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文档简介

2025届甘肃天水市太京中学物理高二第一学期期中监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、用高压输电技术远距离输电,如果发电厂输出功率为P,输电电压为U,输电线的总电阻为R,则输电线上损失的功率为()A. B. C. D.2、如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是()A.粒子在三点所受的电场力相等B.粒子必先过a,再到b,然后到cC.粒子在三点的电势能大小关系为D.粒子在三点的机械能必定相等3、如图甲所示,一带正电的粒子以水平初速度vo(vo<E/B)先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,两场的区域宽度相同,带电粒子穿过两场的过程中(不计重力),电场和磁场对粒子所做的总功为W1;若把上述两场正交叠加,如图乙所示,粒子仍以水平初速度vo穿过叠加场区,此过程电场和磁场对粒子所做的总功为W2,比较W1和W2有:A.一定是W1>W2 B.一定是W1=W2C.一定是W1<W2 D.可能是W1>W2,也可能是W1<W24、如图所示,a、b、c、d、e为同一直线上的五个点,相邻两点间的距离都为L.处于a、e两点的点电荷的电荷量都为q,处于a点的为负电荷,处于e点的为正电荷.在c点有一与直线垂直的均匀带电薄板,带电量为Q,电性未知.已知d点的电场强度为零,则b点的电场强度大小为(已知静电力常量为k)()A.B.C.D.5、在篮球比赛中,某位同学获得罚球机会,如图,他站在罚球线处用力将篮球投出,篮球以约为1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,忽略篮球受到的空气阻力,则该同学罚球时对篮球做的功大约为()A.1J B.10J C.50J D.100J6、下列图中A球系在绝缘细线的下端,B球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出,则A球能保持静止的是()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、如图所示的电路,电源电压U=3.0V,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的I-U特性曲线如右图所示.当开关闭合后,下列关于电路中灯泡的说法中,正确的是()A.灯泡L1消耗的电功率为0.30WB.灯泡L1的电阻为7.5ΩC.灯泡L3的电阻为12ΩD.三灯泡消耗的总电功率为0.90W8、用一段横截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R(r<<R)的圆环。圆环竖直向下落入如图所示的径向磁场中,圆环的圆心始终在N极的轴线上,圆环所在位置的磁感应强度大小均为B。圆环在加速下落过程中某一时刻的速度为v,忽略电感的影响,则A.此时在圆环中产生了(俯视)顺时针的感应电流B.此时圆环受到竖直向下的安培力作用C.此时圆环的加速度D.如果径向磁场足够深,则圆环的最大速度9、关于磁感线的描述,正确的是()A.沿磁感线的方向,磁场逐渐减弱B.利用磁感线疏密程度可以比较磁场中两点磁场强弱C.磁铁周围小铁屑有规则的排列,正是磁感线真实存在的证明D.不管有几个磁体放在某一空间,在空间任一点绝无两根(或多根)磁感线相交10、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置.充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60﹣0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗).如图为某一款移动充电宝,其参数见如表,下列说法正确的是()容量20000mAh兼容性所有智能手机输入DC5V2AMAX输出DC5V0.1-2.5A尺寸156*82*22mm转换率0.60产品名称索扬重量约430gA.给充电宝充电时将大部分电能转化为化学能B.该充电宝最多能储存能量为20000mAhC.理论上该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为10hD.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次三、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)某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约1Ω,电压表(0﹣3V3kΩ),电流表(0﹣0.6A1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω2A)和R2(100Ω0.1A)各一只;(1)实验中滑动变阻器应选用____(选填R1.R2)(2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路____.(3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U﹣I,由图可较准确求出电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.12.(12分)某物理实验兴趣小组探究测定某品牌矿泉水的电阻率,用一两端开口的的玻璃管通过密封塞封住一定量的矿泉水(水占满被密封部分的全部空间).(1)该同学用多用电表的电阻档测量玻璃管中矿泉水的电阻,选择开关置于“×100”档,发现指针如图甲所示,则该同学接着需要做的实验步骤是:①换选________(填“×10”或“×1k”)档;②______________________.(2)该组同学按图乙连好电路后,调节滑动变阻器的滑片,从最右端向左端移动的整个过程中,发现电压表有示数但几乎不变,可能的原因是________.A.滑动变阻器阻值太小B.电路中5、6之间断路C.电路中7、8之间断路(3)该组同学在改进实验后,测出玻璃管中有水部分的长度为L,电压表示数为U,电流表示数为I,改变玻璃管中的水量,测出多组数据,并描绘出相应的图像如图丙所示,若图线的斜率为k,玻璃管的内径d,则矿泉水的电阻率ρ=________(用题中字母表示).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)在密立根油滴实验中,测出某油滴所受的重力为1.8×10-9N,当电场强度为4.0×104N/C时,油滴竖直向下做匀速直线运动,如图所示。求(1)该油滴带何种性质的电荷?(2)带电油滴所带电荷量是多少?14.(16分)如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同.ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的α粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的α粒子恰到达Q点;当真空室(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的α粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为+q,质量为m;sin37°=1.6;cos37°=1.8)求:(1)α粒子的发射速率;(2)匀强电场的场强大小和方向;(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值.15.(12分)如图所示为一种测定风作用力的仪器原理图,P为金属球,悬挂在一细长金属丝上面,O是悬挂点,R0是保护电阻,CD是水平放置的光滑电阻丝,与细金属丝始终保持良好的接触.无风时细金属丝与电阻丝在C点接触,此时电路中电流I0,有风时金属丝将偏转一角度,角θ与风力大小有关,已知风力方向水平向左,OC=h,CD=L,球质量为m,电阻丝单位长度电阻为k,电源内阻和金属丝电阻均不计,金属丝偏转θ角时,电流表示数为I′,此时风力大小为F.试写出:(1)风力大小F与θ的关系式;(2)风力大小F与电流表示数I′的关系式.

