吉林省通榆县第一中学2025届物理高二第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

吉林省通榆县第一中学2025届物理高二第一学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小2、如图所示,在一大小为的水平匀强电场中,、两点的直线距离为,垂直电场方向的距离为。一电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点。下列说法正确的是()A.该过程中电场力做的功为B.该过程中电场力做的功为C.该过程中电场力做的功为D.该过程中电场力做的功为3、在如图所示的位移(x)一时间(t)图象和速度(v)一时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的()A.甲、丁两车做曲线运动,乙、丙两车做直线运动B.t1时刻甲、乙车相遇,但0~t1时间内甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.t2时刻丙丁两车相距最远,但0~t2时间内丙、丁两车的平均速度相等D.t1时刻甲车速度小于乙车,t2时刻丙车加速度大于丁车4、下列各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是()A. B.C. D.5、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为1Ω。电动机内部绕线电阻为2.0Ω,电流表和电压表均为理想电表。只接通S1时,电流表示数为20A,电压表示数为60V;再接通S2,启动电动机工作,电压表示数变为45V,则此时通过启动电动机的电流是()A.20A B.22.5AC.30A D.45A6、如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环aA.顺时针加速旋转 B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转 D.逆时针减速旋转二、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、两个质量不同的物体,如果它们的A.动能相等,则质量大的动量大B.动能相等,则动量大小也相等C.动量大小相等,则质量大的动能小D.动量大小相等,则动能也相等8、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知A.该电源电动势为6V,内阻是2ΩB.固定电阻R的阻值为1ΩC.该电源的最大输出功率为9WD.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7%9、在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,下列说法正确的是A.电压表V1示数在变大,电压表V2示数在变小B.电流表A的示数减小,电压表V3示数在变小C.电容器的电荷量增大,电阻R1消耗的电功率变大D.电源内阻损耗的功率变大,电源消耗的总功率变大10、关于磁场中某处磁感应强度的方向,下列说法中正确的是()A.与该处通电电流元所受安培力方向相同B.与该处小磁针静止时N极的指向相同C.与该处小磁针静止时S极的指向相同D.与该处小磁针N极的受力方向相同三、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)有以下可供选用器材及导线若干条,要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流A.被测电流表A1:满偏电流约700~800,内阻约100Ω,刻度均匀、总格数为N;B.电流表A2:量程0.6A,内阻0.1Ω;C.电压表V:量程3V,内阻3kΩ;D.滑动变阻器R1:最大阻值200Ω;E.滑动变阻器R2:最大阻值1kΩ;F.电源E:电动势3V、内阻1.5Ω;G.开关一个.(1)选用器材应为_____________.(填A→G字母代号)(2)在虚线框内画出实验电路图,并在每个选用的仪器旁标上题目所给的字母序号()(3)测量过程中测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A1的指针偏转了n格,可算出满偏电流Ig=________,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是_____________12.(12分)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量:(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,则接入电路的金属丝长度为______cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为______mm。(2)在接下来实验中发现电流表量程太小,需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1(量程为0~30μA)来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。①实验步骤如下:A.分别将R1和R2的阻值调至最大。B.合上开关S1。C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图甲所示,则I1=______μA。D.合上开关S2。E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图乙所示,则r=______Ω。②若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=______。(用I、I1、r表示)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,左侧为两块长为L=10cm,间距cm的平行金属板,加V的电压,上板电势高;现从左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电微粒,微粒质量m=10-10kg,带电量q=+10-4C,初速度v0=105m/s;中间用虚线框表示的正三角形内存在垂直纸面向里的匀强磁场B,三角形的上顶点A与上金属板平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P1恰好在下金属板的右端点.求:(1)带电微粒从电场中射出时的速度大小和方向(2)带电微粒进入中间三角形区域后,要垂直打在AC边上,则该区域的磁感应强度B是多少?14.(16分)如图所示,电源的电动势,电阻,电动机绕组的电阻,开关始终闭合.当开关断开时,电阻的电功率是525W;当开关闭合时,电阻的电功率是336W,求:(1)电源的内电阻r;(2)开关闭合时电动机的效率。15.(12分)如图所示:宽度的足够长的U形金属框架水平放置,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度,框架导轨上放一根质量、电阻的金属棒ab,棒ab与导轨间的动摩擦因数,现用功率恒为6W的牵引力F使棒从静止开始沿导轨运动棒始终与导轨接触良好且垂直,当棒的电阻R产生热量时获得稳定速度,此过程中,通过棒的电量框架电阻不计,g取问:棒达到的稳定速度多大?棒从静止到稳定速度的时间为多少?

