福建省泉州市十六中2025届高二物理第一学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省泉州市十六中2025届高二物理第一学期期末预测试题注意事项: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、如图,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,半径OC与OB夹角为60°.一电子以速率v从A点沿直径AB方向射入磁场,从C点射出.电子质量为m、电荷量为e,不计电子重力,下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向里B.磁感应强度大小为C.电子在磁场中的运动时间为D.若电子速率变为,仍要从C点射出,磁感应强度大小应变为原来的3倍2、如图所示,磁场方向垂直纸面向里,直导线中的电流方向从a到b,导线所受安培力的方向是()A.向里 B.向外C.向下 D.向上3、如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线框面积,线框电阻不计,线框绕垂直于磁场的轴以角速度=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通置为零B.线框中产生交变电压的有效值为C.变压器原、副线圈匝数之比为25:11D.变压器输出端最多能并联80只60瓦的灯泡4、如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1,匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率v2(v2>v1)滑上传送带,最后滑块返回传送带的右端.已知滑块与传送带的动摩擦因数为μ,关于这一过程的下列判断,正确的有()A.滑块在传送带上一直做匀变速直线运动B.滑块相对于传送带的最大位移为C.滑块返回传送带右端的速率为v2D.从滑块滑上传送带到离开所用时间大于5、从同一点O先后水平弹出的三个物体分别落在对面台阶上的A、B、C三点,若不计空气阻力,三物体平抛的初速度vA、vB、vC的关系以及三物体在空中的飞行时间tA、tB、tC的关系分别是()A.vA>vB>vC,tA>tB>tC B.vA<vB<vC,tA=tB=tCC.vA<vB<vC,tA>tB>tC D.vA>vB>vC,tA<tB<tC6、一个带正电的质点,电量,在静电场中由a点移到b点,在这个过程中,除电场力外,其他力做的功为,质点的动能增加了,则a、b两点间的电势差为()A. B.C. D.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,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态。保持小球的电荷量不变,现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后,小球从M运动到N的过程中()A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B.小球运动的速度先增大后减小C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量D.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量8、光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图中甲所示.磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示.金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v0=1m/s的速度向右匀速运动,则A.1s末回路中电动势为0.8VB.1s末ab棒所受磁场力为0.64NC.1s末回路中电动势为1.6VD.1s末ab棒所受磁场力为1.28N9、下列说法中正确的是A.电感的感抗只由线圈自身决定B.感生电场是一种涡旋电场,电场线是闭合的C.金属块在匀强磁场中做变速运动,可能产生涡流D.电压互感器的原线圈并联在高压电路中,副线圈接电压表10、如图,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入一正方形的匀强磁场区,对从右边离开磁场的电子,下列判断正确的是()A.从a点离开的电子速度最小B.从a点离开的电子在磁场中运动时间最短C.从b点离开的电子运动半径最小D.从b点离开的电子速度偏转角最小三、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)n匝线圈组成的电路中,磁通量的变化率为,感应电动势的大小E=____________;在远距离输电中,提高输电电压的设备是_________12.(12分)某种物质发射的三种射线如图所示的磁场中分裂成①、②、③三束.那么在这三束射线中,带正电的是_____,带负电的是_____,不带电的是_____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(a)所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距L=lm,两导轨的上端接有一个R=2Ω的定值电阻.虚线OO′下方是垂直于导轨平面向内的匀强磁场,磁感应强度B=2T.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,导轨电阻不计.已知金属杆下落0.3m的过程中,加速度a与下落距离h的关系如图(b)所示,g取10m/s2.求:(1)金属杆刚进入磁场时,速度v0多大?(2)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量Q为多少?(3)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上通过的电量q为多少?14.(16分)如图(a)所示,足够长的光滑平行金属导轨JK、PQ倾斜放置,两导轨间距离为L=1.0m,导轨平面与水平面间的夹角为θ=30°,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的J、P两端连接阻值为R=3.0Ω的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑定滑轮与重物相连,金属棒ab的质量m=0.90kg,电阻r=0.50Ω,重物的质量M=1.50kg,如果将金属棒和重物由静止释放,金属棒沿斜面上滑距离与时间的关系图像如图(b)所示,不计导轨电阻,g=10m/s2。求:(1)t=0时刻金属棒的加速度;(2)求磁感应强度B的大小以及在1.2s内通过电阻R的电荷量;(3)在1.2s内电阻R产生的热量。15.(12分)如图所示,匀强电场分布在边长为L的正方形区域ABCD内,M、N分别为AB和AD的中点,一个初速度为v0,质量为m的带负电粒子q沿纸面射入电场.带电粒子的重力不计(1)如果带电粒子从M点垂直电场方向进入电场后,恰好从D点离开电场,求匀强电场的电场强度E和带电粒子从D点离开电场时的动能Ek1.(2)若带电粒子从N点垂直BC方向射入电场,它在电场中的运动时间t是多少?离开电场时的动能Ek2为多大?

