2025屆甘肅省定西市隴西二中物理高二第一學期期末檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆甘肅省定西市隴西二中物理高二第一學期期末檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示,閉合導線框abcd的質量可以忽略不計,將它從圖中所示的位置勻速拉出勻強磁場.若第一次用0.3s時間拉出,拉動過程中導線ab所受安培力為F1,通過導線橫截面的電荷量為q1;第二次用0.9s時間拉出,拉動過程中導線ab所受安培力為F2,通過導線橫截面的電荷量為q2,則()A.F1<F2,q1<q2B.F1<F2,q1=q2C.F1=F2,q1<q2D.F1>F2,q1=q22、如圖所示,正方形容器處在勻強磁場中,一束電子從孔A垂直于磁場射入容器中,其中一部分從C孔射出,一部分從D孔射出.下列敘述正確的是()A.從C,D兩孔射出的電子在容器中運動時的速度大小之比為1:2B.從C,D兩孔射出的電子在容器中運動時間之比為1:2C.從C、D兩孔射出的電子在容器中運動時的加速度大小之比為:1D.從C、D兩孔射出的電子在容器中運動時的加速度大小之比為1:23、關于公式E=和E=,下列說法正確的是A.公式E=是電場強度的定義式,只適用于勻強電場B.由E=可知,電場中某點的場強與電場力成正比C.由E=可知,到點電荷Q距離相等的各點的電場強度相同D.由E=2可知,到點電荷Q距離相等的各點的電場強度大小相等4、如圖所示一帶電液滴在正交的勻強電場和勻強磁場的豎直平面內做勻速圓周運動(其中電場豎直向下,磁場垂直紙面向外),則液滴帶電性質和環(huán)繞方向是()A.帶正電,逆時針B.帶正電,順時針C.帶負電,逆時針D.帶負電,順時針5、如圖所示,在平行帶電金屬板間有垂直于紙面向里的勻強磁場,質子、氘核、氚核沿平行于金屬板方向,以相同動能射入兩極板間,其中氘核沿直線運動,未發(fā)生偏轉,質子和氚核發(fā)生偏轉后射出,則①偏向正極板的是質子;②偏向正極板的是氚核;③射出時動能最大的是質子;④射出時動能最大的是氚核。以上說法正確的是()A.①② B.②③C.③④ D.①④6、電阻為1Ω的矩形線圈繞垂直于磁場方向的軸在勻強磁場中勻速轉動,產生的交變電動勢隨時間變化的圖象如圖所示,現(xiàn)把交流電加在電阻為9Ω的電熱絲上,則下列說法中正確的是A.線圈轉動的角速度為B.如果線圈轉速提高一倍,則電流不會改變C.電熱絲兩端的電壓VD.電熱絲的發(fā)熱功率P=1800W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,楔形木塊abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc與水平面的夾角相同,頂角b處安裝一定滑輪.質量分別為M、m(M>m)的滑塊,通過不可伸長的輕繩跨過定滑輪連接,輕繩與斜面平行.兩滑塊由靜止釋放后,沿斜面做勻加速運動.若不計滑輪的質量和摩擦,在兩滑塊沿斜面運動的過程中()A.兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能守恒B.重力對M做的功等于M動能的增加C.輕繩對m做的功等于m機械能的增加D.兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能損失等于M克服摩擦力做的功8、如圖所示,平行金屬板中帶電質點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器R4的滑片向a端移動時,則()A.電壓表讀數(shù)變大B.電流表讀數(shù)變大C.上消耗的功率逐漸增大D.質點P將向上運動9、速度可以用光電門測量,物理興趣小組的同學設想了一個通過測量速度來得到磁感應強度的方法。他們用密度為d、電阻率為ρ、橫截面積為A的薄金屬條制成邊長為L的閉合正方形線框cbb′c′。