安徽省池州市 2025届高二物理第一学期期末经典试题含解析_第1页
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安徽省池州市2025届高二物理第一学期期末经典试题注意事项: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、一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则()A.t=1s时物块的动量大小为1kg·m/sB.t=2s时物块的动量大小为4kg·m/sC.t=3s时物块的动量大小为5kg·m/sD.t=4s时物块的动量大小为零2、如图所示,在半径为R圆形区域有垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,从A点沿着AO方向垂直磁场射入大量带正电、电荷量为q、质量为m、速率不同的粒子,不计粒子间的相互作用力和重力,关于这些粒子在磁场中的运动以下说法正确的是()A.这些粒子出射方向的反向延长线不一定过O点B.速率越大的粒子在磁场中通过的弧长越长,时间也越长C.这些粒子在磁场中的运动时间相同D.若粒子速率满足v=qBR/m,则粒子出射方向与入射方向垂直3、如图所示,一段不可伸长的轻质细绳长为L,一端固定在O点,另一端系一个质量为m的小球(可视为质点),保持细绳处于伸直状态,把小球拉到跟O点登高的位置由静止释放,在小球摆到最低点的过程中,不计空气阻力,重力加速度大小为g,则()A.合力做功为零B.合力的冲量为零C.重力做的功为mgLD.重力的冲量为4、关于匀强电场场强和电势差的关系,下列叙述正确的是()A.在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大B.电场强度越大的地方,电势越高,任意两点间的电势差越大C.沿不垂直于电场线方向任意一条直线上相同距离上的电势差必相等D.电势降低的方向一定是场强方向5、如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ,一根长为L、质量为m的直导体棒垂直导轨放置,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨所在平面向上,在磁场的方向由垂直导轨所在平面向上沿垂直直导体棒逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,下列关于B的大小变化的说法中正确的是A.先减小后增大 B.先增大后减小C.逐渐增大 D.逐渐减小6、如图所示,M和N为两平行金属板,板间电压为U,在N板附近由静止释放一质子(不计重力)。下列说法正确的是()A.若仅增大两板间距离,则质子受到的电场力变大B.若仅减小两板的正对面积,则金属板所带的电荷量变少C.若仅减小两板间距离,则回路中会出现逆时针方向的瞬时电流D.若仅将两板间的电压变为2U,则质子到达M板时的速度变为原来的2倍二、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,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,A、B是轨迹上两点。若带电粒子运动中只受静电力作用,根据此图可以作出的判断是()A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在A、B两点的受力方向C.带电粒子在A、B两点的加速度何处大D.带电粒子在A、B两点的加速度方向8、如图所示,某质点做匀减速直线运动,依次经过三点,最后停在点。已知,从点运动到点,从点运动到点两个过程速度变化量都为,则下列说法正确的是()A.质点到达点时速度大小为 B.质点的加速度大小为C.质点从点运动到点的时间为 D.两点间的距离为9、如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻,空间中有一磁感应强度大小为B、方向垂直导轨所在斜面上的匀强磁场.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m、电阻为r、长为L的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一轻细线,细线平行斜面,绕过一个光滑定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线伸直,但无拉力.释放物块后,下列说法正确的是A.释放物块瞬间导体杆的加速度为gB.导体杆最终将保持静止,在此过程中电阻R上产生的焦耳热为C.导体杆最终将保持静止,在此过程中细线对导体杆做功为D.导体杆最终将保持静止,在此过程中流过电阻R的电荷量为10、某静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示.一质量m=2.0×10-14kg,电荷量q=-2.0×10-11C的带电粒子从(2,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上运动.则A.沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度先增大后减小B.x轴原点左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比C.该粒子在x轴上做周期性运动,且运动的周期T=3.0×10-4sD.该粒子在运动过程中最大速度的大小为200m/s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)有一个小灯泡上标有“4V2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(2)在线框内画出实验电路图_______,并根据所画电路图进行实物连接_______(3)利用实验数据绘出小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,分析曲线说明小灯泡电阻变化的特点:________________________________(4)若把电阻元件Z和小灯泡接入如图乙所示的电路中时,已知电阻Z的阻值为5Ω,已知A、B两端电压恒为2.5V,则此时灯泡L的功率约为________W.