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文档简介

2025届学易试题君之名校金卷君物理高二第一学期期末考试试题注意事项: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,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为,则()A.此时线框中的电功率为B.此时线框的加速度为C.此过程通过线框截面的电量为D.此过程回路产生的电能为0.375mv22、在匀强电场中有一直角三角形ABC,为其三个顶点,=30°,一带电粒子q=+3×10-9C;从A移到B电场力做功W1=-1.8×10-6J,从B移到C电场力做功W2=9×10-7J。AC边长10cm,则该匀强电场的场强大小为()A.30V/m B.C.1000V/m D.V/m3、如图所示,电源电压恒定,当滑动变阻器触头自左向右滑行时,灯泡L1、L2的亮度变化情况是()A.L1变亮,L2变暗 B.L1变暗,L2变亮C.L1、L2均变暗 D.L1、L2均变亮4、在静电场中,一个电子由a点移到b点时电场力做功为5eV,则下列说法中正确的是()A.b点电场强度的方向一定由b点指向a点B.a、b两点间电势差Uab=5VC.a点移到b点电子的电势能减少5eVD.a点移到b点电子的动能减少5eV5、如图所示,用弹簧秤竖直向上拉水平地面上的物块,物块受到的重力为20N.若弹簧秤的示数为5N,则地面对物块的弹力是()A.15N,方向竖直向上B.15N,方向竖直向下C.20N,方向竖直向上D.20N,方向竖直向下6、关于静电场的等势面,下列说法正确的是A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功二、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,在匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的小球由静止释放,斜向右下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为,则()A.电场强度的最小值为 B.电场方向可能水平向右C.电场力对小球可能不做功 D.小球的电势能不可能增加8、如图所示,在正方形区域abcd内有方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场.在t=0时刻,位于正方形中心O的离子源向平面abcd内各个方向发射出大量带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均相同,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形的边长,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用力.已知平行于ad方向向下发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上某点离开磁场,下列说法正确的是()A.粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0B.粒子的比荷为C.粒子在磁场中运动的轨迹越长,对应圆弧的圆心角越大D.初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长9、下列对电源电动势概念的认识中,正确的是()A.在闭合电路中,电源电动势等于内外电路电势降落之和B.电源把越多的其他形式的能转化为电能,电动势就越大C.铅蓄电池的电动势为2

V,这表明电路中每通过1

C电荷量,电源把2

J的化学能转变为电能D.干电池的电动势为

V,这表明干电池在1

s内将

J的化学能转变为电能10、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.则下列说法不正确的是A.镅发出的是α射线B.镅发出的是β射线C.镅发出的是γ射线D.0.2mg的镅经864年将衰变掉0.15mg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)利用如图所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差.供选择的器材有:A.电流表A(0~0.6A)B.电压表V1(0~3V)C.电压表V2(0~15V)D.滑动变阻器R1(0~20Ω)E.滑动变阻器R2(0~200Ω)F.定值电阻R0=1ΩG.开关一个,导线若干(1)实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______(选填相应器材前的字母)(2)某位同学记录了6组数据,对应的点已经标在坐标纸上.在答题卡中的坐标纸上画出U-I图线______,并根据所画图线可得出干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.(结果均保留两位有效数字)12.(12分)如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2.则要完成该实验须满足()A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(2)0为斜槽末端垂足,P为碰前入射小球落点的平均位置,M、N两点为碰后两球平均落点位置,则在误差允许的范围内,关系式m1OP=_________________(用m1、m2及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒四、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,质量为电荷量为的带正电小球A穿在光滑绝缘细杆(固定)上,杆的倾角为在杆的底端B固定一电荷量为的带负电小球,将A球从杆的顶端(距B高为处)由静止释放,当A球运动到杆的中点时速度大小为整个装置处于真空中,已知重力加速度为静电力常量为求:(1)A球刚被释放时的加速度大小(2)在从释放A球到其运动到杆的中点的过程中静电力做的功W.14.(16分)如图甲所示,两根完全相同的光滑导轨固定在水平面上,每根导轨均由两段与水平面成的长直导轨和一段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值。导轨间距在右侧导轨所在斜面的矩形区域内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界、的距离。磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示。时刻,在右侧导轨斜面上与距离处,有一根阻值的金属棒ab垂直于导轨由静止释放,恰好匀速通过整个磁场区域,重力加速度g取,导轨电阻不计。求:(1)金属棒ab在磁场中运动的速度大小v;(2)在时刻和时刻电阻R1的电功率之比;(3)金属棒ab从静止释放到不再进入磁场区域的过程中,电阻产生的总热量。15.(12分)如图,一质量为m、边长为l的正方形金属线框abcd沿倾角为θ=30°的光滑斜面由静止下滑,依次经过宽度均为l的两匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,下滑过程中,线框bc边一直与磁场边界平行,且金属线框bc边的初始位置离磁场Ⅰ的上边界的距离为,两磁场的方向均垂直斜面向里,Ⅰ区域的磁感应强度是Ⅱ区域的磁感应强度的2倍。两磁场的间距为L(L未知,但L>l),线框进入磁场Ⅰ时,恰好做匀速运动,从磁场I中穿出后又匀速通过磁场Ⅱ。重力加速度为g,求:(1)在Ⅰ、Ⅱ两磁场中匀速运动时的速度大小的比值;(2)写出L与l的关系式;(3)若斜面底端离磁场Ⅱ下边界的距离为l,求金属线框从静止开始下滑到底端所产生的热量。