如圖甲所示,金屬方框水平放在磁極的狹縫間,方框平面與磁場方向平行。設勻強磁場僅存在于相對磁極之間,其他地方的磁場忽略不計??烧J為方框的cc′邊和bb′邊都處在磁極間。方框從靜止開始釋放,其平面在下落過程中保持水平(不計空氣阻力)。設磁場區(qū)域在豎直方向上足夠長,若測得方框下落的最大速度為vm,則下列說法正確的是A.線框切割磁感線產生的最大感應電動勢為2BLvmB.線框下落速度為時所受的安培力大小為C.線框下落速度為時加速度大小為D.磁極間磁感應強度B的大小為10、如圖所示,勻強電場中O、A、B、C四個點恰好構成一個正三棱錐,邊長為6cm.已知A點電勢為6V、B點電勢為9V、C點電勢為3V,則下列說法正確的是()A.O點的電勢為6VB.電場方向平行于直線ACC.電場強度大小100V/mD.將正電荷從O移動到B,電勢能減小三、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)如圖所示為多用電表的示意圖,其中S、T為可調節(jié)的部件,現(xiàn)用此電表測量一阻值約為1000Ω的定值電阻,則:(1)將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔,把兩筆尖相互接觸,調節(jié)______(填“S”或“T”),使電表指針指向______(填“左側”或“右側”)的“0”位置(2)該同學選擇×10倍率,用正確的操作方法測量時,發(fā)現(xiàn)指針偏轉角度太?。疄榱溯^準確地進行測量,應重新選擇_______(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”).重新選擇倍率后,刻度盤上的指針位置如圖所示,那么測量結果是___________12.(12分)為了測量一節(jié)干電池的電動勢和內電阻,實驗室準備了下列器材供選用:A.待測干電池一節(jié)B.直流電流表(量程0~0.6~3A,0.6A擋內阻為0.1Ω,3A擋內阻為0.02Ω)C.直流電壓表(量程0~3~15V,3V擋內阻為5kΩ,15V擋內阻為25kΩ)D.滑動變阻器(阻值范圍為0~15Ω,允許最大電流為1A)E.滑動變阻器(阻值范圍為0~1000Ω,允許最大電流為0.2A)F.開關G.導線若干(1)將如圖所示中的器材,進行實物連線_______;(2)為盡可能減少實驗的誤差,其中滑動變阻器選______(填代號);(3)根據實驗記錄,畫出的U—I圖線如圖所示,從中可求出待測干電池的電動勢為E=_____V,內電阻為r=______Ω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)如圖所示空間分為I、Ⅱ、Ⅲ三個足夠長的區(qū)域,各邊界面相互平行,其中Ⅰ、Ⅱ區(qū)域存在勻強電場,方向垂直邊界豎直向上,,方向水平向右;Ⅲ區(qū)域存在勻強磁場,磁感應強度,方向垂直紙面向里,三個區(qū)域寬度分別為,,,一質量、電荷量的粒子從O點由靜止釋放,粒子重力忽略不計。求:(1)粒子離開區(qū)域I時的速度大??;(2)粒子從區(qū)域Ⅱ進入區(qū)域Ⅲ時的速度方向與邊界面的夾角:(3)粒子從O點開始到離開Ⅲ區(qū)域時所用的時間。14.(16分)如圖所示,與水平面成θ=37°角的光滑軌道間距為L=0.4m,軌道上有一質量為m=0.04kg,電阻為R=3Ω的金屬棒ab,電源電動勢為E=6V,電路中其他電阻不計,ab棒靜止在軌道上,當磁感強度的方向分別為:(1)豎直向上、(2)垂直軌道平面向上時,分別求出其大小?(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)15.(12分)在溫度不變的情況下,增大液面上飽和汽的體積并再次達到飽和時,飽和汽的質量_______,飽和汽的壓強________(兩空都選填“增大”、“減小”或“不變”)

