mm.

(2)由图丙所示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为2.60V;由图示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.52A.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

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