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山西省晋中市2025届高二物理第一学期期中复习检测试题考生须知: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、穿过同一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象分别如图中的①~④所示,下列关于回路中感应电动势的论述正确的是()A.图①回路产生恒定不变的感应电动势B.图②回路产生的感应电动势一直在变大C.图③回路0~t1时间内产生的感应电动势小于t1~t2时间内产生的感应电动势D.图④回路产生的感应电动势先变小再变大2、如图所示为速度选择器示意图,若使之正常工作,则以下叙述哪个是正确的()A.的电势必须高于的电势B.匀强磁场的磁感应强度、匀强电场的电场强度和被选择的速度的大小应满足C.从出来的只能是正电荷,不能是负电荷D.如果把正常工作时的和的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作3、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电压表和电流表的示数的变化情况是A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.两者示数都变大D.两者示数都变小4、下列说法中正确的是()A.带电粒子在电场中由静止释放后,运动方向始终和电场线相切B.一个均匀带电球,电荷量为Q,距离球心r处的场强为E=kQ/r2,此时可以把带电球看成电荷集中到球心处的点电荷C.电场线越密的地方场强越大,所以等差等势面越密的地方电势也越大D.两点间的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时静电力所做的功5、一个带电粒子,沿垂直于磁场方向,射入匀强磁场中,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段都可以近似看成圆弧.由于带电粒子使周围的空气电离,粒子的能量逐渐减小而带电量不变.不计粒子重力,从图中情况可以确定()A.粒子是带正电的,它所受的洛仑兹力大小不变B.粒子是带正电的,它是由a点运动到b点C.粒子是带负电的,它所受的洛仑兹力大小逐渐增大D.粒子是带负电的,它是由a点运动到b点6、将一定电量Q分为q和(Q-q),在距离一定时,其相互作用力最大,则q值应为()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、已知一质量为m的带电液滴,经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B中,液滴在此空间的竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示,则()A.液滴在空间一定受3个力作用B.液滴一定带正电C.液滴做圆周运动的半径r=D.液滴在场中运动时机械能不变8、A,B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球(可视为点电荷).两块金属板接在如图所示的电路中,电路中的R1为光敏电阻(其阻值随所受光照强度的增大而减小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻.当R2的滑片P在中间时闭合电键S,此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ.电源电动势E和内阻r一定,下列说法中正确的是()A.若将R2的滑动触头P向a端移动,则θ变小B.若将R2的滑动触头P向b端移动,则I减小,U减小C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ变小D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变9、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,两个铜质D形盒、与交流电源相连,置于匀强磁场中,其间留有空隙,粒子从A点开始沿虚线运动。下列说法正确的有A.粒子运动周期和交流电的周期相等B.只增大D形盒的半径,粒子从加速器中出来时的速度将增大C.只增大电压U,粒子从加速器中出来时的速度将增大D.加速完质子后,不改变交流电的周期和磁感应强度,可以直接用来加速氦原子核质量是质子的4倍,电荷是质子的2倍10、如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下面说法中正确的是A.穿过线圈a的磁通量变小B.线圈a有收缩的趋势C.自上往下看,线圈a中将产生顺时针方向的感应电流D.线圈a对水平桌面的压力FN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在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,有三位同学在用铁架台搭建好单摆后如下三图所示:其中悬挂最佳的是图________②摆球直径用游标卡尺进行测量,测量方法和游标刻度如下图所示,则摆球的直径是_____________cm.③在做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置.小明通过实验测得当地重力加速度为g=9.8m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示.设图中单摆向右摆动为正方向,g≈π2,则下列选项正确的是(_____)A.此单摆的振动频率是0.5HzB.根据图乙可知开始计时摆球在C点C.图中P点向正方向振动D.根据已知数据可以求得此单摆的摆长为1.0m12.(12分)某学校实验室购买了一卷表面有很薄绝缘层的镍铬合金丝,该校的兴趣小组同学想通过实验来测算合金丝的长度。已知该镍铬合金丝的电阻率Ω·m,测量选用的器材有多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器、导线和学生电源等。(1)实验前先使用多用电表粗测合金丝的电阻①机械调零后,选择旋钮指向电阻挡“×10”位置,将红、黑表笔分别插入多用电表的对应插孔,将两表笔短接,调节__________(填“S”或“T”)进行欧姆调零,使指针指到“电阻挡”零刻度。②把红、黑表笔分别与镍铭合金丝的两端(已刮去绝缘漆)相接,发现指针偏转角度过小,应选择倍率为__________(填“×100”或“×1”)的挡位,再将两表笔短接重新进行欧姆调零。③把红、黑表笔分别与镍铭合金丝的两端相接,多用电表的示数如图甲所示,则该合金丝的电阻约为__________Ω。(2)使用螺旋测微器测量镍铬合金丝的直径d,示数如图乙所示,则镍铬合金丝的直径d=________mm。(3)为了更准确地测量镍铬合金丝电阻,减少实验误差,并获得较大的电压调节范围,选择如图丙所示的电路进行测量,测量电压表示数为U,电流表的示数为I。不计合金丝绝缘漆的厚度,镍铬合金丝的长度的表达式L=__________(用U、I、ρ、d表示)。(4)利用记录的多组电压U和电流值I的数据,绘制出如图丁所示的U-I图像。可测出镍铬合金丝的长度L=_________m。(保留三位有效数字)。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)高速公路上,为防止汽车连续下坡或转弯时刹车失灵发生事故,道路旁常建有斜向上的“缓冲坡”.如图所示,一质量为m的货车冲上缓冲坡做匀减速直线运动,已知其初速度为v0,经过时间t速度减为零.求货车的(1)加速度大小a;(2)最大上行距离L.14.(16分)某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止落下,如图所示,经过8s后打开降落伞,运动员做匀减速直线运动,再经过16s后刚好到达地面,且速度恰好为零.忽略打开降落伞前的空气阻力和打开降落伞的时间.已知人和伞的总质量m=60kg.求:(1)打开降落伞时运动员的速度大小;(2)打开降落伞后运动员的加速度大小;(3)打开降落伞后运动员和伞受到的阻力大小.15.(12分)水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=1.0cm,两板间电压为90V且上板为正.一电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s从两板中间射入,如图所示,求:(电子电荷量q=1.6×10-19C,电子质量me=9.1×10-31kg)(计算结果在小数点后保留两位有效数字)(1)电子偏离金属板时的侧位移;(2)电子飞出电场时的速度;(3)电子离开电场后,打在屏上的P点,若s=10cm,求OP的长.

