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文档简介

江苏省泰州市泰州栋梁学校2025届物理高二上期末检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,在玻璃皿的中心固定一个圆柱形电极,沿边缘内壁固定一个圆环形电极,把分别与电源的两极相连,然后在玻璃皿中放水银液体,现把玻璃皿放在如图所示的磁场中,液体就会把旋转起来.若从上向下看,下列判断正确的是A.接电源正极,接电源负极,液体逆时针旋转B.接电源负极,接电源正极,液体逆时针旋转C.如果将水银改成纯酒精,液体仍可以旋转D.仅磁场的极互换后,重做该实验发现液体旋转方向不变2、两平行金属板水平放置,板间距为0.6cm,两板接上6×103V电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-13kg,处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g取10m/s2)()A.3×106 B.30C.10 D.3×1043、如图所示,物体沿曲线由a点运动至b点,关于物体在ab段的运动,下列说法正确的是()A.物体的速度可能不变B.物体的速度不可能均匀变化C.a点的速度方向由a指向bD.ab段的位移大小一定小于路程4、如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()A.V的读数变大,A的读数变小 B.V的读数变大,A的读数变大C.V的读数变小,A的读数变小 D.V的读数变小,A的读数变大5、下列说法中正确的是()A.点电荷是一种理想化模型,真正的点电荷是可以在自然界找到的B.点电荷就是体积和电荷量都很小的带电体C.根据可知,当时,D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计6、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R1的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流小D.通过滑动变阻器R1的电流小二、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,正点电荷放在O点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线.以水平电场线上的O’点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,下列说法正确的是()A.b、e两点的电场强度相同B.a点电势高于e点电势C.b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差D.电子沿圆周由d运动到c,电场力做功为零8、水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程A.外力对棒所做功相等B.电流所做功相等C.通过ab棒的电荷量相等D.安培力对ab棒所做的功不相等9、如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有A.闭合电键K后,把R的滑片左移B.闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出C.闭合电键K后,把Q靠近PD.无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可10、如图所示,为“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有_________(填序号即可)a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平b.每次小球应从同一高度由静止释放c.每次小球释放的初始位置可以任意选择d.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接三、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)同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:①用螺旋测微器测量其直径如图1所示,可知其直径为_______mm;②用多用电表的电阻“×10”档,按正确步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图2,则该电阻的阻值约为_______Ω,他还需要换档重新测量吗?_______(答“需要”或“不需要”)。③为更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~3mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ)开关S,导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用______,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______。④请在图3中补充连线完成本实验________________。12.(12分)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示,回答下列问题:(1)将未完成的电路补充完整______________________________;(2)连接好电路后,写出能产生感应电流的一种情况:______________________________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.(10分)如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴.一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为.不计空气阻力,重力加速度为g,求(1)电场强度E的大小和方向;(2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;(3)A点到x轴的高度h.14.(16分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段完全相同的粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置。容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm。整个细管长为h=4cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强取p0=76cmHg,气体初始温度为27。求:(i)若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K?(ii)若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中封闭气体长度L仍为6cm不变,封闭气体的温度应为多少K?15.(12分)如图所示,导体棒放置于光滑水平导轨上,匀强磁场场强,磁场方向垂直纸面向里,电源电动势,内阻Ω,导体杆间距,导体棒的横截面积为S=1.0。导体棒与水平竖直方向夹角。通电之后电流表读数,且导体棒保持静止,已知,:(1)导体棒的电阻;(2)导体棒的电阻率;(3)导体棒的安培力的大小及方向。

