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文档简介

广西贺州市桂梧高中2025-2026学年物理高二第一学期期末检测试题考生须知: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、如图所示,在a、b、c三处垂直纸面放置三根长直通电导线,a、b、c是等边三角形的三个顶点,电流大小相等,a处电流在三角形中心O点的磁感应强度大小为B,则O处磁感应强度()A. B.C. D.2、如图所示,表示物体做匀变速直线运动的是:()A.①② B.②③C.①③ D.①④3、关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.磁感应强度只反映磁场的强弱B.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量C.磁感应强度方向就是通电导线在磁场中所受作用力的方向D.磁感应强度方向就是放在该点的小磁针的静止时S极的指向4、有两个点电荷,所带电荷量分别为q1和q2,相距为r,相互作用力为F.为了使它们之间的作用力增大为原来的2倍,下列做法可行的是()A.仅使增大为原来的2倍B.仅使减小为原来的一半C.使和都增大为原来的2倍D.仅使r减小为原来的一半5、如图所示,一线圈放在通电螺线管的正中间A处,现向右移动到B处,则在移动过程中通过线圈的磁通量如何变化()A.变大B.变小C.不变D.无法确定6、关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.根据定义式B=知,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比B.磁感应强度B是矢量,方向与F方向相同C.磁感应强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向垂直D.在磁场中确定地方磁感应强度B是确定的,与F和IL的大小无关二、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,某一真空室内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标系在的空间内有与场强方向垂直的匀强磁B;在的空间内,将一质量为的带电液滴(可视为质点)从P点自由释放,此液滴沿轴的负方向以加速度(为重力加速度)做匀加速直线运动,当液滴运动到坐标原点时,瞬间被安置在原点的一个装置改变了它的带电性质(液滴所带电荷量和质量均不变),随后液滴进入的空间内运动,液滴在的空间内运动的过程中A.动能不断增大B.动能保持不变C.重力势能一定先减小后增大D.电势能一定先减小后增大8、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值,则()A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加9、一质量为m、电量为q的带正电小滑块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上的A点由静止下滑,经时间t后立即加上沿斜面向上的匀强电场,再经时间t滑块恰好过A点.重力加速度大小为g,则A.匀强电场的电场强度大小为B.滑块过A点时速度大小为C.滑块从A点到最低点过程中重力势能减少了D.滑块从最低点到A点的过程中电势能减少了10、如图所示的U—I图像中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知()A.R的阻值为1.5ΩB.电源电动势为3V,内阻为0.5ΩC.电源的输出功率为1.5WD.电源内部消耗功率为1.0W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)如图所示为实验室常用的两个量程的电压表原理图.当使用O、A两接线柱时,量程为3V;当使用O、B两接线柱时,量程为15V.已知电流计的内电阻Rg=500Ω,满偏电流Ig=100μA.则电阻R=____Ω,R=____Ω12.(12分)有以下可供选用的器材及导线若干条,要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流A.被测电流表A1:满偏电流约700~800,内阻约100Ω,刻度均匀、总格数为N;B.电流表A2:量程06A,内阻0.1Ω;C.电压表V:量程3V,内阻3kΩ;D.滑动变阻器R1:最大阻值200Ω;E.滑动变阻器R2:最大阻值1kΩ;F.电源E:电动势3V、内阻1.5Ω;G.开关一个.(1)选用的器材应为_____________.(填A→G字母代号)(2)在虚线框内画出实验电路图,并在每个选用的仪器旁标上题目所给的字母序号()(3)测量过程中测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A1的指针偏转了n格,可算出满偏电流Ig=________,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是_____________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,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14.(16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L15.(12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

