2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第2页
2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第3页
2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第4页
2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届福建省三明市尤溪县普通高中高二物理第一学期期末综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、一群氢原子处于同一较高的激发态,它们向较低激发态或基态跃迁的过程中()A.可能吸收一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条暗线B.可能发出一系列频率不同的光子,形成光谱中的若干条亮线C.只吸收频率一定的光子,形成光谱中的一条暗线D.只发出频率一定的光子,形成光谱中的一条亮线2、如图所示,矩形abcd的ad、bc边长为2L,ab、cd边长为L。一半径为L的半圆形区域(圆心O在bc中点)内有方向垂直纸面向里、强度为B的匀强磁场。一质量为m、带电量为+q的粒子从b点以速度v0沿bc方向射入磁场,粒子恰能通过d点。不计粒子的重力,则粒子的速度v0大小为A. B.C. D.3、如图所示,质量为、长度为的金属棒两端由等长的轻质细线水平悬挂在、点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为;棒中通以某一方向的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为,重力加速度为.则()A.金属棒中的电流方向由指向B.金属棒所受安培力的方向垂直于平面向上C.金属棒中的电流大小为D.每条悬线所受拉力大小为4、如图所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动.现施加一垂直圆盘向里的有界匀强磁场,圆盘开始减速.不计金属圆盘与轴之间的摩擦,下列说法正确的是A.在圆盘减速过程中,处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.在圆盘减速过程中,若使所加磁场反向,圆盘将加速转动C.若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动5、关于安培力和洛伦兹力,下列说法中正确的是A.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用B.放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功D.洛伦兹力可以改变运动电荷的速度大小6、下列说法正确的是()A.法拉第提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质B.元电荷e的数值最早是由库仑用实验测得的C.奥斯特发现了电流的磁效应D.静电力常量是卡文迪许通过扭秤实验测得的二、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,闭合的矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′方向观察,线圈沿顺时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,ab边的边长为L1,ad边的边长为L2,线圈电阻为R,转动的角速度为ω,则当线圈转至图示位置时()A.线圈中感应电流的方向为abcdaB.线圈中的感应电动势为2nBL2ωC.穿过线圈的磁通量的变化率最大D.线圈ad边所受安培力的大小为,方向垂直纸面向里8、全自动洗衣机中的排水阀是由程序控制器控制其动作的,当进行排水和脱水工序时,控制铁芯1的线圈通电,使铁芯2运动,从而牵引排水阀的阀门,排除污水,如图所示.以下说法中正确的是()A.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为N极,B端为S极B.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2中A端为S极,B端为N极C.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2不能被吸入线圈中D.若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈中9、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,当元件中通入图示方向的电流I时,C、D两侧面会形成一定的电势差U.下列说法中正确的是A.若C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带负电B.若C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带正电C.在地球南、北极上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置时U最大D.