(保留两位有效数字)12.(12分)(1)读出下图中游标卡尺和螺旋测微器读数,游标卡尺的读数为_________mm.;螺旋测微器的读数为_________mm.(2)如图所示,a、b、c、d、e是滑动变阻器上间距相同的五个位置(a、e为滑动变阻器的两个端点),某实验小组将滑动变阻器的滑片P分别置于a、b、c、d、x、e(x是d、e间某一位置)进行测量,把相应的电流表示数记录在下表中,经分析,发现滑动变阻器de间发生了断路。P的位置abcdxe电流表读数(A)1.200.600.400.301.20根据电路有关知识推断,滑片P位于x处的电流表示数的可能值为()A.0.28AB.0.48AC.0.58AD.0.78A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,光滑绝缘的倾斜框架放在方向竖直向下的匀强磁场中,倾角为θ=45°、宽度为L=0.2m。导体棒水平放置在框架上,且和电动机并联成右侧电路,电源的电动势E=6V、内电阻r=1Ω,电动机的额定电压为U=4V,额定功率为P=2W。开关闭合后,电动机正常工作,导体棒静止在框架上,已知匀强磁场的磁感应强度为B=2T,重力加速度g=10m/s2,不计导线对导体棒的作用力,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒的质量。14.(16分)如图所示的平面直角坐标系xoy,在第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度的大小为E,电场强度方向沿y轴正方向;在第三象限的正三角形PMN区域内有匀强磁场,方向垂直于xoy平面向外,正三角形边长为L,且PN边与y轴平行.现有一重力不计带负电的粒子,从y轴上的A点,以大小v0的速度沿x轴负方向射入电场,通过电场后从x轴负方向上的P点进入第三象限,且速度与x轴负方向夹角为,又经过磁场后从y轴负方向进入第四象限,且速度与y轴负方向夹角为(已知+=,OP=2AO=4h).求:(1)带电粒子的比荷=?(2)粒子到达P点时速度的大小和=?15.(12分)如图所示,间距为d的平行导轨A2A3、C2C3所在平面与水平面的夹角θ=30°,其下端连接阻值为R的电阻,处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,水平台面所在区域无磁场.长为d、质量为m的导体棒静止在光滑水平台面ACC1A1上,在大小为mg(g为重力加速度大小)、方向水平向左的恒力作用下做匀加速运动,经时间t后撤去恒力,导体棒恰好运动至左边缘A1C1,然后从左边缘A1C1飞出台面,并恰好沿A2A3方向落到A2C2处,沿导轨下滑时间t后开始做匀速运动.导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R外的其他电阻、一切摩擦均不计.求:(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0以及A2C2与台面ACC1A1间的高度差h;(2)导体棒匀速运动的速度大小v;(3)导体棒在导轨上变速滑行的过程中通过导体棒某一横截面的总电荷量q

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】根据动量定理:而F-t图像的面积等于力F的冲量,等于物体动量的变化。A.则由图像可知,t=1s时物块的动量大小为p1=2×1N∙s=2kg·m/sA错误;B.同理可知,t=2s时物块的动量大小为p2=2×2N∙s=4kg·m/sB正确;C.t=3s时物块的动量大小为p3=(2×2-1×1)N∙s=3kg·m/sC错误;D.t=4s时物块的动量大小为P4=(2×2-1×2)N∙s=2kg·m/sD错误。故选B。2、D【解析】粒子从A点进,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,从圆周上面的B点出,设圆周运动圆心为,半径为,则AB为公共弦长,弦的垂直平分线过圆心,既过O点又过.根据几何关系,可得,所以粒子出磁场的速度沿圆形磁场的半径方向,出射方向的反向延长线一定过O点,选项A错.粒子圆周运动的圆心角设为,则有,粒子做圆周运动的周期,根据洛伦兹力提供向心力即得,速度越大的粒子,半径越大,那么转过的圆心角越小,运动时间,越短,选项BC错.若粒子速率满足v=qBR/m,则圆周运动半径,,,转过圆心角,所以速度偏向角等于,即出射方向与入射方向垂直,选项D对考点:带电粒子在匀强磁场中的运动3、C【解析】AC.小球在向下运动的过程中,受到重力和绳子的拉力,绳子的拉力始终与运动的方向垂直,所以只有重力做功,合外力做的功等于重力做的功,大小为mgL,故A错误,C正确;BD.由机械能守恒可得,小球在最低点的动能mv2=mgL解得速度由动量定理可得合力的冲量I合==mv−0=m故BD错误。故选C。4、C【解析】A.在相同距离的两点上,电势差大,两点沿电场方向的距离也大,其场强相同.故A错误;B.电场强度与电势无关,所以电场强度越大的地方,电势不一定越高,两点间的电势差也不一定越大.匀强电场各点电场强度相等,沿电场方向电势降低.故B错误;

