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文档简介
2025届云南省昭通市五校物理高二上期末调研试题注意事项: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、如图所示电路中,A、B两灯均正常发光,R为一滑动变阻器,若将滑动片P向下滑动,则()A.A灯变亮B.B灯变亮C.总电流变小D.R1上消耗功率变大2、如图所示,电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是()A. B.C. D.3、甲、乙两物体沿同一直线运动的s-t图像如图所示,由图可知A.t=0时刻甲、乙的位置相同B.t=t1时刻甲、乙的位置相同C.0-t1内,甲的位移大于乙的位移D.0-t1内,甲的位移等于乙的位移4、在如图所示的闭合电路中,当滑片P向左移动时,则()A.电流表示数变大,电压表示数变大B.电流表示数变小,电压表示数变大C.电流表示数变大,电压表示数变小D.电流表示数变小,电压表示数变小5、如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法不正确的是()A.线圈先后两次转速之比为3:2B.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量为零C.交流电a瞬时值为VD.交流电b的最大值为V6、直流电动机线圈转到某一位置,换向器能自动改变线圈中的电流方向,这一位置是()A.线圈转到任意位置 B.线圈平面与磁感线垂直C.线圈平面与磁感线平行 D.线圈平面与磁感线成45°角二、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、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法中正确的是A.降压变压器的输入功率为4400WB.升压变压器中电流的频率为100HzC.输电线消耗的功率为250WD.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小8、如图所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的竖直圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A点将一质量为m,电荷量为+q的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时速度为(g为重力加速度),规定电场中B点的电势为零,则在+Q形成的电场中A.A点电势等于O点电势B.D点电势-C.O点电场强度大小是B点的2倍D.点电荷q在D点具有的电势能为-9、如图所示,甲图空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,乙图空间存在平行于纸面向右的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,两矩形线框面积相等为S,均绕轴线逆时针转动(从上向下看),转动角速度相等恒为,则在图示位置甲、乙线圈中的感应电动势以及两线圈转动180°过程中感应电流方向分别为()A.;甲中感应电流方向始终为B.;乙中感应电流方向先,后C.;甲中感应电流方向先,后D.;乙中感应电流方向始终为10、一水平放置、螺距较大、弹性较好的通电螺线管,其产生的磁场截面分布如图所示,ab为用绝缘细线悬挂的位于螺线管正上方的通电直导线,其电流方向由a到b(电流很小,不影响螺线管磁场)。下列说法正确的是()A.P、Q两点的磁感应强度相同B.直导线ab通电后,a端垂直纸面向内转动C.断开螺线管中的电流后,螺线管的长度变短D将不计重力的质子沿螺线管中轴线射入,质子在管内做匀速直线运动三、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)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)某同学用螺旋测微器测量一条金属丝的直径时,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)如图所示,两光滑的平行金属导轨位于同一水平面上,相距L,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。一质量为m的导体棒ab置于导轨上,导体棒接入电路部分的电阻。现给导体棒一水平向右的初速度v0,导轨足够长且电阻忽略不计。求:(1)导体棒ab两端电势差的最大值Uab;(2)电阻R上产生热量的最大值QR;(3)导体棒ab运动位移的最大值x。14.(16分)如图所示,一带电粒子质量为m,电量为q(不计重力),以某一速度垂直射入磁感应强度B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时速度方向与原来入射方向的夹角为30°.求:(1)带电粒子在匀强磁场中做圆周运动时的速度大小;(2)带电粒子穿过磁场区域的时间为多少?15.(12分)如图所示的电路中,电阻R1=9Ω,R2=15Ω,R3=30Ω,电源内电阻r=1Ω,闭合开关S,理想电流表的示数I2=0.4A.求:(1)电阻R3两端的电压U3;(2)流过电阻R1的电流I1的大小;(3)电源的总功率P