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】

因为输送功率为P,输送电压为U,所以输送电流为根据公式P=I2R得输电线上损失的功率为故C正确,ABD错误。

故选C。2、A【解析】

A.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等.故A正确;B.由题图可知,电场的方向是向上的,而粒子受力一定是向下的,故粒子带负电,而带负电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会得到如图的轨迹.故B错误.CD.粒子在电场中运动时,只有电场力做功,故电势能与动能之和应是恒定不变的,由图可知,粒子在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,则可判断在c点的动能最大,在b点的动能最小,此过程粒子的能量守恒,但粒子的机械能不守恒.故CD错误.3、A【解析】

先判断带电粒子在电场中的受力情况和在重叠区的受力情况,比较两种情况中的偏转位移的大小,而洛伦兹力对粒子不做功,只有电场力做功,进而可以判断做功大小.【详解】不论带电粒子带何种电荷,粒子穿过重叠场区时,电场力的方向与洛伦兹力的方向的夹角大于90°,所以带电粒子在电场中的偏转位移比重叠时的偏转位移大,所以不论粒子带何种电性,甲中带电粒子在电场中偏转位移一定大于乙中的偏转位移,而洛伦兹力对带电粒子不做功,只有电场力做功,所以一定是W1>W2,故A正确。故选A。【点睛】本题解题的关键是分析两种情况下的偏转位移的大小,洛伦兹力对带电粒子不做功,难度适中.4、A【解析】

根据电场叠加原理,可知处于a、e两点的点电荷在d点的电场强度为:方向向左.d点电场强度为零,则均匀带电薄板在d点的电场强度与a、e两点的点电荷在d点的电场强度等大反向,即为,方向向右.根据对称性可知,处于a、e两点的点电荷在b点的电场强度为,方向向左,均匀带电薄板在b点的电场强度为,方向向左,根据电场叠加原理可知,b点的电场强度为,故选A.5、B【解析】