C.根据匀强电场中场强和电势差的关系公式U=Edcosθ得知,沿不垂直于电场线方向任意一条直线上,相同距离上的电势差必相等.故C正确;D.电势降低最快的方向是场强方向,电势降低的方向不一定是场强方向.故D错误5、C【解析】对导体棒受力分析,受重力G、支持力FN和安培力FA,三力平衡,合力为零,将支持力FN和安培力FA合成,合力与重力相平衡,如图,从图中可以看出,安培力FA一直变大,由于FA=BIL,其中电流I和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度渐渐变大,故C正确。故选C。6、B【解析】A.电容器两极板之间的电压保持不变,根据:可知极板间距离增大,电场强度减小,根据电场力:可知质子受到的电场力变小,A错误;B.根据电容器的决定式:可知正对面积减小,电容减小,极板间电压不变,根据电容的定义式:可知电荷量减小,B正确;C.根据电容器的决定式:可知减小极板间距,电容增大,极板间电压不变,根据电容的定义式:可知电荷量增大,电容器充电,回路中出现顺时针方向的瞬时电流,C错误;D.质子从静止释放到板,根据动能定理:解得:若仅将两板间的电压变为,速度变为原来的倍,D错误。故选B。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、BCD【解析】B.根据曲线运动的物体受力方向指向曲线的“凹”侧,可以判断带电粒子在A、B两点的受力方向如图:选项B正确;A.因不知场强方向,所以无法判断带电粒子所带电荷的符号,选项A错误;C.因为A点的电场线比B点密集,A点的场强比B点大,所以带电粒子在A点的加速度大于B点的加速度,选项C正确;D.加速度方向与受力方向一致,因而也可判断带电粒子在A、B两点的加速度方向,选项D正确。故选BCD。8、BD【解析】AB.由题意知设加速度大小为a,根据速度位移公式得代入数据联立解得故A错误,B正确;CD.质点从A到C的时间为AD间的距离为故C错误,D正确;故选BD。9、BCD【解析】A.初始时,弹簧被压缩,弹力大小,即,释放物块瞬间,安培力为零,对杆和物块分析有:、,解得:,故A错误B.由于电磁感应消耗能量,杆最终速度为零,安培力为零,细线拉力,弹簧处于伸长状态;对导体杆有:,解得:;弹簧弹性势能不变,对物块、导体杆、弹簧整个系统,由能量守恒得:,解得:,电阻R上产生的焦耳热.故B项正确C.从运动到最终停止,弹簧弹力对导体棒做功为零,对导体棒运用动能定理得,,又,解得:细线对导体杆拉力做功.故C项正确D.流过电阻R上的电荷量,故D正确10、BD【解析】根据U=Ed结合φ-x图像可求解两边场强的大小;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动;根据牛顿第二定律结合运动公式可求解最大速度和周期.【详解】根据U=Ed结合图像可知:左侧电场强度:;右侧电场强度:;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比,沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度在O点两侧都是匀强电场,故A错误,B正确;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动,在-1cm-0之间的加速度,到达O点的速度最大,大小为,用时间;同理从O点到2cm位置的时间,则振动的周期为,故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.(1)A②.D③.E④.(2)如图;⑤.如图;⑥.(3)小灯泡电阻随温度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本题(1)关键是根据小灯泡的规格中的额定电压与额定电流大小来选择电压表与电流表的量程,根据实验要求电流从零调可知变阻器应用分压式接法,可知应选择电阻选择变阻器.题(2)的关键是根据小灯泡电阻满足,可知电流表应用外接法,又变阻器应用分压式接法,即可画出电路图和实物图.题(3)的关键是根据电阻定义可知,电阻大小与I-U图线上的点与原点连线的斜率倒数成正比,说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大.题(4)的关键是在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,根据I-U图象读出当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时对应的电压和电流大小,然后根据P=UI求出功率即可【详解】(1):根据小灯泡的规格“4V,2W”可知,电压表应选A,电流,所以电流表应选D;由于描绘小灯泡伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以变阻器应用分压式接法,应选阻值小的变阻器E(2):由于小灯泡电阻较小,满足,所以电流表应用外接法,又变阻器采用分压式接法,所以电路图和实物连线图如图所示:(3)根据可知,小灯泡电阻与I-U图象上各点与原点连线的斜率倒数成正比,所以小灯泡电阻随温度的升高而增大(4)在灯泡的I-U图像中画出电阻Z的I-U图像,由I-U图象可知,当电阻Z和灯泡两端的电压之和为2.5V时,此时灯泡两端的电压U=1.4V,I=0.22A时对应的电压,所以小灯泡的功率为:P=UI=1.4×0.22W=0.31W.【点睛】本题考查了实验器材选择、设计实验电路图、连接实物电路图、实验数据处理,确定滑动变阻器与电流表接法是正确设计实验电路图与连接实物电路图的前提与关键12、①.11.4②.0.920(0.919-0.921均给分)③.AD【解析】(1)[1]游标卡尺的读数为:;[2]螺旋测微器的读数为:(2)[3]若是x在断路位置的下方,则是变阻器下方部分被接入电路,且总电阻大于滑片接d位置时的电阻,电流就比滑片接d点时的电流要小,所以电流表示数可能是小于0.30A;若是x在断路位置的上方,则变阻器是xe部分被接入电路,此时电路中的总电阻应该小于滑片接b点时的电阻,所以电路中的电流应该大于滑片接b点时的电流,即大于0.60A,但是要小于滑片接a点或接e点时的电流,因为接a点和e点时变阻器接入电路中的电阻为零,AD正确,BC错误。故选AD。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)1.5A;(2)0.06kg。【解析】(1)根据闭合电路的欧姆定律可得E=U+Ir,解得电路的总电流通过电动机的电流通过导体棒的电流I′=I-IM=1.5A(

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