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文档简介
安徽省安庆二中2025届物理高二第一学期期中检测试题请考生注意: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、在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V
6W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω。若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是A.电动机的输入电压是8VB.流过电动机的电流是10AC.电动机的效率是80%D.整个电路消耗的电功率是10W2、下列说法中正确的是A.电场不是实物,因此不是物质B.库仑定律与万有引力定律在形式上很相似,由此人们认识到库仑力与万有引力是同种性质的力C.电子就是元电荷D.首次比较准确地测定电子电荷量的实验被称为密立根实验,其实验原理是微小的带电油滴在匀强电场中受到的电场力与重力平衡3、物理学领域里的每次重大发现,都有力地推动了人类文明的进程。最早利用磁场获得电流,使人类得以进入电气化时代的科学家是()A.库仑 B.奥斯特 C.安培 D.法拉第4、质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,A球动量为7kg·m/s,B球的动量为5kg·m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是()A.PA=3kg·m/sPB=9kg·m/s B.PA=-4kg·m/sPB=17kg·m/sC.PA=-2kg·m/sPB=14kg·m/s D.PA=6kg·m/sPB=6kg·m/s5、电路中2s内有6×1013个电子自由电子(e=1.6×10-19c)通过横截面积为0.6×10-6m2的导线,那么电路中的电流是()A.4.8×10-6AB.3×10-13AC.9.6×10-6AD.无法确定6、截面直径为d,长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动的平均速度的影响是:①电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;②导线长度l加倍时,自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半;③导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变;④导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动平均速率加倍.其中正确的选项是(
)A.①③ B.②③ C.③④ D.①④二、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、导线中带电粒子定向移动形成电流。带电粒子定向运动时所受洛伦兹力的矢量和,在宏观上表现为导线所受的安培力。如图所示,设导线中每一个带正电粒子定向运动的速度都是v,单位体积的粒子数为n,粒子的电荷量为q,导线的横截面积为s,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,下列说法正确的是A.题中导线受到的安培力方向可以用安培定则判断B.由题目已知条件可以计算通过导线的电流为I=nqsvC.每个粒子所受的洛伦兹力为F洛=D.改变条件,若带电粒子所受到的洛伦兹力反向,则安培力同时反向8、如图所示,子弹质量小于木块,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程中木块动能增加了5J,那么此过程中系统产生的内能可能为()A.16JB.11.2JC.5.6JD.3.4J9、如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置。闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,下列说法正确的是()A.仅增大R1的阻值,油滴向上运动B.仅增大R2的阻值,油滴向下运动C.仅减小两板间的距离,油滴向下运动D.仅断开电键S,油滴向下运动10、如图所示,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是A.N带负电荷,M带正电荷B.M在b点的动能小于它在a点的动能C.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功D.N在d点的电势能等于它在e点的电势能三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡标有“3.8V、1.14W”字样;,为了使测量结果尽量准确,电压测量范围尽量大,从实验室找到以下供选择的器材:A.直流电源E的电动势4.5V,内阻不计B.电流表A1量程250mA,内阻约为2ΩC.电流表A2量程500mA,内阻约为1ΩD.