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文档简介

2025届广东省广州市华南师大附中高二物理第一学期期中经典试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、用两只完全相同的电流表分别改装成一只电流表和一只电压表。将它们串联起来接入电路中,如图所示,开关闭合时()A.由于串联,两只电表的指针偏转角相同B.由于电压表内阻太大,两只电表的指针都不偏转C.电流表指针的偏转角大于电压表指针的偏转角D.电流表指针的偏转角小于电压表指针的偏转角2、如图所示,甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程减小B.甲表是电流表,R增大时量程增大C.乙表是电压表,R增大时量程减小D.上述说法都不对3、现将一根导线均匀拉长,使导线的直径减小为原来的一半,此时它的电阻为32Ω,则可知导线原来的电阻为()A.16Ω B.8Ω C.2Ω D.1Ω4、如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈,当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右5、关于电源电动势,以下说法中正确的是A.电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压,所以当电源接入电路时,电动势将发生变化B.在闭合电路中,并联在电源两端电压表的读数是电源的电动势C.电源电动势是表示电源将其他形式的能转化为电能本领大小的物理量D.电动势越大,说明静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量的电荷做功越多。6、下列关于点电荷的说法正确的是()A.电子和质子在任何情况下都可视为点电荷B.均匀带电的绝缘球体在计算库仑力时一般可视为点电荷C.带电的细杆在任何条件下都不可以视为点电荷D.带电的金属球一定不能视为点电荷二、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、—直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,电动机线圈的电阻为R。该电动机正常工作时,下列说法正确的是()A.电动机消耗的电功率为UIB.电动机的输出功率为UI-I2RC.电动机的发热功率为U2RD.I、U、R三个量间满足I8、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,S是闭合的,U表示电容器两极板间的电势差,Q表示极板所带的电量,E表示匀强电场的电场强度.现将电容器的B板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则()A.U不变,E变小 B.Q不变,E不变C.U变小,E不变 D.Q变小,E变小9、如图所示,实线表示匀强电场的电场线,其处于竖直平面内且与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交。现有一带电滴沿图中虚线L斜向上做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是A.液滴一定带正电B.电场线方向一定斜向下C.液滴一定做匀速直线运D.液滴机械能一定增加10、如图所示,水平向右的匀强电场中,一带电粒子从A点以竖直向上的初速度开始运动,经最高点B后回到与A在同一水平线上的C点,粒子从A到B过程中克服重力做功2.0J,电场力做功3.0J,则A.粒子做匀变速曲线运动B.粒子在B点速度为零C.粒子在C点的机械能比在A点多12.0JD.粒子在C点的动能为14.0J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)某同学想练习使用一下多用电表,如图所示为多用电表的示意图,其中T、S为可调节的部件。(1)他用多用电表测量某一阻值未知的电阻,部分操作步骤如下:①将选择开关K拨至×10,红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,把两笔尖相互接触,调节____(选填“T”或“S”),使电表指针指向______(选填“左”或“右”)侧的“0”位置。②将红黑表笔分别接在电阻两端,发现指针偏角太大,则需将选择开关K转换至_______(选填“×100”或“×1”)。(2)电阻测量完毕,他继续进行“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验,并用多用电表的电压档测量小灯泡两端的电压,已提供的实验器材如图甲所示,小灯泡的规格为(2.5V,0.3A)。①请用笔代替导线,完成电路图的连接。(______)②某次测量的示数如图乙所示,其读数是___________V。12.(12分)为了描绘标有“3V,1.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯炮电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(1~211mA,内阻1.5Ω)B.电流表(1~1.6A,内阻1.11Ω)C.电压表(1~3V,内阻5kΩ)D.电压表(1~15V,内阻51kΩ)E.滑动变阻器(1~11Ω,1.5A)F.电源(3V)G.电键一个,导线若干.(1)为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是_____________________.(2)在Ⅱ卷的虚线框中画出完成此实验的原理图______.(3)此实线描绘出的I—U图线是______(填“曲线”.“直线”),其原因是________.(4)该同学描绘出的I--U图象和下图中的______形状最接近.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,在电场强度为、方向水平向右的匀强电场中,用一根长的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为、电荷量为、带正电的小球.细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动.现将杆由水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中.(1)电场力对小球做功多少?小球电势能如何变化?(2)小球在最低点的动能为多少?14.(16分)如图所示,在竖直平面内,水平且平行的Ⅰ、Ⅱ虚线间距为L,其间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一长为2L、宽为L矩形线框质量为m,电阻为R.开始时,线框下边缘正好与虚线Ⅱ重合,由静止释放,线框上边缘进入磁场后线框一直做减速运动,经过一段时间后,线框上边缘经过虚线Ⅱ瞬间加速度恰为0.重力加速度为g,不计空气阻力.求矩形线框穿过磁场过程中:(1)上边缘经过虚线Ⅱ瞬间,线框的速度v.(2)磁通量变化率的最大值.(3)线框中产生的焦耳热和通过矩形线框的电量q.15.(12分)如图所示电路图,电源的电动势为E=20V,内阻为r=7.0Ω,滑动变阻器的最大阻值为15Ω,定值电阻R0=3Ω.(1)当R为何值时,电源的输出功率最大?最大值为多少?(2)当R为何值时,R消耗的功率最大?最大值为多少?

