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文档简介
江西省玉山县第二中学2025届物理高二上期中预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,a、b两个点电荷带等量同种正电荷,位置固定,O为ab的中点,O1O2通过O且与ab垂直,一个电子(重力可忽略)从O2一侧沿O2O1方向射入,则电子穿过O再向左运动的过程中A.它的加速度逐渐变大B.它的加速度逐渐变小C.它的加速度开始一段逐渐加大,后来逐渐减小D.它的加速度开始一段逐渐减小,后来逐渐增加2、如图所示为足够长的固定光滑斜面,小物块从斜面底端以一定的初速度冲上斜面,经过一段时间后又返回斜面底端.在小物块往返的全过程中()A.重力的冲量大小为0B.支持力的冲量大小为0C.合外力的冲量大小为0D.合外力做功大小为03、如图所示为某电学元器件的伏安特性曲线,图中虚线为曲线上P点的切线.当通过该元器件的电流为0.4A时,该元器件的阻值为()A.250Ω B.125ΩC.100Ω D.62.5Ω4、在如图甲所示的电路中,电源的电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关闭合后,下列说法中正确的是()A.L1中的电流为L2中的电流的2倍B.L1的电阻为7.5ΩC.L2消耗的电功率为0.375WD.L1消耗的电功率为0.75W5、在匀强电场中将一个带电量为、质量为的小球由静止释放,小球的运动轨迹为一直线,此直线与竖直方向的夹角为,则匀强电场E的最小值是()A.B.C.D.6、教师在课堂上做了两个小实验,让小明同学印象深刻。第一个实验叫做“旋转的液体”,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,沿边缘内壁放一个圆环形电极,把它们分别与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水,如果把玻璃皿放在磁场中,液体就会旋转起来,如图甲所示。第二个实验叫做“振动的弹簧”,把一根柔软的弹簧悬挂起来,使它的下端刚好跟槽中的水银接触,通电后,发现弹簧不断上下振动,如图乙所示。下列关于这两个趣味实验的说法正确的是()A.图甲中,如果改变磁场的方向,液体的旋转方向不变B.图甲中,如果改变电源的正负极,液体的旋转方向不变C.图乙中,如果改变电源的正负极,依然可以观察到弹簧不断上下振动D.图乙中,如果将水银换成酒精,依然可以观察到弹簧不断上下振动二、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、图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则()A.b点的电势一定高于a点B.b点的场强一定大于a点C.带电粒子一定带正电D.带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率8、如图所示,放在绝缘台上的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,若把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则(
)A.在B的外表面出现感应电荷B.在B的内表面出现正电荷C.验电器的金属箔片将张开D.B的左右两侧电势相等9、将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d、U、E和Q表示.下列说法正确的是A.保持U不变,将d变为原来的两倍,则E变为原来的一半B.保持E不变,将d变为原来的一半,则U变为原来的两倍C.保持d不变,将Q变为原来的两倍,则U变为原来的一半D.保持d不变,将Q变为原来的一半,则E变为原来的一半10、如图(a)所示,两水平平行正对的金属板M、N间距为d,加有如图(b)所示的交变电压。一质量为m、电荷量为q的带正电的微粒被固定在两板正中间的P点,在t=0时刻释放该粒子,3t0时间内粒子未到达极板。则在0~3t0时间内,下列说法正确的是()A.从t=0开始,粒子向M板运动B.粒子从t0开始一直向N板运动C.0~2t0时间内,电场力对粒子做的功为mg2t02D.3t0时,重力对粒子做功的瞬时功率为mg2t0三、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)某学习小组在所研究小灯泡(额定电压为3.5V)的伏安特性曲线,实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A.电源E(电源电动势为6.0V)B.电压表V(量程为0-5V,内阻约为4kΩ)C.电流表A(量程为0-0.6A,内阻约为0.2Ω)D.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)E.滑动变阻器(最大阻值2kΩ,额定电流100mA)(1)为了便于调节,减小读书误差和系统误差,请你选择合适的滑动变阻器_________(填所选仪器前的字母序号)(2)根据正确设计的实验电路图,学习小组测得电压、电流,并求得对应电阻值,如下表:电压/V00.200.501.001.502.002.503.003.50电流/A00.0510.1050.1650.2050.2350.2600.2800.300根据表格中的数据,学习小组的同学在图中画出了小灯泡的伏安特性曲线。现要知道图线上P点对应的电阻,有同学认为可以作曲线在P点的切线,而就等于该切线的斜率的倒数,这样做是否正确?答:________(选填“正确”或“不正确”)(3)小灯泡的U-I图线是曲线而不是过原点的直线,原因是:____________12.(12分)加在某导体上的电压变为原来的3倍时,导体中的电流增加了0.9A,如果所加电压变为原来的时,导体中的电流变为多少?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,光滑绝缘杆竖直放置,且与以点电荷+Q为圆心的圆周交于B、C两点。一质量为m、带电量为﹣q的空心小球从杆上A点无初速下滑,且AB=BC=h,小球滑到B点的速度为,求:(1)小球由A到B过程中电场力做的功;(2)小球滑到C点时的速度;(3)A、C两点的电势差。14.(16分)在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg电量q=1.0×1O-10C的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy,现突然加一沿x轴正方向,场强大小E=2.0×106v/m的匀强电场,使小球开始运动经过1.0s,所加电场突然变为沿y轴正方向,场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零.求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.15.(12分)一匀强电场,场强方向是水平的(如图).一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角的直线运动.求:(1)小球作什么运动?(2)匀强电场的电场强度?(3)小球运动到最高点时其电势能变化了多少?.
