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文档简介

陕西省西藏民族学院附属中学2025届高二物理第一学期期中学业水平测试试题注意事项: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、如图甲喷出的水做斜抛运动,图乙为斜抛物体的轨迹,对轨迹上的两点A、B下列说法正确的是(不计空气阻力)()A.A点的速度方向沿切线向上,合力方向沿切线向下B.A点的速度方向沿切线向上,合力方向竖直向下C.B点的速度方向沿切线向下,合力方向沿切线向下D.B点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向上2、下列关于匀强电场中电场强度和电势差的关系,正确的说法是()A.在相同距离上的两点,电势差大的其电场强度也必定大B.电场强度在数值上等于每单位距离上的电势降落C.沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降落必定相同D.电势降落的方向必定是电场强度方向3、如图所示,用静电计测量已经充电的平行板电容器两极板间的电势差U,静电计指针张开某一角度,若在电容器两极间插入有机玻璃板,则A.U不变,不变B.U增大,增大C.电容器电容C增大,变小D.电容器电容C减小,变大4、如图所示是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量是h,两平行板间距为d,电压为U2,板长为l,为了增加偏转量h,可采取下列哪种方法()A.增加U2B.增加U1C.减小lD.增加d5、已知两个质点相距为r时,它们之间的万有引力的大小为F;当这两个质点间的距离变为3r时,万有引力的大小变为(

)A. B. C. D.3F6、如图为四种电场的电场线的分布图,一正电荷q仅在电场力作用下由a点向b点做加速运动,且加速度越来越小,则该电荷所在的电场是图中的()A. B. C. D.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、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是A.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2gB.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量D.B刚要离开地面时,A的速度大小为8、如图所示,MNQP为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为固定的光滑半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为轨道水平直径的两个端点.一个质量为m、电荷量为-q的带电小球从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆形轨道.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.小球一定能从B点离开轨道B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动C.小球到达C点的速度可能为零D.当小球从B点离开时,上升的高度一定等于H9、关于电场线的下列说法中,正确的是:()A.电场线是客观存在的B.电场线既可描述电场的方向,也可以描述电场的强弱C.一组疏密均匀、指向一致的平行直线的电场线所表示的一定是匀强电场D.静电场中,电场线是从正电荷出发,到负电荷终止的曲线10、如图所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大ΔU=2V,在这一过程中()A.通过R1的电流增大,增大量为B.通过的电流减小,减小量小于C.两端的电压减小,减小量为D.路端电压增大,增大量为三、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)某同学用图(甲)所示电路,描绘通过额定电压为3V的小灯泡的电流I随电压U变化的图像.(1)根据电路图,用笔画线代替导线,将图(乙)中的实物电路连接成完整实验电路______.(甲)(乙)(2)该同学移动滑动变阻器,使小灯泡发光,此时电流表和电压表的示数如下图丙、丁所示,则通过小灯泡的电流是_______A,小灯泡两端的电压是________V.(3)该同学移动滑动变阻器多次测量通过小灯泡的电流和小灯泡两端的电压,画出了通过小灯泡的电流随两端电压变化的图像,如图戊所示,则小灯泡的额定功率是_______W.12.(12分)(1)左图中螺旋测微器的读数为_______mm,右图中螺旋测微器的读数为________mm(2)将左边电路连接成为限流外接的实验电路________(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)将右边电路连接成为分压内接的实验电路_______(电流表用0.6A的量程,电压表用3V的量程)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)一列火车总质量为M,在平直轨道上以速度v匀速行驶,突然最后一节质量为m的车厢脱钩,假设火车所受的阻力与质量成正比,牵引力不变,当最后一节车厢刚好静止时,前面火车的速度大小为多少?14.(16分)电荷所带电荷量q=3.0×10-10C,在电场中某一点所受的电场力F=9.0×10-7N,方向竖直向上,求这一点电场强度的大小和方向。若在这一点改放一电荷量为q1=6.0×10-10C的电荷时,电荷所受电场力多大?15.(12分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=1.4Ω、R2=0.5Ω,电源内阻r=0.6Ω,电容器的电容C=100μF.当开关S断开时,电容器上容纳的电荷量Q=3×10-4C,理想电流表A的示数I=1.5A.求:(1)电阻R3的阻值;(2)电源的电动势E及电源的效率;(3)当开关S闭合时,电容器充电还是放电?从开关S闭合到电路稳定的过程中,电容器上所带电荷量变化了多少?

