四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题含解析_第1页
四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题含解析_第2页
四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题含解析_第3页
四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题含解析_第4页
四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

四川省乐山市峨眉山市第二中学2025届物理高二上期末预测试题注意事项: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、地球和火星绕太阳的公转可视为匀速圆周运动.下表给出了地球和火星的质量、半径、绕太阳公转的轨道半径等信息.忽略行星自转影响.火星和地球相比,下列说法正确的是A.火星的公转周期较小 B.火星的向心加速度较小C.火星的运行速度较大 D.火星的第一宇宙速度较大2、在磁场中同一位置放置一根直导线,导线的方向与磁场方向垂直.先后在导线中通入不同的电流,导线所受的力也不一样.下图中的几幅图象表现的是导线受力的大小F与通过导线的电流I的关系.a、b各代表一组F、I的数据.在甲、乙、丙、丁四幅图中,正确的是()A.甲、乙、丙、丁都正确 B.甲、乙、丙都正确C.乙、丙都正确 D.只有丙正确3、下列关于电势和电势能的说法中正确的是()A.克服电场力做功时,电荷的电势能减少B.电场强度为零的点,电势一定为零C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低D.电荷在电场中电势为正值的地方,电势能必为正值4、下列现象中为了防止涡流危害的是()A.金属探测器B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯C.用来冶炼合金钢的真空冶炼炉D.磁电式仪表的线圈用铝框做骨架5、如图所示,当把理想变压器副线圈回路中的开关S闭合时,则A.交流电压表示数将变大B.交流电压表示数将变小C.交流电流表示数将变小D.交流电流表示数将变大6、如图所示,通电导线均置于匀强磁场中,其中导线不受安培力作用的是()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、一段长为L的通电直导线,设单位长度导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量都是e,它们的定向移动速度大小为v,现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,已知这段导线受到安培力为F,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力A.大小为evB,方向和安培力F方向相反B.大小为evB,方向和安培力F方向一致C.大小为,方向和安培力方向一致D.大小为,方向和安培力F方向一致8、如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时(重力加速度为g)()A.p、q将互相靠拢 B.p、q将互相远离C.磁体的加速度仍为g D.磁体的加速度小于g9、如图所示,半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于轨道平面向里.一可视为质点、质量为m、电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A点无初速度滑下,轨道的两端等高,C点为轨道的最低点,小球始终与轨道接触,重力加速度为g,下列说法中正确的有()A.小球能运动至轨道右端的最高点B.小球在最低点C点的速度大小为C.小球在C点的速度向右时,对轨道的压力大小为3mg-qBD.小球在C点的速度向左时,对轨道的压力大小为3mg-qB10、质量为m的金属细杆置于倾角为θ的光滑导轨上,导轨的宽度为d,若给细杆通以如图所示的电流时,如图所示的A、B、C、D四个图中,可能使杆静止在导轨上的是()A. B.C. D.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)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6A,内阻为0.1ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.02ΩD.电压表:量程0~3V,内阻约为15kΩE.滑动变阻器:0~30Ω,最大允许通过电流为2AF.滑动变阻器:0~2kΩ,最大允许通过电流为1AG.导线若干,开关(1)为了尽量得到较准确的实验结果和方便操作,我们选择了图甲所示的电路进行实验,电流表应选________。(填器材前面的字母序号,如A、B、C等)。(2)某同学根据记录的数据画出U-I图线如图乙所示。根据图乙中所画的图线可得出干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω。(结果均保留两位有效数字)12.(12分)某种物质发射的三种射线如图所示的磁场中分裂成①、②、③三束.那么在这三束射线中,带正电的是_____,带负电的是_____,不带电的是_____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)在电场中把一个电荷量为-6×10-8C的点电荷从A点移到B点,克服电场力做功3×10-5J;将此电荷从B点移到C点,电场力做功为4.5×10-5J.则:(1)若将此电荷从A点移到C点,电荷的电势能变化多少?AC间的电势差为多少?(2)若A点的电势为零,则B、C两点的电势分别为多少?14.(16分)ab、cd为间距d=1m光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac、bd间都连接有一个R=4.8Ω的电阻,如图所示.空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现闭合开关K将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:(1)开关处于闭合状态时金属棒的稳定速度是多少?(2)开关处于闭合状态时金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,连接在ac间的电阻R上产生的焦耳热是多少?(3)开关K断开后,若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感强度B随时间t变化的表达式15.(12分)在“测量金属丝电阻率实验”中,有如下器材:电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~50Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.请完成下列问题(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件______(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图甲中的示数可读出合金丝的直径为d=______mm(2)某小组同学利用以上器材进行实验,请根据原理图乙完成实物图丙中的连线,并使在闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.记录数据如下____________:次数123456U/V0.300.701.001.501.702.30I/A0.0660.1600.2200.3400.4600.520(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丁所示,图中已标出了与测量数据对应的6个坐标点.请根据标出的坐标点,描绘出U-I图线.并由图线得到金属丝的阻值Rx=______Ω.(保留两位有效数字)(4)若实验过程中发现,无论如何调节滑动变阻器,电压表示数不发生变化,则发生故障的可能原因是_______________________________________________.(5)任何实验测量都存在误差,本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的有______.A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B.测量金属丝的直径时,要在不同位置多次测量,是为了消除偶然误差C.由电流表和电压表的内阻引起的误差属于偶然误差D.用U-I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差

