广西玉林高中2025-2026学年物理高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

广西玉林高中2025-2026学年物理高二上期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,直线上有o、a、b、c四点,ab间的距离与bc间的距离相等,在o点处有固定点电荷,已知b点电势低于c点电势.若一带负电粒子仅在电场力作用下先从c点运动到b点,再从b点运动到a点,则()A.o点处固定点电荷带正电B.前一过程中电场力做的功大于后一过程中电场力做的功C.后一过程中,粒子动能不断增大D.带电粒子在a点的电势能大于在c点的电势能2、小明乘坐公交车回家,在一段平直的公路上,看到路旁的树在向北运动,则他可能是()A.选地面为参考系 B.他可能是选路旁的房屋为参考系C.公交车在向北运动 D.公交车在向南运动3、如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想电表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为,电压表V2的示数改变量大小为,电流表A的示数改变量大小为,则下列判断正确的有()A.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变小B.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量不变C.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少D.的值变大,的值不变4、如图所示,电解池内有一价离子的电解液,在时间t内通过溶液截面S的正离子数为n1,负离子数为n2,设元电荷电荷量为e,则以下说法正确的是A.溶液内电流方向从A到B,电流为B.溶液内电流方向从B到A,电流为C.溶液内正、负离子反方向移动,产生的电流相互抵消D.溶液内电流方向从A到B,电流为.5、三根通电长直导线A、B、C互相平行、垂直纸面放置。三根导线中电流方向均垂直纸面向里,且每两根导线间的距离均相等。则A、B中点O处的磁感应强度方向()A.方向水平向左 B.方向水平向右C.方向竖直向上 D.方向竖直向下6、通过电阻R的电流强度为I时,在t时间内产生的热量为Q,若电阻为2R,电流强度为2I,则在时间t内产生的热量为()A.2Q B.4QC.6Q D.8Q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,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b,当输入电压U为灯泡额定电压的11倍时,两灯泡均能正常发光,下列说法正确的是()A.原、副线圈匝数之比为9:1B.原、副线圈匝数之比为10:1C.此时a和b的电功率之比为1:10D.此时a和b的电功率之比为1:98、一段长为L的通电直导线,设单位长度导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量都是e,它们的定向移动速度大小为v,现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,已知这段导线受到安培力为F,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力A.大小为evB,方向和安培力F方向相反B.大小为evB,方向和安培力F方向一致C.大小为,方向和安培力方向一致D.大小为,方向和安培力F方向一致9、如图甲所示,一正方形导线框置于匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间的变化如图乙所示,则线框中的电流和导线受到的安培力随时间变化的图象分别是(规定垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,逆时针方向为线框中电流的正方向,向右为安培力的正方向)A.A B.BC.C D.D10、忽略温度对电阻的影响,下列说法中错误的是()A.根据R=U/I知,虽然加在电阻两端的电压为原来的两倍,但导体的电阻不变B.根据R=U/I知,加在电阻两端的电压为原来的两倍时,导体的电阻也变为原来的两倍C.根据I=U/R知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比D.导体中的电流越大,电阻就越小三、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)根据单摆周期公式测量当地的重力加速度.将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,做成单摆(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图所示,读数为______mm(2)有同学测得的g值偏小,可能原因是______A.测摆线时摆线拉得过紧B.摆线上端未牢固地系于悬点C.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算D.开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时E.摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为112.(12分)如图所示,在“探究平行四边形定则”实验中,橡皮条一端固定于A点(1)同时使用两个弹簧测力计通过细绳套将橡皮条的另一端拉到O点,记录两个测力计的读数F1和F2及两细绳的方向.弹簧测力计的示数如图所示,其示数为_____N(2)只用一个测力计通过细绳拉橡皮条,使结点也拉到O点,记下此时测力计的读数F和细绳的方向.本步骤中将结点也拉到O点,是为了____________________________.(3)关于本实验,下列说法正确的是_____A.实验过程中橡皮条必须在两细绳套的角分线上B.橡皮条的伸长量越大越好C.拉两个细绳套时,两拉力夹角越大越好D.拉细绳套时,拉力应尽量与木板平行四、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)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、D【解析】由于,所以电场线为从C到O方向,由于点电荷固定于O处,所以该点电荷应为负点电荷,A错.负点电荷从C运动到a,所以电场力对其应做负功,所以动能应减少、电势能应增加,所以C错,D对.由于电场越来越大,所以,相同情况下电场力做功越来越大,所以B错考点:根据电势高低判断电场方向、动能定理、电场力做功与电势能关系点评:此类题型考查了对点电荷电场分布以及电场线与电势高低关系,并通过动能定理计算相关能量的变化2、D【解析】AB.