浙江省义乌市2025年物理高二第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省义乌市2025年物理高二第一学期期末达标测试试题考生须知: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、如图是体育摄影中“追拍法”的成功之作,摄影师眼中清晰的游泳运动员是静止的,而模糊的背景是运动的,摄影师用自己的方式表达了运动的美.请问摄影师选择的参考系是A.观众 B.泳池中的水C.游泳运动员 D.看台2、如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则()A.电路中感应电动势的大小为B.电路中感应电流大小为C.金属杆所受安培力的大小为D.金属杆的发热功率为3、如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则A.圆环在摆动过程中始终产生感应电流B.圆环在摆动过程中,机械能始终守恒C.圆环在磁场区域中摆动时,机械能守恒D.圆环最终将静止在竖直方向上4、洛伦兹力使带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列各图中均标有带正电荷粒子的运动速度、洛伦兹力及磁场B的方向,虚线圆表示粒子的轨迹,其中可能正确的是()A. B.C. D.5、关于物体的惯性,下列说法正确的是A.物体的体积越大惯性越大B.物体的质量越大惯性越大C.物体的惯性大小与它的受力大小有关D.运动的物体具有惯性,静止的物体没有惯性6、如图所示,金属棒MN两端用等长的细软导线连接后水平地悬挂.MN处在向里的水平匀强磁场中,棒中通有由M流向N的电流,此时悬线受金属棒的拉力作用.为了使悬线中的拉力减小,可采取的措施有()A.使磁场反向B.使电流反向C.增大电流强度D.减小磁感应强度二、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,图中两平行板电容器、电源都完全相同,先闭合开关S,稳定后将甲图中的开关S断开,乙图中开关S保持闭合,当将两图中的下极板向上移动少许,则()A.甲图中电容器的电容增大,乙图中电容器的电容不变B.甲图中电容器所带电荷量不变,乙图中电容器所带电荷量增大C.甲图中电容器两端的电势差增大,乙图中电容器两端的电势差不变D.甲图中两板间的电场强度不变,乙图中两板间的电场强度增大8、如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω.线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化.则A.A点的电势小于B点的电势B.在线圈位置上感应电场沿逆时针方向C.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05CD.0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J9、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是()A.A→B过程中,气体对外界做功B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D→A过程中,气体的内能没有变化10、如图所示,虚线框中存在匀强电场E和匀强磁场B,它们相互正交或平行有一个带负电的小球从该复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过下列的哪些复合场区域A.“”表示磁场 B.虚线表示磁场C.“”表示磁场 D.虚线表示磁场三、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)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图.充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动.请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是__A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是___A.测定该电容器的电荷量B.测定该电容器两极的电势差C.测定该电容器的电容D.测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是___A.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B.乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C.丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D.丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变12.(12分)(1).用20分度的游标卡尺测量某物长度如图所示,可知其长度为___________________mm;(2).用螺旋测微器测量某圆柱体的直径如图所示,可知其直径为____________________mm;(3)用伏安法测金属丝的电阻时,若金属丝的电阻大约是5Ω,电流表内阻是1Ω,电压表内阻是3kΩ,则下列说法正确的是()A.应将电流表外接,测量值比真实值大B.应将电流表外接,测量值比真实值小C.应将电流表内接,测量值比真实值大D.应将电流表内接,测量值比真实值小(4)下述关于多用电表欧姆档测量电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果B.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较大的档位,重新调零后测量C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零(5)“测定电池的电动势和内阻”的实验中,下列注意事项中错误的是()A.应选用旧的干电池作为被测电源,以使电压表示数的变化比较明显B.移动变阻器的触头时,不能使滑动变阻器短路造成电流表过载C.应选用内阻较小的电压表和电流表D.由实验记录数据作U-I图像时,应通过尽可能多的点画一条直线,并使不在直线上点大致均匀分布在直线两侧四、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、C【解析】“追拍法”是跟踪运动的物体,将运动的物体看做是静止的,该图片是运动的游泳运动员被摄影师当做静止的,而用镜头跟踪,故参考系是游泳运动员A.观众,与结论不相符,选项A错误;B.泳池中的水,与结论不相符,选项B错误;C.游泳运动员,与结论相符,选项C正确;D.