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2025届广西壮族自治区桂林市第十八中物理高二第一学期期中综合测试试题考生须知: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、以下几种发电方式,属于利用机械能转化为电能的是A、火力发电B、水力发电C、太阳能发电D、核能发电2、在光滑水平面内有一沿x轴方向的静电场。其电势φ随坐标上变化的图线如图所示(φ0、-φ0、x1、x2、x3、x4均已知)。现有一质量为m、电荷量为q的带负电小球(不计重力)从O点以某未知初速度v0沿x轴正方向射出,则下列说法正确的是A.在0~x1间的电场强度沿x轴正方向、大小为EB.若小球可以运动到x4处,在x1~x3间电场力做功为2qφ0C.只要v0>0,该带电小球就能运动到x4处D.只要v0>2qφ3、如图所示,条形磁铁放在桌面上,一根通电直导线由S极的上端平移到N极的上端的过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图所示.则这个过程中磁铁受到的摩擦力(磁铁保持静止)()A.为零B.方向由左变为向右C.方向保持不变D.方向由右变为向左4、如图,a、b、c、d是匀强电场中的四个点,各点间电势差最大的是()A.a点与d点B.d点与c点C.a点与b点D.a点与c点5、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子通过B点时动能大D.粒子在B点电势能较大6、两个相同的金属小球A和B(可视为点电荷),带同种电荷,所带电量之比为1∶3,相互作用力为F.若将两球接触后再放回原处,则它们之间的作用力将变为()A. B.F 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、在某次杂技表演中,一演员平躺在水平面上,腹部上方静置一质量M=80kg的石板,另一演员手持一质量为m=5kg的铁锤,从h1=1.8m高处由静止落下,与石板撞击后反弹至h2=0.05m处,结果石板裂开而平躺着的演员没有受伤。若铁锤撞击石板的时间为t1=0.01s,由于缓冲,演员腹部与石板相互作用的时间为t2=0.5s,铁锤的下落视为自由落体运动,重力加速度g取10m/s2,则()A.铁锤撞击石板前瞬间的速度大小为6m/sB.撞击过程中铁锤受到的冲量大小为25N·sC.撞击过程中铁锤对石板的平均作用力大小为3550ND.缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小约为4300N8、如图所示,关于地球卫星的轨道,下列说法正确的是A.同步卫星的轨道一定为bB.卫星可能的轨道为a、cC.同步卫星可能的轨道为aD.同步卫星可能的轨道为a、c9、用图所示的实验装置研究平行板电容器的电容与哪些因素有关,下面哪些说法符合实验结果()A.把B板向左平移,静电计指针示数变大B.把B板向右平移,静电计指针示数变大C.把B板向上平移,静电计指针示数变小D.保持两板不动,在B、A之间插入一块云母板,静电计指针示数变小10、在光滑的水平面上有一平行于水平面的静电场,右图中O、A是一条直电场线上的两点,在O点由静止释放一电量为,质量为0.02kg的带负电的小球,其运动的v-t图像如右图所示,其中A点是图线切线斜率最大的位置,则下列说法正确的是()A.由O到A的过程中电势在升高B.该电场可能是匀强电场C.A点为场强最大的位置,场强大小E=1V/mD.OA两点间电势差三、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)图(a)为某同学测量一节干电池的电动势和内电阻的电路图。(1)虚线框内是用毫安表改装成电流表的电路。已知毫安表表头的内阻为10Ω,满偏电流为100mA,电阻R1=2.5Ω,由此可知,改装后电流表的量程为_______A。(2)实验步骤如下,请完成相应的填空:①将滑动变阻器R的滑片移到______端(选填“A”或“B”),闭合开关S;②多次调节滑动变阻器的滑片,记下电压表的示数U和毫安表的示数I;某次测量时毫安表的示数如图(b)所示,其读数为_________mA。③以U为纵坐标,I为横坐标,作U–I图线,如图(c)所示;④根据图线求得电源的电动势E=_________V,内阻r=_______Ω。(结果均保留到小数点后两位)12.(12分)下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确结论填在横线上.给电容器充电后与电源断开,即保持电量Q不变,那么A.若保持板间距离d不变,正对面积S变小,两板电势差U________,电容C________.B.若保持S不变,d变大,两板电势差U________,电容C________.C.若保持S和d都不变,插入介质板后,两板电势差U________,电容C________.(填“变小”、“变大”或“不变”)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,在竖直向下的匀强电场中有一带电量为q=-2×10-5C的小球,自倾角为θ=37°的绝缘斜面顶端A点由静止开始滑下,接着通过半径为R=0.5m的绝缘半圆轨道最高点C,已知小球质量为m=0.5kg,匀强电场的场强E=2×105N/C,小球运动过程中摩擦阻力及空气阻力不计,求:(1)H至少应为多少?(2)通过调整释放高度使小球到达C点的速度为2m/s,则小球落回到斜面时的动能是多少?14.(16分)如图所示,AB为水平轨道,A、B间距离s=1m,BCD是半径为R=0.2m的竖直半圆形轨道,B为两轨道的连接点,D为轨道的最高点,整个轨道处于竖直向下的匀强电场中,场强大小为E=.一带正电的小物块质量为m=0.5kg,它与水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.1.小物块在F=10N的水平恒力作用下从A点由静止开始运动,到达B点时撤去力F,小物块刚好能到达D点,试求:(g=10m/s2)(1)撤去F时小物块的速度大小;(2)在半圆形轨道上小物块克服摩擦力做的功.15.(12分)如图所示,灯泡L上标有“12V,24W”字样,电动机D电阻R=5Ω,当在A、B两端加上36V电压时,灯泡和电动机均正常工作,求:电动机D的电功率和热功率.

