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2025届贵州省六盘水市第二十三中学物理高二上期末调研试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、两根材料相同的均匀导线A和B,其长度分别为L和2L,串联在电路中时,其电势的变化如图所示,下列说法正确的是()A.A和B导线两端的电压之比为5:2B.A和B导线两端的电压之比为1:2C.A和B导线的横截面积之比为1:3D.A和B导线的横截面积之比为2:32、如右图所示,因线路故障,按通K时,灯L1和L2均不亮,用电压表测得Uab=0,Ubc=4V,Ucd=0.由此可知断路处为()A.灯L1 B.灯L2C.变阻器 D.不能确定3、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是()A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变C.断开S,将A板向B板靠近,则θ增大D.断开S,将A板向B板靠近,则θ减小4、下列关于电势和电势能的说法中正确的是()A.克服电场力做功时,电荷的电势能减少B.电场强度为零的点,电势一定为零C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低D.电荷在电场中电势为正值的地方,电势能必为正值5、某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是A.粒子必定带负电荷B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度C.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能6、如图所示,与为两个全等的直角三角形,,为与边的中点。在、两点分别放置一个点电荷后,点的场强方向沿方向指向,则()A.一定是点放正电荷,点放负电荷B.电场中、两点的场强相同C.、两点间的电势差与、两点间的电势差相等D.将一带负电的试探电荷从点移到点,其电势能增加二、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、关于磁感线和电场线,下列说法中正确的是()A.磁感线和电场线都是一些互相平行的直线B.磁感线是闭合曲线,而静电场线不是闭合曲线C.磁感线起始于N极,终止于S极;电场线起始于正电荷,终止于负电荷D.电场线和磁感线都可以用其疏密表示电场强度和磁感应强度的强弱8、某静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图所示.一质量m=2.0×10-14kg,电荷量q=-2.0×10-11C的带电粒子从(2,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上运动.则A.沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度先增大后减小B.x轴原点左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比C.该粒子在x轴上做周期性运动,且运动的周期T=3.0×10-4sD.该粒子在运动过程中最大速度的大小为200m/s9、在隧道工程以及矿山爆破作业中,部分未发火的炸药残留在爆破孔内,很容易发生人员伤亡事故.为此,科学家制造了一种专门的磁性炸药,在磁性炸药制造过程中掺入了10%的磁性材料——钡铁氧体,然后放入磁化机磁化.使用磁性炸药一旦爆炸,即可安全消磁,而遇到不发火的情况可用磁性探测器测出未发火的炸药.已知掺入的钡铁氧体的消磁温度约为400℃,炸药的爆炸温度约2240℃~3100℃,一般炸药引爆温度最高为140℃左右.以上材料表明()A.磁性材料在低温下容易被磁化B.磁性材料在低温下容易被消磁C.磁性材料在高温下容易被磁化D.磁性材料在高温下容易被消磁10、如图所示,一匀强电场的电场线平行于xOy平面,电场强度大小为E,xOy平面上有一椭圆,椭圆的长轴在x轴上,E、F两点为椭圆的两个焦点,AB是椭圆的短轴,椭圆的一端过O点,则下列说法正确的是()A.在椭圆上,O、C两点间电势差一定最大B.在椭圆上,A、B两点间电势差可能最大C.一个点电荷从E点运动到椭圆上任意一点再运动到F点,电场力做功可能为零D.一个点电荷从O点运动到A点与从B点运动到C点,电场力做功一定相同三、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)如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持______不变,用钩码所受的重力作为______,用DIS测小车的加速度;(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______;A.小车与轨道之间存在摩擦B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大D.所用小车的质量太大12.