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文檔簡介
陜西省西北工業(yè)大學附中2025屆物理高二第一學期期末學業(yè)水平測試試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、下表是某電飯鍋銘牌上的部分內容,根據表中信息可得該電飯鍋的額定電流為()A.0.2A B.0.5AC.2.0A D.5.0A2、關于家庭電路的下列做法,不符合安全用電常識的是()A.發(fā)現(xiàn)有人觸電,應首先切斷電源B.檢修電路故障時,應盡量在通電情況下作業(yè)C.有金屬外殼的用電器,金屬外殼一定要接地D.為了保證電路安全,家里盡量不要同時使用多個大功率電器3、如圖所示,在第一象限內有垂直紙面向里的勻強磁場,一對正、負電子分別以相同速度沿與x軸成60°角從原點射入磁場,則正、負電子在磁場中運動時間之比為()A.1∶2 B.2∶1C.1∶ D.1∶14、如圖,空間某區(qū)域存在勻強電場和勻強磁場,電場方向豎直向上(與紙面平行),磁場方向垂直于紙面向里。三個帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質量分別為、、。已知在該區(qū)域內,a在紙面內做勻速圓周運動,b在紙面內向右做勻速直線運動,c在紙面內向左做勻速直線運動。下列選項正確的是()A. B.C. D.5、某運動員在米跨欄時采用蹲踞式氣泡,發(fā)令槍響后,左腳迅速蹬離起跑器,在向前加速的同時提升身體重力,如圖所示,假設質量為的運動員,在起跑時前進的距離內,重心上升高度為,獲得的速度為,克服阻力做功為,則在此過程中,下列說法中正確的是()A.運動員的重力做功為B.運動員機械能增量為C.運動員的動能增加量D.運動員自身做功為6、如圖所示,光滑絕緣的水平桌面上有一邊長為L、電阻為R的正方形導體框.勻強磁場區(qū)域寬度為2L、磁感應強度為B、方向垂直桌面向下.導體框的一邊始終與磁場邊界平行,在外力作用下以恒定速度v穿過磁場.下列說法不正確的是()A.穿過磁場過程,外力做的功為B.穿過磁場過程,導體框產生的焦耳熱為C.進入磁場過程,通過導體框某一橫截面的電荷量為D.進入和離開磁場過程,通過導體框的電流大小都為,且方向相同二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,矩形ABCD位于勻強電場中,且與勻強電場方向平行.已知AB=2BC,A、B、D的電勢分別為6V、2V、4V.初動能為24eV、電荷量大小為4e的帶電粒子從A沿著AC方向射入電場,恰好經過B。不計粒子的重力,下列說法正確的是()A.該粒子一定帶負電B.該粒子達到點B時的動能為40eVC改變初速度方向,該粒子可能經過DD.改變初速度方向,該粒子可能經過C8、某電容式話筒的原理如圖所示,E為電源,R為電阻,薄片P和Q為兩金屬極板,對著話筒說話時,P振動而Q可視為不動,當P、Q間距離增大時,下列判斷中正確的是()A.P、Q構成的電容器的電容增加 B.P上電荷量保持不變C.有電流自M經R流向N D.PQ間的電場強度減小9、圖中的甲、乙兩個電路,都是由一個靈敏電流計G和一個變阻器R組成,它們之中一個是測電壓的電壓表,另一個是測電流的電流表,那么以下結論中正確的是()A.甲表是電流表,R增大時量程增大B.甲表電流表,R增大時量程減小C.乙表是電壓表,R增大時量程增大D.上述說法都不對10、如圖,正方形abcd中△abd區(qū)域內存在方向垂直紙面向里的勻強磁場,△bcd區(qū)域內有方向平行bc的勻強電場(圖中未畫出)。一帶電粒子從d點沿da方向射入磁場,隨后經過bd的中點e進入電場,接著從b點射出電場。不計粒子的重力,則()A.粒子帶正電B.電場的方向是由b指向cC.粒子在b點和d點的動能相等D.粒子在磁場、電場中運動的時間之比為π:2三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)有一個小燈泡上標有“4V,2W”的字樣,現(xiàn)在要用伏安法描繪這個燈泡的I-U圖線,現(xiàn)有下列器材供選用:A.電壓表(0~5V,內阻10kΩ)B.電壓表(0~15V,內阻20kΩ)C.電流表(0~3A,內阻0.4Ω)D.電流表(0~0.6A,內阻1Ω)E.滑動變阻器(最大阻值為10Ω,允許最大電流為2A)F.滑動變阻器(最大阻值為500Ω,允許最大電流為1A)G.學生電源(直流6V)、開關、導線若干(1)實驗時,選用圖甲而不選用圖乙所示的電路圖來完成實驗,其理由是__________:(2)實驗中所用電壓表應選用_______,電流表應選用________,滑動變阻器應選用________(用序號字母表示)12.