2025届重庆市綦江区实验中学物理高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2025届重庆市綦江区实验中学物理高二上期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、用实验证实电磁波存在的科学家是A.赫兹 B.麦克斯韦C.洛伦兹 D.焦耳2、下列说法正确的是A.电势有正负,所以是矢量B.电流的方向规定为正电荷移动的方向,所以电流强度是矢量C.比较磁通量时,需要考虑磁感线从面的哪一侧穿过,因为磁通量是矢量D.某处磁感应强度的方向规定为该处小磁针静止时N极所指的方向,所以磁感应强度是矢量3、质量为80kg的某人以4m/s速度运动,质量为200g的子弹以300m/s的速度飞行,关于某人和子弹的惯性大小比较,下列说法中正确的是()A.人和子弹惯性一样大 B.人的惯性大C.子弹的惯性大 D.无法判断4、如图所示,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面斜向下与竖直方向夹角为45°的匀强电场E.质量为m、电荷量为q的带负电的小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,在虚线框中刚好做直线运动,则A.电场强度B.磁感应强度C.小球在虚线框中可能做匀加速直线运动D.不同比荷的小球从不同高度下落,在虚线框中仍可能做直线运动5、如图甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图象如图乙所示,比较A、B两点电势的高低和电场强度大小可知()A.φA>φB B.φA<φBC.EA<EB D.EA与EB无法比较6、如图的电路中,理想变压器匝数比n1:n2=1:2,R是规格为“220V、1100W”的用电器,电表均为理想电表.当用电器正常工作时,电压表和电流表的示数分别为()A110V、10AB.110V、2.5AC.440V、2.5AD.440V、10A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、如图甲是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图象如图乙所示,比较A、B两点电势的高低和场强大小可知()A.A>BB.A<BC.EA>EBD.EA<EB8、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(

)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、如图所示,质量为m的物体,从半径为R的光滑半圆槽的最上端由静止滑下,则下列说法中正确的是()A.若圆槽不动,m可滑到右边的最高点B.若地面光滑,m也可滑到右边的最高点C若圆槽不动,m滑动过程中机械能守恒D.若地面光滑,m和半圆槽在滑动过程中机械能守恒,动量也守恒10、下列描述的运动,能找到实例的有()A.物体作曲线运动,但具有恒定的加速度B.物体运动的加速度等于零,而速度不等于零C.物体运动的加速度不等于零,而速度保持不变D.物体运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变三、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)将一铜片和一锌片分别插入一个苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定该水果电池的电动势和内阻,提供的实验器材有:A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩ)D.滑动变阻器1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)E.滑动变阻器2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)F.电键,导线若干G.水果电池(1)实验中电流表应选用______,滑动变阻器应选用______(均用序号字母表示)(2)请在虚线框内画出实验电路图,(有错不给分).()(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的图象如图所示,由图可知:水果电池的电动势=____V,内阻r=________Ω.(保留3位有效数字)12.(12分)利用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U(2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R阻值得到一系列的电流表的读数I(3)某同学分别按照以上两种方式完成实验操作之后,利用图线处理数据,得到如下两个图象(如图①和②所示),纵轴截距分别是b1、b2,斜率分别为k1、k2若忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则步骤(1)中测得的电动势E1=___________;内阻r1=___________.(用k1、b1表示)步骤(2)中测得的电源内阻r2=比真实值_________(填偏大、相等、或偏小)若不能忽略电压表的分流和电流表的分压作用,则:结合两组图像可计算出该电源的真实电动势E=,真实内阻r=_________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,边长为L的正方形区域ABCD内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力),从D点以速度v0沿DB方向射入磁场,恰好从A点沿BA方向射出,求(1)该匀强磁场的磁感应强度大小;(2)电荷在磁场中运动的时间。14.(16分)如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为B,纸面内有一单匝长方形均匀金属线框abcd,其ab边长为L,bc边长为2L,线框总电阻为R,ab边与磁场边界平行,线框在向右方向拉力作用下以速度v做匀速运动。求:(1)当ab边刚进入磁场时,ab两端的电势差Uab(2)线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量q(3)线框进入磁场过程中,bc上产生的热量Q15.