2026届浙江省杭州市第四中学 高二物理第一学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2026届浙江省杭州市第四中学高二物理第一学期期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图所示,圆形导体线圈平放在绝缘水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管、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向上滑动,下列说法中正确的是()A.穿过线圈的磁通量增大B.线圈有扩张的趋势C.线圈中将产生俯视逆时针方向的感应电流D.线圈对水平桌面的压力大于其重力2、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则以下说法正确的是()A.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流B.在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从b到a的电流C.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流D.在将S断开后,油滴仍保持静止状态,G中无电流通过3、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1。若将N处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为B2,那么B2与B1之比为()A.∶1 B.∶2C.1∶1 D.1∶24、关于电容器和电容,下列说法正确的是A.电容器所带电荷量越多,电容越大 B.电容器两板间电压越低,其电容越大C.电容器不带电时,其电容为零 D.电容器的电容只由它本身的特性决定5、在真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,仅将各自的电荷量均减小为原来的,则它们之间的为库仑力将()A.增大为原来的2倍B.减小为原来的C.减小为原来的D.增大为原来的4倍6、如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,小球可沿圆环自由运动。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是()A.当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛伦兹力最大B.当小球运动的弧长为圆周长的3/8时,洛伦兹力最小C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小二、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、图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若滑动变阻器的触头P向下滑动时,则()A.小灯泡的功率增大B.电压表的示数增大C.电容器上的电荷量增加D.两表示数变化量的比值不变8、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r9、如图所示的正方形区域存在垂直纸面向里的磁场,两个质量相等、电荷量相等的异种电荷1、2,以不同速率垂直于磁感线方向从O点垂直ad射入磁场中,O点为ad的中点,两粒子运动的轨迹如图所示,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。不计粒子受到的重力。下列关于两粒子的运动速率v、在磁场中的运动时间t、圆周运动周期T及角速度ω的关系正确的是()A.v1:v2=5:2 B.t1:t2=53:180C.T1:T2=1:1 D.ω1:ω2=180:5310、使用多用电表的欧姆挡测电阻时,下列说法正确的是A.测量前应检查指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处B.每一次换挡,都要重新进行一次调零C.在外电路,电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),应换倍率更大的挡进行测量三、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)在用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律的实验中,右图是某次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间还有四个点未画出。(1)根据____________可以判定小车做速度随时间均匀增加的直线运动。(2)根据有关公式可求得vB=1.38m/s,vC=____m/s,vD=3.90m/s。(3)利用求得的数值作出小车的v-t图线(以打A点时开始计时),()并根据图线求出小车运动的加速度a=____m/s2。(4)将图线延长与纵轴相交,若交点的纵坐标是0.12m/s,此交点的物理意义是________。12.(12分)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N的水平恒力作用,在2s内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为_______J。这个力对物体做功的平均功率为________W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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L

