2025屆四川省康定市高二物理第一學(xué)期期末監(jiān)測試題含解析

2025屆四川省康定市高二物理第一學(xué)期期末監(jiān)測試題考生請注意：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(nèi)，不得在試卷上作任何標(biāo)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(nèi)，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(jié)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，已知某勻強電場方向平行正六邊形ABCDEF所在平面，若規(guī)定D點電勢為零，則A、B、C點的電勢分別為8V、6V、2V，初動能為16eV、電荷量大小為3e（e為元電荷）的帶電粒子從A沿AC方向射入正六邊形區(qū)域，恰好經(jīng)過BC的中點G．不計粒子的重力．則A.粒子一定帶正電B.粒子達到G點時的動能為4eVC.若粒子在A點以不同速度方向射入正六邊形區(qū)域，可能經(jīng)過C點D.若粒子在A點以不同初動能沿AC方向射入正六邊形區(qū)域，可能垂直經(jīng)過BF2、如圖所示，小球在一細繩牽引下，在光滑桌面上繞繩的另一端O作勻速圓周運動，關(guān)于小球的受力情況，下列說法中正確的是（）A.受重力和向心力的作用B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用C.受重力、支持力和拉力的作用D.受重力和支持力的作用3、如圖所示，實線為不知方向的三條電場線，從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子。運動軌跡如圖中虛線所示。則（）A.a一定帶正電，b一定帶負電B.a的速度將減小，b的速度將增加C.a的加速度將減小，b的加速度將增加D.兩個粒子的電勢能一個增加一個減小4、如圖所示，質(zhì)量為m的足球在水平地面的位置1被踢出后落到水平地面的位置3，在空中達到的最高點位置2的高度為h，已知重力加速度為g．若以地面為參考平面，下列說法正確的是：（）A.足球由1運動到2的過程中，重力做的功為mghB.足球在最高點位置2時，機械能mghC.如果沒有選定參考平面，就無法確定重力勢能變化了多少D.足球由2運動到3的過程中，重力勢能減少了mgh5、已知雨滴在空中運動時所受空氣阻力，其中k為比例系數(shù)，r為雨滴半徑，為其運動速率．t=0時，雨滴由靜止開始下落，加速度用a表示．落地前雨滴已做勻速運動，速率為．下列圖像中錯誤的是A. B.C. D.6、在如圖所示四幅圖中，正確標(biāo)明了帶正電的粒子所受洛倫茲力F方向的是A. B.C. D.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，通電導(dǎo)線旁邊同一平面有矩形線圈abcd.則A.若線圈向右平動，其中感應(yīng)電流方向是a→b→c→dB.若線圈豎直向下平動，無感應(yīng)電流產(chǎn)生C.當(dāng)線圈以ab邊為軸轉(zhuǎn)動時（小于90°），其中感應(yīng)電流方向是a→b→c→dD.當(dāng)線圈向?qū)Ь€靠近時，其中感應(yīng)電流方向是a→b→c→d8、如圖所示，a、b、c為真空中三個帶電小球，b球帶電量為+Q，用絕緣支架固定，a、c兩小球用絕緣細線懸掛，處于平衡狀態(tài)時三小球球心等高，且a、b和b、c間距離相等，懸掛a、c小球的細線豎直，則（）A.a、c兩小球帶同種電荷 B.a、c兩小球帶異種電荷C.a小球帶電量為+4Q D.c小球帶電量為﹣4Q9、如圖所示，R1、R2、R3、R4均為可變電阻，C1、C2均為電容器，電源的電動勢為E，內(nèi)阻r≠0．若改變四個電阻中的一個阻值，則（）A.減小R1，C1、C2所帶的電量都增加B.增大R2，C1、C2所帶的電量都增加C.增大R3，C1、C2所帶的電量都增加D.減小R4，C1、C2所帶的電量都增加10、如圖為某款電吹風(fēng)的電路圖，為四個固定觸點?？