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】設線框的長為L1,寬為L2,速度為v1,線框所受的安培力大小為:F1=BIL2,電流為,第一次拉出時安培力為:,同理第二次拉出時安培力為:,因為由于兩次拉出所用時間Δt1<Δt2,所以,故;由于線框在兩次拉出過程中,磁通量的變化量相等,即ΔΦ1=ΔΦ2,而通過導線橫截面的電荷量,得q1=q2,故D正確,ABC錯誤.2、B【解析】電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,作出電子的運動軌跡,求出電子做圓周運動的軌道半徑,然后應用牛頓第二定律求出電子的速度,然后求出線速度、角速度、向心加速度之比;根據電子做圓周運動的周期公式求出電子的運動時間,再求出電子運動時間之比【詳解】設磁場邊長為a,如圖所示,粒子從c點離開,其半徑為rC=a,粒子從d點離開,其半徑為rD=a;電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:evB=m,解得:,電子速率之比:,故A錯誤;從C點射出的電子的運動時間是個周期,從D點射出的電子的運動時間是個周期,電子在磁場中做圓周運動的周期:T=相同,從兩孔射出的電子在容器中運動的時間之比tC:tD=T:T=1:2,故B正確;向心加速度:a=,從兩孔射出的電子的加速度大小之比:,故CD錯誤;故選B【點睛】本題屬于帶電粒子在磁場中的偏轉中典型題目,此類題的關鍵在于確定圓心及由幾何關系求出半徑,應用牛頓第二定律與電子做圓周運動的周期公式可以解題3、D【解析】A.公式是電場強度的定義式,運用比值法定義,適用于任何電場,故A錯誤;B.公式中是由電場本身決定,與放入電場中試探電荷無關,不能說電場強度與試探電荷在電場中該點所受的電場力成正比,與該電荷的電荷量成反比,故B錯誤;CD.由公式,可知到點電荷距離相等的各點的電場強度大小相等,方向不同,故C錯誤,D正確;故選D。4、C【解析】帶電粒子在重力場、勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動,可知,帶電粒子受到的重力和電場力是一對平衡力,重力豎直向下,所以電場力豎直向上,與電場方向相反,故可知帶電粒子帶負電荷。磁場方向向外,洛倫茲力的方向始終指向圓心,由左手定則可判斷粒子的旋轉方向為逆時針(四指所指的方向與帶負電的粒子的運動方向相反),C正確,ABD錯誤。故選C。【點睛】帶電粒子在復合場中做勻速圓周運動,可判斷出電場力和重力為平衡力,從而判斷電場力的方向,結合電場的方向便可知粒子的電性。根據洛倫茲力的方向,利用左手定則可判斷粒子的旋轉方向。5、D【解析】根據題意,氘核沿直線運動未發(fā)生偏轉,是因電場力等于洛倫茲力,由于相同的動能,而不同的質量,它們的電量相同且?guī)д姡艌鱿嗤?,電場力相同,因而由速度決定洛倫茲力大小,所以氘核的速度處于中間,氚核的速度最小,質子的速度最大,所以質子受到的洛倫茲力大于電場力,向上偏轉,由于電場力做負功,導致質子的動能減??;氚核受到的洛倫茲力小于電場力,向下偏轉,電場力做正功,導致氚核的動能最大故選D。6、D【解析】A.從圖中可知:T=0.02s角速度為:rad/s故A說法錯誤;B.在t=0.01s時刻,產生的感應電動勢最大,此時線圈與中性面垂直,磁通量為零,故B說法正確;CD.交流電壓的最大值為Em=200V,所以有效值V則電熱絲兩端的電壓為:V消耗的功率為:W故C錯誤,D正確。故AC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、CD【解析】由于“粗糙斜面ab”,故兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能不守恒,故A錯誤;由動能定理得,重力、拉力、摩擦力對M做的總功等于M動能的增加,故B錯誤;除重力彈力以外的力做功,將導致機械能變化,故C正確;除重力彈力以外的力做功,將導致機械能變化,摩擦力做負功,故造成機械能損失,故D正確考點:機械能守恒定律,動能定理的應用8、BC【解析】A.B.