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文档简介

2025届湖南省长沙市明达中学物理高二上期中预测试题请考生注意: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、如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆能刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是()A.增大磁感应强度BB.调节滑动变阻器使电流减小C.增大导轨平面与水平面间的夹角θD.将电源正负极对调使金属杆的电流方向改变2、如图所示,被绝缘杆支撑的导体A带正电,当带负电的导体B靠近A时,A带的()A.正电荷增加B.负电荷增加C.电荷数不变D.正、负电荷均增加3、三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电荷量为q,球2的带电荷量为nq,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F.现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间作用力的大小仍为F,方向不变.由此可知A.n=3 B.n=4 C.n=5 D.n=64、如图所示,电源两端电压为U=10V保持不变,,,;,先闭合开关S,待电路稳定后,再将S断开,则S断开后,通过R1的电荷量为A. B.C. D.5、两个完全相同与外界绝缘的金属球a和b,电荷量分别为+3q和+5q,如两球接触后再分开,下列分析正确的是:A.a和b电荷量各保持不变;B.a和b电荷量分别为+5q和+3q;C.a和b电荷量都为0;D.a和b电荷量都为+4q.6、如图所示,两块大小、形状完全相同的金属板正对着水平放置,构成一个平行板电容器.将两金属板分别与电源两极相连,闭合开关S达到稳定后,在两板间有一带电液滴P恰好处于静止状态,下列判断正确的是()A.保持开关S闭合,增大两极间的距离,液滴向上运动B.保持开关S闭合,增大两板间的距离,液滴向下运动C.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向上运动D.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向下运动二、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(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷,质量分别为m、M.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知()A.m=2MB.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D.运动过程中,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小8、关于自由落体运动,以下看法正确的是()A.下落的第一秒和第二秒动量的变化相同B.下落的第一秒和第二秒动能的变化量相同C.下落的第一个H高度和第二个H高度的过程中动量的变化相同D.下落的第一个H高度和第二个H高度的过程中动能的变化量相同9、如图所示,纸面内AB两点之间连接有四段导线:ACB、ADB、AEB、AFB,四段导线的粗细相同、材料相同;匀强磁场垂直于纸面向内,现给AB两端加上恒定电压,则下列说法正确的是A.四段导线受到的安培力的方向相同B.四段导线受到的安培力的大小相等C.ADB段受到的安培力最大D.AEB段受到的安培力最小10、示波器是一种电子仪器,可以用它观察电信号随时间变化的情况示波器的核心部件示波管,由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示图乙是从右向左看到的荧光屏的平面图在偏转电极XX'、YY'上都不加电压时,电子束将打在荧光屏的中心点;若亮点很快移动,由于视觉暂留关系,能在荧光屏上看到一条亮线若在XX'上加如图丙所示的扫描电压,在YY'上加如图丁所示的信号电压,则在示波管荧光屏上看到的图形不是下图中的A. B.C. D.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)(1)下图中,游标卡尺读数______mm,螺旋测微器读数_________mm(2)多用电表粗测电阻,已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”挡位,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“________”挡位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如图,则待测电阻为________Ω.12.(12分)螺旋测微器的旋钮每转一周,可动刻度恰好转过________等分,此时测微螺杆就前进或后退______mm。如图所示螺旋测微器的示数为___________mm。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)一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零.试求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强大小;14.(16分)如图所示,有一电子(电荷量为e,质量为m)经电压U0加速后,进入两块间距为d,电压为U的平行金属板间.若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能穿过电场,求:(1)金属板AB的长度L;(2)电子穿出电场时的动能Ek.15.(12分)在真空中两个静止的点电荷相距10cm,它们之间的静电引力为9×10-4N,当把它们合在一起时,则成为一个带电荷量为3×10-8C的点电荷,问原来两点电荷所带的电荷量各为多少?

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、A【解析】

当金属杆处于静止状态时,在沿斜面方向上受到安培力和重力沿斜面向下的分力,处于平衡状态,所以满足,若增大磁感应强度B,则向上的安培力增大,故金属杆可以沿导轨向上运动,若使电流减小,则安培力减小,金属杆沿导轨向下运动,若增大导轨平面与水平面间的夹角θ,则重力沿斜面方向的分力增大,金属杆沿导轨向下的运动,若将电源正负极对调使杆中的电流方向改变安培力将沿斜面向下,因此金属棒将向下运动,故A正确2、C【解析】根据电荷守恒定律,与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电量总是守恒的,A是一个孤立的系统,跟外界没有电荷交换,电荷数保持不变.故ABD错误、C正确.故选C.点睛:该题考查对电荷守恒定律的理解,解答本题关键是要知道感应起电的实质是电荷的转移,电荷是守恒的.3、D【解析】

设1、2距离为r,则球1、2之间作用力为:①3与2接触后,它们带的电的电量平分,均为:,再3与1接触后,它们带的电的总电量平分,均为,将球3移至远处后,球1、2之间作用力为②由①②两式解得:n=6A.n=3,与结论不相符,选项A错误;B.n=4,与结论不相符,选项B错误;C.n=5,与结论不相符,选项C错误;D.n=6,与结论相符,选项D正确;4、C【解析】