(12分)有一个小灯泡上标有“2V,1W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V内阻约10kΩ)B.电压表(0~15V内阻约20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻约1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)E.滑动变阻器(5Ω,1A)F.滑动变阻器(500Ω,0.2A)G.电源(电动势3V,内阻1Ω)(1)实验中电压表应选用_____________,电流表应选用_____________,为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用___________(用序号字母表示)(2)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的I-U图象如图所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“减小”或“不变”)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(a)所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距L=lm,两导轨的上端接有一个R=2Ω的定值电阻.虚线OO′下方是垂直于导轨平面向内的匀强磁场,磁感应强度B=2T.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,导轨电阻不计.已知金属杆下落0.3m的过程中,加速度a与下落距离h的关系如图(b)所示,g取10m/s2.求:(1)金属杆刚进入磁场时,速度v0多大?(2)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量Q为多少?(3)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上通过的电量q为多少?14.(16分)如图所示,在x0y平面(即纸面)内,y轴右侧有场强为E、指向–y方向的匀强电场,y轴左侧有方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出).现有一电量为q,质量为m的带电粒子,从x轴上的A点并与x轴正方向成60º入射,粒子恰能在M(0,d)垂直于y轴进入匀强电场,最后从N(L,0)通过x轴,粒子重力不计(1)判断粒子的电性;(2)计算粒子经过M点时速度的大小;(3)计算磁场磁感应强度的大小15.(12分)如图所示,圆半径R=2cm,O为圆心,AE为直径.圆上有两点D和F,已知∠EOD=60º,∠FAE=30º,C为圆弧ACE的中点.圆形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,现有一重力不计、比荷的正电荷,以v1=2×104m/s的速度从A点沿AO方向射入磁场,经过磁场后从C点射出.(结果中可保留根号)求:(1)磁感应强度B的大小;(2)若粒子射入磁场时速度大小可改变,现要求粒子经过磁场后从D点射出,求粒子进入磁场的速度v2的大小;(3)若粒子的入射速度可改变,现沿AF方向从A点射入磁场,粒子恰从E点射出,求粒子在磁场中的运动时间.
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、C【解析】AB.由图像可知,导线A长度为1m,两端电压;导线B长度为2m,其两端电压为,所以A导线和B导线两端的电压之比为3:2,AB错误;CD.两导线中电流相等,即算得根据电阻定律可得两导线的横截面积之比为D错误C正确。故选C。2、B【解析】由题,则灯发生断路,因为断路时,电路无电流,其两端的电势分别等于电源两极的电势,其电势差等于电源的电动势;而对于完好的电阻,阻值一定,电流时,根据欧姆定律可知,其电压,由题:,.由题,则可知:灯和变阻器R没有发生断路,故选项B正确,选项ACD错误【点睛】本题是电路中故障分析问题,往往哪段电路的电压等于电源的电压,哪段电路发生断路,可用电压即为电势差来理解3、A【解析】若保持S闭合,则电容器两极板之间的电压保持不变,因此根据可知,当将A板向B板靠近时,电场强度增大,则电场力增大,θ将增大,故A正确;B错误;若断开S,电容器带电量保持不变,由和以及,可得:,由于Q、S不变,只是d变化,所以电场强度不变,故电场力不变,则θ不变,故CD错误;故选A【点睛】对于电容器的讨论注意电容器的两种状态,同时熟练掌握公式:、、之间的推导,尤其是在电容器电量保持不变时,要正确根据这三个公式推导电场强度的表达式,从而正确判断电场强度的变化4、C【解析】A.克服电场力做功时,电荷的电势能增加;故A错误;B.电场强度为零的点,电势不一定为零,二者没有必然联系;故B错误;C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低。故C正确;D.根据电势的定义式可知电势为正值的地方,正电荷的电势能为正值,而负电荷的电势能为负值。故D错误;故选:C;5、D【解析】A.粒子在电场里做曲线运动,由曲线运动的规律可知,粒子受到的电场力指向轨迹的凹侧,因电场线向右上方,则粒子一定带正电,故A错误;B.