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、A【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;【详解】A、若A接电源正极,B接电源负极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转;故A正确;B、同理,若B接电源正极、A接电源负极,根据左手定则得,液体沿顺时针作圆周运动,故B错误;C、如果将水银改成纯酒精,液体中无电流,液体不会旋转,故C错误;D、若磁场N、S极互换后,重做该实验发现液体旋转方向变化,故D错误;故选A2、B【解析】平行金属板板间场强为,带电液滴所受电场力为F=qE,带电液滴在匀强电场中处于静止状态,电场力与重力平衡,则有,所以,油滴上元电荷的数目为A.3×106与计算结果不符,故A错误B.30与计算结果相符,故B正确C.10与计算结果不符,故C错误D.3×104与计算结果不符,故D错误3、D【解析】A.物体做曲线运动,速度的方向发生了变化,所以速度一定是变化的,故A错误;B.物体做曲线运动,加速度的大小和方向可能保持不变,即速度可能是均匀变化的,故B错误;C.a点受到的方向沿曲线的切线的方向,不能是a指向b,故C错误;D.物体做曲线运动,ab段的位移大小一定小于路程,故D正确。故选D。【点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论4、B【解析】S断开,相当于电阻变大,则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小,故路端电压增大,V的读数变大;把R1归为内阻,内电压减小,故R3中的电压增大,由欧姆定律可知R3中的电流也增大,电流表示数增大,A.分析得V的读数变大,A的读数变大,故A错误;B.分析得V的读数变大,A的读数变大,故B正确;C.分析得V的读数变大,A的读数变大,故C错误;D.分析得V的读数变大,A的读数变大,故D错误;5、D【解析】A.点电荷是一种理想化模型,真正的点电荷实际上并不存在,选项A不符合题意;B.当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,与体积大小无直接关系,选项B不符合题意;C.库仑定律只适用于真空中的静止的点电荷,当距离很小时,带电体不能再看作是点电荷,故库仑定律不再适用,故C不符合题意;D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计,选项D符合题意.6、C【解析】在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化【详解】A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误B、路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故C正确D、总电流变大,通过电阻R2的电流变小,所以通过滑动变阻器R1的电流必定变大.故D错误故选C【点睛】本题也可以利用结论进行判断:变阻器电阻变小,路端电压必定变小,其所在电路电流必定增大,所并联的电路电压变小二、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、CD【解析】A.由图看出,b、e两点到O点的距离相等,根据可得两点的电场强度的大小相等,但方向不同,而电场强度是矢量,所以b、e两点的电场强度不同,A错误;B.根据顺着电场线电势逐渐降低可知,离点电荷O越远,电势越低,故a点电势低于e点电势,B错误;C.根据对称性可知,d、c的电势相等,同理b、e的电势相等.所以b、c两点间电势差与e、d两点间电势差相等,C正确;D.d点的电势与c点的电势相等,电子沿圆周由d到c,电场力做不做功,D正确故选CD。8、AD【解析】A.根据动能定理可知两种情况下外力功都等于动能的变化量,因初状态和末状态相同,则合外力对棒做功相同,故A正确;BD.电流所做的功等于回路中产生的焦耳热,根据功能关系,当导轨光滑时,金属棒克服安培力做功,动能全部转化为焦耳热,产生的内能等于金属棒的初动能;当导轨粗糙时,金属棒在导轨上滑动,一方面要克服摩擦力做功,摩擦生热,把部分动能转化为内能,另一方面要克服安培力做功,金属棒的部分动能转化为焦耳热,摩擦力做功产生的内能与克服安培力做功转化为内能的和等于金属棒的初动能;所以导轨粗糙时,安培力做的功少,导轨光滑时,安培力做的功多,故B错误、D正确.C.根据感应电荷量公式:x是ab棒滑行的位移大小,B、R、导体棒长度L相同,x越大,感应电荷量越大;而导轨光滑时滑行的位移x较大,故感应电荷量大.故C错误故选AD9、AC【解析】A.闭合电键K后,把R的滑片左移,Q中的磁场方向从左向右,且在增大,根据楞次定律,左边导线电流方向向下。故A正确。B.闭合电键K后,将P中的铁心从左边抽出,Q中的磁场方向从左向右,且在减小,根据楞次定律,左边导线电流方向向上。故B错误。C.闭合电键,将Q靠近P,Q中的磁场方向从左向右,且在增强,根据楞次定律,左边导线的电流向下。故C正确。D.若不闭合电键K,即使把Q靠近P,也不会导致穿过线圈的磁通量改变,因此不会产生感应电流。故D错误。故选AC。10、ab【解析】保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平,因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,最后轨迹应连成平滑的曲线;【详解】A、调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球初速度水平,从而做平抛运动,故A正确;B、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B错误,C正确;D、描点法描绘运动轨迹时,应将各点连成平滑的曲线,不能练成折线或者直线,故D错误【点睛】解决平抛实验问题时,要特别注意实验的注意事项,在平抛运动的规律探究活动中不一定局限于课本实验的原理,要注重学生对探究原理的理解,提高解决问题的能力三、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、①.4.745②.220③.不需要④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.【解析】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+24.5×0.01mm=4.745mm;(2)[2]欧姆表读数=表盘读数×倍率=22Ω×10=220Ω;[3]中值电阻附近刻度最均匀,读数误差最小,故不需要重新换挡;(3)[4]根据欧姆定律,最大电流故电流表选择A2;[5]电源电动势4V,故电压表选择V1;[6]要求测得多组数据进行分析,滑动变阻器采用分压式接法,用小电阻控制大电阻,故滑动变阻器选择R1;(4)[7]由可知,电阻阻值较小,电流表应用外接法,滑动变阻器用分压式,电路图如图12、①.②.闭合与断开开关瞬

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