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】

根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,即,结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量随时间t变化的图象的斜率;A.图①中磁通量不变,无感应电动势,A错误;B.图②中磁通量随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,也就是说产生的感应电动势不变,B错误;C.图③中回路在时间内磁通量随时间t变化的图象的斜率为k1,在时间内磁通量随时间t变化的图象的斜率为k2,从图象中发现:k1大于k2的绝对值。所以在时间内产生的感应电动势大于在时间内产生的感应电动势,C错误;D.图④中磁通量随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,D正确。故选D。2、D【解析】试题分析:根据粒子通过复合场后,电场力与洛伦兹力平衡,若正电荷,则P1的电势必须低于P2的电势;若负电荷,则P1的电势仍必须于P2的电势.故A错误;匀强磁场的磁感应强度B、匀强电场的电场强度E和被选择的速度v的大小应满足,故B错误;从S2出来的可以是正电荷,也可以是负电荷,故C错误;如果把正常工作时的B和E的方向都改变为原来的相反方向,则电场力与洛伦兹力均反向,因此选择器同样正常工作,故D正确.考点:带电粒子在复合场中的运动;速度选择器.3、A【解析】

当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电阻R的阻值变大,根据闭合电路的欧姆定律可知,电路中的总电流变小,电流表A的读数变小;根据U=E-Ir可知,路端电压变大,可知电压表读数变大,故选项A正确,BCD错误;故选A.【点睛】本题考查了电路的动态分析,涉及到滑动变阻器和欧姆定律的应用,是一道较为简单的题目。4、D【解析】