电压表V1(0~5V,内阻约为5kΩ)E.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器R1(0~10Ω)G.滑动变阻器R2(0~2000Ω)H.开关、导线若干(1)实验时电流表选_____;电压表选_____;滑动变阻器选____(填字母代号如ABCD等).(2)请设计合理的测量电路,把电路图画在作图框中_____.12.(12分)某同学设计了一个测量液体电阻率的实验,他在一根均匀的长玻璃管两端装上两个橡胶塞和铂电极,如图所示,两电极相距L=0.314m,其间充满待测的河水,安装前他用游标卡尺测量玻璃管的内径,测量结果为D=6.70mm。所用仪器:量程15V、内阻300KΩ的电压表量程300μA、内阻50Ω的电流表最大阻值1KΩ的滑动变阻器,电动势E=12V、内阻r=6Ω的电池组开关等各一个,以及导线若干图坐标中包括坐标为(0,0)的点在内的9个点表示他测得的9组电流I、电压U的值,已在坐标中标出。根据以上材料完成以下问题:①在坐标系中作出U-I图线________②开关闭合前滑动变阻器的滑片应先滑至_________端(填C端或D端)。③图中的仪器实物部分已连线,将其它部分连接成能测出图数据的实物连接图_______.④液体的电阻R=____________⑤求出液体的电阻率ρ=____________(用题中给出的字母表示,无需计算出结果)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,是一对彼此绝缘相距d=5cm的平行金属带电极板MN,N板接地,M板带电量的绝对值为Q=6×10-6C.在两极板MN间A点有一带电量为q=4×10-6C的带电液滴,其质量m=4×10-4kg,恰好处于静止状态.求:(1)UNM等于多少伏?M点的电势是多少?(2)平行金属板MN所构成的电容器的电容C等于多少?14.(16分)如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:(1)当电键S2断开时,流过电阻R1的电流I;(2)电源的内电阻r;(3)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率.15.(12分)某点电荷形成的电场中某区域的电场线如图所示,A、B是电场中的两点.一个电荷量
的点电荷在A点所受电场力,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功.求:
(1)请在图中标出电场线的方向,并求A点电场强度的大小
(2)A、B两点间的电势差U(3)若取A点为零电势位置,求B点电势能(4)该点电荷从A点静止释放后运动到B点的过程中,分析速度和加速度的变化情况.
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、C【解析】
由电路图可知,灯泡与电动机串联;由串联电路特点可以求出灯泡正常发光时电动机两端电压;由P=UI的变形公式求出灯泡正常发光时的电流,由P=I2R求出电动机的热功率,然后求出电动机的机械功率,由效率公式求出电动机的效率,由P=UI求出电路的总功率,进而求出电动机的效率。【详解】A项:灯泡正常发光时的电压等于其额定电压,电动机的输入电压UM=U-UL=8V-3V=5V,故A错误;B项:灯泡正常发光,则电路电流I=PLUC项:电动机的热功率PQ=I2RM=(2A)2×0.5Ω=2W,则电动机的效率η=2×5-2D项:整个电路消耗的功率P总=UI=8V×2A=16W,故D正确。故应选:C。【点睛】明确电动机是非纯电阻电路,欧姆定律不适用,电动机的输出功率等于总功率与热功率之差。2、D【解析】
A.电场是实际存在的物质,看不见摸不着,故A错误.B.万有引力定律和库仑定律形式上相似,但是万有引力和库伦力是性质不同的力,故C错误.C.电子是实际存在的粒子,元电荷是对电子带电量的描述,所以是不能划等号的,元电荷是一个电子带的电荷量,故C错误.D.首次比较准确地测定电子电荷量的实验被称为密立根实验,就是根据在匀强电场中微小的带电油滴电场力与重力相等来求得的.故D正确.3、D【解析】
最早利用磁场获得电流的物理学家是法拉第,是法拉第发现的电磁感应现象,使人类得以进入电气化时代。A.库仑。与史实不符,故A错误;B.奥斯特。与史实不符,故B错误;C.安培。与史实不符,故C错误;D.法拉第。与史实相符,故D正确。4、D【解析】
以两物体组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,两个物体的质量均为m,碰撞前系统的总动量:P=7kg⋅m/s+5kg⋅m/s=12kg⋅m/s,系统的总动能:;A.若碰后A、B两球动量为:pA=3kg⋅m/s,pB=9kg⋅m/s,系统的总动量P′=3+9=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。>Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故A错误;B.若碰后A、B两球动量为:pA=-4kg⋅m/s,pB=17kg⋅m/s,系统的总动量P′=-4+17=13kg⋅m/s,不遵守动量守恒定律,故B错误;C.若碰后A、B两球动量为:pA=−2kg⋅m/s,pB=14kg⋅m/s,系统的总动量:P′=−2+14=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。>Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故C错误;D.若碰后A、B两球动量为:pA=6kg⋅m/s,pB=6kg⋅m/s,系统的总动量P′=6+6=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。<Ek,故碰撞后动能减小,并且不会发生二次碰撞,是可能发生的,故D正确。故选:D5、A【解析】
