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文档简介

2025届广东省广州市重点初中高二物理第一学期期中学业水平测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、有、、三个点电荷,若将、放在距离为的位置上,受到的库仑力大小为.若将、放在距离为的位置,受到的库仑力大小为.那么与所带电荷之比是()A.B.C.D.2、如图所示是静电场的一部分电场线分布,下列说法中正确的是()A.这个电场可能是负点电荷的电场B.点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大C.点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小(不计重力)D.负电荷在B点处受到的静电力的方向沿B点切线方向3、一横截面积为S的铜导线,流经其中有恒定的电流,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速率为v,则在Δt时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为()A.nvSΔtB.nqΔt/sC.nvSΔt/qD.nvΔt4、下列关于重力的说法正确的是()A.重力的方向不一定竖直向下B.重力是由于物体受到地球的吸引而产生的C.所有物体的重心都在物体上D.只有静止的物体才受到重力5、如图所示的温控电路中,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略.当环境温度降低时下列说法正确的是A.电容器C的带电量增大B.电压表的读数减小C.干路电流增大D.R1消耗的功率变大6、已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,若不考虑地球自转的影响,地面上的物体所受的重力等于地球对物体的引力,由此可以求出地球的质量为()A.B.C.D.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、如图所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A'、B'、C'、D'作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直.下列说法正确的是()A.AD两点间电势差UAD与AA'两点间电势差UAA'相等B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做正功C.带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电势能减小D.带电的粒子从A点移到C'点,沿对角线AC'与沿路径A→B→B'→C'电场力做功相同8、如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的U甲、U乙,R甲、R乙之间的关系正确的是()A.U甲=4U乙 B.U甲=2U乙 C.R甲=2R乙 D.R甲=4R乙9、如图所示,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动.直线与竖直方向的夹角为θ(θ<90°),不计空气阻力,重力加速度为g.以下说法正确的是()A.小球一定做匀变速运动B.小球在运动过程中可能机械能守恒C.小球运动过程中所受电场力不少于mgsinθD.当小球速度为v时,其重力的瞬时功率p=mgvsinθ10、如图所示,粗糙程度处处相同的半圆形竖直轨道固定放置,其半径为R,直径POQ水平。一质量为m的小物块(可视为质点)自P点由静止开始沿轨道下滑,滑到轨道最低点N时,小物块对轨道的压力为2mg,g为重力加速度的大小。则下列说法正确的是A.小物块到达最低点N时的速度大小为B.小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为mgRC.小物块从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功为D.小物块从P点开始运动经过N点后恰好可以到达Q点三、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)一学习小组要用伏安法尽量准确地描绘一个标有“6V,1.5W”的小灯泡的I﹣U图线,现有下列器材供选用:A.学生电源(直流9V)B.开关一个、导线若干C.电压表(0~3V,内阻约10kΩ)D.电压表(0~6V,内阻约10kΩ)E.电压表(0~10V,内阻约30kΩ)F.电流表((0~0.3A,内阻约0.1Ω)G.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)H.电流表(0~3A,内阻约0.6Ω)I.滑动变阻器(20Ω,2A)J.滑动变阻器(200Ω,1A)(1)实验中需用到的仪器有(用字母序号表示);(2)在下面图1方框内画出实验电路图;(3)对应实验电路图将图2实物连线补充完整.12.(12分)某课外学习小组想描绘标有“4V、2W”的小灯泡的U—I图象,除导线和开关外还备有以下器材可供选择:A.电流表(量程0.6A,内阻约为1Ω)B.电流表(量程3.0A,内阻约为0.2Ω)C.电压表(量程5.0V,内阻约为5kΩ)D.电压表(量程15.0V,内阻约为15kΩ)E.滑动变阻器(最大阻值为200Ω,额定电流100mA)F.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)G.电源(电动势为6.0V,内阻约为1.5Ω)(1)实验中所用的电流表应选___________;电压表选__________;滑动变阻器应选________.(只需填器材前面的字母代号)(2)将图中的实物连接成实验所需的电路(有两根导线已经接好)__________.(3)实验开始时,滑动变阻器的滑片应该置于最__________端.(填“左”或“右”)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,质量M=1.0kg的木板静止在光滑水平面上,质量m=0.495kg的物块(可视为质点)放在的木板左端,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4。质量m0=0.005kg的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块并留在其中(子弹与物块作用时间极短),木板足够长,g取10m/s2。求:(1)物块的最大速度;(2)木板的最大速度。14.(16分)如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑。现将一质量为m,带电荷量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg。求:(1)小球释放后,第一次经过最低点D时的速度和对管壁的压力;(2)小球释放后,第一次经过最高点C时管壁对小球的作用力。15.(12分)如图所示,在水平放置的平行板电容器形成的匀强电场中,MN两点之间的连线与竖直方向的夹角为60º.把带电量为q=-1.5×10-8C的点电荷由M点移到N点,克服电场力做了4.2×10-5J的功.若已知M点电势φM=800V,MN长为1cm.试求:(1)N点电势φN;(2)电场强度的大小和方向.