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】AB.火星和地球均绕太阳做圆周运动,根据得:,,火星的轨道半径较大,则周期较大,向心加速度较小,故A错误,B正确;C.根据得:,由于火星的轨道半径较大,则火星运行速度较小,故C错误;D.根据得,第一宇宙速度火星质量和半径的比值较小,则火星的第一宇宙速度较小,故D错误2、C【解析】由于a、b导线的方向均与磁场垂直,根据安培力公式F=BIL写出表达式即可正确求解【详解】在匀强磁场中,当电流方向与磁场垂直时所受安培力为:F=BIL,由于磁场强度B和导线长度L不变,因此F与I的关系图象为过原点的直线,故甲丁错误,乙丙正确.故C正确,ABD错误.故选C3、C【解析】A.克服电场力做功时,电荷的电势能增加;故A错误;B.电场强度为零的点,电势不一定为零,二者没有必然联系;故B错误;C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低。故C正确;D.根据电势的定义式可知电势为正值的地方,正电荷的电势能为正值,而负电荷的电势能为负值。故D错误;故选:C;4、B【解析】A.金属探测器中变化电流遇到金属物体,在金属物体上产生涡流,故A错误;B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯,是为了防止涡流,而不是利用涡流,故B正确;C.真空冶炼炉是线圈中的电流做周期性变化,在冶炼炉中产生涡流,从而产生大量的热量。故C错误;D.铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动。而塑料做骨架达不到此作用,故D错误。故选B。5、D【解析】闭合开关相当于负载增加,输出功率和输入功率都变大,根据原副线圈中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,判断电压表示数的变化和电流表示数的变化【详解】将电键S闭合,负载总电阻变小,根据原副线圈中电压比等于匝数比,由匝数和输入端电压不变可知输出端电压不变,交流电压表示数将不变,所以输出端电流变大,原副线圈中电流与匝数成反比,所以输出端电流变大时输入端I也增大,故ABC错误,D正确故选D.6、C【解析】A.由左手定则知,通电导线受的安培力水平向左,不合题意,故A错误;B.由左手定则知,通电导线受的安培力水平向左,不合题意,故B错误;C.电流方向与磁场方向平行,安培力为零,导线不受安培力作用,故C正确;D.由左手定则知,通电导线受的安培力垂直纸面向里,不合题意,故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、BC【解析】每米导线中有n个自由电荷,每个自由电荷的电量均为e,它们定向移动的平均速率为v,所以电流的大小为,磁场对这段导线的安培力,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力,根据左手定则可知方向和安培力F方向一致,故BC正确,AD错误8、AD【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知,p、q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故AD正确,BC错误。故选AD。9、AC【解析】A.小球在光滑半圆弧上运动过程中,只有重力做功,洛伦兹力和支持力都不做功,机械能守恒,故小球能运动至轨道右端的最高点,A错误;B.A到C的过程中由机械能守恒得:解得C点的速度为:,B正确;C.小球在C点的速度向右时,由左手定则可知洛伦兹力向上,根据合力提供向心力有:解得:由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,C正确;D.小球在C点的速度向左时,由左手定则可知洛伦兹力向下,根据合力提供向心力有:解得:由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,D错误。故选AC。10、AB【解析】A.杆子受重力、沿斜面向上的安培力,若重力沿斜面向下的分力与安培力相等,则二力平衡。故A正确。B.杆子受重力、竖直向上的安培力、支持力,若重力与安培力相等,则二力平衡,不受支持力即可达到平衡。故B正确。C.杆子受重力、水平向左的安培力和垂直斜面向上的支持力,三个力不可能达到平衡。故C错误。D.杆子受重力和斜面的支持力,不受安培力,则二力不可能平衡。故D错误。故选AB。分卷II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.B②.1.5③.0.90【解析】(1)[1]电源内阻较小,为了准确测量内阻,选择已知内阻的电流表B;(2)[2][3]U-I图线与纵坐标交点表示电动势,由图可知,电动势为内阻为解得12、①.①②.③③.②【解析】由轨迹偏转方向确定出洛伦兹力方向,由左手定则判断粒子的电性解:由图看出,①射线向左偏转,受到的洛伦兹力向左,由左手定则判断可知,①射线带正电;②射线不偏转,该射线不带电;③向右偏转,洛伦兹力向右,由左手定则判断得知,该射线带负电故答案为①③②【点评】本题考查左手定则的运用,注意应用左手定则时,四指指向负电荷运动的反方向四、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、(1)1.5ⅹ10-5J;;(2)-500V;【解析】(1)依题意从A移到B电场力做功WAB=-3×10-5J,从B移到C电场力做功WBC=4.5×10-5J,从A移到C,电场力做功为:WAC=WAB+WBC=-3×10-5J+4.5×10-5J=1.5×10-5J;故:从A移到C电势能减少ΔE=1.5×10-5J由代入数据,解得:;(2)设B、C点的电势分别为φB、φC,有:解得:,14、(1)2m/s(2)1.125J(3)【解析】(1)当金属棒受到的安培力与重力沿斜面的分力相等时,导体棒受到的合力为零,导体棒做匀速直线运动,速度最大,达到稳定状态,由安培力公式及平衡条件即可求出棒下滑的最大速度(2)由能量守恒定律求解电阻上产生的焦耳热(3)为使金属棒中不产生感应电流,回路中磁通量应不变,据此列式求解【详解】(1)导体切割磁感线产生感应电动势:开关闭合时,导体棒作为电源,上下两个定值电阻并联:根据闭合电路欧姆定律:整个运动过程,根据牛顿第二定律得:当棒运动的加速度为零时速度最大,可解得:(2)从棒由静止释放到达到最大速度的过程中,由能量守恒定律得:可解得:故电阻上产生的焦耳热为:(3)当回路中的总磁通量不变时,棒中不产生感应电流,沿导轨做匀加速运动.则有:由牛顿第二定律得:联立解得:【点睛】对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程,应用安培力公式、平衡条件等,即可正确解题.要明确产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论