福建省永春华侨中学2025届物理高二第一学期期中联考试题含解析_第1页
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文档简介

福建省永春华侨中学2025届物理高二第一学期期中联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,平行板电容器上极板带正电,从上极板的端点A点释放一个带电荷量为+Q(Q>0)的粒子,粒子重力不计,以水平初速度v0向右射出,当它的水平速度与竖直速度的大小之比为1∶2时,恰好从下端点B射出,则d与L之比为()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶1 D.1∶32、如图所示,在匀速前进的车厢顶部用细线竖直悬挂一小球,小球下方与一光滑斜面接触,关于小球的受力,下列说法正确的是()A.小球受重力和细线对它的拉力B.小球受重力和斜面对它的弹力C.小球受重力、细线对它的拉力和斜面对它的弹力D.小球受细线对它的拉力和斜面对它的弹力3、如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,为定值电阻,、为可调电阻,用绝缘细线将质量为、带正电的小球悬于电容器内部.闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F.调节、,关于F的大小判断正确的是A.保持不变,缓慢增大时,F将变大B.保持不变,缓慢增大时,F将变小C.保持不变,缓慢增大时,F将变大D.保持不变,缓慢增大时,F将变小4、如图,电源内阻忽略不计,闭合电键,电压表V1示数为U1,电压表V2示数为U2,电流表A示数为I.在滑动变阻器R1的滑片由a端滑到b端的过程中()A.U1先增大后减小B.U1与I的比值先增大后减小C.U1变化量与I变化量的比值不变D.U2变化量与I变化量的比值先增大后减小5、在同一地点,质量不同的两个物体从同一高度同时开始做自由落体运动,则A.质量大的物体下落的加速度大 B.两个物体同时落地C.质量小的物体先落地 D.质量大的物体先落地6、以下叙述中指时间的是()A.上午8点上班B.列车l6点30分发车C.考试在11点结束D.课间休息10分钟二、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,电荷量相同的两个带电粒子、以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,从两极板正中央射入,从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中()A.它们运动的时间B.它们运动的加速度C.它们质量之比D.它们的动能增加量之比8、某列简谐横波在=0时刻的波形如图甲中实线所示,=3.0s时刻的波形如图甲中虚线所示,若图乙是图甲a、b、c、d四点中某质点的振动图像,则A.这列波沿x轴负方向传播B.图乙是质点b的振动图像C.波速为0.5m/sD.从=0到=3.0s这段时间内,质点a通过的路程为1.5m9、一个标有“220V60W”的白炽灯炮,加上的电压U由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示.图中给出的四个图线中,符合实际的是()A. B. C. D.10、图为双量程的电流表电路示意图,其量程分别为0~0.6A和0~3A,已知表头内阻rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA。A.当使用a、b两个端点时,量程为0~0.6AB.当使用a、b两个端点时,量程为0~3AC.当使用a、c两个端点时,量程为0~0.6AD.当使用a、c两个端点时,量程为0~3A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)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻10Ω);B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω);C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω);D.电压表(0~3V,内阻3kΩ):E.电压表(0~15V,内阻15kΩ,);F.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流1A);G.滑动变阻器(0~5000Ω,额定电流0.3A);H.开关、导线(1)上述器材中电流表应选______,电压表应选______,滑动变阻器应选_____(填写各器材前的字母代号);(2)实验电路应采用电流表_____接法(填“内”或“外”);(3)该实验中,电流表、电压表的某组示数如图所示,图示中I=____A,U=____V;(4)在测定该金属导线的直径时,螺旋测微器的读数如图所示,可知该金属丝的直径d=________mm.12.(12分)(1)在“研究平抛运动”实验中,一定要使斜槽末端的切线保持_________(填“水平”或“竖直”)。(2)平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速运动;②竖直方向做自由落体运动.为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开做自由落体运动,改变小锤的打击力度,两球总能同时落到地面,这个实验(______)A.只能说明上述规律中的第①条B.只能说明上述规律中的第②条C.不能说明上述规律中的任何一条D.能同时说明上述两条规律四、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,两平行金属板间电势差为U,板间电场可视为匀强电场,金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场.带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动.忽略重力的影响,求:(1)粒子从电场射出时速度v的大小;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R.14.(16分)如图所示,把质量为0.2g的带电小球A用丝线吊起,若将带电荷量为+4×10-8C的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直方向的夹角为45°(g取10m/s2),求:(1)小球A带何种电荷;(2)此时小球B受到的库仑力大小;(3)小球A带的电荷量qA.15.(12分)如图所示,两竖直虚线间距为L,之间存在竖直向下的匀强电场.自该区域的A点将质量为m、电荷量分别为q和-q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿水平方向射出.小球进入电场区域,并从该区域的右边界离开.已知N离开电场时的位置与A点在同一高度;M刚离开电场时的动能为刚进入电场时动能的8倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.已知A点到左边界的距离也为L.(1)求该电场的电场强度大小;(2)求小球射出的初速度大小;(3)要使小球M、N离开电场时的位置之间的距离不超过L,仅改变两小球的相同射出速度,求射出速度需满足的条件.

