2025届浙江省温州市九校物理高二第一学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2025届浙江省温州市九校物理高二第一学期期末统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培 B.爱因斯坦C.库仑 D.奥斯特2、如图所示,带电量之比为的带电粒子A、B,先后以相同的速度从同一点射入平行板电容器中,不计重力,带电粒子偏转后打在同一极板上,水平飞行距离之比为,则带电粒子的质量之比以及在电场中飞行时间之比分别为()A.1:1,2:3B.2:1,3:2C.1:1,3:4D.4:3,2:13、有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点电场强度的大小和电势分别用Ea、和表示,则()A. B.C. D.4、如图所示,ab是两平行正对的金属圆环,a中通有正弦交变电流i,其变化规律如图所示.下列说法正确的是()A.t1时刻,b环内感应电动势最大B.t2时刻,b环内的感应电流方向改变C.t3~t4时间内,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相反D.0~t4时间内,t2时刻b环内的感应电动势最大5、两个电量分别为q和-q的带电粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,不计重力的影响,如图所示,则()A.a粒子带正电,b粒子带负电 B.两粒子的轨道半径之比Ra∶Rb=C.两粒子的质量之比ma∶mb=1∶2 D.两粒子的速度之比va∶vb=1∶26、如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是()A.A,B两处电势相同,场强也相同B.在虚线AB上O点场强最大,在虚线CD上O点的场强也最大C.B处的场强可以为零D.带正电的试探电荷在O处的电势能大于在B处的电势能二、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,a、b分别表示一个电池组和一只电阻的伏安特性曲线.正确的有()A.电阻的阻值为15ΩB.电池内阻是0.2ΩC.将该电阻接在该电池组两端,电池组的输出功率将是10WD.改变外电阻的阻值时,该电池组的最大输出功率为20W8、两个半径相同的金属小球(视为点电荷),带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的()A. B.C.倍 D.倍9、如图所示,线圈的自感系数较大,开关闭合电路稳定后灯泡正常发光,则下列说法正确的是()A.开关S闭合,电路稳定后,现突然断开开关S时,灯泡立即熄灭B.开关S闭合,电路稳定后,现突然断开开关S时,灯泡慢慢熄灭C开关S原先断开状态,现突然闭合开关S时,灯泡立即变亮D.开关S原先断开状态,现突然闭合开关S时,灯泡慢慢变亮10、如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0,已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场.则A.所有粒子都不会打到两极板上B.所有粒子最终都垂直电场方向射出电场C.运动过程中所有粒子的最大动能不可能超过2Ek0D.只有t=(n=0,1,2…)时刻射入电场的粒子才能垂直电场方向射出电场三、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)某同学为测量一个圆柱状导体材料的电阻率,利用了游标卡尺、螺旋测微器、欧姆表测量该导体的长度、粗细、电阻值。⑴用螺旋测微器测截面直径如图甲所示,则该材料的直径为_______mm;用20分度的游标卡尺测量长度如图乙所示,但该游标卡尺的游标尺前面部分刻度值被污渍覆盖看不清,对齐部分已标注,该材料长度为________cm。⑵用多用电表试测时发现材料的电阻大约是300Ω,为测量尽量准确,应该选择欧姆档的___________档位进行测量。(表盘如图所示)12.(12分)某同学利用单摆测量重力加速度(1)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是()A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大(2)下列摆动图像真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是__________。(填字母代号)A.B.C.D.(3)如图所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1m的单摆。实验时,由于仅有量程为20cm、精度为1mm的钢板刻度尺。于是他先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上的两标记点之间的距离△L。用上述测量结果,写出重力加速度的表达式____________。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=?14.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于P(﹣R,0)、Q(0,R)两点,圆O1内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于M点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从P点射入磁场,经磁场偏转恰好从Q点进入电场,最后从M点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:(1)OM之间的距离;(2)该匀强电场的电场强度E;(3)若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从P点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?15.(12分)如图所示,一根两端开口、横截面积为S=2cm2足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深)。管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长L=21cm的气柱,气体的温度为t1=7℃,外界大气压取p0=1.0×105Pa(相当于75cm高的汞柱压强)。(1)若在活塞上放一个质量为m=0.1kg的砝码,保持气体的温度t1不变,则平衡后气柱为多长?(g=10m/s2)(2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到t2=77℃,此时气柱为多长?(3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为10J,则气体的内能增加多少?