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】由库仑定律,只有变化,则之比等于之比,故C项正确.综上所述,本题正确答案为C2、B【解析】孤立的负点电荷形成的电场电场线是会聚型的射线,则知这个电场不可能是孤立的负点电荷形成的电场,故A错误;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,所以,根据知点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大,瞬时加速度也比B点处的大,故B正确,C错误;电场线的切线方向为该点场强的方向,由知负电荷在B点处受到的静电力的方向与场强的方向相反,故D错误.选B.【点睛】电场线是从正电荷或者无穷远发出,到负电荷或无穷远处为止,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.3、A【解析】

首先根据电流强度的定义可以求得t时间内通过导线横截面积的总的电荷量的大小,进而可以求得自由电子的个数,再根据电流的微观的表达式.【详解】在△t时间内,以速度v移动的电子在铜导线中通过的距离为v△t,由于铜导线的横截面积为S,则在t时间内,电子经过的导线体积为:V=又由于单位体积的导线有n个自由电子,则在△t时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为:N=A正确;B、C、D错误;故选A。【点睛】本题计算自由电子的个数,要注意从不同的角度来分析问题,一是从微观运动的角度,二是从电流强度的角度4、B【解析】

重力是由于地球的吸引而产生的,重力的大小与运动状态无关,其方向总是竖直向下的,重心是重力的作用点,可能在物体之上也可能在物体之外,故ACD错误,B正确.故选B.5、A【解析】

C、当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I减小.故C错误.A、电容器的电压UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不变,I减小,UC增大,由得,电容器C的带电量增大.故A正确.B、总电流I减小,路端电压U=E-Ir,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大.故B错误.D、R1消耗的功率P=I2R1,I减小,R1不变,则P减小.故D错误.故本题选A.6、B【解析】不考虑地球自转的影响即有:,,故B正确。点晴:解决本题关键理解不考虑地球自转的影响时,地球表面上的物体的重力等于物体受地球的引力。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】

由题意,电场的方向与面ABCD垂直,所以面ABCD是等势面,A、D两点的电势差为0,又因A、A′两点沿电场线的方向有距离,顺着电场线方向电势降低,所以AA′两点间电势差UAA′不为0,A错误;带正电的粒子从A点到D电场力不做功,而由D→D'电场力做正功,B正确;同理,带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做负功,电势能增大,C错误;由电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,只与初末位置的电势差有关,则知带电的粒子从A点移到C′点,沿对角线AC′与沿路径A→B→B′→C′电场力做功相同,D正确;故选BD.【点睛】本题关键要掌握:1、只有电场力做功,电荷的电势能和动能之和保持不变.2、只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变.3、电场力做的正功,等于电势能的减少量;电场力做负功,等与电势能的增加量.8、BD【解析】设灯泡的额定电流为I0;因两灯泡正常发光,故灯泡中电流相等;则甲电路中电流为I0;乙电路中电流为2I0;因总功率相等,故两电阻消耗的功率相等;则由P=I2R可知,R甲=4R乙;故D正确,C错误;由欧姆定律可知:U甲=I0R甲+2U=2I0R乙+2U;U2=2I0R乙+U;故U甲=2U乙;故A错误,B错误;故选BD.9、BC【解析】试题分析:以小球为研究对象分析受力可知,若当小球所受电场力竖直向上,且大小等于重力时,可以沿直线做匀速运动,所以A错误;当小球所受电场力不是竖直向上时,则电场力与重力的合力一定沿运动轨迹所在的直线方向上,由下图可知电场力的最小值为F=mgsinθ,所以C正确;此时电场力做功,故小球的机械能不守恒,所以B错误;当小球速度为v时,其沿重力方向的速度分量为vcosθ,故此时重力的瞬时功率考点:静电场、能量守恒、功率10、BC【解析】

设小物块到达最低点N时的速度大小为v。在N点,根据牛顿第二定律得:FN-mg=m;据题有FN=2mg;联立得,故A错误。小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为mgR,故B正确。小物块从P点运动到N点的过程,由动能定理得:mgR-Wf=mv2,可得克服摩擦力所做的功为Wf=mgR,故C正确。由于小物块要克服摩擦力做功,机械能不断减少,所以小物块不可能到达Q点,故D错误。故选BC。【点睛】本题主要考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,要知道在最低点,靠重力和支持力的合力提供向心力.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)ABDFI;(2)如图所示;(3)如图所示;【解析】试题分析:(1)因为灯泡的标号为“6V1.5W”,故电源选用直流电压为9V的A,当然还需要一些导线和开关B,电压表选用量程为6V的D即可,由于灯泡正常发光的电流为I=1.5W/6V=0.25A,故电流表选用量程为0.3A的F,由于测的是小灯泡的I-U图线,要求电压的调节范围较大,故采用分压式连接,滑动变阻器选用阻值较小的I;(2)因为灯泡的电阻约为24欧,阻值较小,为了减小误差,电流表宜采用外接法接入,故电路图如图所示;(3)连接的实物电路如图所示.考点:测小灯泡的I-U图线.12、ACF左【解析】

(1)[1][2][3].小电珠额定电压为4V,额定电流为0.5A,因此电流表选择A,电压表选择C,滑动变阻器选小阻值大额定电流的F;(2)[4].电压表内阻远大于电珠电阻,故采用电流表外接;调节灵敏,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用

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