2025届云南省开远一中物理高二第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届云南省开远一中物理高二第一学期期末达标测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、“跳马”是集技术、力量、勇气于一体的高难度竞技体操项目,运动员完成空中动作落地时,通常要下蹲后再站起。这样做是为了()A.增大运动员的动量变化量B.减小运动员的动量变化量C.减小运动员的动量变化率D.增大地面对运动员的冲量2、如图所示电路,在平行金属板M,N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点。改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则()A.该粒子带正电B.减少R2,粒子还能打在O点C.减少R1,粒子将打在O点右侧D.增大R1,粒子在板间运动时间不变3、如图所示的U一I图像中,直线a表示某电源路端电压与电流的关系,直线b为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知A.R的阻值为0.5Ω B.电源电动势为4.0V,内阻为0.5ΩC.电源的短路电流为1.0A D.电源内部消耗功率为2.0W4、如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列说法正确的是()A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里B.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于B/EC.比荷(q/m)越大的粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝PD.粒子从P点运动到胶片A1A2的时间为2πm/qB05、如图所示,空间中存在沿x轴静电场,以无穷远处为电势的零点,其电势φ沿x轴的分布如图所示,x1、x2、x3、x4是x轴上的四个点,质量为m、电量为+q的带正电的粒子(不计重力),以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在粒子沿x轴运动的过程中,下列说法正确的是A.粒子在x2点的速度为零B.从x1到x3点的过程中,粒子的电势能先减小后增大C.若粒子能到达x4处,则v0的大小至少应为D.若v0=,则粒子在运动过程中的最大动能为3qφ06、如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变.闭合开关S,滑动变阻器的滑片P处于某一位置时,小灯泡L能发光.将滑片P从该位置向b端滑动,则()A.小灯泡L变亮,电流表的示数变小B.小灯泡L变亮,电流表的示数增大C.小灯泡L变暗,电流表的示数变小D.小灯泡L变暗,电流表的示数增大二、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、如图是静电除尘装置示意图,装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极.将混浊气体通入该装置时,气体中的粉尘会不断向筒壁积累,最后在重力作用下坠落在筒底.在该装置除尘的过程中,下列说法正确的有A.粉尘由于吸附作用而带上正电荷B.粉尘由于吸附了电子而带上负电荷C.带电粉尘在静电力作用下飞向筒壁D.筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场8、如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素.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,则()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,增大S,则θ变大D.保持d不变,增大S,则θ变小9、在如图所示电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,五个理想电表的示数都发生了变化,关于五个理想电表示数的变化,下列分析正确的是A.电压表V1示数增大,电流表A示数减小B.电压表V2示数增大,电流表A1示数减小C.电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值大于电源内阻,即10、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.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B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2gC.B刚要离开地面时,A的速度大小为D.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)根据单摆周期公式测量当地的重力加速度.将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,做成单摆(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图所示,读数为______mm(2)有同学测得的g值偏小,可能原因是______A.测摆线时摆线拉得过紧B.摆线上端未牢固地系于悬点C.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算D.开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时E.摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为112.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω电阻Rx的阻值.(1)现有电源(3V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~10Ω,标定电流1A)、开关和导线若干,以及下列电表:A.电流表(0-3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0-0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0-15V,内阻约15kΩ)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____(填器材前的字母);实验电路应采用下图中的_____(填“甲”或“乙”).(2)接通开关,改变滑动变阻器的滑片位置,某次电表示数如图所示,对应的电流表示数I=_____A,电压表示数U=_____V.计算可得该电阻的测量值Rx=_____Ω.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)如图所示的闭合电路中,电源电动势E=6V,灯泡A标有“4.5V,3W”,灯泡B标有“3V,3W”.当开关S闭合时A、B两灯均正常发光.求:(1)R的阻值;(2)电源的内阻r14.(16分)有一个10匝的正方形线框,边长为20cm,线框总电阻为1Ω,线框绕OO′轴以10πrad/s的角速度匀速转动,如图所示.垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5T.以线框转至图中位置时开始计时(1)该线框产生的交变电流的电动势最大值、电流最大值分别是多少?(2)写出感应电动势随时间变化的表达式(3)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多少?15.(12分)如图甲所示的水银气压计中混入了空气,上升到水银柱的上方,形成段空气柱,致使气压计的读数比实际的大气压小些。已知乙图是空气柱的压强P与其长度倒数的关系图象。已知空气柱的长度为80mm时,实际大气压为768mmHg.忽略水银槽内液面高度的变化,设环境温度保持不变。求:(1)空气柱的长度为80mm时,水银气压计的读数;(2)空气柱的长度为90mm时,实际大气压的大小。