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】本题考查了电场中双电荷模型的特点—等量同种电荷形成的电场,在两电荷的连线上,每点的场强方向由该点指向O点,大小由O点场强为零开始向两端逐渐增大,两电荷的连线上任一点与该点关于O点对称点的强度大小相等,方向相反,所以根据公式可得电子在运动过程中受到的电场力先减小,到O点最小,再O1方向的过程中电场力逐渐增大,所以它的加速度开始一段逐渐减小,后来逐渐增加,D正确,ABC错误思路拓展:本题的关键是清楚等量同种电荷的电场线分布情况,根据电场线分布情况判断电场强度,2、D【解析】
ABC.小物块往返的全过程中,重力、支持力、合力均不为零,根据冲量可知重力、支持力、合力的冲量都不等于零,故A、B、C错误;D.光滑斜面,返回斜面底端时的速度和初速度大小相等,由动能定理可知动能的变化为零,即合外力做功大小为0,故D正确;3、B【解析】
由图可知,当电流为0.4A时,电压为50V,则由欧姆定律可知,阻值,故B正确,ACD错误.4、D【解析】
由伏安特性曲线可以读出L1电压为U1=3.0V时的电流为I1=0.25A,由L2电压U2=1.5V,读出电流为I2=0.20A,故A错误;根据R=UI可得L1的电阻:R=3.00.25Ω=12Ω,故B错误;L2消耗的功率为P2=U2I2=1.5×0.20W=0.30W,故C错误;L1消耗的功率为P1=U1I1=3×0.25W=0.75W,故D5、B【解析】解:电场力仅将垂直于运动方向的分力平衡时,所需电场力最小,所以答案选B。6、C【解析】图甲中,仅仅调换N、S极位置或仅仅调换电源的正负极位置,安培力方向肯定改变,液体的旋转方向要改变,故AB均错误;图乙中,当有电流通过弹簧时,构成弹簧的每一圈导线周围都产生了磁场,根据安培定则知,各圈导线之间都产生了相互的吸引作用,弹簧就缩短了,当弹簧的下端离开水银后,电路断开,弹簧中没有了电流,各圈导线之间失去了相互吸引力,弹簧又恢复原长,使得弹簧下端又与水银接触,弹簧中又有了电流,开始重复上述过程,可以观察到弹簧不断上下振动;如果改变电源的正负极,依然可以观察到弹簧不断上下振动;但是如果将水银换成酒精,酒精不导电,则弹簧将不再上下振动,故选项C正确,D错误;故选C.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】电场线与等势面垂直,由于电场线方向未知,所以无法判断电势的高低,A错误;a点的等势面比b点等势面密,所以a点电场强度大于b点电场强度,B正确;轨迹的弯曲方向大致指向合力的方向,知电场力的方向大致向左,但是电场强度的方向未知,所以无法判断电荷的电性,C错误;从a到b电场力做负功,动能减小,所以带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率,D错误.【点睛】电场线与等势面垂直,等势面密的地方场强强,等势面疏的地方场强弱.知道轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向.8、AD【解析】
A、B、由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内表面不带电,金属网罩表面的自由电子重新分布,根据“近异远同”的结论,B的右侧外表面带正电荷,B的左侧外表面负电荷,故A正确,B错误;C、由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内部电场强度处处为零,故验电器的金箔不张开,故C错误;D、金属网罩处于静电平衡状态,是等势体,故其左右两侧电势相等,故D正确;故选AD.【点睛】静电屏蔽的意义:屏蔽使金属导体壳内的仪器或工作环境不受外部电场影响,也不对外部电场产生影响.9、AD【解析】