A、只有当电场线是直线,且带电粒子从静止开始或初速度与电场线共线时,其运动轨迹才沿电场线,故A错误;B、均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场,分析内部场时不能把带电球看成电荷集中到球心处的点电荷,故B错误;C、电场线越密的地方场强越大,等差等势面越密的地方场强也越大,但电势不一定越大,沿电场线的方向,电势降低,故C错误;D、A、B两点的电势差等于将正电荷从A点移到B点时电场力所做的功与电荷量的比值,即有A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时静电力所做的功,故D正确;故选D。【点睛】关键知道只有当电场线是直线,且带电粒子从静止开始或初速度与电场线共线时,其运动轨迹才沿电场线;电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,沿电场线的方向,电势降低;A、B两点的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点时电场力所做的功与电荷量的比值。5、D【解析】试题分析:因为粒子的能量逐渐减小而带电量不变.根据半径公式r=mvBq考点:考查了带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】根据r=mv6、A【解析】

由库仑定律可知数学关系得:当,时库仑力最大,故A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】

A.液滴受重力,电场力和洛伦兹力,三个力的作用,A正确;B.由于重力向下,因此电场力向上,液滴一定带负电荷,B错误;C.经电场加速后,根据动能定理由于做匀速圆周运动,电场力与重力平衡,可知整理可得C正确;D.由于运动的过程中,电场力做负功,因此机械能减小,D错误。故选AC。8、CD【解析】

设金属板两端的电压为u,距离为d,小球质量为m则,滑动变阻器是分压接法,可以分为,两部分,与金属板串联,并和并联,然后它们再与,串联,电路图可以简如图所示,电压表测得是路端电压,电流表测得是电流总电流I.因为金属板不通电,可以将它和看作两端的电压表.若将R2的滑动触头P向a端移动,则减小,总电阻减小,则总电流增大,即两端的电压增大,所以金属板两端的电压u增大,由公式得,θ增大,A错误.将若将R2的滑动触头P向b端移动时,增大则总电阻增大,总电流I减小,路端电压增大即U增大,所以B错误.当用较强的光照射时,减小,则总电阻减小,路端电压减小,总电流增大,可推出两端电压减小即金属板两端的电压减小,由得θ减小,C正确.所以,D正确.9、AB【解析】

根据加速器的原理可知,粒子在磁场中运动的周期与粒子在狭缝中运动的时间之和与电场变化的周期是相同的,故A正确;设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,则由可得:,则最大动能可见最大动能与加速电压无关,增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的最大动能。故B正确,C错误;离子在D形盒运动过程中受到的洛伦兹力提供向心力得:,可得周期公式,可知如果加速质子后,要接着加速氦核必须将加速电源的频率调整为原来的,故D错误。所以AB正确,CD错误。10、AC【解析】

此题的关键首先明确滑动触头向上滑动时通过判断出线圈b中的电流减小,然后根据楞次定律判断出线圈a中感应电流的方向。根据感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因,可以很好判断线圈的运动趋势。【详解】当滑动触头P向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小,b线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈a的磁通量变小,故A正确;根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a,根据楞次定律,a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故a的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针,故C正确;再根据微元法将线圈a无限分割根据左手定则不难判断出线圈a应有扩张的趋势,或直接根据楞次定律的第二描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈a的磁通量减小,故只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小,故线圈a应有扩张的趋势,故B错误;开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向上滑动时,可以用“等效法”,即将线圈a和b看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁互相吸引,故线圈a对水平桌面的压力FN将减小,故D错误.故选AC【点睛】首先应掌握楞次定律的基本应用,楞次定律的第二描述是能量守恒定律在电磁感应现象中得出的必然结果。一般在解决有关相对运动类问题时用楞次定律的第二描述将会非常简便。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、甲;1.404;AD;【解析】

.①依据振动周期公式T=2πLg,结合实际操作,可知,摆长L,不能变化,根据三个图,可知,只有甲图,在摆动过程中,摆长L不会变化,故选甲;

②游标卡尺测得的摆球的直径:14mm×0.02×2mm=14.04mm=1.404cm.

③由单摆的振动图线可知,单摆的周期T=2.0s,则单摆的频率f=1/T=0.5Hz,故A正确。单摆向右摆动为正方向,可知在t=0时刻,单摆处于负的最大位移处,即在图中的B点,故B错误。图中P点处于正向位移处,且位移减小,可知P向负方向运动,故C错误。根据T=2πLg得,单摆的摆长L=gT【点睛】解决本题的关键是掌握单摆的周期公式T=2πLg,12、T“×100”14000.305110【解析】

(1)①[1].欧姆调零时将插入“+”、“

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