在地球赤道上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置且与地球经线垂直时,U最大10、指纹传感器为在一块半导体基板上阵列了10万金属颗粒,每一颗粒充当电容器的一个极,外表面绝缘,手指在其上构成电容器的另外一个极.当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,由于指纹深浅不同,对应的峪(本义:山谷)和嵴(本义:山脊)与半导体基板上的金属颗粒间形成一个个电容值不同的电容器,若金属颗粒与手指间组成的每个电容电压保持不变,则:()A.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离近时,电容小B.指纹的嵴处与半导体上对应的金属颗粒距离远时,电容小C.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量增大D.在手指挤压绝缘表面时,电容电极间的距离减小,金属颗粒电极电量减小三、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)测电池的电动势E和内阻r①首先直接用多用电表测定该电池电动势,在操作无误的情况下,多用电表盘面如图a所示,其示数为__V;②然后,用电压表V、电阻箱R、定值电阻(R0=5Ω)、开关S、若干导线和该电池连成电路,进一步测定该电池电动势和内阻(ⅰ)在图b中,根据电路图,用笔画线代替导线,完成实物图连接________;(ⅱ)闭合开关S,调整电阻箱阻值R,读出电压表V相应示数U,记录多组R、U数据,并计算出相应的与的值,做出-图线如图c所示,分析该图线斜率k的物理意义知k=___;(用E、r、R0表示)(ⅲ)从图线中可求得待测电池电动势E=__V,内阻r=__Ω;(计算结果均保留到小数点后两位)(ⅳ)若考虑电压表为非理想表,则电池电动势E测量值相对真实值__(填“偏大”,“偏小”或“不变”)。12.(12分)在某学习小组的实验活动中,要测量一个圆柱形金属材料的电阻率。(1)用螺旋测微器测量金属材料的直径D,用游标卡尺测量金属材料的长度L,刻度位置如图甲所示,则L为__。(2)选择合适的器材按照图乙所示的电路图连接电路,调节滑动变阻器到合适位置,记下电压表读数U、电流表读数I,计算出材料的电阻,根据电阻定律求出材料电阻率。则该材料电阻率为__。(用D、L、U、I表示)(3)实际上使用的电压表和电流表有一定的内阻,测量的电阻率结果比真实的值__(填“偏大”、“偏小”或“相同”)四、计算题:本题共3小题,共38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,可自由活动的活塞将密闭的气缸分为体积相等的上下两部分A和B,初始时,A、B中密封的理想气体的温度均方800K,A中气体的压强为,活塞质量m=2.5kg,气缸横截面积,气缸和活塞都是由绝热材料制成的.现利用控制装置(未画出)保持A中气体的温度不变,缓慢降低B中气体的温度,使得B中气体的体积变为原来的,若不计活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度取g=10m/s2.求稳定后B中气体的温度14.(16分)轻质细线吊着一质量为m=0.42kg、边长为L=1m、匝数n=10的正方形线圈,其总电阻为r=1Ω.在线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化关系如图乙所示.(g=10m/s2)(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;(2)求线圈的电功率;(3)求在t=4s时轻质细线的拉力大小.15.(12分)如图所示,水平放置的平行金属导轨abdc,相距l=0.50m,bd间连有一固定电阻R=0.20Ω,导轨电阻可忽略不计.磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒MN垂直放在导轨上,其电阻也为R,导体棒能无摩擦地沿导轨滑动,当MN以v=4.0m/s的速度水平向右匀速运动时,求:(1)导体棒MN中感应电动势大小;(2)回路中感应电流的大小,流过R的电流方向;(3)导体棒MN两端电压的大小

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、B【解析】处于较高能级的电子可以向较低的能级跃迁,能量减小,原子要发出光子,由于放出光子的能量满足hγ=Em-En,处于较高能级的电子可以向较低的激发态,激发态不稳定可能继续向较低能级跃迁,所以原子要发出一系列频率的光子.故ACD错误,B正确;故选B。2、D【解析】粒子沿直径飞入,根据径向对称特点确定圆心,如图所示:根据几何关系:解得:连接,根据几何关系:解得:这里我们简单提供一种计算的计算方法:联立方程解得:洛伦兹力提供向心力:解得:,D正确,ABC错误。故选D。