2025届四川省泸州外国语学校物理高二第一学期期中调研试题含解析_第1页
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文档简介

2025届四川省泸州外国语学校物理高二第一学期期中调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,相距为d的两水平虚线分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m.将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0.从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中()A.线框一直都有感应电流B.线框有一阶段的加速度为gC.线框产生的热量为mg(d+h+L)D.线框一直加速运动2、关于用电器的电功和电功率,下列说法中错误的是()A.电功率越大的用电器,电流做功越快B.电功率小的用电器,电流做功不一定少C.额定功率大的用电器,消耗的电能一定多D.相同时间内,电流做功多的用电器电功率大3、关于电场强度E的说法正确的是()A.E的方向总是跟电荷的受力方向相同B.E越大的地方电场线分布越密C.放在电场中某点的正电荷若改为负电荷,则该点的场强方向也与原来相反D.由可知,E与电场力F成正比,与电量q成反比4、关于电功和电热的计算,下列说法正确的是()A.如果是纯电阻电路,电热可用公式W=I2Rt计算,但不能用公式W=UIt计算B.如果是纯电阻电路,电功可用公式W=UIt计算,也可用公式W=I2Rt计算C.如果不是纯电阻电路,电功只能用公式W=I2Rt计算D.如果不是纯电阻电路,电热可用公式W=I2Rt计算,也可用公式W=UIt计算5、如图所示,在直角坐标系xOy的y>0空间内存在垂直纸面向里的匀强磁场.某时刻带电粒子a从坐标原点O沿x轴正向、带电粒子b从x轴上的Q点沿y轴正向进入磁场区域,经过一段时间两粒子同时到达y轴上的P点,且速度方向相反.下列关于a、b粒子的物理量,一定相等的是A.质量 B.电荷量 C.速率 D.比荷6、a、b、c是三个电荷量相同、质量不同的带电粒子,以相同的初速度由同一点垂直场强方向进入偏转电场,仅在电场力的作用下,运动轨迹如图所示,其中b恰好沿着极板边缘飞出电场.粒子a、b、c在电场中运动的过程中,下列说法正确的是()A.a、b运动的时间相同B.a的质量最大,c的质量最小C.动能的增量相比,c的最大,a和b的一样大D.动量的增量相比,a的最小,b和c的一样大二、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,电路中的变压器为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器的滑动触头,原线圈两端接电压恒定的交变电流,则能使原线圈的输入功率变大的是A.保持P的位置不变,S由b切换到aB.保持P的位置不变,S由a切换到bC.S掷于b位置不动,P向上滑动D.S掷于b位置不动,P向下滑动8、关于电势,下列说法正确的是()A.电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷由该点移动到零电势点时,电场力所做的功B.电场中某点的电势与零电势点的选取有关C.由于电势是相对的,所以无法比较电场中两点的电势高低D.电势是描述电场能的性质的物理量9、如图所示,用两节干电池点亮几只小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法正确的是:()A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.灯多时各灯两端的电压较低C.灯多时通过电池的电流较大D.灯多时通过各灯的电流较大10、如图所示,为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为,为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为,、为圆水平直径的两个端点,为圆弧.一个质量为、电荷量为的带负电小球,从点正上方高为处由静止释放,并从点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是()A.若点为零势能点,则小球在点的电势能为B.小球在部分可能做匀速圆周运动C.小球到达点的速度可能为零D.当小球从点离开时,上升的高度一定等于三、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)一个量程为的电流表,内阻为1000Ω,再给它串联一个99000Ω的电阻,将它改装成电压表,改装后电压表的量程为_______V。12.(12分)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝时,测得的结果如下图所示,则该金属丝的直径d=__mm。另一位同学用标有10等分刻度的游标卡尺测某一工件的长度,的如果如下图所示,则该工件的长度L=_________cm。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)如图所示是一实验电路图,A、B间电压一定,在滑动触头由a端滑向b端的过程中,(1)分析电流表的变化情况;(2)分析电路总功率的变化情况;14.(16分)在光滑水平面上向右运动的物体受力情况如图所示。g取10m/s2,请根据图中的数据求:(1)物体所受支持力F支的大小;(2)物体加速度的大小和方向。15.(12分)如图所示,质量M=0.040kg的靶盒A静止在光滑水平导轨上的O点,水平轻质弹簧一端栓在固定挡板P上,另一端与靶盒A连接.Q处有一固定的发射器B,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v0=50m/s,质量m=0.010kg的弹丸,当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短.不计空气阻力.求弹丸进入靶盒A后,弹簧的最大弹性势能为多少?

