2025届鸡西市重点中学高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届鸡西市重点中学高二物理第一学期期末综合测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力。若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为()A. B.C. D.2、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走AB边上的细棒,则O点电场强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)()A. B.C. D.3、如图所示,两等量异种电荷在同一水平线上,它们连线的中点为O,竖直面内的半圆弧光滑绝缘轨道的直径AB水平,圆心在O点,圆弧的半径为R,C为圆弧上的一点,OC与竖直方向的夹角为37°,一电荷量为+q,质量为m的带电小球从轨道的A端由静止释放,沿轨道滚动到最低点时速度v=,g为重力加速度,取无穷远处电势为零,则()A.电场中B点的电势为B.电场中A点的电势为C.小球运动到B点时的动能为2mgRD.小球运动到C点时,其动能与电势能的和为1.3mgR4、在精密的供电设备中常常能见到如图所示的电容器,它们为电路其他部件提供稳定的直流电,保证了设备安全稳定地运行。下面对于该供电设备中存在的电容器的说法中正确的是()A.直流电、交流电都可以通过电容器B.直流电无法通过电容器、交流电可以通过电容器C.直流电、交流电都不可以通过电容器D.供电设备电路中的电容器,主要是为了储存电量,供停电时使用5、如图所示,正六边形abcdef区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,有两个质量和电荷量都相等的粒子沿ad方向射入磁场后分别从b、e两点射出,不计粒子重力。下列说法正确的是A.两粒子都带正电B.从e点射出的粒子速率是从b点射出粒子的两倍C.从b点射出的粒子在磁场中运动时间较长D.从e点射出的粒子在磁场中运动时间较长6、如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时A.导线框将向左摆动 B.导线框将向右摆动C.从上往下看,导线框将顺时针转动 D.从上往下看,导线框将逆时针转动二、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、使用多用电表的欧姆挡测电阻时,下列说法正确的是A.测量前应检查指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处B.每一次换挡,都要重新进行一次调零C.在外电路,电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),应换倍率更大的挡进行测量8、把表头G改装成大量程电流表或电压表时下列说法正确的是A.改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻B.改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻C.改装后表头G的自身电阻会发生变化D.改装后表头G本身的参量均不会发生变化9、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。若输送功率增大为原来2倍,下列说法中正确的有()A.升压变压器的输出电压增大为原来2倍B.输电线上的电流增大为原来的2倍C.输电线上损耗的功率增大为原来的4倍D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大10、关于匀速圆周运动的向心力,下列说法正确的是A.向心力是使物体做圆周运动的力,是根据力的作用效果命名的B.向心力可以是多个力的合力,也可以是其中一个力或一个力的分力C.对稳定的圆周运动,向心力是一个恒力D.向心力的效果是改变质点的线速度大小三、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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________。(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________。为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)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的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)如图所示,在xoy坐标平面内以O′为圆心,半径R=0.2m的圆形区域内存在垂直纸面向外的磁感应强度B=0.1T的匀强磁场,圆形区域的下端与x轴相切于坐标原点O.现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30°角的范国内,发射速率均为v0=2.0×106m/s的带正电粒子,粒子的比荷为=1.0×108C/kg,不计粒子的重力、粒子对磁场的影响及粒子间的相互作用力,求:(1)粒子做圆周运动的轨道半径r;(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场中运动的时间;(3)若在x≥0.2m,y>0的区域有电场强度E=15×105N/C.竖直向下的匀强电场,则粒子到达x轴上的范围14.(16分)如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.求:此过程中,(1)导体棒刚开始运动时的加速度a(2)导体棒速度的最大值vm(3)导体棒中产生的焦耳热Q(4)流过电阻R的电量q15.(12分)很多物理规律具有普适性,如能量转化和守恒是自然界中一条普遍规律,请结合相关规律完成下列问题:(1)如图所示,一个带电量为+Q的点电荷固定在坐标轴原点O。另一点电荷+q仅在电场力的作用下沿Ox轴运动,A、B是x轴上的两个位置。在点电荷运动的过程中,经过位置A时动能为Ek1,电势能为EP1,经过位置B时动能为Ek2,电势能为EP2,请根据功是能量转化的量度,证明:该点电荷从A运动到B的过程中,动能和电势能之和保持不变。(2)如图所示,带+q1的质量为m小球B静止在光滑绝缘水平面上,带+q2的质量为2m的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向,二者始终没有接触。取无限远处势能为零。a.求两个电荷的相互作用能的最大值。b.若B小球初始状态不是静止,而是具有与v0同一直线上的速度。要使A球的速度方向不发生改变,求B小球初始状态的速度范围。