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】火力发电是热能转化为电能,太阳能发电是太阳能转化为电能,核能发电是核能转化为电能,B对;2、D【解析】A、由公式E=Ud,可得E=∆∅∆x,知φ﹣x图象的斜率等于电场强度,则可知小球从O运动到x1的过程中,场强沿x轴负方向,场强不变,大小为E1=φ0xC、D、若小球能运动恰好运动到x1处,初速度v0最小,从x=0到x1处,根据动能定理得:﹣qφ0=0﹣12mv0故选D。3、B【解析】

考查左手定则的应用,牛顿第三定律。【详解】受力分析如图,开始时,导线在S极上方,由左手定则可得,导线受一个安培力斜向左上方,由牛顿第三定律可得,磁铁受一个导线施加的反作用力斜向右下方,有一水平向右的分力,即有向右运动的趋势,摩擦力向左;同理,当运动到右端N极上方时,磁铁受摩擦力向右,B正确。故选B。4、D【解析】

根据U=Ed可知,在匀强电场中沿电场线方向的距离最大的两点之间的电势差最大,由图可知a点与c点间的电势差最大;故选D.【点睛】注意不是在电场中两点间距离最大的两点电势差最大,而是沿电场线方向距离最大的两点电势差最大.5、D【解析】根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧,所以电场力逆着电场线方向,即粒子受力方向与电场方向相反,所以粒子带负电,A错误;由于B点的电场线密,电场强度大,所以B点的电场力大,则A点的加速度较小,B错误;粒子从A到B,电场力对粒子做负功,电势能增加,动能减少,所以粒子在B点的动能小,电势能大,C错误,D正确。【点睛】电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布,电场线越密,电场强度越大.本题的关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧.6、D【解析】

设A带电量为q,B带电量为3q,根据库仑定律可知接触前,两者之间的库仑力为接触后,根据平均分配原则,可知两者的带电量为故库仑力变为D正确。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、AC【解析】