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、D【解析】

电流表改装成电压表是串联较大的分压电阻;电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻;两表串联后,通过电流表的总电流与电压表的电流相等,由于电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻,所以大部分电流通过了分流电阻,通过表头的电流很小,电流表指针的偏转角小于电压表指针的偏转角,故ABC错误,D正确;故选D。2、A【解析】AB、灵敏电流计G改装成电流表需并联小电阻分流,根据图可知,甲表是电流表,并联的电阻越大,则分流越小,量程越小,故A正确,B错误;C、灵敏电流计G改装电压表需串联大电阻分压,根据图可知,乙表是电压表,R增大时,则分压越大,量程越大,故C错误;

D、由上可知,故D错误;故选A。【点睛】改装电压表和电流表所应用的原理都是串联分压和并联分流3、C【解析】

直径减小一半,横截面积为原来的,长度为原来的4倍,由知此时的电阻为原来的16倍,所以原来的电阻为2Ω故选C。4、D【解析】试题分析:试题分析:条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的第二种描述:“来拒去留:可知,线圈先有向下和向右的趋势,后有向上和向右的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力;同时运动趋势向右.故选D考点:楞次定律点评:线圈有运动趋势是因发生了电磁感应而产生了感应电流,从而受到了安培力的作用而产生的;不过由楞次定律的描述可以直接判出,并且能更快捷5、C【解析】解:电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,不会因为接入电路而发生变化,电动势越大,电源将其他形式的能转化为电能的本领越大.A错误、C正确;根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir,得知,当I=0时,U=E,即电源没有接入外电路时两极间的电压等于电源电动势.故B错误;电动势越大说明非静电力在电源内部把单位电荷量的正电荷在电源内从负极移到正极时非静电力做的功越多,D错误。6、B【解析】

