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文档简介

2025届广东省汕头市达濠华桥中学高二物理第一学期期末综合测试试题注意事项: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,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为;若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为A. B.C. D.2、如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L、质量为m的直导体棒,取重力加速度为g。整个装置处于匀强磁场中,在导体棒中通以垂直纸面向外的恒定电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,且匀强磁场的磁感应强度取最小值,则关于磁感应强度B的大小和方向,下列说法正确的是A.大小为,方向为水平向右 B.大小为,方向为竖直向下C.大小为,方向为垂直斜面向下 D.大小为,方向为沿着斜面向上3、如图所示,通电导线MN中的电流保持不变,当它在纸面内从a位置绕其一端M转至b位置时,通电导线所受安培力的大小变化情况是()A.变小B.变大C.不变D.不能确定4、磁感线可以用来描述磁场,下列关于磁感线的说法不正确的是()A.磁感线的疏密表示磁场的强弱B.磁感线从S极出发,终止于N极C.匀强磁场的磁感线疏密分布均匀D.磁感线上任一点的切线方向表示该点的磁场方向5、如图所示,将光滑斜面上的物体的重力mg分解为、两个力,下列结论正确的是A.力、二个力的作用效果跟重力mg的作用效果相同B.物体受mg、N、、四个力作用C.物体受N、、三个力作用D.是物体对斜面的正压力6、如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是()A.到达斜面底端时的速度相同B.到达斜面底端时的动能相同C.沿AB面和AC面运动时间一样长D.沿AC面运动时间长二、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、欧姆表是由表头、干电池和调零电阻等串联而成的,有关欧姆表的使用和连接,正确的A.测电阻前要使红黑表笔相接,调节调零电阻,使表头的指针指零B.红表笔与表内电池的正极相接,黑表笔与表内电池的负极相接C.红表笔与表内电池的负极相接,黑表笔与表内电池的正极相接D.测电阻时,表针偏转角越大,待测阻值越大8、如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片向a端滑动,则A.电灯L变暗,安培表的示数增大B.定值电阻消耗的功率增大C.变阻器两端的电压增大D.电灯L变亮,安培表的示数增大9、如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则:A.从P射出的粒子速度大B.从Q射出的粒子速度大C.从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长D.两粒子在磁场中运动的时间一样长10、如图一质量为m物体放在水平面上,受到与水平方向成37°的拉力F作用,物体始终保持静止状态,则下面的说法正确的有:()A.地面受到的压力大小为mgB.物体受到的静摩擦力大小为FC.当拉力变大时物体所受的静摩擦力变大D.当拉力变小时,地面受到的压力变大三、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)在“测定2节干电池组成的电池组的电动势和内阻”的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池组(电动势约为3.0V,内阻小于2.0Ω)B.电流表A1(量程0~3mA,内阻RA1=10Ω)C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻RA2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0~50Ω,允许通过的最大电流为1.5A)E.滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许通过的最大电流为0.6A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示实验电路,在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__________(填写器材前的字母代号)(2)按照图甲所示的电路进行实验,I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,记录的5组实验数据如下:实验次数12345I1/mA2.832.712.542402.30I2/A0.080.160.250.320.41根据表中的实验数据,选择合适的坐标轴刻度和坐标轴起点,在图乙所示的坐标纸上画出I1-I2图线(3)根据绘出的I1-I2图线,可得被测电池组的电动势E=________V(保留两位有效数字),内阻r=_____Ω(保留三位有效数字)12.(12分)某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A)电压表V(量程3V,内阻3kΩ)电流表A(量程05A,内阻0.5Ω)固定电阻(阻值1000Ω)滑动变阻器R(阻值0~90Ω)电源E(电动势5V,内阻不计)开关S,导线若干(1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图____(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻___(填“增大”“不变”或“减小”),灯丝的电阻率____(填“增大”“不变”或“减小”)(3)用另一电源(电动势4V,内阻1.00Ω)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器R的阻值,可以改变小灯泡的实际功率,闭合开关S,在R的变化范围内,小灯泡的最小功率为___W.(结果均保留2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)长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,对于粒子的速度有什么要求?14.(16分)质量为0.10g的小物块,带有5×10-4C的电荷量,放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上,整个斜面置于0.5T的匀强磁场中,磁场方向如图所示,物块由静止开始下滑,滑到某一位置时,物块开始离开斜面(设斜面足够长,g取10m/s2),则(1)物块带何种电荷?(2)物块离开斜面时的速度为多少?(3)物块在斜面上滑行的最大距离是多少?15.(12分)如图所示,有界匀强磁场宽度为d,磁场磁感应强度为B,一个电子从左侧边界的A点垂直射入磁场,从右侧边界上的某点离开.粒子在磁场中运动的位移恰好等于其轨道半径,已知电子质量为m、带电量为e,不计电子重力.求:(1)粒子进入磁场时的速度大小;(2)粒子穿过磁场的时间