由题意可知考查动量定理、动量守恒定律的应用,根据动量定理、动量守恒定律分析计算可得。【详解】A.设铁锤撞击石板前瞬间的速度大小为v,则由自由落体运动规律可得v2=2gh1,解得v=6m/s,故A正确;B.设撞击后铁锤反弹的速度大小为v′,则由v′2=2gh2,解得v′=1m/s,由动量定理可得撞击过程中铁锤受到的冲量大小I=m(v′+v),解得I=35N·s,故B错误;C.设撞击过程中石板对铁锤的作用力大小为F,则有I=(F-mg)t1,解得F=3550N,由牛顿第三定律可知铁锤对石板的作用力大小为3550N,故C正确;D.碰撞过程时间很短,可近似认为动量守恒,设碰撞后瞬间石板的速度大小为v1,则由动量守恒定律可得mv=Mv1-mv′,代入数据解得v1=m/s,设缓冲过程中人对石板的作用力大小为F′,由动量定理可得(F′-Mg)t2=Mv1,解得F′=870N,故D错误。【点睛】合外力的冲量等于物体动量的变化量,应用动量定理时要考虑重力大小(重力非常小,可忽略情况除外)。动量定理、动量守恒定律使用时要先选择正方向,把矢量表达式变为标量表达式进行计算。分析撞击过程中铁锤对石板的作用力时研究对象选择铁锤,计算缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小时选择石板为研究对象,分别应用动量定理计算可得。8、BC【解析】

卫星的轨道平面必须过地心,同步轨道必须位于赤道上某一高度处.【详解】b平面不过地心、且不在赤道上空,故不可能是同步卫星,故A错误;因a,c都过地心,故可为卫星轨道。故B正确;因a在赤道上空,且过地心,可能是同步轨道。故C正确;因c不在赤道上空,不能为同步轨道。故D错误;故选BC。【点睛】卫星的轨道必过地心,同步卫星的轨道还要在赤道上空某一高度处(距离地面的高度约是36000km).9、AD【解析】

A.将B板向左平移,板间距离增大,根据,电容器电容C减小,而电容器的电量Q不变,由Q=CU分析可知,电容器两板间电势差增大,则静电计指针偏角变大.故A正确;B.将B板向右平移,板间距离减小,根据,电容器电容C增大,而电容器的电量Q不变,由Q=CU分析可知,电容器两板间电势差减小,则静电计指针偏角变小.故B错误.C.将B板向上平移,两板正对面积减小,根据,电容C减小,而电容器的电量Q不变,由Q=CU分析可知,电容器两板间电势差增大,则静电计指针偏角变大.故C错误.D.保持两板不动,在B、A之间插入一块云母板,根据,电容增大,而电容器的电量Q不变,由Q=CU分析可知,电容器两板间电势差减小,则静电计指针偏角变小.故D正确.10、ACD【解析】

A:小球由O到A做加速运动,受的电场力方向由O指向A,小球带负电,电场方向由A指向O,逆着电场线方向电势升高,由O到A的过程中电势在升高;故A正确.B:小球由O到A做变加速运动,受的电场力大小变化,故该电场不是匀强电场;故B错误.C:A点是图线切线斜率最大的位置,即A点时小球的加速度最大,又,即A点为场强最大的位置;由图象得:;故C正确.D:小球从静止由O到A时获得的速度,据动能定理:得:;故D正确.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、0.5B681.480.45【解析】

(1)[1]根据欧姆定律得,改装后电流表的量程A(2)[2]①为保护电路,实验中应让电阻由最大值开始调节,所以开始时滑片应滑到B端;②[3]电流表量程为100mA,由图示表盘可知,其读数为68mA;④[4]根据改装原理可知,实际电流为电流表读数的5倍,由闭合电路欧姆定律可知:由图可知,电源的电动势:E=1.48V解得:r=2.45-2=0.45Ω。12、变大变小变大变小变小变大【解析】

先根据电容的决定式分析电容的变化,再根据电容的定义式分析板间电势差的变化,判断静电计指针张角的变化.【详解】A、保持板间距离d不变,两极板正对面积减小,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=B、保持S不变,板间距离d增大,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=C、保持S和d都不变,插入介质板后,根据电容的决定式C=εrs4πkd得知,电容C变大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式C=【点睛】本题是电容的动态分析问题

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