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】设细管的半径为R,小球到达B点时速度大小为v,小球从A滑到B的过程,恰好沿着圆心O处点电荷的等势线运动,静电力不做功,机械能守恒定律,所以有小球经过B点时,由牛顿第二定律得联立以上两式解得故选C。2、A【解析】每根细棒均匀带上正电,现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零;由此可知,+Q的点电荷在O点的电场强度大小为那么每根细棒在O点的电场强度大小也为若移走AB边上的细棒,那么其余棒在O点的电场强度大小为故选A。3、D【解析】图中过O点的虚线是一条等势线,一直延伸到无穷远,O点的电势为零.小球从A运动到最低点的过程,由动能定理求出AO两点间的电势差,从而得到A点的电势.由对称性求B点的电势.小球从最低点到B的过程,由能量守恒定律求小球运动到B点时的动能,并求得总能量【详解】取无穷远处电势为0,则最低点处电势为0.小球从A点运动到最低点过程中,由动能定理可得:mgR+qUAO=mv2;解得;而UAO=φA-0;解得:φA=,故A错误;由对称性可知:UAO=UOB,即为:φA-0=0-φB;故有:φB=−,故A错误;小球从A点运动到B点过程中,由动能定理得:Ek=qUAB=mgR,故C错误;小球在最低点处动能和电势能的总和为:E1=mv2+0=mgR;由最低点运动到C点过程,动能、电势能、重力势能的总量守恒,而重力势能增加量为:△Ep=mgR(1-cos37°)=0.2mgR;故动能、电势能的综合减少了0.2mgR,所以小球在C点的动能和电势能的总和为:E2=E1-0.2mgR=1.3mgR,故D正确;故选D【点睛】解决本题的关键是要知道等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,其电势与无穷远处相同.在知道运用动能定理是求电势差常用的方法4、B【解析】由于电容器的作用是“通交流、隔直流;通高频、阻低频”,所以直流电不能通过电容器,而交流电可以通过电容器,供电设备中的电容器,主要是为电路其他部分提供稳定的直流电。故选B。5、C【解析】A.由图和左手定则可知,向上偏的粒子带正电,向下偏的带负电,故A错误;B.粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有得设正六边形的边长为a,如图分析可得得所以速率之比等于半径之比即为3:1,故B错误;CD.粒子在磁场中运动的时间为因两粒子的质量和电荷量都相等,同一个磁场,故它们在磁场中运动的时间与转过的圆心角α成正比,因θ1>θ2,故从b点射出的粒子在磁场中运动时间较长,故C正确,D错误。故选C。6、D【解析】根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上,cd处的磁场竖直向下,根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向外的安培力,cd边受到垂直纸面向里的安培力,从上往下看,导线框将逆时针转动,C正确考点:考查了安培力【名师点睛】先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向,然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力,通过微元法解决,判断导体的运动的规律常用的方法还有:等效法,特殊位置法,结论法二、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、ABD【解析】A.本题考查万用表的原理,使用多用电表的欧姆挡测电阻时,测量前应检查是否把挡调到电阻档,方法是看指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处,A对;B.每一次换挡,都要重新进行一次欧姆调零,B对;C.在外电路,电流从黑表笔流经被测电阻到红表笔,C错;D.测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),说明电路内部流过灵敏电流表电流很小,应减小闭合电路中的总电阻,根据万用表的原理可知应换倍率更大的挡进行测量,D对;【点睛】欧姆表的设计是利用灵敏电流表串联上不同的电阻来实现不同的档位的,除了要掌握万用表的使用规范和方法以外,还要对欧姆表的工作原理、内部结构有所了解8、ABD【解析】把表头G改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻,选项A正确;改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻,选项B正确;改装后表头G本身的参量均不会发生变化,选项C错误,D正确9、BCD【解析】A.输入电压决定输出电压,发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误;B.输出功率决定输入功率,根据:可知升压变压器输出电压不变,功率变为原来2倍,输电线上的电流变为原来的2倍,故B正确;C.根据电功率的表达式:可知输电线上电阻不变,电流变为原来的2倍,则输电线上消耗的功率增大为原来的4倍,故C正确;D.输电线上损耗的功率占总功率的比例:输电线上电流增大,占比增大,故D正确。故选BCD10、AB【解析】A.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,它是根据力的作用效果命名的,故A正确;B.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,所以它可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,也可以一个力的分力提供,故B正确;C.向心力是指向圆心的合外力,方向时刻改变,所以它不是一个恒力,故C错误;D.由于向心力指向圆心,与线速度方向始终垂直,所以它的效果只是改变线速度方向,不会改变线速度大小,故D错误;故选AB。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、①.50.15②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值:R=22×10Ω=220Ω;(4)[4]电阻中最大电流约为则电流表选A2;[5]电源电动为4V,电压表选V1[6]要求测得多组数据进行分析,所以应该采用分压式接法,选择较小最大值的滑动变阻器,故选R1,[7]因为,,则:,故选择电流表外接法。实验电路如图:[8]根据电路图画出的实物图如图所示:(5)[9]由电阻定律,;代入解得。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,所以小灯泡的电阻随电压增大而增大(4)将定值电阻和电源内阻看成一体,在图中作出电源的外特性曲线:,图像交点为灯泡的工作点,由图可知,电流为0.1A,灯泡两端电压为1V,算得功率四、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、(1)0.2m(2)s(3)【解析】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有:解得:;(2)分析可知,带电粒子运动过程如图所示:由粒子在

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