3、C【解析】A:根据左手定则,可以知道金属棒中的电流方向由指向,故A项错误B:金属棒所受安培力的方向垂直于和磁场方向水平向右,与平面不垂直,故B项错误C:对金属棒受力分析如图:则,得,故C选项是正确的D:由受力分析可以知道,,得,故D项错误所以选C4、D【解析】将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由圆心流向边缘,所以靠近圆心处电势低,故A错误;若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,故B错误;若圆盘原来静止,加上图示的匀强磁场后,由于穿过圆盘的磁通量不变,无感应电流产生,则不会产生安培力,则圆盘不会转动,选项C错误;若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生感应电流,不受安培力作用,所以圆盘将匀速转动,故D正确.5、C【解析】根据安培力公式、洛伦兹力公式及左手定则分析答题,知道导线或粒子方向沿电场线时均不受磁场力【详解】A、当带电粒子的运动方向与磁场方向平行时,带电粒子不受洛伦兹力作用,故A错误;B、当通电导线电流方向与磁场方向平行时,通电导线不受安培力,故B错误;C、由左手定则可知,洛伦兹力与粒子的运动方向垂直,即与位移方向垂直,在洛伦兹力方向上,带电粒子没有位移,洛伦兹力对带电粒子不做功,故C正确;D、洛伦兹力只能改变运动电荷速度方向,不会改变速度大小,故D错误故选C【点睛】本题考查磁场力的性质,要注意安培力、洛伦兹力的产生、方向是初学者很容易出错的地方,在学习中要加强这方面的练习,提高对知识的理解6、C【解析】A.安培提出的“分子电流”假说,揭示了磁现象的电本质,故A错误;B.元电荷e的数值最早是由密立根用油滴实验测得的,故B错误;C.奥斯特发现了通电导线周围的小磁针发生偏转,发现了电流的磁效应,故C正确;D.静电力常量是库伦通过扭秤实验测得的,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、AC【解析】图示时刻,ad速度方向向外,bc速度方向向里,根据右手定则判断出ad中感应电流方向为d→a,bc中电流方向为b→c,线圈中感应电流的方向为abcda.故A正确.线圈中的感应电动势为E=nBSω=nBL1L2ω.故B错误.图示时刻ad、bc两边垂直切割磁感线,线圈中产生的感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律分析得知,磁通量的变化率最大.故C正确;线圈ad边所受安培力的大小为F=nBIL2=nB•L2.故D错误.故选AC8、AD【解析】根据右手螺旋定则可确定通电线圈磁场的分布,从而可得出铁芯2磁场的分布;若接入交变电流,根据磁化规律可知仍能被吸引【详解】AB.若输入的控制电流由a流入,由b流出,则根据右手螺旋定则可知,铁芯1右端是S极,左端是N极.那么铁芯2被磁化,A端为N极,B端为S极,故A正确,B错误;C.若a、b处输入的是正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈,因为铁芯仍能被磁化,且磁化后的磁性总是与线圈要发生相吸的作用;故C错误,D正确;故选AD.9、AD【解析】若元件的载流子是自由电子,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则C侧面的电势高于D侧面的电势.故A正确;若元件的载流子是正电离子,由左手定则可知,正电离子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则D侧面的电势高于C侧面的电势,故B错误;在测地球南、北极上方的地磁场强弱时,因磁场竖直方向,则元件的工作面保持水平时U最大,故C错误;地球赤道上方的地磁场方向水平,在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直,当与地球经线垂直时U最大.故D正确.故选AD点睛:解决本题的关键知道霍尔效应的原理,知道电子受到电场力和洛伦兹力平衡,注意地磁场赤道与两极的分布第II卷非选择题10、BC【解析】手指的嵴和峪与金属电极的距离不同,根据电容的决定式分析电容的大小.由电容的定义式分析电容的电压一定时,电量的变化.【详解】A、指纹的嵴处与半导体基板上对应的金属颗粒距离近时,根据电容的决定式得知,电容大.故A错误B、指纹的峪处与半导体基板上对应的金属颗粒距离远时,根据电容的决定式得知,电容小.故B正确C、在手指挤压绝缘表面时,手指与对应的金属颗粒距离靠近,电容增大,而电压一定,则由Q=CU可知,各金属颗粒电极电量增大,故C正确,D错误.故选:B、C.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、①.1.55②.③.④.1.59(1.54~1.67)⑤.0.55(0.44~0.80)⑥.偏小【解析】①[1]多用电表量程应该是直流2.5V档,则最小刻度为0.05V,示数为1.55V;②(ⅰ)[2]电路如图;(ⅱ)[3]由全电路欧姆定律可知变形可得图线斜率k的物理意义知k=(ⅲ)[4][5]由图线可知解得E=1.54Vr=0.48Ω(ⅳ)[6]如果考虑电压表的内阻,根据实验的原理考虑电压表的内阻,此时图线的纵轴截距表示所以E测小于E真,r测小于r真12、①.5.675②.③.偏小【解析】(1)[1]游标卡尺的读数为:(2)[2]根据电阻定律应有由欧姆定律联立解得:(3)[3]由题目图可知,通过电流表外接法测量电阻的,由于电压表的分流,导致电流值偏大,根据电阻率表达式可知,测量电阻率结果比真实的值偏小。四、计算题:本题共3小题,共38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、【解析】根据玻意耳定律求出A中气体末态的压强,根据活塞的受力平衡分别求出B中气体初

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论