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】将滑动片向下滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,总电流I增大,则R1上消耗功率变大,路端电压,I增大,U减小,则A灯变暗,B灯与变阻器并联的电压,I增大,则U并减小,所以B灯变暗,故D正确,ABC错误;故选D【点睛】对于电路中动态变化分析问题,一般先确定局部电阻的变化,再确定总电阻的变化,到总电流、总电压的变化,再回到局部电路研究电压、电流的变化2、D【解析】根据左手定则可知:A图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故A错误;B图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故B错误;C图中洛伦兹力方向向下,C错误;D图中洛伦兹力的方向向下,故D正确;故选D3、C【解析】由图知,t=0时刻甲、乙的位置不同,甲在乙的前方,故A错误.t=t1时刻甲、乙的位置不同,甲在乙的前方,故B错误.根据位移等于纵坐标的变化量,知0-t1内,甲的位移大于乙的位移,故C正确,D错误4、C【解析】当滑片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,则电路的总电流变大,即电流表的示数变大;总电流变大,则电源内阻和所占电压变大,由闭合电路欧姆定律知,滑动变阻器R两端的电压变小,即电压表的示数变小,故C正确,ABD错误考点:闭合电路的欧姆定律【名师点睛】本题是电路动态变化分析问题.要注意因滑动变阻器电阻和电流同时发生了变化,无法直接由欧姆定律求得两端的电压,故先求得与之串联定值电阻两端的电压,再根据总电压不变,得出滑动变阻器两端的电压5、B【解析】A、由图读出两电流周期之比为Ta:Tb=0.4s:0.6s=2:3,而,故线圈先后两次转速之比为3:2;故A正确.B、t=0时刻U=0,根据法拉第定律,磁通量变化率为零,而磁通量最大;故B错误.C、正弦式电流a的瞬时值为;故C正确.D、根据电动势最大值公式,得到两电动势最大值之比为Ema:Emb=Tb:Ta=3:2,Ema=10V,则得到正弦式电流b的最大值为;故D正确.本题选不正确的故选B.6、B【解析】当线圈转动线圈平面与磁感应线垂直的位置时,线圈的两个边受到两个大小相等、方向相反且作用在同一条直线上的力,线圈在平衡力的作用下在平衡位置附近左右摆动,即该位置就是平衡位置,即为了让电动机能够持续转动,在制作电动机时增加了换向器,线圈在平衡位置依靠惯性自动转动,当线圈刚好转过平衡位置时换向器就自动改变线圈中的电流的方向,及时改变通电线圈的受力方向,保证电动机能够连续转动。A.线圈转到任意位置,与结论不相符,选项A错误;B.线圈平面与磁感线垂直,与结论相符,选项B正确;C.线圈平面与磁感线平行,与结论不相符,选项C错误;D.线圈平面与磁感线成45°角,与结论不相符,选项D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】由题意可知考查高压输电规律,根据变压器工作原理及输电特点分析可得【详解】由u=220sin100πt(V)可知降压变压器的最大压为220v,其有效值为220v,输入功率为故A正确;升压变压器中电流的频率等于降压变压器的频率故B错误;取降压变压器分析,副线圈电流T2的原、副线圈匝数比为4∶1,原、副线圈电流之比为1:4,所以输电线路上的电流为I2=5A,输电线消耗的功率为D.当用电器的电阻减小时,降压变压器原副线圈电流都增大,输电线路上电流增大,消耗的功率增大,故D错误【点睛】变压器输电线路中,输入电压决定输出电压,输出电流、功率决定输入电流、功率.变压器工作原理是互感现象,原、副线圈交流电的频率不变8、CD【解析】正电荷电场中距离越近电势越高;根据动能定理,求解+q在D点具有的电势能,根据点电荷电场强度公式即可判断OB两点的场强关系【详解】因OC距离小于OA可知在正电荷形成的电场中A点电势低于O点电势,选项A错误;电荷从A到D运动,根据动能定理,则有:mgr+W电=mv2-0,解得:W电=mgr;规定电场中B点的电势为零,AB两点对称,则A点的电势也为零,因由A到D点电场力做正功,则电势能减小,因此D点的电势能为EPD=-mgr;根据公式,故B错误,D正确;根据点电荷电场强度公式,,电场强度的大小与间距的平方成反比,则有O点电场强度大小是B点的2倍,故C正确;故选CD【点睛】考查电势高低判定方法,掌握动能定理的应用,注意力做功的正负,理解电势与电势能的关系式,注意电荷的电量正负9、AB【解析】根据法拉第电磁感应定律求出线圈中感应电动势,结合楞次定律判断感应电流的方向【详解】A、C项:甲图中线圈的磁通量最大,没有任何一条边切割磁感线,所以此时电动势为零,甲图中线圈转过900,磁通量减小,由楞次定律可知,电流方向为,线圈从900到1800过程中磁通量增大,由楞次定律可知,电流方向为,故A正确,C错误;B、D项:乙图中线圈中的磁通量最小为零,此时感应电动势最大为,乙图中线圈转过900,磁通量增大,由楞次定律可知,电流方向为,线圈从900到1800过程中磁通量减小,由楞次定律可知,电流方向为:,故B正确,D错误故选AB【点睛】注意在法拉第电磁感应定律中,S为有效面积,并理解磁通量变化率与磁通量变化的不同10、BD【解析】A、由题图,可知,P、Q两点的磁感应强度大小相等,方向不同,故A错误;B、直导线ab通电后,根据左手定则,可知,a端安培力向里,b端的安培力向外,因此,a端垂直纸面向内转动,故B正确;C、通电时,螺线管中线圈间的电流方向相同,出现相互吸引,当断开螺线管的电源后,没有吸引力,螺线管有沿水平方向向内伸长的趋势,故C错误;D、将不计重力的电子沿中轴线射入螺线管,电子处于匀强磁场中,不受任何力,电子将做匀速直线运动,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.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON(4)[4].由于两球从同一高度下落,故下落时间相同,
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