电场线越密粒子受到的电场力越大,加速度越大,由图可知,M点的电场线比N点疏,则粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,故B错误;CD.粒子受到的电场力指向轨迹的凹侧,由M运动到N,电场力与位移夹角为锐角,则电场力做正功,电势能减小,动能增大,故D正确C错误。故选D。6、D【解析】A.根据场强的叠加法则画出示意图,确定电荷的正负关系:所以一定是点放负电荷,点放正电荷,A错误;B.根据场强的叠加,电场中、两点合场强的方向不同,B错误;C.根据等势面的特性结合几何关系,、两点在的等势面上,所以、两点间电势差只和有关,同理,与、两间距等长的、两点间的电势差只和有关,根据:可知,距离点电荷相同距离上,沿电场线方向电势降低,根据:定性分析可知、两点间电势差大于、两点间的电势差,C错误;D.根据:负电荷从点移动到点,结合C选项可知电势降低,电势能增加,D正确。故选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、BD【解析】磁感线和电场线都可以是直线,也可以是曲线,且不一定是平行的,选项A错误;磁感线是闭合曲线,而静电场线不是闭合曲线,选项B正确;磁感线是闭合的曲线;电场线起始于正电荷,终止于负电荷或者无穷远,选项C错误;电场线和磁感线都可以用其疏密表示电场强度和磁感应强度的强弱,选项D正确;故选BD.8、BD【解析】根据U=Ed结合φ-x图像可求解两边场强的大小;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动;根据牛顿第二定律结合运动公式可求解最大速度和周期.【详解】根据U=Ed结合图像可知:左侧电场强度:;右侧电场强度:;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比,沿x轴方向,从-1cm到2cm电场强度在O点两侧都是匀强电场,故A错误,B正确;该粒子将在-1cm到0之间电场力做正功,动能增加;该粒子将在0-2cm间克服电场力做功,动能减少,所以该粒子将在-1cm到2cm间作周期性运动,在-1cm-0之间的加速度,到达O点的速度最大,大小为,用时间;同理从O点到2cm位置的时间,则振动的周期为,故C错误;D正确;故选BD9、AD【解析】AB.由安培分子电流假说可知,低温情况下,分子运动不剧烈,在外磁场的作用下,分子环形电流的磁极趋向基本一致,因而易被磁化,故A项正确,B项错误.CD.高温时,分子剧烈运动,导致趋向基本一致的分子环形电流的磁极趋向重新变得杂乱无章,进而达到消磁目的,故C项错误,D项正确.10、BCD【解析】由于匀强电场方向平行于坐标平面,当电场方向平行于y轴时,O、C间的电势差为零,A、B间的电势差最大,B项正确,A项错误;如果电场方向平行于y轴,则E、F两点电势相等,则一个点电荷从E点运动到椭圆上任意一点再运动到F点,电场力做功为零,C项正确;由于O、A连线平行于B、C连线,且长度相等,因此在匀强电场中,O、A间的电势差和B、C间的电势差相等,一个点电荷从O点运动到A点与从B点运动到C点,电场力做功一定相同,D项正确三、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、①.小车的总质量②.小车所受外力③.C【解析】(1)[1][2]探究加速度与力的关系,应保持小车的质量不变,用钩码所受的重力作为小车受到的合外力(2)[3]本实验要探索“加速度和力关系”所以应保持小车的总质量不变,钩码所受的重力作为小车所受合外力;由于OA段a-F关系为一倾斜的直线,所以在质量不变的条件下,加速度与外力成正比;设小车的质量为M,钩码的质量为m,由实验原理得mg=Ma得a==而实际上a′=可见AB段明显偏离直线是由于没有满足Mm造成的。故选C。12、①.A;②.D;③.E;④.增大;【解析】(1)根据灯泡额定电压选择电压表,根据灯泡额定电流选择电流表,为了方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器(2)根据图示图象应用欧姆定律分析答题【详解】(1)灯泡额定电压是2V,电压表应选择A,灯泡额定电流,电流表应选择D,为方便实验操作,滑动变阻器应选择E;(2)由图所示图象可知,随电压增大,灯泡电流增大,电压与电流的比值增大,灯泡电阻增大;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)1m/s;(2)0.2875J;(3)0.25C【解析】(1)金属杆进入磁场时受到的安培力:F=BIL=,由图示图线可知,金属杆进入磁场时的加速度:a0=10m/s2,方向:竖直向上,对金属杆,由牛顿第二定律得:﹣mg=ma0,代入数据解得:v0=1m/s;(2)由图(b)所示图线可知,金属杆下落0.3s时加速度:a=0,金属杆所受合力为零,重力与安培力平衡,由平衡条件得:mg=,代入数据解得:v=0.5m/s,从开始到下落0.3m过程,由能量守恒定律得:mgh=+Q,代入数据解得:Q=0.2875J;(3)进入磁场前金属杆做自由落体运动,v02=2gh1,代入数据解得:h1=0.05m,金属杆在磁
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