蓜拥纳刃谓饘儆|片可同時接觸兩個觸點。觸片處于不同位置時，電吹風(fēng)可處于停機、吹熱風(fēng)和吹冷風(fēng)等不同的工作狀態(tài)。和分別是理想變壓器的兩個線圈的匝數(shù)。該電吹風(fēng)的各項參數(shù)如下表所示。下列說法正確的是（）熱風(fēng)時輸入功率冷風(fēng)時輸入功率小風(fēng)扇額定電壓正常工作時小風(fēng)扇輸出功率A.吹冷風(fēng)時觸片與觸點、接觸B.變壓器原副線圈的匝數(shù)比C.可由表格中數(shù)據(jù)計算出小風(fēng)扇的內(nèi)阻為D.若把電熱絲截去一小段后再接入電路，電吹風(fēng)吹熱風(fēng)時的功率將變小，吹冷風(fēng)時的功率不變?nèi)?、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）普通的交流電流表不能直接接在高壓輸電線路上測量電流，通常要通過電流互感器來連接，圖中電流互感器ab一側(cè)線圈的匝數(shù)較少，工作時電流為Iab，cd一側(cè)線圈的匝數(shù)較多，工作時電流為Icd，為了使電流表能正常工作，則ab接__（選填MN或PQ），Iab__Icd．（選填“＞”或“＜”）12．（12分）用電流表改裝成如圖所示的一個多量程多用電表，電流、電壓和電阻的測量都各有兩個量程．關(guān)于此多用電表：開關(guān)S接到位置4時是_______（填“電流”、“電壓”或“歐姆”）擋，A表筆為_______（填“紅”或“黑”）表筆，開關(guān)S接位置_________（填“1”或“2”）時是電流擋的小量程。開關(guān)S接到位置_______（填“5”或“6”）時是電壓檔的最高檔。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）在如圖所示的直角坐標(biāo)系第一象限與第三象限分布勻強磁場和勻強電場，磁感應(yīng)強度為B，現(xiàn)在第三象限中從P點以初速度v0沿x軸正方向發(fā)射質(zhì)量為m，帶+q的離子，離子經(jīng)電場后恰從坐標(biāo)原點O射入磁場，離子重力不計。（1）求電場強度為E的大??；（2）求離子進入磁場的速度；（3）求離子在磁場中運動時間。14．（16分）如圖所示的三角形區(qū)域內(nèi)存在方向垂直三角形平面向外的勻強磁場，磁感應(yīng)強度B＝0.2T，三角形的邊長分別為AB＝20cm，BC＝cm，CA＝10cm．質(zhì)量為、電荷量為q=+3.2×10－16C的粒子，在三角形平面內(nèi)，從BC邊的中點垂直射入磁場，不計粒子重力（1）若粒子速度大小v1=10m/s，求粒子在磁場中運動的半徑r；（2）若粒子速度大小v2=5m/s，求粒子在磁場中運動的時間t；（3）若粒子速度大小不確定，則粒子可能從AB邊上什么范圍內(nèi)穿出？15．（12分）某同學(xué)設(shè)計一個發(fā)電測速裝置，工作原理如圖所示，一個半徑為R＝0.1m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在豎直平面上，一根長為R的金屬棒OA，A端與導(dǎo)軌接觸良好，O端固定在圓心處的轉(zhuǎn)軸上．轉(zhuǎn)軸的左端有一個半徑為r＝的圓盤，圓盤和金屬棒能隨轉(zhuǎn)軸一起轉(zhuǎn)動．圓盤上繞有不可伸長的細線，下端掛著一個質(zhì)量為m＝0.5kg的鋁塊．在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面向右的勻強磁場，磁感應(yīng)強度B＝0.5T．a(chǎn)點與導(dǎo)軌相連，b點通過電刷與O端相連．測量a、b兩點間的電勢差U可算得鋁塊速度．鋁塊由靜止釋放，下落h＝0.3m時，測得U＝0.15V．(細線與圓盤間沒有滑動，金屬棒，導(dǎo)軌，導(dǎo)線及電刷的電阻均不計，重力加速度g＝10m/s2)(1)測U時，與a點相接的是電壓表的“正極”還是“負極”？(2)求此時鋁塊的速度大小；(3)求此下落過程中鋁塊機械能的損失

