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文档简介

2025届广东省汕头市潮阳区高中物理高二第一学期期末统考试题注意事项: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,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面轻弹簧拉住处于静止状态,a为垂直纸面放置的直导线的横截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有电流通过时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于a中电流方向、磁铁对斜面的压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是()A.电流垂直纸面向外时,FN1<FN2,弹簧的伸长量减小B.电流垂直纸面向外时,FN1>FN2,弹簧的伸长量增大C.电流垂直纸面向里时,FN1>FN2,弹簧的伸长量减小D.电流垂直纸面向里时,FN1<FN2,弹簧的伸长量增大2、在电场中的A、B两处分别引入不同的试探电荷q,得到试探电荷所受的电场力随电荷量变化的关系如图所示,则(

)A.EA>EBB.EA<EBC.EA=EBD.不能判定EA、EB的大小3、如图所示,天平可以用来测定磁感应强度,磁场方向垂直纸面向里(虚线围成的区域),天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,下底边长为,右侧边伸入磁场中的长为,线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,在某一边需再加上质量为m的砝码后天平重新平衡,下列说法中正面的是()A.需要在左边加上质量为m的砝码,天平才能重新平衡B.磁场的磁感应强度C.磁场磁感应强度D.磁场的磁感应强度4、一个带正电的质点,电量,在静电场中由a点移到b点,在这个过程中,除电场力外,其他力做的功为,质点的动能增加了,则a、b两点间的电势差为()A. B.C. D.5、如图所示,、、为电场中同一条水平方向电场线上的三点,为的中点,、电势分别为、。下列叙述正确的是()A.该电场在点处的电势一定为B.点处的场强一定大于点处的场强C.一正电荷从点运动到点电势能一定减少D.一正电荷运动到点时受到的静电力由指向6、图中的实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、b是其轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,由此图可判断下列说法错误的是()A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大二、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,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为.一质量为、长为、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于的中点位置.将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为,下列说法正确的是A.解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动B.解除锁定后,导体棒中电流由到C.导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为D.导体棒下滑过程中产生的焦耳热为8、如图,在光滑绝缘的水平面上放置两个带异种电荷、电量不同的小球和,则由静止释放后A.两球的加速度逐渐增大B.两小球的电势能逐渐减小C.两小球受到的库仑力不做功D.两小球受到的库仑力大小不相等9、下列关于等势面的说法正确的是()A.电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不做功B.等势面上各点的场强相同C.点电荷在真空中形成电场的等势面是以点电荷为球心的一簇球面D.匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面10、如图所示,20匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为的水平匀强磁场中,线框面积S=1m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=100rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为5A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量为零B.图示位置通过线框的磁通量变化率最大C.变压器原、副线圈匝数之比为100︰11D.允许变压器输出的最大功率为10kW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“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:A.干电池一节B.电流表(量程0~0.6A~3A)C.电压表(量程0~3V~15V)D.开关S和若干导线E.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω,允许最大电流1A)F.滑动变阻器R2(最大阻值200Ω,允许最大电流0.5A)(1)利用所给的器材测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选________(填写代号)(2)为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图所示的实物图连接成实验电路____(3)利用实验测得的数据在如图所示的坐标系中作出了U­I图线,由此求得待测电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果均保留三位有效数字)12.(12分)某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:(1)用10分度的游标卡尺测量圆柱体的长度,由图可知其长度为______mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图,可知其直径为_______mm;(3)用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体的电阻,根据图所示的表盘,可读出被测电阻阻值为______Ω(4)为了精确的测量该圆柱体的电阻,他选用了以下仪器,用伏安法进行测量,实验要求电压表的读数从0开始,请在框图中画出实验电路图_______A.直流电源,输出电压为6V;B.电压表3V,内阻大约1kΩ;C.电流表0.6A,内阻大约1Ω;D.滑动变阻器,总电阻10Ω;E.开关、导线若干四、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)电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中有一绝缘轨道,其中轨道的BC部分是半径为R=0.2m的光滑圆轨道,轨道的AB部分水平且与BC相切.AB长度为2R,一质量m=0.1kg,带电量为q=+10-4C的小球,与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,由A点静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达B点所用的时间(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图所示,半径为R的圆形区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)沿水平方向以速度v正对圆心入射,通过磁场区域后速度方向偏转了60°(1)求粒子的比荷及粒子在磁场中的运动时间t(2)如果想使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大,在保持原入射速度的基础上,需将粒子的入射点沿圆弧向上平移的距离d为多少?15.(12分)如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场E与匀强磁场B1,已知E大小为1.5×103V/m,B1大小为0.5T;第一象限的某个圆形区域内,有方向垂直纸面的匀强磁场B2,磁场的边界与x轴相切.一质量m=1×10-14kg、电荷量q=2×10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向成60°角的M点射入第四象限,并沿直线运动,经P点立即进入处于第一象限内的磁场B2区域.一段时间后,微粒经过y轴上的N点并沿与y轴正方向成60°角的方向飞出.已知M点的坐标为(0,-0.1),N点的坐标为(0,0.3),不计微粒重力,g取10m/s2.求:(1)微粒运动速度v的大小;(2)匀强磁场B2的大小;(3)B2磁场区域的最小面积