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】A.根据左手定则,磁场方向垂直纸面向外,故A错误;B.由题意得,电子的运动半径恰好等于,解得,故B正确;C.运动周期,电子在圆形区域的运动时间,故C错误;D.电子的运动半径恰好等于,若电子速率变为,仍要从C点射出,磁感应强度大小应变为原来的,故D错误;2、D【解析】由左手定则可知,导线所受安培力方向向上,故选D.3、C【解析】A.图示位置穿过线框的磁通量最大,故A错误;B.电动势的最大值有效值故B错误;C.变压器原线圈的电压,副线圈电压:,匝数比故C正确;D.熔断器允许通过的最大电流为10A,即原线圈中最大电流为10A,副线圈中最大电流即一只灯泡的额定电流为最多的灯泡个数故D错误。故选C。4、D【解析】AC.由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v1<v2物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,与传送带一起向右匀速运动,速度等于v1,AC错误;B.滑块受摩擦力作用,根据动能定律得解得B错误;D.由题意知,物体先做减速,后反向加速到v1后一起随传送带匀速运动,速度-时间图象如图所示物体向右运动的位移即图象下方的位移与向左时的位移即图象上方的位移相等,根据图象,故时间t大于时,才能满足,故从滑块滑上传送带到离开所用时间t大于,D正确。故选D。5、C【解析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,落地的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移解:三个物体落地的高度hA>hB>hC,根据h=gt2,知,tA>tB>tCxA<xB<xC,根据x=vt知,A的水平位移最短,时间最长,则速度最小;C的水平位移最长,时间最短,则速度最大,所以有vA<vB<vC.故C正确,A、B、D错误故选C6、B【解析】由题意知根据动能定理得所以故B正确,ACD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、CD【解析】小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态,可知小球所受的重力与电场力等大反向;A.小球从M运动到N的过程中,由于有电场力做功,故小球和弹簧系统的机械能不守恒,小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的,故A错误;B.释放后小球从M运动到N过程中,合力等于弹簧的拉力,做正功,故动能一直增加,即球一直加速,故B错误;C.释放后小球从M运动到N过程中,重力和电场力平衡,等效与只有弹簧弹力做功,故弹簧弹性势能和球动能之和保持不变,即弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量,故C正确;D.重力做功等于重力势能的减小量,克服电场力做功等于电势能的增加量,重力和电场力平衡,故小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量,故D正确;故选CD。8、CD【解析】由图读出1s末磁感应强度B,由求动生电动势,由法拉第电磁感应定律求出感生电动势,再由欧姆定律求出感应电流,由求出磁场力【详解】由图乙知,1s末磁感应强度,ab棒产生的动生电动势为,方向由b到a;由于磁场在均匀变化,回路中产生的感生电动势为,由楞次定律知感生电动势沿逆时针方向,所以回路中总的感应电动势为,回路中感应电流为:,1s末ab棒所受磁场力为;故CD正确9、BD【解析】电感对交变电流的阻碍作用大小由感抗表示,由感抗公式即可求解;感生电场的电场线是闭合的;闭合回路中,只有磁通量变化才能产生感应电流;电压互感器需要并联在交变电路中【详解】A.由感抗公式:可知频率与电感会影响感抗的大小,故A错误;B.感生电场的电场线是闭合的,故B正确;C.金属块在匀强磁场中做变速运动有感应电动势,但没有磁通量的变化,不产生感应电流,故C错误;D.并联在电路中是电压互感器,而串联在电路中是电流互感器,故D正确【点睛】考查涡流产生条件,及涡流对应的电场线与静电场线的不同,掌握电压互感器与电流互感器的区别,并对于电感对交流的影响可以根据感抗的公式,在理解的基础上进行记忆10、BC【解析】对于从右边离开磁场的电子,从a离开的轨道半径最大,根据带电粒子在匀强磁场中的半径公式,知轨道半径大,则速度大,则a点离开的电子速度最大.从a点离开的电子偏转角最小,则圆弧的圆心角最小,根据t==,与粒子的速度无关,知θ越小,运行的时间越短.故B、C正确,A、D错误故选BC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)②.(2)变压器【解析】感应电动势的大小与磁通量的变化率正比.在远距离输电中,提高输电电压的设备是变压器【详解】感应电动势的大小与磁通量的变化率正比,即感应电动势大小为.在远距离输电中,提高输电电压的设备是变压器12、①.①②.③③.②【解析】由轨迹偏转方向确定出洛伦兹力方向,由左手定则判断粒子的电性解:由图看出,①射线向左偏转,受到的洛伦兹力向左,由左手定则判断可知,①射线带正电;②射线不偏转,该射线不带电;③向右偏转,洛伦兹力向右,由左手定则判断得知,该射线带负电故答案为①③②【点评】本题考查左手定则的运用,注意应用左手定则时,四指指向负电荷运动的反方向四、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)1m/s;(2)0.2875J;(3)0.25C【解析】(1)金属杆进入磁场时受到的安培力:F=BIL=,由图示图线可知,金属杆进入磁场时的加速度:a0=10m/s2,方向:竖直向上,对金属杆,由牛顿第二定律得:﹣mg=ma0,代入数据解得:v0=1m/s;(2)由图(b)所示图线可知,金属杆下落0.3s时加速度:a=0,金属杆所受合力为零,重力与安培力平衡,由平衡条件得:mg=,代入数据解得:v=0.5m/s,从开始到下落0.3m过程,由能量守恒定律得:mgh=+Q,代入数据解得:Q=0.287

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