由圖可知,R2與R3并聯(lián)后,再與R1串聯(lián)接在電源兩端,電容器與R3并聯(lián),當滑動變阻器R2的滑片向a端移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減?。挥砷]合電路歐姆定律可知,電路中總電流增大,路端電壓減小,則R1兩端的電壓增大,可知并聯(lián)部分的電壓減小,電壓表讀數(shù)減?。挥蓺W姆定律可知流過R3的電流減小,根據并聯(lián)電路的特點可知:流過R2的電流增大,則電流表示數(shù)增大,故A錯誤,B正確;C.因R1電流增大,由可知,R1上消耗的功率增大,故C正確;D.因電容器兩板的電壓減小,板間場強減小,質點P受到的向上電場力減小,故質點P將向下運動,故D錯誤。故選BC。9、ABD【解析】A.方框被釋放后受到重力、安培力作用,由于安培力隨速度的增大而增大,由牛頓第二定律知,方框被釋放后先做速度增大、加速度逐漸減小的直線運動,當加速度等于零時方框的速度達到最大,此后方框以最大速度vm勻速下落。當方框以最大速度vm勻速下落時,感應電動勢最大為2BLvm,故A正確;BC.方框下落速度為時其產生的感應電動勢和感應電流均為最大值的一半,由安培力公式可知,其所受安培力F'A也為最大值FA(即重力mg)的一半,由牛頓第二定律可知mg-F'A=ma,解得方框的加速度大小為a=,選項B正確,C錯誤;D.速度最大時,依據二力平衡條件得mg=FA,質量m=4AdL,方框所受安培力合力FA=2BIL

,方框中電流,方框切割磁感線產生的最大等效感應電動勢E=2BLvm,方框電阻,聯(lián)立上述各式解得磁極間磁感應強度大小,選項D正確;故選:ABD10、AC【解析】求解BC中點的電勢,可知A點電勢等于BC中點的電勢,由此可找到等勢面,從而確定場強的方向,根據E=U/d確定場強的大??;正電荷在高電勢點電勢高.【詳解】因BC中點的電勢為,可知過A點以及BC中點和O點的平面為等勢面,可知O點的電勢為6V,選項A正確;電場線與等勢面正交,可知電場方向垂直于A點與BC中點的連線,即沿BC方向,選項B錯誤;電場強度大小為,選項C正確;O點電勢低于B點,可知將正電荷從O移動到B,電勢能增加,選項D錯誤;故選AC.【點睛】本題關鍵是找到等勢點,作出等勢線.利用電場線與等勢面相互垂直的關系作出電場線,分析時還要抓住對稱性三、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)T②.右側③.(2)×100④.1100【解析】多用電表測量電阻時,需要選擇合適的檔位,使指針指針中央刻度線附近;選擇擋位后要進行毆姆調零,然后測量電阻讀出示數(shù),指針示數(shù)與檔位的乘積是歐姆表示數(shù);根據多用電表選擇開關的位置確定其所測量的量與量程,然后根據表盤確定其分度值,讀出其示數(shù)【詳解】(1)將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔,把兩筆尖相互接觸,調節(jié)T,使電表指針指向右側的“0”位置.(2)該同學選擇×10倍率,用正確的操作方法測量時,發(fā)現(xiàn)指針偏轉角度太?。f明倍率檔選擇的過小,為了較準確地進行測量,應重新選擇“×100”.重新選擇倍率后,刻度盤上的指針位置如圖所示,那么測量結果是11×100Ω=1100Ω【點睛】查歐姆表的使用,使用歐姆表測電阻時,要選擇合適的檔位,使指針指針表盤中央刻度線附近,歐姆表換檔后要進行歐姆調零;指針示數(shù)與檔位的乘積是歐姆表示數(shù);要注意歐姆表的零刻度線在最右側12、①.②.D③.1.5④.0.9【解析】(1)[1]因為電流表內阻已知,故測定電源電動勢和內電阻的電路圖如圖所示,對

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