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】设斜面倾角为,导线中无电流时如果电流垂直纸面向外时,磁体对导线的作用力方向斜向左下方,由牛顿第三定律可知,磁体受到导线的作用方向斜向右上方,此力分解为平行斜面向上和垂直斜面向上,所以有此时弹簧弹力变小,弹簧的伸长量减小;如果电流垂直纸面向里时,磁体对导线的作用力方向斜向右上方,由牛顿第三定律可知,磁体受到导线的作用方向斜向左下方,此力分解为平行斜面向下和垂直斜面向下,所以有此时弹簧弹力变大,弹簧的伸长量增大;故选D。2、A【解析】图线斜率的绝对值表示电场强度的大小,A图线斜率的绝对值大,所以A点的电场强度最大,B图线斜率的绝对值小,电场强度的最小.EA>EB.故A正确,BCD错误.故选A3、C【解析】A.磁感应强度B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,故A错误;BCD.B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,有解得故C正确,BD错误。故选C。4、B【解析】由题意知根据动能定理得所以故B正确,ACD错误。故选B。5、C【解析】AB.该电场的电场线分布情况不明,所以在c点处的电势不一定为4V,a点处的场强Ea不一定大于b点处的场强Eb。故AB错误;CD.因c点的电势一定高于b点,由公式易知,一正电荷从c点运动到b点,电势能一定减少。根据“沿电场线方向电势逐渐降低”可得c点的场强方向由a指向c。所以正电荷运动到c点时受到的电场力由a指向c。故C正确,D错误。故选C。6、A【解析】AB.由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左。由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性。故A错误,B正确。CD.由于粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,故从a到b电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,电势能增大,则粒子在a点的速度较大,在b点电势能较大。故CD正确。本题选择错误的,故选A。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、BCD【解析】根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热【详解】A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为,则电流,整理得:,物体做加速运动,增大,也增加,故加速度在减小,故A错误;B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确;C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为,故C正确;D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:,故D正确8、AB【解析】A.两球带异种电荷,两者相互吸引,距离减小,根据库仑定律可知小球受的库仑力均在增大,根据牛顿第二定律可知加速度增大,故A正确;BC.两小球都库仑力作用下做加速运动,动能增大,库仑力做正功,电势能减小,故B正确,C错误;D.两小球受到的库仑力是作用力与反作用力,由牛顿第三定律知两库仑力大小相等方向相反,故D错误。9、CD【解析】试题分析:等势面与电场线垂直,故沿着等势面移动点电荷,电场力与运动方向一直垂直,电场力不做功,故A错误;电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面,等势面上各个点的场强大小情况要看具体的电场,故B错误;等势面与电场线垂直,结合这个特点可以知道孤立点电荷在真空中形成的电场的等势面是以点电荷为圆心的一簇球面,故C正确;等势面与电场线垂直,结合这个特点可以知道匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面,故D正确;故选CD考点:等势面【名师点睛】本题关键是要明确等势面的概念,电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面;等势面与电场线垂直,沿着等势面移动点电荷,电场力不做功;同时要能根据电场线画出常见的几种等势面图10、CD【解析】AB.由图可知,线圈与磁场垂直,故图示位置穿过线框的磁通量最大,感应电动势最小为零,即图示位置通过线框的磁通量变化率最小,故AB错误;C.电动势的最大值为则交流电压的有效值为则原副线圈的匝数比为故C正确;D.因为保险丝的最大电流为5A,则最大功率为故D正确。故选CD。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)E(或R1)(2)如图(3)1.50;1.25【解析】(1)因为一节干电池的内阻不是很大,所以选择较小范围的滑动变阻器,故选E(2)因为电流表内阻和电源内阻非常接近,所以采用电流表内接,否则电流表的分压,电压表测量的不是路端电压,如图所示(3)U-I图像的纵截距表示电流断路时电源两端的电压,此时等于电源电动势,故E=1.5V,图像的横截距表示短路电流,此时有,解得考点:“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验【名师点睛】测定电源的电动势和内电阻是高中阶段电学实验考查的重点,是近几年各地高考题目的出题热点,本题突出了对于实验原理、仪器选择及U-I图象处理等多方面内容的考查,题目层次源于课本,凸显能力,体现创新意识,侧重于对实验能力的考查12、①.22.6②.6.360-6.363③.7④.【解析】(1)由图得主尺读数为2.2cm=22mm,游标尺读数为,所以圆柱体的长度为22+0.6mm=22.6mm.由图得主尺读数为6mm,可动刻度读数为,所以圆柱体的直径为6+0.360mm=6.360mm.由图知,电阻读数要读多用电表最上的表盘,即读数为由题意要求电压表的读数从0开始,所以滑动变阻器要用分压接法,由待测电阻大约为7欧,满足电压表的内阻远大于待测电阻,得电流表要用外接法,电路图如图所示:【点睛】学生要会读游标卡尺、螺旋测微器、多用电表的示数,知道滑动变阻器必须用分压接法的三种情况四、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)0.4s(2)3N【解析】(1)根据牛顿第二定律求出AB段的加速度,根据位移时间关系可求时间;(2)对全过程应用动能定理可求到达C点的速度,根据牛顿第二定律可求对轨道的压力,再由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力【详解】(1).水平轨道上,对小球,由牛顿第二定律得:设运动时间为t,则:由以上各式得:t=0.4s(2)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:小球在C点,由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力:NC'=NC=3N14、(1)(2)【解析】带电粒子沿半径方向射入匀强磁场,做匀速圆周运动,最后将沿半径方向射出磁场.由偏转角可确定圆磁场的半径与轨道半径的关系,从而求出粒子的比荷;由周期公式可求出在磁场中的运动

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