试题分析:保持U不变,根据公式E=分析E与d的关系;保持E不变,U与d正比;保持d不变,C不变,根据C=分析Q与U的关系;保持d不变,将Q变为原来的一半,由C=分析U的变化,由E=分析E的变化.解:A、保持U不变,将d变为原来的两倍,根据公式E=可知,E变为原来的一半.故A正确.B、保持E不变,将d变为原来的一半,由U=Ed可知,U变为原来的一半.故B错误.C、保持d不变,电容C不变,将Q变为原来的两倍,由公式C=分析可知,U变为原来的两倍.故C错误.D、保持d不变,电容C不变,将Q变为原来的一半,由公式C=分析可知,U变为原来的一半,由E=分析知,E变为原来的一半.故D正确.故选AD【点评】本题关键要掌握E=、C=两个公式,同时,要明确d不变时,电容C不变.10、AD【解析】
AB.电场力为F=qE=2mgt=0时刻,电场力向上,时间向上匀加速,加速度为g;时间向上匀减速,加速度为3g;时间向下匀减速,加速度为g;从t=0开始,粒子向M极运动;从开始一直向N极运动;故A正确,B错误;C.时间向上匀加速,根据位移时间关系公式,位移为,时间向上匀减速,根据位移时间关系公式,位移、速度分别为,在时间内,粒子的位移为零,故重力对粒子做的功为零,则由动能定理可得故C错误;D.根据速度时间关系公式,时粒子的速度为方向向下,故时,重力对粒子做功的瞬时功率为故D正确。故选AD。【点睛】带电粒子做直线运动,先根据F=qE求解电场力,再根据牛顿第二定律求解加速度,根据运动学公式求解各个时间段的位移,然后根据恒力做功表达式求解电场力的功,根据P=Fv求解瞬时功率。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、D不正确灯泡电阻随温度升高而增大【解析】
(1)[1]从表格数据可知电压电流表示数从0开始,电压表采用分压接法,故滑动变阻器采用小电阻R1;故选D;(2)[2]由欧姆定律可知小灯泡的电阻为小灯泡两端的电压除以此时流过的电流,而伏安特性曲线的切线本质上则是两点的电流差值除以两点的电压差值,因此不正确(3)[3]灯泡电阻受温度影响,灯泡电阻随温度升高而增大,灯泡电阻不是定值,因此U-I图象是一条曲线而不是直线。12、0.225A【解析】
设该段导体的电阻为R,根据题意可得,当导体两端的电压变为原来的3倍时,根据题意可得,可解得,当电源变为原来的时,导体中的电流应为【点睛】本题主要考查了欧姆定律的直接应用,注意导体的电阻是一定的,难度不大,属于基础题.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、mgh-2q5gh【解析】试题分析:此题考查电场能的性质,涉及到点电荷形成的电场电势的特点、非匀强电场中电场力做功的计算、电势差的计算以及动能定理的应用.(1)设小球由A到B电场力所做的功为WAB,由动能定理得mgh+WAB=得WAB=(2)由于B、C在以Q为圆心的圆周上,所以UB=UC,∵WAB=WAC∴WAC=qUACUAC=mgh(3)mgh=mvc2/2-mvb2/2考点:考查动能定理的应用点评:本题难度较小,首先应进行受力分析,在进行做功分析,确定初末状态,根据动能定理列公式求解14、指向第三象限,与x轴成225°角(0.40m,0.20m)【解析】试题分析:第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动,第2s内做类平抛运动,加速度沿y轴正方向,第3s内做匀减速直线运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移.对于类平抛运动,运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向,并求出x方向和y方向的位移大小.再根据牛顿第二定律和运动学公式求出电场的方向和第3s末的位置.由牛顿定律得知,在匀强电场中小球加速度的大小为:代人数据解得:a=0.20m/s2当场强沿x正方向时,经过1秒钟小球的速度大小为:vx=at=0.20×1.0=0.20m/s速度的方向沿x轴正方向,小球沿x轴方向移动的距离在第2秒内,电场方向沿y轴正方向,故小球在x方向做速度为vx的匀速运动,在y方向做初速为零的匀加速运动,沿x方向移动的距离△x2=vxt=0.20m沿y方向移动的距离:故在第2秒末小球到达的位置坐标
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