(12分)如图所示,将边长为L、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向垂直线圈平面)(1)拉力F做的功WF和拉力F的功率PF(2)线圈放出的热量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、A【解析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【详解】用实验证实电磁波存在的科学家是赫兹,故A正确,BCD错误;故选A【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一2、D【解析】A、电势是标量,电势有正负之分,电势的正负是相对的,它相对于你所取的零电势面,故A错误;B、电流的方向表示正电荷定向移动的方向,由于电流运算时不遵守平行四边形定则,所以电流不是矢量,故B错误;C、磁通量是通过闭合线圈的磁感线的条数,它是标量,但是磁通量也有正负,磁通量的正负并不表示磁通量的方向,故C错误;D、磁感应强度是矢量,某处磁感应强度的方向规定为该处小磁针静止时N极所指的方向,故D正确;故选D3、B【解析】质量是衡量惯性大小的唯一标度,和物体速度的大小没有关系,人的质量大,所以人的惯性大,故B正确;ACD错误;故选B4、A【解析】小球进入复合场受重力、电场力和洛伦兹力作用,因为洛伦兹力的大小与速度大小有关,由题意可知该直线运动为匀速直线运动,通过共点力平衡求出磁感应强度和电场强度的大小.通过小球的受力判断若小球带正电能否做直线运动【详解】小球在复合场中受到竖直向下的重力、与电场强度方向相反的电场力和水平向右的洛伦兹力的作用,如图所示其中电场力和重力是恒力,而洛伦兹力的大小与小球的速度大小成正比,若小球做的是变速运动,那么洛伦兹力也是变力,小球的合外力方向也要改变,这与题意不符,所以小球在复合场中一定做匀速直线运动.故C错误.根据小球的平衡条件可得,qvB=mg,qE=mg,又v2=2gh,联立各式解得磁感应强度,电场强度E=.故A正确,B错误.若要使小球沿直线通过复合场,小球的合力一定为零,所以一定要满足和E=,若同时改变小球的比荷与初始下落的高度h,以上两个式子不能同时满足,故D错误.故选A【点睛】题主要是考查了带电粒子在复合场中运动情况分析;对于此类问题,要掌握粒子的受力特点,如果粒子在电场、磁场和重力场中做匀速圆周运动,则一定是电场力和重力平衡;如果粒子受三种力做的是直线运动,则一定是匀速直线运动5、B【解析】根据受力方向判断电场线方向,根据加速度的大小判断场强大小的变化【详解】负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB.选项B正确,A错误;负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,由E=F/q知,EA>EB.故CD错误.故选B6、A【解析】用电器正常工作时,副线圈两端的电压,输出功率,根据电压与匝数成正比,有代入数据得解得根据输入功率等于输出功率,有:得故A正确,BCD错误。故选A。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、BC【解析】AB.负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB,故A错误B正确CD.负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,场强逐渐减小,EA>EB,故C正确D错误8、ABC【解析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【点睛】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、ABC【解析】ABC.不论圆槽不动还是地面光滑,小球和圆槽组成的系统机械能守恒,选取地面为零势能面,系统从初状态静止开始运动,末状态一定能够再次静止,由于机械能守恒,小球在初末状态的重力势能一定相等,所以小球一定能滑到圆槽右边的最高点,ABC正确;D.地面光滑,系统的机械能守恒,系统在水平方向不受外力,所以动量在水平方向守恒,D错误。故选ABC。10、ABD【解析】根据“运动”可知,本题考查了对运动的理解和应用,根据速度描述的是物体运动状态,加速度反应物体速度变化快慢的物理量,速度与加速度的关系进行判断即可【详解】A、平抛物体的运动是曲线运动,平抛运动的加速度恒为重力加速度,故A可能实现B、物体匀速直线运动时,速度不为零,加速度为零,故B可能存在;C、物体运动加速度不为零,故物体的速度肯定发生变化,故速度不能保持不变,故C不可能存在;D、匀速圆周运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变,故D有可能实现【点睛】掌握加速度的概念及其物理意义,知道加速度与速度的关系是正确解题的关键三、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.A②.E③.④.1.35⑤.450【解析】(1)[1]电流约为3mA,故电流表选择A;[2]电源的内阻大约若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,因此滑动变阻器应选E;(2)[3]由题意可知水果电池内阻较大,为减小实验误差,相对于电源来说,电流表应采用内接法,电路图如图所示(3)[4]由图示电源U-I图线可知,图象与纵轴截距为1.35,则电源电动势[5]图线斜率的绝对值即为内阻12、①.;②.;③.偏大;④.;【解析】(1)开关接a时,采用电压表与电阻箱并联的方式测量电动势和内电阻,明确电表内阻的影响,根据闭合电路欧姆定律进行分析列出对应的表达式,从而确定误差情况;(2)开关接b时,采用电流表与电阻箱串联的方式测量,根据闭合电路欧姆定律进行分析列出对应的表达式,从而确定误差情况;(3)分析两种方式所得出的准确值表达式,从而分析与电表内阻无关的物理量,从而确定真实值【详解】(1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,根据闭合电路欧姆定律可知,E=U+Ir=U+则因此图象的纵轴截距b=,电动势E=图象的斜率k1=,则电源内阻r=k1E=;(2)根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)变形,得到与R的关系式,根据数学知识得知,图象的斜率的倒数等于电源的电动势E,纵轴截距的绝对值等于电源的内阻r与定值电阻的和则可知,电动势的测量值与真实值相比相等,没有考虑电流表的内

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