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】

抛体运动是曲线运动,曲线运动的速度方向沿着曲线的切线方向;抛体运动只受重力,故合力竖直向下;故ACD错误,B正确。故选B。2、C【解析】

匀强电场中场强和电势差的关系式是U=Ed,d是沿电场线方向两点间的距离.沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降落U必定相等.电势降低最快的方向一定是电场强度的方向.【详解】A项:在相同距离上的两点,电势差大,场强不一定大.若两点沿电场线方向相同距离上的两点,电势差大的其场强才必定大,故A错误;B项:由U=Ed得:,可知,场强在数值上等于沿着电场线方向,每单位距离上的电势降落.故B错误;C项:匀强电场中场强和电势差的关系式是U=Ed,沿电场线方向的距离d相同时,两点间电势差U相同.故C正确;D项:电势降低最快的方向是电场强度的方向,电势降低的方向不一定是场强方向,故D错误.故应选C.【点睛】本题考查对匀强电场中场强和电势差的关系式U=Ed的理解能力,关键抓住两点:一是公式适用条件:匀强电场;二是d是沿电场线方向两点间的距离.3、C【解析】试题分析:静电计的夹角表示电容器两端电压的大小,当在电容器两极间插入有机玻璃板,则变大,所以根据公式可得电容器的电容变大,因为电容器两极板上的电荷量恒定,则根据公式可得两极板间的电压减小,故减小,C正确;考点:考查了电容器的动态分析【名师点睛】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变4、A【解析】选AC.带电粒子经加速、偏转电场后的偏转量为h=,所以若要增加偏转量h,可增加l、U2或减小d、U1,A、C正确.5、C【解析】

根据万有引力定律公式F=G知,将这两个质点之间的距离变为原来的3倍,则万有引力大小变为原来的1/9,即为F/9;故C正确,ABD错误。故选C。6、B【解析】

A图中是匀强电场,电场强度不变,则粒子受到的电场力不变,加速度不变,故A错误。B.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变稀疏,电场强度变小,电场力变小,加速度减小,故B正确。C.正电荷受电场力向左,所以粒子减速运动,故C错误。D.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变密集,电场强度变大,电场力变大,加速度变大,故D错误。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、AD【解析】

提供电场前,A静止,受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有加速度;B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和;【详解】A、提供电场前,A受到重力和弹力,合力为零,施加电场后对A根据牛顿第二定律有:,则加速度为,故A正确;B、B刚要离开地面时,此时弹簧被拉长,且弹力刚好等于物体B的重力,对A分析,此时受力平衡,即A的加速度等于零,从开始到B刚要离开地面过程,A做加速度减小的加速运动,在A点速度最大,故B错误;C、根据能量守恒定律可知,从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量与弹簧的弹性势能减小量之和,故C错误;D、B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变,根据动能定理可得:,解得A的速度大小为:,故D正确;故选AD。【点睛】关键是B刚要离开地面时弹簧的伸长量等于开始时弹簧的压缩量,从开始到B刚要离开地面过程,弹性势能不变。8、BD【解析】试题分析:由于题中没有给出H与R、E的关系,所以小球不一定能从B点离开轨道,故A错误;若重力大小等于电场力,小球在AC部分做匀速圆周运动,故B正确;若小球到达C点的速度为零,则电场力大于重力,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,故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.考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系、向心力【名师点睛】本题考查了带电小球在电场和重力场中的运动,综合运用了动能定理、牛顿第二定律等知识,综合性强,对学生的能力要求较高.9、BCD【解析】电场是客观存在的物质.电场对放入其中的电荷有力的作用.描述电场的电场线是假想的图线,都不是客观存在的,故A错误;电场线能形象表示电场的强弱和方向,电场线越密,场强越大,故B正确;一组疏密均匀、指向一致的平行直线的电场线所表示的一定是匀强电场,故C正确;电场线是从正电荷出发,到负电荷终止的曲线,故D正确。所以BCD正确,A错误。10、AB【解析】

A.电压表测量的电压为R1的电压值,由可知通过R1的电流增大,增大量为,A正确;B.由全电路欧姆定律有①由此可知要使(电压表的示数即R与R1并联形成的电路的电压降)增大,则应增大,由①可知电路中总电流会较调整前减小,通过R2的电流减小,减小量为,B正确;C.R2两端的电压减小,减小量为,C错误;D.路端电压增大,增大量为,D错误。故选B。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)图见解析;(2)0.200A;1.50V;【解析】

(1)实物连线如图;(2)通过小灯泡的电流是0.200A,小灯泡两端的电压是1.50V.(3)由图像可知,当电压为3V时,电流为0.26A,可知小灯泡的额定功率是P=IU=0.78W.12、(1)2.718mm;5.200mm;(2)实物连线图见解析;见解析;【解析】

(1)左图中螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.01mm×21.8=2.718mm,右图中螺旋测微器的读数为:5mm+0.01mm×20.0=5.200mm;(2)实物连线如图;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、Mv/(M-m)【解析】

因整车匀速运动,故整体合外力为零;脱钩后合外力仍为零,系统的动量守恒.取列车原来速度方向为正方向.由动量守恒定律,可得

解得,前面列车的速度为;14、3×103N/C;方向竖直向上;1.8×10-6N【解析】电荷所带电荷量q=3.0×10-10C,在电场中的某

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