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、C【解析】运动员完成空中动作落地时,通常要下蹲后再站起,是为了延长运动员与地面间的作用时间,从而减小运动员的动量变化率,最终使运动员受地面的作用力减小,故ABD错误,C正确;故选C。2、B【解析】A.根据电路可知,电容器上极板带负电,下极板带正电,即场强方向向上,因为粒子向下偏,所以可知受向下的电场力,场强方向跟电场力方向相反,所以粒子带负电,故A错误;B.减少R2,不会影响板间场强,所以粒子还能打在O点,故B正确;C.减少R1,可以增大两极板间的间电势差,可知场强变大,则粒子所受电场力增大,所以粒子将打在O点左侧,故C错误;D.增大R1,可以减小两极板间的间电势差,可知场强变小,粒子将打在O点右侧,水平位移增大,根据x=vt,则运动时间增长,故D错误。故选B。3、D【解析】A.R的U-I图线的斜率大小等于R的阻值,则故A错误;B.根据闭合电路欧姆定:U=E-Ir,当I=0时,U=E,可读出电源的电动势E=4.0V,内阻等于图线a的斜率大小,则故B错误;C.当路端电压为0时的电流即为短路电流,由图可知,电源的短路电流为2.0A,故C错误;D.电源内部消耗功率为故D正确。故选D。4、C【解析】粒子在磁场中向左偏转,根据左手定则知该粒子带正电,在速度选择器中,所受的电场力水平向右,则洛伦兹力水平向左,根据左手定则,磁场的方向垂直纸面向外,A错误;粒子在速度选择器中做匀速直线运动,有qE=qvB,解得v=,B错误;进入偏转磁场后,有qvB0=m,解得R=.知R越小,比荷越大,C正确;粒子从P点运动到胶片A1A2的时间是整个圆周运动周期的一半,为,D错误5、C【解析】根据粒子在电场中只受电场力作用,则电势能和动能之和守恒,从而分析选项AD;正电荷在高电势点电势能较大,分析粒子电势能的变化;若粒子能运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理求解最小初速度;若v0为,当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理求解最大速度【详解】带负电的粒子从原点到x2电势能的变化为零,电场力的功为零,可知粒子在x2点的速度仍为v0,选项A错误;从x1到x3点的过程中,电势一直降低,可知带正电的粒子的电势能一直减小,选项B错误;x1处的电势最大,正粒子的电势能最大,动能最小,若粒子能运动恰好运动到x1处,就能运动到x4处.若粒子能运动恰好运动到x1处,初速度v0最小,根据动能定理得-qφ0=0-mv02,得.所以若小球能运动到x4处,则初速度v0至少为.故C正确.当带电粒子运动到x3处时,电场力做正功最大,粒子的速度最大,根据动能定理得qφ0=Ek-mv02,得最大动能为2qφ0.故D错误.故选C【点睛】本题一要抓住Φ-x图象的斜率等于电场强度,分析电场力变化情况,由电势与电势能的变化,判断电势能的变化.根据电场力做功情况,分析粒子运动到什么位置速度最大,由动能定理求解最大速度6、A【解析】根据滑片P移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,从而知道电流表的示数如何变化.根据路端电压的变化分析小灯泡亮度的变化【详解】将滑片P从该位置向b端滑动,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流I变小,则电流表示数变小总电流变小,电源的内电压变小,则路端电压变大,小灯泡的电压变大,则小灯泡L变亮,故A正确,BCD错误故选A【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,要分析清楚电路结构,熟练应用欧姆定律即可分析二、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、BCD【解析】装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极,粉尘向正极运动,可知粉尘吸附电子后带负电.故A错误,B正确;筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场,粉尘向正极运动,可知粉尘是在静电力作用下飞向筒壁.故C正确;装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极,因此筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场.故D正确8、AD【解析】A、B、根据电容的决定式得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角θ变大;故A正确,B错误.C、D、根据电容的决定式得知,电容与极板的正对面积成正比,当保持d不变,增大S时,电容增大,电容器极板所带的电荷量Q不变,则由电容的定义式分析可知板间电势差减小,静电计指针的偏角θ变小;故C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是掌握电容的两个公式:电容的决定式和.9、AC【解析】AB.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,R1阻值变大,可知总电阻变大,总电流减小,则A读数减小;路端电压变大,则R3电流变大,则A1支路电流减小,则V2读数减小,则V1读数变大,选项A正确,B错误;C.因路端电压U=U1+U2,路端电压U变大,而U1变大,而U2减小,则电压表V1示数的改变量的绝对值大于电压表V2示数的改变量的绝对值,选项C正确;D.根据U=E-Ir可知,则电压表V示数的改变量与电流表A示数改变量的比值的绝对值等于电源内阻,选项D错误10、BC【解析】在电场力作用下,对A分析,当A向上运动时,弹力减小,故A做变加速运动,当B脱离地面时,此时弹簧的伸长量与AB静止时的压缩量相同,故整个过程弹簧弹力做功为零,根据动能定理即可分析【详解】A项:B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为0,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误;B项:在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故qE=ma,解得a=2g,方向向上,故B正确;C项:当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:x=根据动能定理可知:,解得:,故C正确;D项:从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故D错误故选BC【点睛】本题关键根据平衡条件和胡克定律求解出弹簧的行变量,最后结合几何关系得到物体A上升的距离,注意明确弹性势能的变化与形变量之间关系,利用动能定理可判断三、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)18.6②.(2)B【解析】(1)游标卡尺的读数:主尺读数+游标尺读数;(2)根据公式,结合实验操作分析误差的大小.【详解】(1)游标卡尺的读数方法是先读出主尺上的刻度,大小:18mm,再看游标尺上的哪一刻度与主尺刻度对齐:第6刻度与上方刻度对齐,读数:0.1×6=0.6mm,总读数:L=18+0.6=18.6mm(2)根据T=2π可得,则测摆线时摆线拉得过紧,则L测量值偏大,g的测量值会偏大,选项A错误;摆线上端未牢固地系于悬点,使得单摆摆动时摆长过长,周期偏大,则测量得到的g值偏小,选项B正确;以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算,摆长L偏大,则g值偏大,选项C错误;开始计时时,小球开始摆动后稍迟才按下停表计时,则周期T的测量值偏小,则g值测量值偏大,选项D错误;摆球通过平衡位置并开始计时时,将摆球通过平衡位置的次数计为1,这样计算周期应该为,如此不会造成g的测量误差,选项E错误;故选B.12、①.B②.C③.甲④.0.50⑤.2.60⑥.5.2【解析】(1)[1][2]电源电动势约为,所以电压表选择C,根据欧姆定律:可知电流表选择B即可;[3]计算电表内阻和待测电阻的关系:可知电压表内阻远大于待测电阻,分流较小,电流表应采用外界法,即甲图;(2)[4]电流表分度值为

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