开关S闭合时,则电路中的电流:,则C2两端电压为U2=IR3=5V;C1两端电压为U1=I(R2+R3)=9V;C2带电量:Q2=C2U2=30×10-6×5C=1.5×10-4C;C1带电量:Q1=C1U1=30×10-6×9C=2.7×10-4C;断开S后,两电容器两端的电压均为10V,则C2带电量:Q′2=C2U=30×10-6×10C=3.0×10-4C;C1带电量:Q′1=C1U=30×10-6×10C=3.0×10-4C;则流过电阻R1的电量为:,故选C.【点睛】本题要注意分析电路结构,正确找出电容器与哪一个电阻并联,从而确定电容器两端的电压,再根据电容器的充放电知识明确流过的电量.5、D【解析】

根据同种电荷接触后分开,电量则是平分;若是异种电荷,接触后分开,电量则是中和后,再平分,由于电荷量分别为+3q和+5q,两球接触后再分开,因此a、b的电荷量都为+4q,故D正确,ABC错误;故选D.【点睛】该题考查电量接触后分开的电量如何分配,紧扣同种电荷还是异种电荷出发.该题是基础题目,很简单.6、A【解析】试题分析:保持开关S闭合,说明两极板间的电压不变,若减小两极间的距离,则极板间的电场强度变大,电荷受到的电场力将增大,因为原来电荷处于静止状态,故电场对电荷的作用力是向上的,故液滴会向上运动,选项A正确;B错误;断开开关S,说明极板上的电荷量不变,根据电容的定义式及决定式可知:C=,故减小两板间的距离,两极板间的电场大小不变,液滴仍静止,故选项CD均错误.考点:电容的定义式及决定式.【名师点晴】当电容与电源连接时,可以认为电容的两端电压是不变的,当电容与电源连接后又断开开关,则说明电容极板上所带的电荷量是不变的;由电容的定义式和决定式可知,电容间的电场强度E=是不随极板间距离的变化而变化的,故液滴受到的电场力就是不变的.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、ABC【解析】:A、两球相互作用时,受到的合外力为零,故动量守恒,设向左为正方向,时刻两球速度相等,由动量守恒,计算得出:,所以A选项是正确的;

B、时间内两电荷间距离逐渐减小,在时间内两电荷间距离逐渐增大,时刻两球相距最近,系统克服电场力最大,两电荷的电势能最大.所以B选项是正确的.

C、时间内两电荷间距离逐渐减小,在时间内两电荷间距离逐渐增大,由库仑定律得知,两电荷间的相互静电力先增大后减小.所以C选项是正确的.

D、由图像看出,时间内,甲的速度一直增大,则其动能也一直增大.乙的速度先沿原方向减小,后反向增大,则其动能先减小后增大.故D错误.

所以ABC选项是正确的综上所述本题答案是:ABC8、AD【解析】

A.自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,加速度为重力加速度,下落的第一秒和第二秒内动量变化:运动时间△t相等,则动量变化相同,故A正确;B.根据位移时间公式:第一秒和第二秒内下落高度不等,根据动能定理可知动能变化量不等,故B错误;C.下落的第一个H高度和第二个H高度,运动时间不等,根据动量定理可知:动量的变化不等,故C错误.D.下落的第一个H高度和第二个H高度,重力做功相等,根据动能定理可知动能的变化量相同,故D正确;9、AC【解析】试题分析:导线的粗细相同、材料相同,由电阻定律:可知:导线越长,电阻越大,由:可知:ACB导线电流最小,而ADB导线电流最大,四段导线的有效长度都相同,由F=BIL可知,ADB段受到的安培力最大,而ACB段受到的安培力最小,由左手定则可知,它们的安培力的方向均相同,故AC正确,BD错误;故选AC.考点:电阻定律;安培力【名师点睛】本题考查电阻定律与欧姆定律的应用,掌握左手定则及安培力大小表达式,注意理解有效切割长度是解题的关键.10、BCD【解析】

因偏转电极接入的是锯齿形电压,即扫描电压,且周期与偏转电压上加的是待显示的信号电压相同,所以在荧光屏上得到的信号是在一个周期内的稳定图像,则显示的图像与所载入的图像形状是一样的,如A所示,根据题意可知应选BCD。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、102.354.594×112【解析】

(1)游标卡尺读数为螺旋测微器的读数为(2)多用电表指针的偏转角度太大,指示值太小,要使指针指在中央附近,指示值变大,根据欧姆挡读数=指示值×倍率可知,应换用倍率小的挡位,用×1挡.从表盘中可以看出待测电阻为12Ω【点睛】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.对于多用电表欧姆挡测电阻换挡方法要熟记:“大换小,小换大”,即偏转角度大时,换用倍率小的挡位;偏转角度小时,换用倍率大的挡位.12、500.54.762【解析】

螺旋测微器的旋钮每转一周,可动刻度恰好转过50等分,此时测微螺杆就前进或后退0.5mm。如图所示螺旋测微器的示数为:4.5mm+0.01mm×26.2=4.762mm。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、(1)-3mgL【解析】试题分析:(1)小球由A→B过程中,由动能定理:mgL所以UAB(2)根据公式E=Ud可得考点:考查了电场力做功,匀强电场电场强度和电势差的关系【名师点睛】势差是描述电场的能的性质的物理量,与电场力做功有关,常常应用动能定理研究电势差.14、(1)(2)【解析】

(1)设电子离开加速电场瞬间的速度为v0,由动能定理,有:在

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