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文档简介

2025届百色市重点中学高二物理第一学期期中经典试题注意事项: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、在如图所示电路中,当滑动变阻器的滑动触点向b移动时,正确的是()A.电压表和电流表的示数均减小B.电压表和电流表的示数均增大C.电压表的示数减小,电流表的示数增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小2、如图所示,匀强磁场分布在第一象限,带电粒子以初速度v0从a点平行x轴进入,经过x轴b点,2oa=ob。若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度v0平行x轴从a点进入电场,仍能通过b点,不计重力,则电场强度E和磁感应强度A.2.5v0B.1.25v0C.0.5v0D.v03、传感器是一种采集信息的重要器件.如图所示电路为测定压力的电容式传感器,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容.下列说法中正确的是()A.当待测压力增大时,则电容器的电容将减小B.闭合K,当待测压力增大时,则有向右的电流通过RC.断开K,当待测压力减小时,则电容器所带的电量减小D.断开K,当待测压力减小时,则两极板问的电势差增大4、如图所示的电路中,L1、L2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,它的电阻与定值电阻R相等。下列说法正确的是()A.闭合开关S时,L1先亮、L2后亮,最后它们一样亮B.闭合开关S后,L1、L2始终一样亮C.断开开关S时,L1、L2都要过一会才熄灭D.断开开关S时,L2立刻熄灭、L1过一会才熄灭5、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,开关K闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为U1、U2、U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为I,正确的是()A.V2的示数增大B.电源输出功率在减小C.U1大于U2D.U3与I的比值在减小6、小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受到如图所示方向的力的作用时,小球可能运动的方向是:A.Oa B.Ob C.Oc D.Od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、如图甲,家用电磁炉已走进千家万户。图乙为电磁炉中安装的旋涡状线圈,当通以高频交流电流时,线圈产生的磁感线的条数和方向会随电流的强度和方向的变化而变化,导致电磁炉上方的铁锅产生感应电流,从而使其发热。下列说法正确的是()A.磁场变化的频率越高,电磁炉的加热效果越好B.由上往下看,图乙线圈中该时刻电流方向为顺时针C.电磁炉的工作原理是应用电磁感应在锅体中产生涡流来工作D.普通陶瓷砂锅也可利用电磁炉来煲汤8、一带电小球在空中由A点运动到B点过程中,受重力、电场力和空气阻力三个力.若重力做功为-3J、机械能增加0.5J、电场力做功1J,则小球()A.重力势能减少3JB.动能减少2.5JC.电势能增加1JD.克服空气阻力做功0.5J9、长分别为、的轻绳一端固定在竖直圆筒壁上,另一端分别系甲、乙两小球(均可视为质点),如图所示。使圆筒绕其竖直轴以角速度ω水平匀速转动,甲、乙两小球也稳定地水平匀速转动时,两轻绳与竖直方向夹角分别为α、β。不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法中正确的是()A.平行板电容器的电容值将变小B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变三、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“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R.(1)用游标卡尺测金属丝长度时读数如图,则金属丝的长度为_____mm;(2)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图乙,则金属丝的直径为_____mm.(3)若用图丙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值_____.(选填“偏大”或“偏小”)(4)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图丁,则电压表的读数为_____V,电流表的读数为_____A.12.(12分)在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中(装置如图甲):①下列说法哪一项是正确的___________.(填选项前字母)A.平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上B.为减小系统误差,应使钩码质量远大于小车质量C.实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放②图乙是实验中获得的一条纸带的一部分,选取O、A、B、C计数点,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz.则打B点时小车的瞬时速度大小为______m/s(保留三位有效数字).四、计算题:本题共2小题,共26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)一质量为0.5kg的小球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的图像如图所示。小球与水平地面碰撞后竖直反弹,离开地面时的速度大小为碰撞前的,该小球受到的空气阻力大小恒为f,小球与地面第一次碰撞的时间为∆t=s,取g=10m/s2。求:(1)小球受到的空气阻力的大小;(2)小球第一次和地面碰撞过程中受到地面的平均作用力的大小(小球和地面碰撞过程中受到的空气阻力忽略不计)。14.(16分)如图所示,用一条长为1m的绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为,所带电荷量为,现加一水平向右的匀强电场,平衡时绝缘绳与竖直方向成30°角,g取.(1)求该匀强电场的电场强度大小;(2)在外力作用下,使小球从位置A移到位置B,求电场力所做功及小球电势能的变化.15.(12分)如图,在的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(未知),在y<0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一个氦核从y轴上y=h点射出,速度方向沿x轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求:(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离x;(2)在磁场中的偏转半径R;(3)若磁感应强度大小为B,求电场强度E的大小。

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】

滑动变阻器的滑动触点向b移动时,R0接入电路的电阻增大,外电路电阻增大,电路中的总电流减小,电源的内电压减小,路端电压增加,电压表的示数增大;电路的总电流减小,电阻R2两端电压增大,流过R2的电流增大,流过电流表的电流减小,电流表的示数减小.故D项正确,ABC三项错误.【点睛】电路动态分析问题,按局部到整体,再对局部分析各元件上电压或电流的变化.灵活应用闭合电路的欧姆定律,电动势、路端电压和内电压关系,串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键.2、B【解析】