假设人的身高为,则根据动能定理带入数据整理可以得到故选B。6、C【解析】

A.A球受到竖直向下的重力、B球的斜向左下方的吸引力和绳子斜向左上方的拉力,根据正交分解法可知,小球有水平向左的合力,不可能保持静止状态。故A错误;

B.对A球进行受力分析:

根据力的合成,可知道任意两个力的合力的方向不可能与第三个力方向相反,故B错误;C.对A球进行受力分析,受竖直向下的重力和B球竖直向上的斥力,若此时细绳的拉力为零,物体可能所受合力为零,保持静止,故C正确;D.由图看出,A球受到竖直向下的重力、B的吸引力和绳子的拉力,三个力的合力不能为零,所以A球不能保持静止状态,故D错误。

故选C。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、ABC【解析】

AB、由题意,电源电动势为3.0V,内阻不计,则知L3的电压U3=E=3V,L2、L1的电压均为,由小灯泡的伏安特性曲线读出L1的电流为I1=0.20A,则其电阻为,灯泡L1消耗的电功率为,故A、B正确;C、由小灯泡的伏安特性曲线读出L3的电流为I3=0.25A,则其电阻为,故C正确;D、灯泡L3消耗的电功率为,灯泡L2消耗的电功率等于灯泡L1消耗的电功率,所以三灯泡消耗的总电功率,故D错误;故选ABC.【点睛】关键是知道电源电动势为3.0V,内阻不计,则知三个灯泡两端的电压,由小灯泡的伏安特性曲线读出三个灯泡的电流,由求出电阻,根据P=UI求出功率.8、AD【解析】

A.由题意可知,根据右手定则,右图中,环左端面电流方向垂直纸面向里,右端面电流方向向外,则有(俯视)顺时针的感应电流,故A项符合题意;B.根据楞次定律可知,环受到的安培力向上,阻碍环的运动,故B项不符合题意;C.圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,产生的感应电动势圆环的电阻电流圆环所受的安培力大小由牛顿第二定律得其中质量联立解得故C项不符合题意;D.当圆环做匀速运动时,安培力与重力相等,速度最大,即有可得解得故D项符合题意。9、BD【解析】

AB.磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线越密的地方,磁场越强,越疏的地方,磁场越弱,但沿磁感线,磁场并不一定减弱,故A错误,B正确。C.磁感线是为了形象地描述磁场而假想的曲线,是不存在的。故C错误。D.磁感线不会相交,因为如果相交,交点会有两个切线方向,即有两个磁场方向,故D正确。10、ACD【解析】

A.充电宝充电时将电能转化为化学能,故A正确;B.该充电宝的容量为:q=20000mAh=C,该电池的电动势为5V,所以充电宝储存的能量:,故B错误;C.以2A的电流为用电器供电则供电时间,故C正确;D.由于充电宝的转化率是0.60,所以可以释放的电能为:20000mA•h×0.6=12000mAh,给容量为3000mAh的手机充电的次数:次,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、R1图见解析1.471.88【解析】

(1)[1]电路中最大电流的额定电流小于,同时阻值远大于电源内阻,不便于调节,所以变阻器选用R1;

(2)[2]对照电路图,按电流方向连接电路,如图所示:

(3)[3][4]由闭合电路欧姆定律得知,当时,,U-I图象斜率的绝对值等于电源的内阻,则将图线延长,交于纵轴,纵截距即为电动势12、换×1k倍率;换挡要进行欧姆调零.AC【解析】

(1)①[1][2].由图可知欧姆表示数太大,故应选择更大倍率测量,即换×1k倍率;②换挡要进行欧姆调零.(2)[3].A、滑动变阻器阻值太小,通过调节它电路的电流改变比较小,故A可能;B.电路中5、6之间断路,则电压表示数为零,故B不可能;C、电路中7、8之间断路后电压表被串联到电路中,会导致其电压接近电源电动势,故C是可能的;(3)[4].由电阻定律可得:又由图象可知:解得:.四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在

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