看台,与结论不相符,选项D错误;2、B【解析】A、导体棒切割磁感线产生感应电动势,故A错误;B、感应电流的大小,故B正确;C、所受的安培力为,故C错误;D、金属杆的热功率,故D错误3、C【解析】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。故D错误。故选C。4、C【解析】A.由正电粒子的速度和磁场方向,根据左手定则判断得知,洛伦兹力向左背离圆心,粒子不可能沿图示轨迹做匀速圆周运动.故A错误B.洛伦兹力方向不指向圆心,正电粒子不可能沿图示轨迹做匀速圆周运动.故B错误C.由正电粒子的速度和磁场方向,根据左手定则判断得知,洛伦兹力指向圆心,提供向心力.故C正确D.由正电粒子的速度和磁场方向,根据左手定则判断得知,洛伦兹力向上背离圆心,粒子不可能沿图示轨迹做匀速圆周运动.故D错误故选C5、B【解析】质量是惯性大小的量度,与物体的体积无关.故A错误;质量是惯性大小的量度,物体的质量越大惯性越大.故B正确;惯性的大小与物体是否受力无关.故C错误;惯性的大小与物体的运动状态无关.故D错误6、C【解析】棒处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有从M流向N的电流,根据左手定则可知,棒所受安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力减小,则安培力必须增加,由安培力公式F=BIL知,可以适当增加电流强度,或增大磁场,若使电流或磁场反向,安培力方向竖直向下,悬线的拉力将增大.故C正确,ABD错误.故选C【点睛】解决本题的关键要掌握安培力的方向判断方法:左手定则以及安培力大小公式F=BIL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】A.当下极板向上移动少许时,根据可知两个电容器的电容增大,故A错误;B.因为甲图中开关断开,所以甲图电容器所带电荷量不变。乙图开关闭合,所以乙图的板间电压不变,根据可知,乙图中的电容器所带电荷量增大,故B正确;C.甲图电荷量不变,电容变大,所以甲图中电容器两端电压变小,故C错误;D.根据可以推导出所以甲图中板间电场强度不变;乙图中开关保持闭合,则电容器两板间电压保持不变,由知电场强度变大,D正确。故选:BD。8、BCD【解析】线圈相当于电源,由楞次定律可知A相当于电源的正极,B相当于电源的负极.A点的电势高于B点的电势,在线圈位置上感应电场沿逆时针方向,选项A错误,B正确;由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路的欧姆定律得:,则0.1s时间内通过电阻R的电荷量为q=It=0.05C,选项C正确;0.1s时间内非静电力所做的功为W=Eq=50×0.05J=2.5J,选项D正确;故选BCD.9、AC【解析】A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,C→D过程中,等温压缩,D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高【详解】A.由图可知A→B过程中温度不变,内能不变,体积增大,气体对外界做功,所以气体吸收热量,故A正确;B.由图可知B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;C.由图可知C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁分子数增多,故C正确;D.由图可知D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,故D错误故选AC【点睛】本题考查了热力学第一定律的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定10、CD【解析】当小球所受的合力为零,或合力与速度在同一直线上时能沿着直线通过电磁场区域据此条件进行判断【详解】A、小球受重力、向右的电场力、向左的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误;B、小球刚进入场时,重力向下,电场力水平向左,洛伦兹力垂直向内,不平衡,合力与速度不共线,做曲线运动,故B错误;C、小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确;D、粒子受向下的重力和向下的电场力,不受洛伦兹力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确;故选CD.【点睛】本题关键在于洛伦兹力与速度垂直且与粒子速度方向垂直,要使粒子做直线运动,要么三力平衡,要么不受洛伦兹力三、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.C②.B③.A【解析】(1)[1].本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)[2].静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)[3].实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故D错误;12、①.50.15②.4.700③.B④.C⑤.C【解析】(1)游标卡尺的读数方法是主尺加游标;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度加上可动刻度,后者需要估读;(3)伏安法测电阻有电流表内接与电流表外接两种,由于不是理想电变,所以都存在误差;(4)欧姆表注意换档之后调零;(5)测定电源电动势与内阻应选内阻较大的电源、内阻大的电压表与内阻小的电流表【详解】(1)首先确定游标卡尺为20分度,然后读出主尺为50mm,再看游标与3对齐,故为50mm+3÷20×3mm=50.15mm(2)先读出固定刻度为4.5mm,再估读可动刻度为0.200mm,故最终为4.700mm(3)金属丝的电阻与电流表更接近,为了防止电流表分压造成更大误差,应使用电流表外接,此时电压表分流造成测量电流比实际电流大,所以测得的电阻比真实值小,故选B.(4)A.只有测量电流与电压时才需要注意表笔的接法,测电阻时不需要,故A错误;B.测量电阻时,指针偏转过大,说明电阻过小,为了让指针指在中间位置,应换更小的档位;C.测量电路中某个电阻时,应把电阻与电路其他部分断开,C正确;D.只有换档之后需要重新调零,D错误(5)A.测定电源电动势与内阻时为了使读数更明显,选择旧电池,因为旧电池内阻大,A正确,故不选;B.移动滑动变阻器的滑片时,不能使滑动变阻器短路造成电流表过载,B说法正确,故不选;C.实验所用电池内阻很小,相对于电源来说应采用电流表外接法,电流表外

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