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】详解】AC.当滑动触头向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈的电流减小,线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈的磁通量变小;根据中的电流方向和安培定则可知产生的磁场方向向下穿过线圈,根据楞次定律,中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈中感应电流方向俯视应为顺时针,AC错误;B.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小,故线圈应有扩张的趋势,B正确;D.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈靠近螺线管才能阻碍磁通量的减小,线圈受到的安培力向上,所以对水平桌面的压力将减小,对水平桌面的压力小于其重力,D错误。故选B。2、A【解析】电容器与电阻R、电阻R2相并联后与R1串联,滑片移动,根据电路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到导致电容器两端电压变化情况,最终判断油滴受力变化和运动情况解:A、C、粒子原来处于平衡状态,重力和静电力平衡;电容器与电阻R、电阻R2相并联后与R1串联,滑片向上移动,电阻R变大,电路总电阻变大,电流变小,电容器两端电压为:U=E﹣I(r+R1),故电容器两端电压变大,带电量变大,电场力变大,粒子向上加速;电容器充电,故电流从b到a,故A正确,C错误;B、在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程刚好与选项A相反,故B错误;D、在将S断开后,电容器通过电阻R2与R1放电,电量减为零,电流沿a至b,故D错误;故选A【点评】本题是电路动态分析问题,关键是理清电路,根据路串并联知识和闭合电路欧姆定律得到各个部分电路电流和电压的变化3、D【解析】根据右手定则可知,导线在M和N处时,每根导线在O点产生的磁感应强度为,方向竖直向下;根据右手定则可知,将N处长直导线移至P处时,N在O点的场强斜向左上方,与竖直方向的角度为60°,M在O点的场强竖直向下,则O点合磁感应强度大小为则与之比为1:2。故选D。4、D【解析】电容器的电容根据定义可知,这是比值法定义的物理量,电容由电容器自身决定,与电容器电荷量及板间电压无关,所以D正确考点:本题考查电容器的电容,意在考查学生的理解能力5、B【解析】根据库仑定律:可知,若保持它们之间的距离不变,仅将各自的电荷量均减小为原来的1/2,则它们之间的为库仑力将变为原来的1/4,故选B.6、D【解析】球所受的电场力与重力大小相等,二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于等效的重力,所以bc弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最低点”.关于圆心对称的位置就是“最高点”;在“最低点”时速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可.【详解】A.小球受到水平向左的电场力和竖直向下的重力,二力大小相等,故二力的合力方向于水平方向成45°向左下,如图:故小球运动到圆弧bc的中点时,速度最大,此时的洛伦兹力最大,即小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大,故A错误;B.由A的分析可知,结合对称性可知,当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最小,故B错误;C.小球由a到b的过场中,电场力和重力均做正功,重力势能和电势能都减小,故C错误.D.小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增加;因力的合力方向将于水平方向成45°向左下,当小球运动到圆弧bc的中点时速度最大,所以小球从b点运动到c点过程中,动能先增大,后减小,故D正确。故选D。【点睛】该题关键要能够根据受力分析找出做圆周运动等效的最高点和最低点,再根据竖直平面内的圆周运动的知识解题.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、ABD【解析】分析电路结构,当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电阻R2减小,分析电路中总电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可分析电路中电流及电压的变化,从而判断电容器电量的变化.根据欧姆定律分析两表示数变化量的比值【详解】由图可知,L和R2串联后和C并联,再与R1串联,电容器在电路稳定时相当于断路;A.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电阻R2减小,电路的总电阻减小,总电流I增大,流过小灯泡的电流增大,则小灯泡的功率增大,故A正确;B.由欧姆定律知,电压表的示数增大,故B正确;C.电容器板间电压UC=E−I(R1+r),I增大,则UC减小,电容器上的电荷量减少,故C错误;D.|△U/△I|=R1,保持不变,故D正确故选ABD8、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II9、BC【解析】设正方形的边长为,如图所示由几何知识得,,解得,A.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得则故A错误;C.粒子在磁场中做圆周运动的周期由于、、都相等,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,故故C正确;B.粒子在磁场中在运动时间由于两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,则粒子在磁场中的运动时间之比故B正确。D.粒子做圆周运动的角速度由于、、都相等,则故D错误。故选BC。10、ABD【解析】A.本题考查万用表的原理,使用多用电表的欧姆挡测电阻时,测量前应检查是否把挡调到电阻档,方法是看指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处,A对;B.每一次换挡,都要重新进行一次欧姆调零,B对;C.在外电路,电流从黑表笔流经被测电阻到红表笔,C错;D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),说明电路内部流过灵敏电流表电流很小,应减小闭合电路中的总电阻,根据万用表的原理可知应换倍率更大的挡进行测量,D对;【点睛】欧姆表的设计是利用灵敏电流表串联上不同的电阻来实现不同的档位的,除了要掌握万用表的使用规范和方法以外,还要对欧姆表的工作原理、内部结构有所了解三、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.相邻相等时间间隔内的位移差相等②.2.64③.④.12.6⑤.打点计时器打下计时点A时纸带对应的速度【解析】(1)[1]做匀变速直线运动的物体,相邻相等时间内的位移差为定值,即,因此通过相邻相等时间间隔内的位移差相等可以判定小车做速度随时间均匀增加的直线运动;(2)[2]根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则C点速度为:(3)[3][4]速度时间图像如图图线斜率表示加速度,则加速度为:(4)[5]速度

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