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、B【解析】依题意,每根导线在O点产生的磁感强度为,方向竖直向下,则当M移至P点时,两根导线在O点形成的磁场方向成600角,则O点合磁感强度大小为B=2××cos30°=故选B2、C【解析】对导体棒受力分析,受重力mg、支持力FN和安培力FA,三力平衡,合力为零,将支持力FN和安培力FA合成,合力与重力相平衡,如图,当安培力平行斜面向上是,安培力最小,由公式可知,此时磁感应强度最小,由平衡可得得由左手定则可知,磁场方向为垂直斜面向下。故选C。3、C【解析】从a转到b位置时,导线MN还是与磁场垂直,故F=BIL大小不变,故.正确;故选C.4、B【解析】磁感线封闭的曲线,无头无尾,其疏密描述磁场的强弱,磁感线上一点的切线方向表示该点的磁场方向,所以ACD说法正确;B说法错误。故本题不正确的选B。5、A【解析】根据“重力mg分解为、两个力”可知,本题考查重力的作用效果分解问题,根据重力产生的两个作用效果(一个使物体下滑,一个压紧斜面),运用合力与分力的关系、平行四边形定则分析.【详解】A.是重力沿着斜面的分力,是重力垂直斜面的分力,力、二个力的作用效果跟重力mg的作用效果相同;故A正确.BC.是重力沿着斜面的分力,是重力垂直斜面的分力,力mg与和是合力与分力关系,因此物体只受重力和支持力两个力;故B错误,C错误.D.是重力垂直斜面的分力,不是物体对斜面的压力;故D错误.【点睛】光滑斜面上物体的重力mg按作用效果分解为沿斜面向下和垂直于斜面两个方向的分力,注意两个分力不是物体所受到的力,两分力共同作用效果与重力作用效果相同6、B【解析】A、B、物体沿斜面下滑,只有重力做功,根据动能定理,有mgh=mv2解得v=即末速度大小与斜面的坡角无关,故A错误,B正确;C、D、物体受到的合力为F合=mgsinθ①根据牛顿第二定律,有F合=ma②由运动学公式s==at2③由①②③三式,解得t=即斜面的坡角越大,下滑的越短,故C错误,D也错误;故选B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、AC【解析】A.使用欧姆表测电阻确定合适的挡位后要进行欧姆调零,要使红黑表笔相接,调节调零旋钮,使表头的指针指向欧姆刻度的零处,故A正确;BC.红表笔与表内电池负极相接,黑表笔与表内电池正极相连接,故B错误,C正确;D.欧姆表零刻度线在最右侧,测电阻时,表针偏转角度越大,待测电阻值越小,故D错误8、AB【解析】根据“变阻器的滑片向a端滑动”可知,本题考查电路动态变化分析问题,根据程序法或者串反并同法分析通过变阻器电流的变化和电压的变化.【详解】A、D、变阻器的滑片向a端滑动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,则总电流I增大,路端电压U减小,则电灯L更暗,安培表的示数增大,故A正确,D错误.B、路端电压U减小,则通过电灯L电流减小,而总电流I增大,所以通过的电流增大,消耗的功率增大,故B正确.C、由于通过的电流增大,的电压增大,而路端电压是减小的,则变阻器两端的电压减小,变阻器阻值也在变小,根据题目所给的条件,无法判断变阻器R1的功率变大,还是变小,故C错误.故选AB.【点睛】变阻器的滑片向a端滑动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,分析总电流的变化,判断电流表读数的变化,由路端电压的变化,分析电灯L亮度的变化.由总电流和通过电灯电流的变化,分析通过变阻器的电流变化,再分析变阻器电压的变化.9、BD【解析】粒子在磁场中做圆周运动,根据题设条件作出粒子在磁场中运动的轨迹,根据轨迹分析粒子运动半径和周期的关系,从而分析得出结论【详解】如图,粒子在磁场中做圆周运动,分别从P点和Q点射出;由图知,粒子运动的半径RP<RQ,又粒子在磁场中做圆周运动的半径知粒子运动速度vP<vQ,故A错误,B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系(图示弦切角相等),粒子在磁场中偏转的圆心角相等,根据粒子在磁场中运动的时间:t=T,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,可知粒子在磁场中运动的时间相等,故C错误,D正确;故选BD【点睛】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由此根据运动特征作出粒子在磁场中运动的轨迹,掌握粒子圆周运动的周期、半径的关系是解决本题的关键10、CD【解析】本题主要考查受力分析,对物体受力分析并进行正交分解,根据平衡条件列出方程并讨论即可【详解】对物体受力分析可知,水平方向有:,竖直方向有:,则地面对物体的支持力大小为,由牛顿第三定律可知,地面受到的压力大小为,故AB错误;当拉力增大时,摩擦力也增大,故C正确;当拉力变小时,减小,则增大,故D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.D②.③.3.0;1.78(1.75~1.80)【解析】(1)因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D,(2)根据表中数据,利用描点法可得出对应图象,如图所示:(3)根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:,根据图象与纵轴的交点得电动势为:,而由图象可知,当电压为2.20V时,电流为0.45A;则由闭合电路欧姆定律U=E-Ir可知:.12、①.电路图见解析;②.增大;③.增大;④.0.39【解析】(1)[1].因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用R0和电压表串联,故原理图如图所示;(2)[3][4].I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;(3)[5].当滑动变阻器的阻值最大为9.0Ω时,电路中的电流最小,灯泡实际功率最小,由E=U+I(R+r)得U=-10I+4,作出图线①如图所示.由交点坐标可得U1=1.78V,I1=221mA,P1=U1I1≈0.39W;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、粒子的速度满足v;或v【解析】带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,据此可以求得粒子做圆周运动的半径和速度的

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