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】

设粒子从A到B的时间为t,水平方向做匀速直线运动,则有:,竖直方向做匀加速直线运动,则有:,又因为,联立解得:d:L=1:1,故选C.2、A【解析】

因车做匀速直线运动,故小球也是做匀速直线运动。对小球分析,可知小球必定受到重力和细线的拉力,小球和光滑斜面接触,假设斜面对小球有弹力,则小球将受到三个力作用:重力、斜面的支持力和细线的拉力,重力和绳的拉力在竖直方向上,弹力垂直于斜面向上,三个力的合力不可能为零,小球将向右上方运动,与题设条件矛盾。故斜面对小球没有弹力。故小球只受到重力和细线对它的拉力两个力。故选A。3、B【解析】

保持不变,缓慢增大时,电路的总电阻增大,电流减小,因此两端电压减小,因此可知电场强度减小,则小球收到的电场力减小,绳拉力等于电场力和重力的合力,因此拉力F减小,故A错B正确;保持不变,没有接到电路,其变化不影响电路的变化,因此电容器的电压不变,拉力F不变,CD错误4、B【解析】

闭合电键后,滑动变阻器滑片P由由a端滑到b端的过程中,变阻器并联的阻值先增大后减小,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大,即A示数先减小后增大.由欧姆定律知,V2示数先减小后增大.因为电源内阻忽略不计,电压表V1的示数等于电源的电动势,可知V1示数不变,故A错误;U1I=R外,因为外电阻先增大后减小,所以U1与I的比值先增大后减小,故B正确,C错误;R2是定值电阻,则ΔU2ΔI=【点睛】本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.5、B【解析】

根据自由落体运动的公式,知,落地时间与质量无关,所以两个物体同时落地故选B。6、D【解析】A中的8点上班指的是时刻,B中列车的发车时间为时刻,C中的结束时间为时刻,ABC中事件的发生都在一瞬间,D中的10分钟指的是一段过程,是时间,D正确。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】试题分析:将两个带电粒子的运动垂直电场方向和平行电场方向正交分解,垂直电场方向不受力,做匀速直线运动;平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动学公式、牛顿第二定律和动能定理联合列式分析.水平方向不受力,做匀速直线运动,位移相等,得到运动时间相等,即,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,有,并且,,所以,故A错误B正确;因为,,,结合可得,解得,C错误;电场力做的功,等于其动能增加量,所以,D正确.8、AC【解析】

A.由图甲知,波长为λ=2m,由图乙知,周期T=4s,由于根据波形平移法可知波沿x轴负方向传播,故A正确;B.在t1=0时刻,质点b正通过平衡位置向下运动,与乙图情况不符,所以乙图不可能是质点b的振动图线,故B错误;C.波速为故C正确;D.从t1=0s到t2=3.0s这段时间内,因则质点a通过的路程为故D错误。故选AC。9、ACD【解析】试题分析:由题,白炽灯泡上的电压U由零逐渐增大到220V时,白炽灯泡的温度不断升高,电阻增大,由欧姆定律得到R=U考点:考查了对U-I图像的理解10、BC【解析】当使用a、b两个端点时,表头与R2串联,再与R1并联,此时量程为:;当使用a、c两个端点时,R1与R2串联,再与表头并联,此时量程为:;由数学知识可知,,故BC正确.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)CDF(2)外(3)0.482.20(4)0.622【解析】(1)用伏安法测定电阻的原理是电阻定义式R=U/I,电压表和电流表选择的原则是在保证仪表安全的情况下,指针偏转角度尽可能大,根据电源的电动势为3V,电压表的量程应选3V,即选D;电流I=U/R,约为0.6A,故应选C;滑动变阻器的选择原则是保证安全的情况下,调节要方便,由于待测电阻较小,故滑动变阻器应选F。(2)由于待测电阻的阻值远小于电压表的电阻,故应选择电流表外接法。(3)电流表的量程是0.6A,最小分度是0.02A,故电流表示数为0.48A;电压表的量程是3V,最小分度是0.1V,故电压表的示数为2.20V。

(4)螺旋测微器固定尺的读数为0.5mm,螺旋尺读数为12.2×0.01mm=0.122mm,故螺旋测微器的读数为0.622mm。12、水平B【解析】(1)为了保证小球做平抛运动,则斜槽的末端需水平(2)在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动.结果同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动;故选B.【点睛】通过实验探究出平抛运动处理的规律,并掌握了运动的合成与分解.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、(1)(2)【解析】

(1)设带电粒子射出电场时的速度为v,由动能定理可得:解得粒子射出速度(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得:可得带电粒子圆周运动的半径14、1)负电(2)2×10-3N(3)5×10-9C【解析】

根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,即可求解小球A带负电;对小球A进行正确受力分析,小球受水平向左的库仑力、重力、绳子的拉力,根据平衡条件列方程求解库仑力大小;再依据库仑定律的公式,即可求解小球A电量.【详解】解:(1)两个电荷相互吸引,由于B带正电,故A带负电;(2)小球A受水平向左的库仑力、竖直向下的重力、绳子的拉力而平衡,根据平衡条件有:F将θ=45°代入解得:F根据牛顿第三定律可知,小球B受到的静电力F的大小也是2×10(3)库仑力:F解得:q小球A带的电量是5×15、(1)(2)(3)【解析】小球运动过程只受重力和电场力作用,故小球在水平方向做匀速运动,那么,小球在电场区域内外的运动时间t相同;在电场区域外,小球在竖直方向做加速度为g的匀加速运动,故小球进入电场时的竖直分速度为;

(1)N离开电场时的位置与A点在同一高度,即竖直位移为零;设N在电场内的加速度为a,则有:,所以,,方向竖直向上;故由牛顿第二定律可得,所以电场的电场强度;(2)M在电场中的加速度,方向竖直向下;故M刚离开

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