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、B【解析】根據(jù)勻強電場中平行等距離的兩點電勢差相等可得E和F兩點的電勢然后確定電場線方向，根據(jù)粒子受力方向確定電性；根據(jù)動能和電勢能之和不變確定粒子在G點和C點的動能，由此作出判斷；根據(jù)運動的合成和分解分析粒子能否垂直BF方向【詳解】根據(jù)勻強電場中平行等距離的兩點電勢差相等可得E和F兩點的電勢分別為2V和6V，則EC為等勢線，勻強電場的電場線方向和粒子運動軌跡如圖所示；該粒子沿AC方向進入，從G點射出，粒子受力方向與電場線方向相反，該粒子一定帶負電，故A錯誤；粒子在A點初動能為16eV、電勢能EPA=-3e×8V=-24eV，所以總能量為E=16eV-24eV=-8eV，由于UBG=UGC，所以G點的電勢為4V，該粒子達到G點時的動能為EKG=E-（-4×3eV）=4eV，故B正確；只改變粒子在A點初速度的方向，若該粒子能經(jīng)過C點，則經(jīng)過C點的動能EKC=E-（-2×3eV）=-2eV，動能為負，不可能出現(xiàn)這種情況，所以只改變粒子在A點初速度的方向，該粒子不可能經(jīng)過C點，故C錯誤．若該粒子以不同初動能從A點沿AC方向入射，其速度可以分解為沿電場線方向和垂直于電場線方向，而平行于電場線方向的速度不可能為零，所以該粒子不可能垂直經(jīng)過BE，故D錯誤；故選B【點睛】有關(guān)帶電粒子在勻強電場中的運動，此種類型的題目從兩條線索展開：其一，力和運動的關(guān)系．根據(jù)帶電粒子受力情況，用牛頓第二定律求出加速度，結(jié)合運動學(xué)公式確定帶電粒子的速度和位移等解答．其二，功和能的關(guān)系．根據(jù)電場力對帶電粒子做功，利用動能定理、能量守恒定律等研究全過程中能的轉(zhuǎn)化2、C【解析】小球受到重力、桌面的支持力和繩的拉力，豎直方向重力和支持力平衡，繩的拉力提供向心力，故C正確，ABD錯誤。故選C。3、C【解析】A．由于不知道電場線的方向，a、b帶電性質(zhì)不能判斷，選項A錯誤；BD．a(chǎn)所受電場力向左，電場力做正功，速度增大，電勢能減小；同理可判斷電場力對b粒子也做正功，b粒子速度也增大，電勢能減小，選項BD錯誤；C．因電場線疏密表示場強大小，a向左偏轉(zhuǎn)，電場變得稀疏，場強減小，a粒子的加速度減?。煌砜芍猙粒子加速度變大，可知選項C正確。故選C。4、D【解析】A．足球由1運動到2的過程中，高度增加，重力做負功，應(yīng)用-mgh表示，故A錯誤；B．足球在最高點位置2時，重力勢能為mgh，動能不等于零，則機械能大于mgh，選項B錯誤；C．分析重力勢能的變化，只要找出高度的變化即可，與選不選參考平面沒有關(guān)系，故C錯誤；D．足球由2運動到3的過程中，足球的高度越來越低，重力做正功，重力勢能減少，2、3兩位置的高度差是h，所以重力勢能減少了mgh，故D正確。故選D。【點睛】重力做功與路徑無關(guān)，與零勢能面的選取無關(guān)，只與物體的始末位置有關(guān)。重力做正功，重力勢能減少；重力做負功（或表述為克服重力做功），重力勢能增加。但要注意，重力勢能的大小與零勢能面的選取有關(guān)。5、D【解析】AB.t=0時，雨滴由靜止開始下落，v=0，所受空氣阻力f=kr2υ2=0，則此時雨滴只受重力，加速度為g，隨著雨滴速度增大，所受空氣阻力增大，根據(jù)牛頓第二定律mg-f=ma，則加速度減小，即雨滴做加速度逐漸減小的加速運動，當(dāng)最后f=kr2υ2=mg時，加速度減小到零，速度再不變，雨滴勻速，故AB正確；CD.當(dāng)最后勻速運動時有kr2υ02=mg=ρgπr3，可得最大速率與成正比，υ02∝r，故C正確，D錯誤；本題選錯誤的，故選D6、B【解析】由左手定則判斷出帶電粒子所受洛倫茲力方向，然后答題【詳解】A項：由左手定則可知，在第1幅圖中，粒子所受洛倫茲力豎直向下，故A錯誤；B項：由左手定則可知，在第2幅圖中，粒子所受洛倫茲力豎直向上，故B正確；C項：由左手定則可知，在第3幅圖中，粒子所受洛倫茲力豎直向內(nèi)，故C錯誤；D項：由左手定則可知，在第4幅圖中，粒子所受洛倫茲力豎直向外，故D錯誤故選B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、BD【解析】A．