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】在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误2、D【解析】电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点,电场力做功为D正确,ABC错误。故选D。3、D【解析】在位移﹣时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,图线的斜率表示速度,图象的交点表示位移相等,平均速度等于位移除以时间;在速度﹣时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移解:A.根据位移﹣时间图象的斜率表示速度,由图象可知:乙图线的斜率不变,说明乙的速度不变,做匀速直线运动.甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以0~t1时间内,甲乙两车通过的路程相等,故B错误;C.由速度图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,0~t2时间内丙、丁两车的位移不等,时间相等,则平均速度不相等,故C错误;D.t1时刻甲的斜率小于乙的斜率,则甲的速度小于乙车,t2时刻丙车的斜率大于丁车的斜率,则丙车加速度大于丁车,故D正确故选D【点评】本题从图线的斜率、“面积”、交点的数学意义来理解其物理意义,要注意位移﹣时间图象和速度﹣时间图象的区别4、B【解析】带电粒子在磁场中运动时,所受洛伦兹力方向由左手定则进行判断根据左手定则可知:A.图中洛伦兹力方向应该向上;错误B.图中电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间的关系符合左手定则;正确CD.图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力;错误【点睛】本题考查判断洛伦兹力的方向,容易题.注意带电粒子在磁场中的运动受洛伦兹力的条件及安培定则的应用5、A【解析】只接通S1时,由闭合电路欧姆定律得,电源的电动势灯泡的电阻再接通S2后,流过电动机的电流为故A正确,BCD错误。故选A6、B【解析】本题中是由于a的转动而形成了感应电流,而只有a中的感应电流的变化可以在b中产生磁通量的变化,才使b中产生了感应电流;因此本题应采用逆向思维法分析判断当带正电绝缘圆环a顺时针加速旋转时,相当于顺时针方向电流,并且在增大,根据右手螺旋定则,其内(金属圆环a内)有垂直纸面向里的磁场,其外(金属圆环b处)有垂直纸面向外的磁场,并且磁场的磁感应强度在增大,金属圆环b包围的面积内的磁场的总磁感应强度是垂直纸面向里(因为向里的比向外的磁通量多,向里的是全部,向外的是部分)而且增大,根据楞次定律,b中产生的感应电流的磁场垂直纸面向外,磁场对电流的作用力向外,所以b中产生逆时针方向的感应电流,所以当带正电的绝缘圆环a顺时针减速旋转,b中产生顺时针方向的感应电流A错误B正确;当带正电的绝缘圆环a逆时针加速旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,但具有扩张趋势;当逆时针减速旋转时,b中产生逆时针方向的感应电流,但具有收缩趋势,CD错误【点睛】本题的每一选项都有两个判断,有的同学习惯用否定之否定法,如A错误,就理所当然的认为B和C都正确,因为二者相反:顺时针减速旋转和逆时针加速旋转,但本题是单选题二、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】根据,可知动能相等,质量大的动量大,A对;B错;动量大小相等,质量大,动能小,C对;D错8、CD【解析】根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点【详解】电源的U-I图像的纵截距表示电源电动势,故,电源U-I图像的斜率表示电源内阻,故,A错误;线性电阻U-I图像的斜率表示电阻大小,故,B错误;当外电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电阻时,电源输出功率为,C正确;当该电源只向电阻R供电时,,D正确9、AD【解析】保持开关S闭合,根据变阻器接入电路电阻的变化,由欧姆定律分析电表读数的变化.根据电容与板间距离的关系,分析电容的变化,确定电容器电量的变化,判断R2中电流的方向.断开开关S,分析板间场强的变化【详解】A、B项:该电路中两个电阻串联,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,接入电路的有效电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知电路中电流I变大,则电流表A读数变大;路端电压:U=E-Ir减小,电压表V3示数在变小,U1示数U1=IR1,随I的增大在变大,U2示数U2=E-I(R1+r),随电流I的增大而减小,故A正确,B错误;C项:电容器两端的电压为路端电压,U减小,根据Q=CU可知电容器的带电量减小,故C错误;D项:电源内阻损耗的功率,由于电流变大,所以电源内阻损耗的功率变大,电源消耗的总功率,电流变大,所以电源消耗的总功率变大,故D正确故应选:AD【点睛】电容器的动态分析重点在于明确电容器的两种状态:充电后断开电源则极板上的电量不变;电容器保持和电源相连,则两板间的电势差不变.要掌握、及电容决定因素10、BD【解析】A.根据左手定则可知,某处磁感应强度方向与该处通电电流元所受安培力的方向垂直,A错误;BCD.小磁针N极受磁力的方向或者静止时N极指向就是该处磁感应强度的方向,BD正确C错误;故选BD。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.ACDFG②.③.④.U为电压表读数,RV为电压表内阻【解析】(1)[1].其中AFG为必选器材,为了滑动方便,应选择最大阻值较小的滑动变阻器,以及电压表V,题目中的电流表量程0.6安,指针偏角过小误差较大,舍去;故选择的器材有:ACDFG;(2)[2].电压表量程3V,内阻3kΩ,满偏电流为,与待测电流表类似,可以当作电流表使用;与待测电流表串联即可;因为要求精确,故采用滑动变阻器分压式接法,电压可以连续调节,电路图如图所示:(3)[3][4].待测电流表总格数为N,电流等于电压表电流,为:;电流表与电压表串联,电流相等,故:n:N=I:Ig故其中U为电压表读数,RV为电压表内阻;12、①.22.46②.0.850③.25.0④.508⑤.【解析】(1)[1]毫米刻度尺读数要估读到0.1mm,故读数为224.6mm=22.46cm;[2]螺旋测微器固定刻度读数为0.5mm;可动刻度读数故毫米刻度尺读数为;(2)①[3]C.微安表最小分度为1μA,故指针示数为25.0μA;E.[4]由

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