上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题含解析_第1页
上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题含解析_第2页
上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题含解析_第3页
上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题含解析_第4页
上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海市市西初级中学2025-2026学年物理高二第一学期期末考试试题注意事项: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,实线是某电场中的电场线(方向未标出),虚线是一个带负电的粒子在该电场中运动的轨迹,则以下判断中正确的是()A.带电粒子在a处的加速度大于它在b处的加速度B.带电粒子在b处电势能大于它在a处的电势能C.b处电势高于a处电势D.带电粒子在b处的速率大于它在a处的速率2、如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,下列说法中正确的是()A.组成A束和B束的离子都带负电B.A束离子的比荷大于B束离子的比荷C.组成A束和B束的离子质量一定不同D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外3、在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是()A.奥斯特首先提出了分子电流假说B.欧姆总结出了欧姆定律,表明导体的电阻与导体两端电压成正比,与导体中的电流成反比C.库仑在前任研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库仑定律,该定律适用于任何两个带电体间的相互作用D.元电荷电量的数值最早是由美国科学家密立根测得的4、下列家用电器利用电磁感应原理工作的是()A.电饭煲 B.电磁炉C.电烙铁 D.热水器5、如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下面结论正确的是()A.电源的电动势为6.0VB.电源的内阻为12ΩC.电源的短路电流为0.5AD.外电路接入了一个阻值是18Ω的电动机,电路中的电流一定为0.3A6、物理学对人类的发展有巨大的贡献,下列有关物理学史实的说法正确的是()A.洛伦兹通过油滴实验测出电子的电荷量B.法拉第提出著名的分子电流假说C.库仑最早引入电场的概念,并直观地用电场线描绘电场D.奥斯特最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应二、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,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为-e(e>0),加速电场的电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。忽略电子的重力,则下列说法中正确的是A.加速电场的左极板应该带正电B.电子进入偏转电场的初速度等于C.电子在偏转电场中沿电场方向的位移(Δy)等于D.电子离开偏转电场时的动能为8、如图所示为远距离交流输电的简化电路图,发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2.则A.用户端的电压为B.输电线上的电压降为U–U1C.理想变压器的输入功率为I12rD.输电线路上损失的电功率为I12r9、静电计是测量电势差的仪器.指针偏转角度越大,金属外壳和上方金属小球间的电势差越大,实验装置如图所示.在本实验中,静电计指针和A板等电势,静电计金属壳和B板等电势,因此指针偏转角度越大表示A、B两极板间的电势差越大.现对电容器充电后断开开关.若按图下方的说明来做实验,则(