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、D【解析】当线框中心线AB运动到与PQ重合时,左右两边都切割磁感线产生感应电动势,两个电动势方向相同串联.根据感应电动势公式和欧姆定律求出感应电流,再求线框中的电功率.求出左右两边所受安培力大小,由牛顿第二定律求出加速度.由推论求出电量.根据功能关系求解回路产生的电能【详解】回路中产生感应电动势为E=2Ba∙=Bav,感应电流为,此时线框中的电功率P=I2R=.故A错误.左右两边所受安培力大小为F=BIa=,则加速度为.故B错误.此过程通过线框截面的电量为.故C错误.根据能量守恒定律得到,此过程回路产生的电能为.故D正确.故选D【点睛】本题是电磁感应与安培力、能量守恒定律等知识的综合,其中电磁感应过程中产生的电量q=n△Φ/R,是重要推论,在推导的基础上加强记忆2、D【解析】根据题意可知:,;即BA间的电势差为BC间电势差的2倍,做AB的中点D,则CD电势相等,为一条等势面,过B点作CD延长线的垂线,垂足为E点,根据几何知识可得:,则:,故电场强度为:A.综上分析,A错误;B.综上分析,B错误;C.综上分析,C错误;D.综上分析,D正确;故选D。3、D【解析】当滑动变阻器触头自左向右滑行时,与L1并联部分的滑动电阻变大,滑动端右侧部分电阻减小,则电路总电阻减小,总电流变大,L2的亮度变亮;总电流变大,而与与L1并联部分的电阻分流减小,则L1的电流变大,L1变亮;A.L1变亮,L2变暗,与结论不相符,选项A错误;B.L1变暗,L2变亮,与结论不相符,选项B错误;C.L1、L2均变暗,与结论不相符,选项C错误;D.L1、L2均变亮,与结论相符,选项D正确;故选D.4、C【解析】A.由题,电子由a点移到b点,电场力做功5eV,电子的受到的电场力的方向不一定在ab直线上,电场强度的方向不一定由b指向a,故A错误;B.a、b两点电势差故B错误;CD.由于电场力对电子做功5eV,电子的电势能就减少了5eV,电子的动能增加5eV,故C正确,D错误。故选C。5、A【解析】根据题目要求地面对物块的弹力可知,要对P受力分析,考查的是受力分析以及平衡条件的应用,对P进行受力分析,P受重力、支持力及拉力三力;根据平衡条件求解支持力的大小【详解】对P受力分析,P受重力、地面支持力、弹簧秤的拉力三个力的作用;根据平衡条件:N+F=mg;得:N=mg﹣F=20﹣5=15N,方向竖直向上【点睛】正确地对物体受力分析和应用平衡条件,恰当地选用采用整体法和隔离法对物体进行受力分析是关键6、B【解析】A.等势面相交,则电场线一定相交,故在同一点存在两个不同的电场强度方向,与事实不符,故A错误;B.电场线与等势面垂直,B正确;C.同一等势面上的电势相同,但是电场强度不一定相同,C错误;D.将负电荷从高电势处移动到低电势处,受到的电场力方向是从低电势指向高电势,所以电场力方向与运动方向相反,电场力做负功,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、ABC【解析】A.带电小球的运动轨迹为直线,在电场中受到重力mg和电场力F,其合力必定沿此直线向下,根据三角形定则作出合力,由图看出,当电场力F与此直线垂直时,电场力F最小,场强最小,则有得到故A正确;B.小球带正电,所受的电场力方向只能指向右侧,故电场方向不可能向左,故B错误;C.由图可知,电场力有可能与运动方向相互垂直,故电场力可能不做功,故C正确;D.如果小球受到的电场力与运动方向夹角小于90度,则电场力可能做正功,小球的电势能增加,故D错误。故选ABC。8、BC【解析】B.粒子在磁场中做匀速圆周运动,初速度平行于ad方向发射的粒子运动轨迹如图,其圆心为O1设正方形边长为L,由几何关系得得则又解得B正确;A.由上知A错误;CD.由于粒子的初速度大小相等,所有粒子的轨迹半径相等,运动轨迹最长的粒子转过的圆心角最大,在磁场中运动时间也最长,初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动的弧长不是最长,则时间不是最长,D错误C正确。故选BC。9、AC【解析】A、根据闭合电路欧姆定律得知,在闭合电路中,电动势等于外电压与内电压之和,故A正确;B、根据电动势的定义式可知,电源移动单位电荷量时,非静电力做功越多,即电源把其他形式的能转化为电能越多,电源的电动势越大,故B错误;C、铅蓄电池的电动势为2