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】A、正方形线框abcd边长为,所以cd进入磁场后,ab还在磁场内,所以线框磁通量不变,即无感应电流,故A错误;B、线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量不变,线框无感应电流,线框只受重力,线框的加速度等于重力加速度g,故B正确;C、由能量守恒研究从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程:动能变化为0,减少的重力势能转化为线框产生的热量,线框产生的热量:,故C错误;D、由于,线框完全进入磁场后穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流,线框只受重力作用而做匀加速运动,线框进入和离开此时时的速度相等,都为,而线框在磁场中有加速过程,则线框出磁场过程一定有减速运动,故D错误.点睛:解决本题的关键根据根据正方形线框abcd边长为,进行受力分析,明确研究过程的运动情况,分析时要考虑线框运动的各种可能情况,进行判断和推理.2、C【解析】

根据W=Pt可知,电功率越大的用电器,单位时间内做功越多,电流做功越快,选项A正确;根据W=Pt可知,电功率小的用电器,电流做功不一定少,因为还与时间有关,选项B正确;根据W=Pt可知,额定功率大的用电器,消耗的电能不一定多,选项C错误;根据P=W/t可知,相同时间内,电流做功多的用电器电功率大,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.【点睛】本题考查了学生对功和功率的概念、物理意义的了解与掌握,电流做功多、不一定快。同时还要了解额定功率与实际功率的不同。3、B【解析】

A.E的方向总是跟正电荷所受静电力方向相同,与负电荷所受静电力方向相反,选项A错误B.E越大的地方电场线分布越密,选项B正确;C.电场中某点的电场强度与放在电场中的正电荷或负电荷无关,选项C错误;D.电场中某点的场强与试探电荷所受的电场力与试探电荷电量无关,选项D错误。4、B【解析】试题分析:纯电阻电路,根据能量守恒电功和电热电相等,电功可用公式W=UIt计算,也可用公式W=I2Rt计算,故A正确、B错误;非纯电阻电路,电功用公式W=UIt计算,故C错误;非纯电阻电路,电热用公式W=I2Rt计算.故D错误.考点:电功和电热【名师点睛】考查了纯电阻电路、非纯电阻电路,电功、电热计算,注意灵活选取公式.纯电阻电路,电功可用公式W=UIt计算,也可用公式W=I2Rt计算,非纯电阻电路,电功用公式W=UIt计算,电热用公式W=I2Rt计算.5、C【解析】由图可知,a粒子经半个周期到达P点,则有:;b粒子经周期到达P点,则有:,两粒子同时到达P点,则有:,解得:;由几何关系可知,a粒子与b粒子的半径之比为,根据洛伦兹力提供向心力,则有:,解得:,即,故ABD错误,C正确;故选C.【点睛】根据两粒子同时到达P点,得出两粒子的比荷之比,根据洛伦兹力提供向心力,得出速度之比,即可分析求解.6、D【解析】A.带电粒子在水平方向上做匀速直线运动,初速度相同,b、c的水平位移相等,则b、c的运动时间相等,a的水平位移小于b的水平位移,则a的运动时间小于b的运动时间,故A错误;B.带电粒子在竖直方向上做匀加速直线运动,a、b的竖直位移相等,a的时间小于b的时间,则a的加速度大于b的加速度,带电粒子所受电场力相等,则a的质量小于b的质量;b的竖直位移大于c的竖直位移,b、c的运动时间相等,则b的加速度大于c的加速度,b的质量小于c的质量,可知c的质量最大,a的质量最小,故B错误;C.根据动能定理知,a、b竖直位移相等,则a、b电场力做功相等,动能增量相等,c的竖直位移最小,电场力做功最小,则c的动能增量最小,故C错误;D.三个小球所受的合力相等,等于电场力,由于a的运动的时间最短,根据动量定理知,a的动量增量最小,b、c的运动时间相等,则b、c动量增量相等,故D正确。故选:C.点睛:带电粒子在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,抓住初速度相等,结合水平位移比较运动的时间,根据竖直位移比较加速度,从而结合牛顿第二定律比较质量的大小关系;根据动量定理比较动量的增量,根据动能定理比较动能的增加量.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】