(12分)有以下可供選用器材及導線若干條,要求使用個數最少的儀器盡可能精確地測量一個電流表的滿偏電流A.被測電流表A1:滿偏電流約700~800,內阻約100Ω,刻度均勻、總格數為N;B.電流表A2:量程0.6A,內阻0.1Ω;C.電壓表V:量程3V,內阻3kΩ;D.滑動變阻器R1:最大阻值200Ω;E.滑動變阻器R2:最大阻值1kΩ;F.電源E:電動勢3V、內阻1.5Ω;G.開關一個.(1)選用器材應為_____________.(填A→G字母代號)(2)在虛線框內畫出實驗電路圖,并在每個選用的儀器旁標上題目所給的字母序號()(3)測量過程中測出多組數據,其中一組數據中待測電流表A1的指針偏轉了n格,可算出滿偏電流Ig=________,式中除N、n外,其他字母符號代表的物理量是_____________四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)在電場中把電荷量為2.0×10-9C的正電荷從A點移到B點,靜電力做功為-2.0×10-7J,再把電荷從B點移到C點,靜電力做功為4.0×10-7J。(1)A、B間,B、C間,A、C間的電勢差各是多大?(2)把-1.5×10-9C的電荷從A點移到C點,靜電力做多少功?電勢能變化了多少?14.(16分)如圖所示,用一根絕緣輕繩懸掛一個帶電小球,小球的質量為m=1.0×10-2kg.現(xiàn)加一水平方向向左的勻強電場,場強E=3.0×106N/C,平衡時絕緣線與豎直方向的夾角為θ=37°,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)(1)小球帶什么電荷及小球的電荷量;(2)若剪斷細線,小球運動的加速度是多少15.(12分)一質量為2×10-26Kg、帶電量q=8.0×10-19C的帶電粒子以速度v=2×106m/s垂直進入一個勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面,磁感應強度為B=0.5T。不計粒子的重力,則圓周的半徑為多大?
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】根據功率的公式得故D正確,ABC錯誤。故選D。2、B【解析】當發(fā)現(xiàn)有人觸電時,應該立即采取的措施是:迅速切斷電源或用絕緣體挑開電線,不能用手拉開電線和觸電的人,這樣自己也會觸電.符合安全用電常識;檢修電路故障時,必須使電路斷開.不符合安全用電常識;金屬外殼的用電器的外殼一定要接地,避免金屬外殼用電器漏電時發(fā)生觸電事故.符合安全用電常識;電路中電流過大的原因有兩個:一是短路;二是家中使用用電器的總功率過大.故大功率用電器同時使用時,將會使電路中的電流過大,引起火災.符合安全用電常識.此題選擇不符合安全用電常識的,故選B3、A【解析】正電子進入磁場后,在洛倫茲力作用下向上偏轉,而負電子在洛倫茲力作用下向下偏轉。而,知兩個電子的周期相等。正電子與y軸正方向以30°入射,從y軸離開磁場時,速度方向與y軸的夾角為30°,則軌跡對應的圓心角為60°,正電子在磁場中運動時間為同理,負電子電子從x軸上射出磁場時,根據幾何知識得知,速度與x軸的夾角為60°,則負電子速度的偏向角為θ2=120°,其軌跡對應的圓心角也為120°,則負電子在磁場中運動時間為所以正電子與負電子在磁場中運動時間之比為t1:t2=1:2A.1∶2與分析相符,故A正確。B.2∶1與分析不符,故B錯誤。C.1∶與分析不符,故C錯誤。D.1∶1與分析不符,故D錯誤。4、B【解析】帶正電的微粒a在紙面內做勻速圓周運動,必有帶正電的微粒b向右做勻速直線運動,電場力豎直向上,左手定則判斷洛倫茲力豎直向上,重力豎直向下,平衡條件得得帶正電的微粒c向左做勻速直線運動,電場力豎直向上,左手定則判斷洛倫茲力豎直向下,重力豎直向下,平衡條件得得則有故選B。5、B【解析】運動員的重心升高量為h,則運動員的重力做功為,故A錯誤;運動員的重心升高量為h,獲得的速度為v,則其機械能增加量為,故B正確;運動員起跑前處于靜止狀態(tài),起跑后獲得的速度為v,則運動員的動能增加了,故C錯誤;根據動能定理得,得到,故D錯誤6、D【解析】A、根據安培力公式F=BIL,結合法拉第電磁感應定律,與閉合電路歐姆定律,及力做功表達式,即可求解;B、根據焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依據電量表達式q=It,及法拉第電磁感應定律,及閉合電路歐姆定律,即可推導電量的綜合表達式,從而求解;D、根據楞次定律,結合法拉第電磁感應定律,及閉