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】首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故D正确,ABC错误。故选D。2、D【解析】两个带电粒子垂直射入电场中做为平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,则水平方向有相等,所以,则得:竖直方向有:因为E、y、v0相等,则得:故选D。3、D【解析】由电场线的疏密程度可知,B点的电场强度大于A点的电场强度,即沿着电场线的方向电势逐渐降低,可得故D正确,ABC错误。故选D。4、D【解析】根据法拉第电磁感应定律,与楞次定律,结合磁通量变化量与磁通量变化率不同,即可一一求解【详解】A项:由法拉第电磁感应定律,可知,在t1时刻,a中电流变化率为0,b中感应电动势为零,故A错误;B项:t2-t3时间内与t2-t3时间内的电流大小变化相反,方向也改变,由楞次定律,可知,在t2时刻,b中感应电流方向不改变,故B错误;C项:t3~t4时间内,a中的电流减小,由“楞次定律”可知,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相同,故C错误;D项:在t2时刻,a中电流变化率为最大,b中感应电动势为最大,故D正确故选D【点睛】考查法拉第电磁感应定律,与楞次定律的应用,掌握感应电动势与磁通量变化率有关,而与磁通量变化量无关5、C【解析】A.如图所示,由左手定则可判定:a粒子带负电,b粒子带正电,故A错误;B.由几何关系可得Ra∶Rb=故B错误。C.两者运动时间相同,则由t=Tb=Ta可知,由可得,则==故C正确。D.又由解得,则=故D错误。故选C。6、D【解析】根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点,可以比较A与B,C与D电势、场强关系及O、B电势高低;根据电场线疏密可知,在M、N之间O点场强最小;利用正电荷在电势高处电势能大,可比较正电荷在O、B电势能大小【详解】根据顺着电场线方向电势降低,结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B场强相同,A点的电势比B点的高.故A错误根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,O点场强最小.在虚线CD上O点的场强最大.故B错误.根据电场线分布可知,B点的场强不为零,选项C错误;O点电势高于B点电势,正电荷在O处电势能大于在B处电势能.故D正确.故选D【点睛】这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小二、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、AD【解析】由a图线的斜率大小读出电源的内阻,b图线的斜率大小得到电阻的阻值.两图线的交点表示该电阻接在该电源上时的工作状态,由交点坐标读出电阻的电压和电流,由此可以判断电源的输出功率,并求出电源的最大输出功率.【详解】电阻的阻值等于b图线的斜率大小,为R=U/I=15Ω,故A正确;电池组的内阻等于a图线的斜率大小,为,故B错误;两图线的交点表示将该电阻接在该电池组两端的工作状态,则电阻两端的电压为U=15V,电流为I=1A,则电池组的输出功率P=UI=15W,故C错误;由图可知E=20V,当外电阻的阻值等于内阻时,其电源的输出功率最大为.故D正确.故选AD【点睛】本题考查学生对图象的认识,要由U=E-Ir去理解图象的性质,明确图象与纵坐标的交点表示电源的电动势,图象的斜率表示电源的内电阻8、CD【解析】根据库仑定律得如果两金属球带同种电荷,根据库仑定律得解得D正确;如果两金属球带异种电荷,根据库仑定律解得C正确。故选CD。9、AD【解析】AB.当断开开关S的瞬间,线圈产生自感电动势,但是线圈与灯泡A在开关断开后,不能形成回路,则灯A立即熄灭,B错误A正确;CD.开关S原先断开状态,现突然闭合开关S时,由于线圈的自感,电流只能慢慢增大,所以灯泡慢慢变亮,C错误D正确。故选AD。10、ABC【解析】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零【详解】粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动,故所有粒子的运动时间相同;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,说明竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零,故运动时间为周期的整数倍,故所有粒子最终都垂直电场方向射出电场;由于t=0时刻射入的粒子始终做单向直线运动,该粒子竖直方向的分位移最大,该粒子恰好从上极板边缘飞出,则其他粒子没有达到上极板边缘,故所有粒子最终都不会打到极板上,AB正确D错误;t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,为,设竖直方向最大速度为vym,则根据分位移公式有,由于,故有,故有,C正确【点睛】本题关键根据正交分解法判断粒子运动,明确所有粒子的运动时间相等,t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,然后根据分运动公式列式求解三、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、①.2.200mm②.5.78cm③.R×10【解析】(1)根据螺旋测微器测量规则,由图甲可知,固定刻度尺整数示数是2mm,可动刻度尺刚好是20个小刻度,即0.20mm,螺旋测微器测量时,还有估读数,所以,应读为2.200mm,故该材料的直径为2.200mm,该游标卡尺的游标尺前面部分刻度值被污渍覆盖看不清,可根据游标尺10个刻度的长来确定游标卡尺的零刻线的大约位置,应是5.7cm到5.8cm之间,游标尺有第16个小刻度与主尺上某刻线对齐,游标尺是20分度的,因此游标尺上的读数是16×0.05cm=0.08cm,故该材料长度为5.78cm。(2)为测量尽量准确,电表指针读数应该在中值电阻附近,材料的电阻大约是300Ω,应该选择的欧姆档【点睛】螺旋测微器和游标卡尺的测量规则以及选择欧姆表档位的原则12、①.BC②.A③.【解析】(1)[1].A.组装单摆须选用密度较大、直径较小的摆球,选项A错误;B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能成圆锥摆,选项C正确;D.摆长一定的情况下,摆的振幅不应过大,否则就不是简谐振动,选项D错误;故选BC.(2)[2].当摆角小于等于5°时,我们认为小球做单摆运动,所以振幅约为:A=lsin5°=1×0.087m=8.7cm,当小球摆到最低点开始计时,误差较小,测量周期时要让小球做30-50次全振动,求平均值,所以A合乎实验要求且误差最小。(3)[3].由单摆周期公式,根据题意看得:解得:;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)(2),450(3)【解析】(1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出粒子的比荷(2)应用运动的合成与分解求出速度大小与方向(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,经分析,α=450并且当粒子从N点出磁场时,磁感应强度最小;洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出磁感应强度最小值【详解】(1)粒子在第二象限内做类平抛运动,设在第二象限内运动的时间为,则水平方向有:竖直方向有:联立得:(2)设粒子到达P点时时竖直方向的速度vy则有:联立得:所以粒子到达p点时速度大小为与x轴的夹角为θ,由几何关系得:,所以θ=450(3)经分析,α=450并且当粒子从N点出磁场时,磁感应强度最小由几何关系得:由洛伦兹力提供向心力得:联立得:即磁感应强度的

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