V,这表明电路中每通过1

C电荷量,电源把2

J的化学能转变为电能,故C正确;D、干电池电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为,但并不明确做功的时间,故D错误【点睛】本题考查对电动势的理解,可以抓住电动势的物理意义和定义式来加深理解10、BC【解析】据三种射线可知,电离能力大小,即可判定镅会释放出什么射线;再结合半衰期的概念,即可求解【详解】镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,BC错误;半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,0.2

mg的镅将衰变掉0.15

mg,还剩下0.05

mg没有衰变,故D正确;此题选择不正确的选项,故选BC.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.B②.D③.④.1.5⑤.0.14【解析】(1)根据电源电动势选择电压表,为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器.(2)根据坐标系内描出的点作出图线,电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值等于等效电源内阻,根据图示图象求出电源电动势与内阻.【详解】(1)一节干电池电动势约为1.5V,电压表应选择B(3V);因一节干电池的内阻较小,为方便实验操作且让外电压有明显的变化,滑动变阻器应选择总阻值较小的D(20Ω);(2)根据坐标系内描出的点,用平滑的直线连接各点可得到电源的U-I图象,如图所示:由图示电源U-I图象和可知,图像的纵截距为电源电动势:E=1.5V,图像的斜率表示电源内阻和定值电阻R0构成的等效电阻,.【点睛】本题考查了实验器材选择、实验实验数据处理,要掌握实验器材的选择原则:安全性原则、精确性原则、方便实验操作原则;应用图象法处理实验数据是常用的实验数据处理方法,要掌握描点法作图的方法.12、①.C②.m1OM+m2ON【解析】(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了使两球发生正碰,两小球的半径相同(2)根据动量守恒定律求出需要验证的表达式【详解】(1)为保证两球发生对心正碰,两球的半径应相等,为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故选C;(2)小球离开轨道后做平抛运动,小球抛出点的高度相等,则它们在空中的运动时间t相等,验证碰撞中的动量守恒,需要验证:m1v1=m1v1′+m2v2,则:m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1x1=m1x1′+m2x2,因此需要验证:m1OP=m1OM+m2ON【点睛】本题考查利用平抛运动验证动量守恒定律;主要是运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证四、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、(1)A球刚释放时的加速度大小是gsinθ;(2)在从释放A球到其运动到杆的中点的过程中,静电力做的功为【解析】由

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