合電路歐姆定律,即可求解【詳解】A、根據法拉第電磁感應定律,及閉合電路歐姆定律,則線圈穿過磁場過程產生的感應電流大小,依據安培力公式,根據力做功表達式W=Fs,那么只有在進與出磁場過程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿過磁場,則外力做的功為,故A正確;B、由上分析可知,根據焦耳定律Q=I2Rt,那么穿過磁場過程,導體框產生的焦耳熱為,故B正確;C、依據電量表達式q=It,及法拉第電磁感應定律,及閉合電路歐姆定律,即可推導電量的綜合表達式,那么進入磁場過程,通過導體框某一橫截面的電量為,故C正確;D、根據楞次定律可知,進入和離開磁場過程,通過導體框的電流方向不同,但它們的大小是相同,即為,故D錯誤;本題選不正確的故選D.【點睛】考查法拉第感應定律與閉合電路歐姆定律,及楞次定律的內容,掌握安培力與力做功表達式,理解電量的綜合表達式的推導,注意當線圈完全進入磁場時,線圈中沒有感應電流,只有在進與出過程中,才有磁通量的變化二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】勻強電場中平行的等間距的兩點間的電勢差相等;電場線與等勢面垂直,根據受力判斷電性;動能定理求出動能;由電場線與等勢面間的關系可得,帶電粒將在電場中做類平拋運動,由平拋規(guī)律計算求解【詳解】根據勻強電場中平行的等間距的兩點間的電勢差相等,取AB的中點O,則O點的電勢為4V,連接OD則為等勢線,電場強度與等勢面垂直,且有高電勢指向低電勢,電場強度垂直O(jiān)D斜向上,由物體做曲線運動的條件,電場力斜向下,故電荷為負電荷;故A正確;由動能定理,得qU=EB-EA;-4e(6-2)=EB-24e;EB=8eV,故B錯誤;同理,由動能定理,得qU=ED-EA;-4e(6-4)=ED-24e;ED=16eV,故C正確;求得C點的電勢為0,由動能定理,得qU=EC-EA=-4e(6-0)=EC-24e
EC=0,由曲線運動可知,粒子到達C點動能不為零,故D錯誤;故選AC【點睛】關鍵知道:勻強電場中平行的等間距的兩點間的電勢差相等,找到等勢線,利用電場力做功與電勢能變化的關系以及電場強度與電壓的關系求解.8、CD【解析】A.電容式話筒與電源串聯(lián),電壓保持不變。在PQ間距增大過程中,根據電容決定式得電容減小,故A錯誤;BCD.根據電容定義式得電容器所帶電量減小,電容器的放電電流通過R的方向由M到N,再根據場強知場強變小,故CD正確,B錯誤。故選CD。9、BC【解析】AB.由圖甲所示可知,電阻與G并聯(lián),甲為電流表,分流電阻R增大時,電阻分流電流減小,量程變小,故A錯誤,B正確;C.由圖乙所示可知,電阻R與G串聯(lián),乙為電壓表,R增大,電阻分壓電壓變大,量程變大,故C正確;D.由以上分析可知,BC正確,故D錯誤;故選BC。10、BD【解析】A.根據粒子在磁場中受洛倫茲力而從d點進e點出,由左手定則知帶負電,則A錯誤;B.根據磁場中運動的對稱性知e點的速度大小等于v0,方向與bd成45°,即水平向右,而電場線沿bc方向,則做類平拋運動,可知負粒子受的電場力向上,則電場由b指向c,B正確;C.粒子從d到e做勻速圓周運動,速度的大小不變,而e到b電場力做正功,動能增大,故b點的動能大于d點的動能,C錯誤;D.設正方形邊長為L,由幾何關系可知,電場中的水平分運動是勻速直線運動,,故,則D正確。故選BD?!军c睛】本題關鍵是明確粒子的運動規(guī)律,畫出運動的軌跡,結合幾何關系得到軌道半徑,再結合牛頓第二定律列式分析。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.(1)描繪燈泡的I-U圖線所測數據需從零開始,并要多取幾組數據;②.(2)A,③.D,④.E【解析】(1)[1]描繪燈泡伏安特性曲線,電壓與電流應從零開始變化,并要多取幾組數據,滑動變阻器應選擇分壓接法;(2)[2]燈泡額定電壓為4V,電壓表應選A;[3]燈泡額定電流電流表應選D;[4]為方便實驗操作,滑動變阻器應選擇總阻值較小的E12、①.ACDFG②.③.④.U為電壓表讀數,RV為電壓表內阻【解析】(1)[1].其中AFG為必選器材,為了滑動方便,應選擇最大阻值較小的滑動變阻器,以及電壓表V,題目中的電流表量程0.6安,指針偏角過小誤差較大,舍去;故選擇的器材有:ACDFG;(2)[2].電壓表量程3V,內阻3kΩ,滿偏電流為,與待測電流表類似,可以當作電流表使用;與待測電流表串聯(lián)即可;因為要求精確,故采用滑動變阻器分
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