根据电流的定义式,可得电路中的电流I=qt=6、B【解析】
根据和欧姆定律、电阻定律分析即可.【详解】设导体的单位体积内的自由电子数为n,导体的横截面积为S,则导体的电流可以表示为,①电压U加倍时,导体的电阻值不变,根据欧姆定律可知导体的电流加倍,所以自由电子定向移动的平均速率加倍,①错误;②导线长度l加倍时,根据电阻定律:可知导体的电阻值加倍,由欧姆定律可知通过导体的电流值减小为原来的一半,所以自由电子定向移动的平匀速率减为原来一半,②正确;导线截面直径d加倍时,导线的横截面积变成原来的4倍,根据电阻定律可知导体的电阻值变成原来的,由欧姆定律可知通过导体的电流值增大为原来的4倍,结合公式可知,自由电子定向移动的平均速率不变,③正确④错误,故B正确.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、BD【解析】
导线受到的安培力的方向由左手定则判断,故A错误;电流为:I=Qt=nqsvtt=nqsv,故B正确;粒子所受的洛伦兹力为F洛=qvB,导线长度为L,则其受的安培力为:F=nqLSvB=BIL,故C错误;洛伦兹力方向反向决定了所受到的安培力方向,故8、ABC【解析】试题分析:设子弹的初速度v0,共同速度为v,则由动量守恒定律:mv0=(M+m)v;系统产生的内能,木块得到的动能为:,变形可得:,故选项ABC正确.考点:动量守恒定律;能量守恒定律.9、AD【解析】
电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,油滴所受电场力与重力平衡。A:仅增大R1的阻值,电路中的电流I减小,R1两端的电压U=E-Ir增大,电容器两板间电压增大,板间场强增大,油滴所受电场力增大,电场力大于重力,油滴将向上运动。故A项正确。B:仅增大R2的阻值,不改变电路中电流,电容器两板间电压不变,板间场强不变,油滴所受电场力不变,油滴仍保持静止。故B项错误。C:仅减小两板间的距离,电容器两板间电压不变,板间场强增大,油滴所受电场力增大,电场力大于重力,油滴将向上运动。故C项错误。D:仅断开电键S,电容器通过R1、R2放电,电容器两板间电压减小,板间场强减小,油滴所受电场力减小,电场力小于重力,油滴将向下运动。故D项正确。10、BD【解析】A、由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A错误;B、M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理知,动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确;C、N从c到d,库仑斥力做正功,故C错误;D、d点和e点在同一等势面上,电势相等,则N在d点的电势能等于在e点的电势能,故D正确。点睛:本题关键是根据曲线运动的条件判断出静电力的方向,掌握判断动能和电势能变化的方向,一般的解题思路是根据动能定理判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化。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、CDF【解析】额定电压为3.8V,电压表选V1;根据小灯泡规格“3.8V,1.14W”可知,小灯泡额定电流为,所以电流表应选;由于实验要求电流从零调,变阻器应采用分压式接法,应选择全电阻小的变阻器以方便调节;②由于小灯泡电阻较小满足,所以电流表应用外接法,又变阻器应用分压式,电路图如图所示:故答案为(1).C(2).D(3).F本实验要求多测几组数据,滑动变阻器采用分压法,电流表采用外接法,电路图如下12、①图像如图②C端③实物连线;④(1.0±0.1)×105Ω⑤【解析】①在坐标图中画出U-I图线如图所示;②为保护电流表,开关闭合前,滑片应滑到C端;③实物连线如图;④由U-I图象可求出液体的电阻:⑤根据及,可解得,点睛:对实验问题,关键是明确实验原理,然后根据相应规律求解即可,要熟记伏安法测量电阻时电流表内接法与外接法选择的依据,以及滑动变阻器应采用分压式的几种情况:测量电路要求电流从零调,滑动变阻器的全电阻远小于待测电阻阻值等.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、(1)5
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