设ob=2oa=2d,因为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,所以r2=(2d)2+(r-d)2,解得圆周运动的半径r=52d,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qv0B=mv02r,解得:B=2mv05qd。如果换成匀强电场,水平方向以v【点睛】带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.3、D【解析】当待测压力增大时,电容器板间距离减小,根据电容的决定式得知,电容C增大,故A错误.闭合K,当待测压力增大时,电容增大,而电压不变,由得知,电容器的带电量增大,电容器将充电,电路中形成逆时针方向的充电电流,有向左的电流通过R.故B错误.断开K,当待测压力减小时,电容器板间距离增大,电容C减小,而电容器所带的电量Q不变,由得知,两极板间的电势差U增大.故C错误,D正确.故选D.点睛:本题考查对传感器基本原理的理解,实质是电容器动态变化分析问题,关键要掌握电容的决定式和定义式.4、C【解析】

AB.线圈L的自感系数较大,阻抗也很大,闭合开关S的瞬间,L2先亮、L1后亮,由于线圈的电阻与定值电阻R相等,所以电流稳定后,它们一样亮,故AB错误;CD.断开开关S时,线圈的磁场能转化为电能,线圈相当于电源,线圈、两个灯泡和电阻R形成一个闭合回路,两个灯泡会继续发亮,直到线圈的磁场能消耗完毕才熄灭,故C正确,D错误。5、C【解析】

A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压.当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;B.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故B错误;C.根据闭合电路欧姆定律得:U2=E−Ir,则得:△U2/△I=r;而△U1/△I=R,据题:R>r,则得△U1>△U2.故C正确.D.根据闭合电路欧姆定律得:U3=E−I(R+r),则得:△U3/△I=R+r,保持不变,故D错误;故选C.【点睛】理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.根据电源内外电阻关系分析电源的输出功率如何变化.6、D【解析】

曲线运动中合力总是指向曲线的凹侧,D对;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.磁场变化的频率越高,磁通量变化率越大,由法拉第电磁感应定律可知,产生的电动势越大,回路中的电流越大,加热效果越好,故A正确;B.由于不知道磁场大小的变化情况,则无法确定感应电流的方向,故B错误;C.电磁炉工作原理是利用交变电流通过线圈产生交变磁场,从而使金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅内的食物,故C正确;D.交变磁场在普通陶瓷砂锅内不能形成涡流,则不能用来加热,故D错误。故选AC。8、BD【解析】

A.重力做负功,大小为-3J,所以重力势能增加3J,A错误;B.机械能增加0.5J,而机械能等于重力势能与动能之和,则得动能减少2.5J,B正确;C.电场力做正功,电势能减小1J,C错误;D.根据动能定理可得解得,D正确。故选BD。9、AB【解析】

设圆筒半径为R,轻绳与竖直方向夹角为θ,由向心力公式,得整理得所以L越大,θ越大,故AB两项正确,CD两项错误。10、ACD【解析】

A.根据知,d增大,则电容减小,故A正确;B.静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故B错误;C.电势差不变,d增大,则电场强度减小,故P点与上极板的电势差减小,则P点的电势升高,因油滴带负电,可知带电油滴的电势能将减小,故C正确;D.电容器与电源断开,则电荷量不变,再将下极板向下移动一小段距离,即d变大,根据,,可得则两板间场强不变,油滴受电场力不变,选项D正确;故选ACD。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、13.55;0.696;偏小;2.60;0.52;【解析】(1)题中为20分度游标卡尺,其读数为:13mm+11×0.05mm=13.55mm;(2)螺旋测微器的读数为:0.5mm+19.6×0.01mm=0.696mm;(3)把待测电阻与电压表看做一个整体,根据欧姆定律可知,测得的应是待测电阻与电压表内阻的并联电阻,所以测量值比真实值偏小;(4)电流表读数为:I=26格×0.02A=0.52A,电压表读数为:U=26格×0.1V=2.60V【点睛】(1)20分度游标卡尺,最小精确度为0.05mm,故根据游标卡尺读数为:主尺数+游标尺对齐刻度序号×最小精确度,即:13mm+11×0.05mm=13.55mm;(2)螺旋测微器最小精确度为0.01mm,其读数方法为:主尺数+对齐刻度估读条数×最小精度,即0.5mm+19.6条×0.01mm=0.696mm;(3)误差分析时,把待测电阻与电压表看成一个整体,根据欧姆定律可知,测得的应是待测电阻与电压表内阻的并联电阻,所以测量值比真实值偏小;(4)电流表每小格数值是0.02A,应进行估读,即估读到0.01A;同理电压表应进行估读,即估读到0.01V,然后根据欧姆定律求解即可.12、C0.653【解析】试题分析:①车在水平木板运动时水平方向受到绳的拉力和摩擦力,想用钩码的重力表示小车受到的合外力,首先需要平衡摩擦力;而平衡摩擦力是小车带动纸带恰好做匀速运动,A错误;设小车质量M,钩码质量m,整体的加速度为a,绳上的拉力为F,则:对小车有:F=Ma;对钩码有:mg-F=ma,即:mg=(M+m)a;如果用钩码的重力表示小车受到的合外力,则要求:Ma=(M+m)a,必须要满足小车的总质量远大于

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