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文档简介

安徽省五校2025届高二物理第一学期期中达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,是将灵敏电流计改装成欧姆表的原理图,若此欧姆表已经欧姆调零,用此欧姆表测某一阻值为R的电阻时,指针偏转到灵敏电流计满偏刻度的处,现保持该表档位不变,测量另一未知电阻,指针偏转到灵敏电流计满偏刻度的处,则该电阻的阻值为()A.4R B.3R C. D.2、将带电荷量为6×10﹣6C的负电荷从电场中的A点移到B点,克服电场力做功为3×10﹣5J,再从B点移到C点,电场力做功为1.2×10﹣5J,则()A.电荷从A移到B,再从B到C的过程中,电势能一共减少了1.8×10﹣5JB.电场中A、C两点电势差为﹣3VC.若规定A点电势为零,则该电荷在B点的电势能为3×10﹣5JD.若规定B点电势为零,C点的电势为﹣2V3、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变4、如图,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。当开关闭合后,两灯均能发光.在将滑动变阻器的滑片向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1、L2均变亮C.流过滑动变阻器的电流变大D.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大5、有人设计了一种储能装置:在人的腰部固定一块永久磁铁,N极向外;在手臂上固定一个金属线圈,线圈连接着充电电容器。当手不停地前后摆动时,固定在手臂上的线圈能在一个摆动周期内,两次扫过别在腰部的磁铁,从而实现储能。下列说法正确的是A.该装置违反物理规律,不可能实现B.此装置会使手臂受到阻力而导致人走路变慢C.在手摆动的过程中,电容器极板的电性不变D.在手摆动的过程中,手臂受到的安培力方向交替变化6、应用物理知识分析生活中的常见现象,或是解释一些小游戏中的物理原理,可以使物理学习更加有趣和深入.甲、乙两同学做了如下的一个小游戏,如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处.第一次甲同学慢拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点.第二次将棋子、纸条放回原来的位置,乙同学快拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点.两次现象相比A.第二次棋子的惯性更大B.第二次棋子受到纸带的摩擦力更小C.第二次棋子受到纸带的冲量更小D.第二次棋子离开桌面时的动量更大二、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,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间,现将B极板向下移动到虚线位置,其他条件不变.则()A.油滴将向上运动B.在B极板移动过程中电流计中有由b流向a的电流C.油滴运动的电势能将增大D.极板带的电荷量减少8、如图,质量为m、电荷量为+q的小球。从地面B点正上方的A点以某一初速度水平抛出,经过时间t后,球落在水平面上C点,落地时的动能为Ek。若空间增加竖直向下的匀强电场,且场强大小E=mg/q,小球仍以相同的速度从A点抛出,重力加速度为g,则()A.落地点位于BC中点B.落地点位于BC中点右侧C.落地时动能小于2EkD.在空中运动的时间小t/29、关于元电荷的理解,下列说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量C.元电荷就是质子D.物体所带电量只能是元电荷的整数倍10、在如图所示的U-I图线中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知()A.电源的电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为2ΩC.电源的输出功率为4WD.电源的效率为80%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)(1)下面左图螺旋测微器读数为__________mm,右图游标卡尺读数为__________mm(2)某表头满偏电流为1mA、内阻为982Ω.(以下计算结果均取整数)①为了将表头改装成量程为3V的电压表,需要一个阻值为________Ω的电阻与表头串联;②为了将表头改装成量程为50mA的电流表,需要一个阻值约为____Ω的电阻与表头并联.12.(12分)一同学测量某干电池的电动势和内阻。(1)如图是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线)时的实验电路,实验中他注意到了正确选择电流表的量程,并将电阻箱的阻值调到了零,结合图,指出该同学在器材操作上存在的两个不妥之处:_____(2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见表,根据表中数据,在方格纸上作出R﹣关系图象如图,由图象可计算出该干电池的电动势为_____V;内阻为_____Ω。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)如下图所示,分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电量为q、质量为m的带正电的粒子从磁场边缘A点沿圆的半径AO方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏转了60°角.试确定:①粒子做圆周运动的半径;②粒子的入射速度;③粒子在磁场中运动的时间.14.(16分)如图所示,质量为m=1kg、电荷量为q=5×10-2C的带正电的小滑块,从半径为R=0.4m的光滑绝缘14圆弧轨道上由静止自A端滑下.整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中.已知E=100V/m,方向水平向右,B=1T,方向垂直纸面向里,g=10m/s2.(1)滑块到达C点时的速度;(2)在C点时滑块所受洛伦兹力.15.(12分)两个均带正电荷的金属小球Q和q,它们分别放置在相距r=0.3m的A、B两点,两带电小球均可视为点电荷,如图所示.已知q=1.6×10-10C,且q在B点受到的电场力F=3.2×10-6N,静电力常量k=9.0×109N·m2/C2.求(1)B点处的电场强度的大小E为多少?(2)A点处的带电小球电量Q为多少?(3)若将两带电小球靠得很近,但不接触,这时能否将它们视为点电荷?(不要求说明原因)