小明看到路旁的树在向北运动,则他选择的参考系是运动的公交车,选项AB错误;CD.小明以公交车为参考系,看到路旁的树在向北运动,则公交车在向南运动,选项D正确,C错误;故选D.3、B【解析】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,可分析电容器的电压,再分析电容器所带电量的变化【详解】由图可知,R1与R串联,V1测R两端的电压,V2测路端的电压A项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,由公式可知,路端电压增大,即电压表V2的示数变大,R1的电压减小,所以R两端电压增大,即电压表V1的示数变大,,故A错误;B、C项:若滑片P向左端移动时,滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,R1电压减小,由于理想二极管具有单向导通作用,只能充电,不能放电,所以电容器所带的电荷量不变,故B正确,C错误;D项:根据闭合电路欧姆定律得:由U2=E-Ir,则不变,根据闭合电路欧姆定律得:U1=E-I(R1+r),则,不变,故D错误故选B【点睛】对于闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质4、D【解析】电流的方向与正离子定向移动方向相同,则溶液内电流方向从A到B.t时间内通过通过溶液截面s的电荷量q=n1e+n2e,则根据电流的定义式,故选D.【点睛】本题运用电流的定义式求解电流强度,对于电解质溶液,公式中q是通过溶液截面s的电荷量等于正离子与负离子电荷量绝对值之和5、B【解析】用安培定则判断通电直导线在O点所产生的磁场方向如图所示:直导线A在O点产生磁场与直导线B在O点产生磁场方向相反,大小相等,则A合磁场为零;而直导线C在O点产生磁场,方向从A指向B,即为水平向右;故B正确,ACD错误。故选B。6、D【解析】根据公式可得:当通过电阻R的电流强度为I时,在t时间内产生的热量为,当若电阻为2R,电流强度为2I,则在时间t内产生的热量为,故D正确,A、B、C错误;故选D【点睛】关键是正确掌握焦耳定律公式二、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】根据灯泡电压与输入电压的关系可明确接在输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可明确功率之比【详解】灯泡正常发光,则其电压均为额定电压U,则说明原线圈输入电压为10U,输出电压为U;则可知,原副线圈匝数之比为10:1:故A错误;B正确;根据公式,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式P=U额I可得a和b上的电功率之比为1:10;故C正确,D错误;故选BC【点睛】本题考查变压器原理,要注意明确输入电压为灯泡两端电压与输入端电压之和,从而可以确定输入端电压;则可求得匝数之比8、BC【解析】每米导线中有n个自由电荷,每个自由电荷的电量均为e,它们定向移动的平均速率为v,所以电流的大小为,磁场对这段导线的安培力,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力,根据左手定则可知方向和安培力F方向一致,故BC正确,AD错误9、AC【解析】由右图所示B-t图象可知,0-T/2内,线圈中向里的磁通量增大,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,沿ABCDA方向,即电流为正方向;T/2-T内,线圈中向里的磁通量减小,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针方向,即电流为负方向;由法拉第电磁感应定律:,由于磁感应强度均匀变化,所以产生的感应电流大小保持不变.故A正确,B错误;0-T/2内,电路中电流方向为逆时针,根据左手定则可知,AB边受到的安培力的方向向右,为正值;T/2-T内,电路中的电流为顺时针,AB边受到的安培力的方向向左,为负值;根据安培力的公式:F=BIL,电流大小不变,安培力的大小与磁感应强度成正比.故C正确,D错误.故选AC点睛:本题考查了判断感应电流随时间变化关系,关键是分析清楚B-t图象,其斜率反应感应电流的大小和方向,应用楞次定律即可正确解题,要注意排除法的应用10、BD【解析】电阻是导体自身的一种特性,它由导体的材料、长度、横截面积和温度决定,与加在导体两端的电压和通过导体的电流大小无关【详解】A、B、D项:电阻是导体本身的性质,与导体两端的电压无关,故A正确,B错误,D错误;C项:由欧姆定律I=U/R可知,由于导体的电阻不变,所以通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比,故C正确本题选不正确的,故应选:BD【点睛】本题考查电阻的性质,要注意电阻是导体本身的性质,与电压及电流无关三、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.(1)18.6②.(2)B【解析】(1)游标卡尺的读数:主尺读数+游标尺读数;(2)根据公式,结合实验操作分析误差的大小.【详解】(1)游标卡尺的读数方法是先读出主尺上的刻度,大小:18mm,再看游标尺上的哪一刻度与主尺刻度对齐:第6刻度与上方刻度对齐,读数:0.1×6=0.6mm,总读数:L=18+0.6=18.6mm(2)根据T=2π可得,则测摆线时摆线拉得过紧,则L测量值偏大,g的测量值会偏大,选项A错误;摆线上端未牢固地系于悬点,使得单摆摆动时摆长过长,周期偏大,则测量得到的g值偏小,选项B正确;以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算,摆长L偏大,则g值偏大,选项C错误;开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时,则周期T的测量值偏小,则g值测量值偏大,选项D错误;摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为1,这样计算周期应该为,如此不会造成g的测量误差,选项E错误;故选B.12、①.(1)2.60②.(2)使两分力的效果与一个合力的效果相同.③.(3)D【解析】第一空.弹簧秤的最小分度为0.1N,根据弹簧秤指针的指示可知,其读数为2.60N;第二空.实验中两次应将结点接至同一点,这样可以使两次拉力作用的效果相同;第三空.实验过程中橡皮条不一定必须在两细绳套的角分线上,选项A错误;橡皮条的伸长量不是越大越好,方便作图即可,故B错误;两条细绳的夹角不是越大越好,以方便作平

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