若線圈向右平動，穿過線圈的磁通量向里減少，根據(jù)楞次定律可知，感應(yīng)電流方向是a→d→c→b→a．故A錯誤。B．若線圈豎直向下平動，穿過線圈的磁通量不變，無感應(yīng)電流產(chǎn)生。故B正確。C．當(dāng)線圈從圖示位置以ab邊為軸轉(zhuǎn)動瞬時，穿過線圈的磁通量減少，根據(jù)楞次定律可知，感應(yīng)電流方向為a→d→c→b→a．故C錯誤。D．當(dāng)線圈向?qū)Ь€靠近時，穿過線圈的磁通量向里增大，根據(jù)楞次定律可知，產(chǎn)生感應(yīng)電流為a→b→c→d，故D正確。故選BD。8、AD【解析】AB、如果a、c兩小球帶異種電荷，根據(jù)力平衡條件，必然有一個小球在水平方向上不能達到平衡，細線不能夠保持豎直狀態(tài)，又因為a、b和b、c間距離相等且b球帶電量為+Q，所以a、c兩小球必須帶等量的負電荷，故A正確，B錯誤；BC、對C球，由平衡條件可知：，解得：Qa＝4Q，即a帶電量為﹣4Q，故C錯誤，D正確9、BD【解析】由電路圖可知，電阻R2、R3、R4串聯(lián)接入電路，電容器C1并聯(lián)在電阻電阻R2兩端，電容器C2與R2、R3的串聯(lián)電路并聯(lián)；根據(jù)電路電阻的變化，應(yīng)用歐姆定律及串聯(lián)電路特點判斷電容器兩端電壓如何變化，然后由Q=CU判斷出電容器所帶電荷量如何變化【詳解】A、減小R1，電容器C1、C2兩端電壓不變，電容器所帶電量不變，故A錯誤；B、增大R2，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，路端電壓變大，電阻R3、R4兩端電壓變小，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，兩電容器所帶的電量都增加，故B正確；C、增大R3，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，由U=IR可知，電阻R2兩端電壓變小，電容器C1兩端電壓變??；路端電壓變大，電阻R4兩端電壓變小，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，電容器C1所帶電荷量減少，C2所帶的電量都增加，故C錯誤；D、減小R4，電路總電阻變小，由閉合歐姆定律可知，電路電流變大，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓都增大，由Q=CU可知C1、C2所帶電量都增加，故D正確；故選BD10、AB【解析】A．當(dāng)電吹風(fēng)機送出來的是冷風(fēng)時，電路中只有電動機自己工作，觸片P與觸點b、c接觸。故A正確；B．根據(jù)變壓器的原線圈、副線圈的匝數(shù)與電壓的關(guān)系故B正確；C．小風(fēng)扇消耗的功率轉(zhuǎn)化為機械功率和線圈上的熱功率，因未說明小風(fēng)扇的效率，所以不能計算小風(fēng)扇的內(nèi)阻。60Ω是風(fēng)扇消耗的電能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能時的電阻。故C錯誤；D．根據(jù)公式可知，電源電壓不變，電阻越小，電功率越大；所以把電熱絲截去一小段后再接入電路，電吹風(fēng)吹熱風(fēng)時的功率將變大。故D錯誤。故選AB。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.MN②.>【解析】[1][2]利用變壓器工作原理所以輸入端ab接MN，輸出端cd接PQ，電流互感器的作用是使大電流變成小電流，所以12、①.歐姆②.紅③.2④.6【解析】[1]因多用電表只有歐姆檔需要電源，則開關(guān)S接到位置4時是歐姆檔；[2]多用電表的表筆有“紅進黑出”的原則，即紅表筆是電流進入的方向，黑表筆是電流流出的方向，由圖可知A是紅表筆；[3]改裝成電流表時，電流計需與小阻值的定值電阻并聯(lián)，且并聯(lián)后總阻值越小，所能測量的總電流越大，由圖可知，開關(guān)接“2”時的電阻比接“1”時大