)A.甲图中两极板间电势差变大 B.乙图中两极板间电势差变大C.丙图中两板间电势差变小

D.丙图中两板间电势差变大10、图是通过变压器降压给用户供电的示意图.负载变化时变压器输入电压基本保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.如果变压器上的能量损失可以忽略,则开关S闭合后,以下说法正确的是A.电表V1示数与V2示数的比值不变B.电表A1示数不变,A2示数增大C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流减小三、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)某发电站的输出功率为104kW,输出电压为4kV,通过理想变压器升压后向125km远处用户供电.已知输电线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%,求:所用的理想升压变压器原、副线圈的匝数比是______,如果用户用电器的额定电压为220V,所用理想降压变压器原、副线圈匝数比是______.12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:直流电源(电压为4V);电键一个、导线若干电流表(量程为0-0.3A,内阻约0.5Ω);电压表(量程为0-3V,内阻约3kΩ);(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)(2)如图为某同学在实验过程中完成部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(保留两位有效数字)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、B【解析】A.电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以粒子在电场中仅受电场力,根据牛顿第二定律可知加速度关系故A错误;BC.粒子带负电,所受电场力指向曲线凹侧,所以电场线方向向上,沿电场线方向电势降低,则根据电势能可知故B正确,C错误;D.粒子仅在电场力作用下运动,电势能和动能总和保持不变,相互转化,所以所以带电粒子在b处的速率小于它在a处的速率,故D错误。故选B。2、B【解析】可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,满足qvB=m,圆周运动的半径,由此进行分析得出结论【详解】A离子进入磁场后向左偏,根据左手定则可以判断A束离子都带正电,同理可知B离子带负电,故A错误;经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B;进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷(q/m)大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定不同,故B正确,C错误;在速度选择器中,电场方向水平向右,A粒子所受电场力方向向右,B粒子所受电场力方向向左,所以A离子受的洛伦兹力方向向左,B离子受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D错误.故选B【点睛】本题能根据粒子不发生偏转得出粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,并由此推算出粒子具有相同的速度v,在单独的匀强磁场中粒子分裂成几束说明粒子的荷质比不同,并由此得出电量、质量、以及速度所需要满足的关系式,从而得出正确的结论3、D【解析】A.安培首先提出分子电流假说,A错误;B.欧姆总结了欧姆定律,但导体的电阻与其两端的电压和通过其的电流无关,B错误;C.库仑定律只适用于真空中的点电荷间的相互作用,C错误;D.密立根根据油滴实验测得了元电荷电量,D正确。故选D。4、B【解析】热水器、电饭煲、电烙铁利用了电流的热效应,电磁炉是利用电磁感应原理工作。故选B。5、A【解析】U-I图像的纵截距表示电路电流为零时,即处于断路时路端电压,此时路端电压等于电源电动势,故电源电动势为6.0V,A正确;图像的斜率表示内阻,故有,B错误;电源短路电流,即外电阻为零,路端电压为零时,所以短路电流,C错误;因为电动机是非纯电阻电路,所以不能根据欧姆定律计算,D错误;考点:考查了U-I图像【名师点睛】关键是理解图像的纵横截距,斜率所表示的含义,知道短路电流是外电路无电压时的电流,知道欧姆定律只适用于纯电阻电路,6、D【解析】A.密立根通过油滴实验测出元电荷的电荷量,A错误;B.安培提出著名的分子电流假说,B错误;C.法拉第最早引入电场线来直观地描绘电场,C错误;D.奥斯特最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应,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】A.由于电子在电场中向右加速,所以电场方向应水平向左,则加速电场的左极板应该带负电,故A错误;B.在加速度电场中由动能定理得解得故B正确;C.在偏转电场中,电子的运动时间为:偏转距离为故C错误;D.对粒子从静止到离开偏转电场由动能定理得解得故D正确。故选BD。8、ABD【解析】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系【详解】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系.由于输电线与用户间连有一理想变压器,设用户端的电压是,则,得,A正确;输电线上的电压降为,B正确;输入功率,C错误;损失的功率,D正确;故选ABD【点睛】对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关9、ABC【解析】图甲中当极板B向上移动时,正对面积减小,根据电容决定式,可知电容减小,根据U=Q/C可知,电量不变,由于电容减小,电势差则增大,选项A正确;图乙中,电容器板间距离变大,电容减小,根据U=Q/C可知电势差变大,选项B正确;图丙中插入电解质,电容增大,电容增大,根据U=Q/C可知电势差减小,选项C正确,D错误;故选ABC【点睛】有关电容器的问题主要考查对电容器的决定式:,和电容器的定义式:C=Q/U的理解和灵活应用情况,尤其注意公式之间的推导与换算.10、ACD【解析】根据电压和匝数成正比可求出副线圈的电压,在根据电路中的串并联关系可以知道电流及功率的变化状况【详解】A、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,所以比值不变,故A对;B、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,则副线圈的电压几乎不变,闭合开关后,负载增加,副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,即A2示数增大,原副线圈电流之比等于匝数之反比,所以电表A1示数也增大,故B错;C、由于A2示数增大,所以流过输电线的电阻R0的电流增大,根据则输电线的电阻R0消耗的功率增大,故C对;D、闭合开关,电压表V2示数不变,副线圈电流增大,R0两端电压增大,根据串联分压得R1两端电压减小,所以流过电阻R1的电流减小,故D对;故选ACD【点睛】电压是前决定后,电流是后决定前,并且前后功率相等三、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∶25②.4800:11【解析】(1)根据电阻定律得出输电线电阻,根据输电线上损失的功率求出输电线上的电流,从而根据P=UI求出升压变压器的输出电压;根据输电线上的电流和电阻求出输电线上的电压损失;根据变压比公式求解升压变压器原、副线圈的匝数比;(2)根据输出电压和电压损失得出降压变压器的输入电压,结合电压之比等于原副线圈的匝数之比求出降压变压器的原副线圈匝数之比【详解】(1)远距离输电的示意图,如图所示:导线电阻:R线=ρ代入数据得:R=40Ω升压变压器副线圈电流:I2=I线又I2R线=4%P解得:I2=100A根据P=U2I2得:U2=100

kV根据变压比公式,有:(2)降压变压器的输入电压为:U3=U2-I2R线=96kV由,得:【点睛】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压比、电流比与匝数比之间的关系;2、升压变压器的输出电压、降压变压器的输入电压、电压损失之间的关系12、①.A②.增大③.0.10W【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A(2)连线如下:(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电阻越来越大,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论