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文档简介

2025届河南省灵宝市实验高中物理高二上期中调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、在如图所示的电路中,R1、R2、R3和R4皆为定值电阻,R5为可变电阻,电源的电动势为E、内阻为r.设电流表A的读数为I,电压表V的读数为U,当R5的滑动触点向图中的a端移动时()A.I变小B.I变大C.U变大D.U变小2、下列哪一组物理概念的提出采用的都是“建立物理模型”这一方法()A.“平均速度”“质点”“电场强度”B.“质点”“点电荷”“理想气体”C.“点电荷”“总电阻”“电场强度”D.“点电荷”“平均速度”“总电阻”3、如图所示,甲、乙两个矩形线圈同处在纸面内,甲的ab边与乙的cd边平行且靠得较近,甲、乙两线圈分别处在垂直纸面方向的匀强磁场中,穿过甲的磁感应强度为B1,方向指向纸面内,穿过乙的磁感应强度为B2,方向指向纸面外,两个磁场可同时变化,当发现ab边和cd边之间有排斥力时,磁场的变化情况可能是()A.B1变小,B2变大 B.B1变大,B2变大C.B1变小,B2变小 D.B1不变,B2变小4、如上图为某电场中的电场线和等势面,已知,,ab=bc,则()A. B.C. D.上述三种情况都可能5、远距离输电都采用高压输电,其优点是A.可增大输电电流B.可加快输电速度C.可增大输电功率D.可减少输电线上的能量损失6、如图所示,A、C是以正点电荷Q为圆心的某一圆周上的两点,B是线段AC的中点.现将一正电荷从A经B移到C,则()A.从A到C,电场力对该电荷一直做正功B.从A到C,电场力对该电荷一直不做功C.该电荷在A、B、C三点时的电势能大小关系是EB>EA=ECD.该电荷在A、C两点时所受电场力相同二、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,一金属导线的横截面积为S,单位体积内有个自由电子,每个自由电子的电荷量是,自由电子做无规则运动的平均速率为,定向移动的速率是,则()A.导线中电流强度为B.导线中电流强度为C.时间内流过导线某-横截面的电量为D.时间内流过导线某一横截面的电量为8、右图是某同学改装成某一量程电流表的原理图(其中表头内阻为Rg,并联的定值电阻的阻值为R),结果他发现该电流表的示数总是比准确值稍大一点,请问以下哪些措施可以加以改进()A.并联一个比Rg和R的总电阻小得多的电阻B.给定值电阻串联一个比R小得多的电阻C.并联一个比R大得多的电阻D.给表头串联一个比Rg小得多的电阻9、如图a所示,为一间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设U0和TA.若UXB.若UXC.若UX=-2UD.若UX=-2U10、如图是一个孤立点电荷电场中一条方向水平向右的电场线,a、b、c为该电场线上的三个点,下面说法正确的是()A.a点场强方向与c点场强方向相同B.a点场强一定大于b点场强C.在b点静止释放一个电子,将一定向a点运动D.该孤立点电荷一定带正电三、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)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度,读出图中的示数,该金属圆片的直径的测量值为cm,厚度的测量值为mm.12.(12分)有一表头,内阻为200Ω,满偏电流为1mA,现要将它改装成量程为6V的电压表应____(填“串联”或“并联”)的电阻的值R=_____。若将其改装成量程为0.6A的电流表,应当给表头___(填“串联”或“并联”)的电阻的值R=____.(计算结果保留2位有效数字)。四、计算题:本题共2小题,共26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,用细绳的一端系着质量为M=0.6kg的物体A(静止在水平转盘上),细绳另一端通过转盘中心的光滑小孔O吊着质量为m=0.3kg的小球B,A的重心到O点的距离为0.2m.若A与转盘问的最大静摩擦力为Ff=2N,为使小球B保持静止,求转盘绕中心O旋转的角速度ω的取值范围.(取g=10m/s2)14.(16分)由电子加速器、偏转电场组成装置可以实现电子扩束.偏转电场由加了电压相距为d的两块水平平行放置的导体板组成,如图1所示.大量电子由静止开始,经电压为的加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场;当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为,当在两板间加如图2所示的周期为、偏转电压峰值为的交变电压时所有电子恰好都能从两板间通过,已知电子的电荷量为,质量为m,电子重力和它们之间相互作用力均忽略不计;求:(1)电子进入偏转电场的初速度大小;(2)偏转电场的电压;(3)哪个时刻进入偏转电场的电子,会从距离中线上方飞出偏转电场.15.(12分)如图所示的“S”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,放置在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,轨道在水平方向不可移动.弹射装置将一个小滑块(可视为质点)从a点以初速度v0水平弹射向b点并进入轨道,经过轨道后从最高点d水平抛出,已知滑块与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其他机械能损失,ab段长L=1.75m,圆的半径R=0.1m,滑块质量m=0.01kg,轨道质量M=0.28kg,g取10m/s2.(1)求滑块在水平面上受到的摩擦力大小.(2)要想滑块到达轨道最高点d时对轨道的压力刚好为零,试求滑块的初速度v0大小.