AB.保持P的位置不变,电阻保持不变,S由b切换到a,则输出电压变大,由得功率变大,A正确、B错误;CD.S置于b位置不动,则电压保持不变,P向上滑动,电阻变小,功率变大,P向下滑动,电阻变大,功率变小,C正确、D错误.8、ABD【解析】

电势是描述电场能的性质的物理量;电势是相对的,是相对于零电势点而言的,而电势差是绝对的;【详解】A.根据电势的定义可知,电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷从该点移动到零电势点时,静电力所做的功,故A正确;B.电势是相对的,是相对于零电势点而言的,电场中某点电势与零电势点的选取有关,故B正确;C.电势是相对的,是相对于零电势点而言的,电场中某点电势与零电势点的选取有关,而电场中某两点间的电势差与零电势点选取无关,任意选取0势能点都可以比较电场中两点的电势高低,故C错误;D.根据电势的物理意义可知,电势是描述电场能的性质的物理量,故D正确.故选ABD。【点睛】本题要理解电势的相对性和电势差的绝对性,运用类比的方法分析电势、电势差与零电势点的关系.9、ABC【解析】试题分析:由并联电路的规律可知外部总电阻的变化;由闭合电路的欧姆定律可判断路端电压和通过电池的电流变化.解:A、B、C由图可知,灯泡均为并联.当点亮的电灯数目增多时,并联的支路增多,由并联电路的电阻规律可知,外部总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,通过电池的电流增大,则电池的内电压增大,故路端电压减小,灯泡两端的电压变小,灯泡变暗,故AB正确,C错误;D、由上分析可知,灯多时,通过电池的总电流减小,而支路的数目增大,所以各灯的电流较小,故D错误.故选AB【点评】解答本题应掌握:并联电路中并联支路越多,总电阻越小;同时注意闭合电路欧姆定律在电路动态分析中的应用方法,一般可按外电路﹣内电路﹣外电路的思路进行分析.10、BD【解析】若C点为零势能点,从A到C过程中电场力电场力做负功,根据功能关系可知,解得,A错误;若过程中重力和电场力相等,则小球在AC部分做匀速圆周运动,B正确;因为是从O点释放的,所以若在C点速度为零,则,因为,所以电场力大于重力,则小球不可能沿半圆轨道运动,所以小球到达C点的速度不可能为零,C错误;由于小球在AB部分电场力做功为零,所以若小球能从B点离开,上升的高度一定等于H,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、30【解析】

[1]改装后的电压表的量程为:12、3.4062.13【解析】螺旋测微器的固定刻度示数是3mm,可动刻度示数是40.6×0.01mm=0.406mm,螺旋测微器的示数是3mm+0.406mm=3.406mm;游标卡尺主尺示数是2.1cm,游标尺示数是3×0.1mm=0.3mm=0.03cm,则游标卡尺的示数是2.1cm+0.03cm=2.1

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