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】根据安培定则判断得知:三根导线在O点产生的磁感应强度的方向分别为:上面导线产生的B方向水平向右,大小为B;下面左边导线产生的B方向斜向右下方,与水平成60°角,下面右边导线产生的B方向斜向右上方,与水平成60°角,则根据平行四边形定则进行合成可知,下面两根导线产生的合场强大小为B,方向水平向右,所以三根导线同时存在时的磁感应强度大小为2B,方向水平向右,B正确,ACD错误2、C【解析】匀加速直线运动的速度-时间图象是倾斜的直线,位移-时间图象是抛物线【详解】①v-t图象是倾斜的直线,速度均匀变化,加速度不变,表示物体做匀变速直线运动.故①正确.②表示物体做匀速直线运动.故②错误.③v-t图象是倾斜的直线,速度均匀变化,加速度不变,表示物体做匀变速直线运动.故③正确.④图线切线的斜率减小,加速度减小,表示物体做变加速直线运动.故④错误.故选C【点睛】本题考查识别和理解物理图象的能力,首先要分清什么图象;其次根据形状分析物体的运动的情况,不能搞混淆3、B【解析】AB.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,选项A错误,B正确;C.磁感应强度的方向与通电导线在磁场中所受作用力的方向垂直,选项C错误;D.磁感应强度的方向就是放在该点的小磁针的N极静止时的指向,选项D错误;故选B。4、A【解析】真空中有两个点电荷,它们之间相互作用力为F,即为;当它们之间的相互作用力为2F,则有:保持距离不变,仅使q1增大为原来的2倍,或使两电荷量都变为原来的2倍,则库仑力分别变为2倍和4倍,故A正确,C错误;仅使q2减小为原来的一半,根据库仑定律可知,它们之间的作用力减小为原来的一半,故B错误;保持两点电荷的电量不变,使r减小为原来的一半,则库仑力变为4倍,故D错误;故选A考点:库仑定律5、B【解析】螺线管内部磁场向左穿过线圈,设向左穿过线圈的磁通量为Φ1,螺线管外部磁场向右穿过线圈,设穿过的磁通量为Φ2,则净磁通量为Φ=Φ1﹣Φ2.线圈从正中间A处,现向右移动到B处Φ2增大,Φ1不变.则Φ减小A.变大,与结论不相符,选项A错误;B.变小,与结论相符,选项B正确;C.不变,与结论不相符,选项C错误;D.无法确定,与结论不相符,选项A错误;故选B6、D【解析】A.磁场中某点的磁感应强度B是由磁场本身决定的,与F以及IL无关,选项A错误;B.磁感应强度B是矢量,方向与F的方向垂直,选项B错误;C.磁感应强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向一致,选项C错误;D.在磁场中确定的地方磁感应强度B是确定的,与F和IL的大小无关,选项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、BC【解析】带电粒子在电场与重力场作用下,由牛顿第二定律可得:qE+mg=ma=m•2g,故qE=mg,当带电粒子进入磁场时,由于电场力与重力方向相反,处于平衡.而洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.所以重力势能先减小后增大,故C正确;由于电场力先作负功后做正功,所以电势能先增大后减小,故D错误;由于做匀速圆周运动,则速度大小不变,则动能不变,故A错误,B正确8、BD【解析】由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化,应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变,电容器所带电量不变,故A错误;B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大,由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加,故C错误;D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带电量都增加,故D正确;故选BD9、AB【解析】A.未加电场时,取向下为正:,过t时间后,速度:,位移:,加上电场后,根据题意,加速度:,过t后,根据匀变速运动规律:,联立解得:,,A正确B.过A点的速度,速度大小,方向沿斜面向上,B正确C从A点到最低点,位移:,所以重力势能减小,C错误D.从最低点到A点根据动能定理:,解得:,所以电势能减少了:,D错误10、AC【解析】A.电阻R的伏安特性曲线的斜率等于电阻的阻值,R的阻值大小为:,故A正确;B.根据闭合电路欧姆定律得U=E−Ir,由图象Ⅰ读出,当I=0时,电源的电动势:E=U=3V;内阻等于图线Ⅰ的斜率大小,则,故B错误;C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时的工作状态,由图读出路端电压U=1.5V,电流I=1A,则电源的输出功率为:P出=UI=1.5×1W=1.5W,故C正确;D.内部消耗的功率为:故D错误。故选:AC。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.;【解析】串联分压电路的特点就是电流相同,在改装的电压表中,各量程达到满偏电压时,经过“表头”的电流均为满偏电流.根据串并联规律,接O、A时有:解得:;接O、B时有:解得:R2=1.2×105Ω【点睛】明确电表的改装原理,知道电压表是电流表与分压电阻串联而成,当电压表达到量程时通过电流表的电流应为满偏电流12、(1).ACDFG(2).(3).(4).U为电压表读数,RV为电压表内阻【解析】(1)[1].其中AFG为必选器材,为了滑动方便,应选择最大阻值较小的滑动变阻器,以及电压表V,题目中的电流表量程0.6安,指针偏角过小误差较大,舍去;故选择的器材有:ACDFG;(2)[2].电压表量程3V,内阻3kΩ,满偏电流为,与待测电流表类似,可以当作电流表使用;与待测电流表串联即可;因为要求精确,故采用滑动变阻器分压式接法,电压可以连续调节,电路图如图所示:(3)[3][4].待测电流表总格数为N,电流等于电压表电流,为:;电流表与电压表串联,电流相等,故:n:

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