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】

设电源是电动势为,欧姆表的内阻为内,满偏电流为,欧姆表调零即待测电阻为零,此时由闭合回路欧姆定律有测阻值为的电阻时,则有测未知电阻时,则有联立解得故B正确,A、C、D错误;故选B。2、C【解析】解:A、正电荷从A点移到B点,克服电场力做功为3×10﹣5J,电势能增加3×10﹣5J,从B点移到C点,电场力做功为1.2×10﹣5J,电势能减少1.2×10﹣5J,则电势能一共增加1.8×10﹣5J.故A错误.B、由题WAB=﹣3×10﹣5J,WBC=1.2×10﹣5J,则WAC=WAB+WBC=﹣1.8×10﹣5J,A、C两点电势差为:UAC==V=3V,故B错误.C、正电荷从A点移到B点,电势能增加3×10﹣5J,若规定A点电势为零,则该电荷在B点的电势能为3×10﹣5J,故C正确.D、B、C间电势差为UBC===V=﹣2V,由UBC=φB﹣φC,φB=0,则φC=2V,故D错误.故选C.【点评】电势差是电场中的电势之差,电势可以任意取,但电势差却不变,就像高度与高度差一样.电势差可正可负,所以U=公式中做功要注意正与负,电荷量也要代入电性.3、A【解析】

AB、电容器所带电荷量Q不变,由可知不变,增大d,则变小,而由可得电容器的电压U变大,从而使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故A正确、B错误;CD、同理可知保持d不变,减小S,则变小,而由可得电容器的电压U变大,使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故选项C、D均错误.故选:A.4、D【解析】

将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,分析外电路总电阻的变化,由欧姆定律判断干路电流的变化,即可知道电流表示数的变化和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,判断L1灯亮度的变化。【详解】将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,并联部分的电阻增大,外电路总电阻增大,则干路电流减小,故L2灯变暗,电流表读数变小。电源的内电压减小,则路端电压增大,电压表读数变大根据串联电路分压特点可知,并联部分电压增大,则L1灯变亮由上分析可知,流过滑动变阻器的电流等于灯L2的电流减去灯L1的电流,所以流过滑动变阻器的电流一定减小,综上所述,故应选:D。【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构,明确各电路元件的连接方式、灵活应用欧姆定律公式是正确解题的关键。5、D【解析】在手摆动的过程中,线圈交替的进入或者出离磁场,使穿过线圈的磁通量发生变化,因而会产生感应电流,从而实现储能,该装置符合法拉第电磁感应定律,可能实现,选项A错误;此装置不会影响人走路的速度,选项B错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,则电容器极板的电性不断改变,选项C错误;在手摆动的过程中,感应电流的方向不断变化,手臂受到的安培力方向交替变化,选项D正确;故选D.6、C【解析】两次拉动中棋子的质量没变,故其惯性不变,A错误;由于正压力不变;故纸带对棋子的摩擦力没变,B错误;由于快拉时作用时间变短,故摩擦力对棋子的冲量变小了,C正确;由动量定理可知,合外力的冲量减小,则棋子离开桌面时的动量变小,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、CD【解析】

带电油滴P正好静止在极板正中间时,所受的电场力与重力二力平衡,电场力必定竖直向上.将B极板向下移动到虚线位置时,板间距离增大,分析电容的变化,抓住电压不变,分析板间场强和电容器电量的变化,即可判断油滴的运动情况,由电量的变化情况,确定电路中电流的方向.【详解】A.将B极板向下移动到虚线位置时,两极板的距离增大,由于板间电势差U不变,根据可知,极板间的电场强度减小,油滴所受的电场力减小,油滴将向下加速,故A错误;BD.电容器板间距离增大,则电容减小,而板间电压U不变,则由可知,电容器所带电荷量减小,开始放电,上极板带正电,则知电流计中电流由a流向b,故B错误,D正确;C.油滴向下运动时电场力做负功,其电势能将增大,故C正确.【点评】解决本题的关键抓住电容器始终与电源相连,电势差不变,结合电容的变化判断电量的变化.由分析场强的变化.8、BC【解析】

A、B、D项:若空间增加竖直向下的匀强电场,场强大小E=mg/q,小球的加速度变为2g,由公式h=12gt2可知,t=2hg,加速度变为原来的两倍,所以时间变为原来的22,由公式:x=C项:由动能定得可知,没加电场时:mgh=E加电场后:2mgh=由以上两式可知,落地时动能小于2Ek,故C正确。故应选:BC。9、BD【解析】

试题分析:元电荷指的是自然界中可单独存在的最小电荷量,并不是指一个带电粒子,所以A、C错误;一个电子带的电荷量与元电荷相等,所以B正确;带电体所带电荷量一定是元电荷的整数倍速,所以D正确.考点:元电荷10、AC【解析】

A.根据闭合电路欧姆定律得U=E-Ir,当I=0时,U=E,读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则故A正确。B.电阻阻值故B错误。C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为P出=UI=4W故C正确;D.电源的效率故D错误。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、0.90014.50201820【解析】

(1)[1]螺旋测微器读数为0.5mm+0.01mm×40.0=0.900mm;[2]游标卡尺读数为1.4cm+0.05mm×10=14.50mm;(2)[3]为了将表头改装成量程为3V的电压表,需要串联电阻的阻值为[4]为了将表头改装成量程为50mA的电流表,需要并联电阻的阻值为12、开关未断开,电阻箱电阻为零;1.4;1.2;【解析】

(1)明确实验中安全要求,知道连线时开关应断开,电阻箱在闭合开关前应调至最大;(2)根据图示电路图应用闭合电路欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象求出电源电动势与内阻。【详解】(1)由图可知,该同学连线时开关应断开;闭合开关前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大。(2)根据图示电路可知,电源电动势,整理得:。由图示图象可知,图象斜率;图象纵截距,则。【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,注意数据处理的基本方法,明确图象的应用是解题的关键。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)r;(2);(3).【解析】

电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识求出半径,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出速度、定圆心角,求时间;【详解】(1)设粒子做匀

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