物理学上把本身的线度比相互之间的距离小得多的带电体简化为一个点,叫做点电荷,同一个电荷能否看作点电荷,不仅和带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求,即需要具体问题具体分析;如果在研究的问题中,带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,即可将它看作是一个几何点,则这样的带电体就是点电荷.【详解】电子和质子在研究的范围非常小,可以与它的大小差不多时,不能看做点电荷。故A错误;在计算库仑力时均匀带电的绝缘球体在一定的条件下可视为点电荷。故B正确。带电的细杆在它的大小相比与研究的范围来说可以忽略不计时,可以视为点电荷。故C错误;带电的金属球在它的大小相比与研究的范围来说可以忽略不计时,可以视为点电荷。故D错误;故选B。【点睛】本题考查带电物体看做点电荷的条件,同一个电荷能否看作点电荷,不仅和带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求.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、AB【解析】电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不再成立,其电功率P电发热功率P热=I2R,所以电动机的输出功率为热功率P热≠U2R点晴:要注意在非纯电阻电路中,求电功率,只能用P电=UI,求发热功率只能用P热=I8、AD【解析】试题分析:B板向下移动,但始终与电源相连,所以U不变,根据知d变大,C变小,又可知Q变小.由于,所以E变小.综上所述,AD正确考点:电容器决定式、定义式、平行板电容器场强点评:此类题型较为基础的考察了平行板电容器的相关知识,属于基础题型9、ACD【解析】A.当带电液滴带正电,且电场线方向斜向上时,带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线向上的电场力F.垂直于速度方向斜向左上方的洛伦兹力f作用,这三个力的合力可能为零,带电液滴沿虚线l做匀速直线运动,如果带电液滴带负电、或电场线方向斜向下时,带电液滴所受合力不为零,不可能沿直线运动,故A正确,B错误;C.带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线方向的电场力F.垂直于速度方向的洛伦兹力f而做直线运动,如果做变速直线运动,洛伦兹力将不断变化,这三个力的合力不可能沿带电液滴的速度方向,因此这三个力的合力一定为零,带电液滴做匀速直线运动,故C正确;D.电场力做正功,洛伦兹力不做功,液滴机械能一定增加,故D正确。故选:ACD.点睛:带电液滴做直线运动,要么合力为零做匀速直线运动,要么所受合力与速度方向在同一直线上,做匀变速直线运动;对带电液滴进行受力分析,然后答题.10、ACD【解析】

水平受Eq向右,一直做初速度为0的匀加速直线运动,竖直受mg向下,做竖直上抛运动,互不影响.抓住竖直上升到最高点的时间等于从最高点落回抛出高度的时间.结合水平位移关系求出整个过程中电场力做功的大小.从而通过动能定理求出物体折回通过与A点在同一水平线上的C点时的动能大小,电场力做功与电势能的关系,求电势能;除重力做功外,其他力做功对应机械能的变化.【详解】A项:由于粒子受重力,恒定的电场力作用力,所以粒子的加速度恒定,故粒子做匀变速曲线运动,故A正确;B项:从A到B粒子在竖直方向上做匀减速运动,水平方向做匀加速运动,B为最高点,所以粒子在B点的竖直方向速度为零,水平方向速度不为零,故B错误;C、D项:竖直方向:粒子做竖直上抛运动,则运动时间水平方向:粒子做初速度为零的匀加速直线运动水平位移:上升的过程电场力做功:W1=qEx1最高点时,竖直方向的速度为0,故小球的动能与电场力做的功相等,即:W1=3J下降的过程中,竖直方向做自由落体运动,与竖直上抛是对称的所以下降的时间:t2=t1水平方向的总位移:全过程中电场力做功:W2=qEx2=4qEx1=4W1=12J全过程中,重力做功为0,根据动能定理:W2=EK末-EK初所以:EK末=EK初+W2=2+12=14J除重力做功外,其他力做功对应机械能的变化,所以粒子在A点的机械能比在C点少12.0J故C,D正确.【点睛】解决本题的关键知道小球在竖直方向和水平方向上的运动规律,结合等时性进行求解,注意不一定求动能就把速度求出来,有时只需要知道速度之比即可,难度适中.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、T右×1图见解析2.05【解析】

(1)①[1][2].将选择开关K

拨至×10,红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,把两笔尖相互接触,调节欧姆调零旋钮T,使电表指针指向右侧的“0”位置。②[3].将红黑表笔分别接在电阻两端,发现指针偏角太大,说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,应将选择开关K转换至×1位置。(2)①[4].描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡内阻,电流表应采用外接法,实物电路图如图所示:

②[5].灯泡额定电压为2.5V,多用电表应选择直流电压2.5倍率,由图示表盘可知,其分度值为0.05V,示数为:2.05V;12、(1)ACEFG;(2)电路图如图所示;(3)曲线;灯丝电阻阻值随温度变化.【解析】

(1)先选择必需的仪器,即电源和开关导线等;灯泡的额定电压为3V,所以电压表的量程选择3V的C误差较小;额定电流I=PU=0.43≈0.133A,所以电流表的量程选择211mA的A;灯泡电压能从零开始变化,滑动变阻器采用分压式接法,使用选

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