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、D【解析】

A、当R5的滑动触点向图中a端移动时,R5变小,外电路总电阻变小,则由闭合电路欧姆定律知,总电流I变大,路端电压变小,U变小,根据闭合电路欧姆定律,电路中并联部分电压变小,则I变小,故A、B正确;C、电源的效率,路端电压减小,E不变,则效率变低,故C正确;D、当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,而r=R1,所以外电路电阻一定大于内阻,则外电路总电阻变小,输出功率增大,故D错误;故选ABC.【点睛】关键是知道当R5的滑动触点向图中a端移动时,R5变小,外电路总电阻变小,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,确定电流表A和电压表的读数变化,电源的效率,当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大.2、B【解析】

“平均速度”和“电场强度”都是比值定义法;“质点”“点电荷”“理想气体”都是理想模型;“总电阻”是等效法;故选B。3、A【解析】

当发现ab边和cd边间有排斥力时,说明ab边和cd边中的电流的方向相反,所以两个线圈中感应电流的方向都是顺时针或都是逆时针,若都是顺时针则B1变小,B2变大,若都是逆时针则B1变大,B2变小,故A正确,B、C、D错误;故选A.4、C【解析】

因为,,知ac两端的电势差为4V,因为电场线越密的地方场强越强,根据U=Ed知,ab间的电势差大于bc间的电势差,所以ab间的电势差大于2V,所以b点的电势小于8V.故选C.5、D【解析】

由P=UI知,P一定,提高输电电压U,则输电电流I减小,根据P损=I2R,输电线上功率损失减小.A.可增大输电电流,与结论不相符,选项A错误;B.可加快输电速度,与结论不相符,选项B错误;C.可增大输电功率,与结论不相符,选项C错误;D.可减少输电线上的能量损失,与结论相符,选项D正确;故选D.点评:解决本题的关键掌握输电功率与输电电压与输电电流的关系,以及掌握输电线上功率损失P损=I2R.6、C【解析】

从A到C,电场力对该电荷先做负功,后做正功,故A错误,B也错误;将一正电荷从A经B移到C时电场力先做负功,后做正功,则电势能先增加后减小,AC在同一等势面上,因此电势能大小关系是EB>EA=EC,故C正确;该电荷在A、C两点时所受电场力都是背离圆心的斥力,即两力的方向不同,故D错误。故选C。【点睛】掌握点电荷的电场线与等势线的分布,且电场力做功与动能变化有关,常常应用动能定理求解动能的变化,从而得出电势能的变化.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】

设图中导线的长度为,则有导线的体积则在时间内该导线内的自由电子都能通过右侧的横截面,所以在时间内通过导体右侧横截面的电荷量可知在时间内流过导线某一横截面的电量为,由电流的定义式可知导线中电流强度为故A、C错误,B、D正确;故选BD。8、CD【解析】把小量程电流表改装成大量程电流表需要并联一个小电阻,由并联电路特点可知,电阻越并越大,R分流越小,并联后的电阻越接近Rg,改装后的电流越接近流过表头的电流,故C、D正确.点晴:由该题可看出,解决此类问题要充分理解电表改装原理,电路的分压分流原理.9、ACD【解析】A、若Ux=-U0,在t=0时刻释放该带电粒子,在一半周期内,粒子向右做匀加速直线运动,后一半周期内做匀减速直线运动,由于两段时间内的加速度大小相等,方向相反,可知一个周期末的速度为零,然后重复之前的运动,如图一所示,故A正确,B错误.

C、若Ux=-2U0,在t=0点睛:根据电势差的大小关系,结合牛顿第二定律得出加速度的大小关系,分析出粒子的运动规律,结合运动学公式分析判断。10、AC【解析】

电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小;电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,负电荷受到的电场力的方向与电场线的方向相反;【详解】A、电场线的切线方向表示场强的方向,由图可知,a点场强方向与c点场强方向相同,所以A正确;

B、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由于只有一条电场线,不能判断电场线的疏密情况,所以不能判断场强的大小,所以B错误;

C、由图可以知道的电场的方向向右,所以当在b点由静止释放一个电子时,电子的受力的方向向左,所以电子将一定向a点运动,所以C正确;

D、只有一条电场线不能判断该孤立点电荷的情况,所以不能判断是不是正电荷产生的,所以D错误。【点睛】本题就是考查学生基础知识的掌握,加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题。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、1.240,1.682(或1.683)【解析】

游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为8×0.05mm=0.40mm,所以最终读数为:螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为:所以最终读数为:12、串联5800Ω并联0.33Ω【解析】

[1][2]把表头改装成大量程的电压表,需要给表头串联一个电阻;此时表头满偏电压为:则串联电阻为:[3][4]若表头改装成大量程的电流表,需要给表头并联一个电阻,此时表头满偏电流为1mA,故并联电阻为:四、计算题:本题共2小题,共26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、角速度ω在rad/s≤ω≤rad/s范围内【解析】试题分析:当M所受的最大静摩擦力沿半径方向向外时,角速度最小,当M所受的最大静摩擦力沿半径向内时,角速度最大,根据牛顿第二定律求出角速度的范围.解:当M所受的最大静摩擦力沿半径方向向外时,角速度最小,根据牛顿第二定律得:mg﹣Ff=Mrω12,解得ω1==rad/s;当M所受的最大静摩擦力沿半径向内时,角速度最大,根据牛顿第二定律,有:mg+Ff=Mrω22,解得ω2=.所以rad/s≤ω≤rad/s.答:角速度ω在rad/s≤ω≤rad/s范围内.14、(1)(2)(3),(n=1,2,3,…)【解析】

电子在加速电场中,由动能定理得电子进入偏转电场的初速度v0大小,电子在偏转电场中做分段类平抛运动,竖直方向做分段匀变速运动,从图可以看出在时刻进入偏转电场电子,出偏转电场时上、下偏移量最大,由牛顿第二定律和运动学公式求出偏转电场的电压;进入偏转电场的电子,会从中线上方处飞出偏转电场,由运动学公式求出;【详解】解:(1)电子在加速电场中,由动能定理得:解得:(2)电子在偏转电场中做分段类平抛运动水平方向匀速运动,速度竖直方向做分段匀变速运动,其速度-时间图象如图所示.从图可以看出在时刻进入偏转电场电子,出偏转电场时上、下偏移量最大,依题意得:由牛顿第二定律:由运动学公式:解得偏转电压:(3)设:tx时刻

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