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湖北省武汉市蔡甸区实验高级中学2026届物理高二第一学期期末综合测试试题含解析.doc

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湖北省武汉市蔡甸区实验高级中学2026届物理高二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、一正三角形导线框高为从图示位置沿x轴正方向匀速穿过两匀强磁场区域.两磁场区域磁感应强度大小均为B、磁场方向相反且均垂直于xOy平面,磁场区域宽度均为a.则感应电流I与线框移动距离x的关系图象可能是(以逆时针方向为感应电流的正方向 A. B. C. D. 2、指南针静止时,其位置如图中虚线所示.若在其上方放置一水平方向的导线,并通以恒定电流,则指南针转向图中实线所示位置.据此可能是( ) A.导线南北放置,通有向北的电流 B.导线南北放置,通有向南的电流 C.导线东西放置,通有向西的电流 D.导线东西放置,通有向东的电流 3、如图所示,小球在一细绳的牵引下,在光滑桌面上绕绳的另一端O作匀速圆周运动,关于小球的受力情况,下列说法中正确的是(  ) A.受重力和向心力的作用 B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用 C.受重力、支持力和拉力的作用 D.受重力和支持力的作用 4、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,导线电阻不计,电流表、电压表均为理想电表。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是() A.电流表的示数增大 B.电压表的示数增大 C.电源的输出功率一定增大 D.电容器C贮存的电量不变 5、两根长直通电导线互相平行,电流方向相同,它们的截面处于等边△ABC的A和B处,如图所示。两通电导线各自在C处产生磁场的磁感应强度大小都是B0,则下列说法正确的是 A.等边△ABC区域中(包括边界)没有磁感应强度为零的点 B.在C处磁场的总磁感应强度方向垂直于AB连线向下 C.在C处磁场的总磁感应强度大小是B0 D.在C处磁场方向与AB连线的中垂线方向垂直 6、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是(  ) A.R1:R2 =1:3 B.R1:R2 =3:1 C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3 D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3 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,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b。不计空气阻力,则(  ) A.小球带负电 B.电场力跟重力平衡 C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小 D.小球在运动过程中机械能不守恒 8、如图为某款电吹风的电路图,为四个固定触点。可动的扇形金属触片可同时接触两个触点。触片处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风等不同的工作状态。和分别是理想变压器的两个线圈的匝数。该电吹风的各项参数如下表所示。下列说法正确的是( ) 热风时输入功率 冷风时输入功率 小风扇额定电压 正常工作时小风扇输出功率 A.吹冷风时触片与触点、接触 B.变压器原副线圈的匝数比 C.可由表格中数据计算出小风扇的内阻为 D.若把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变小,吹冷风时的功率不变 9、如图,水平面上有足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,导轨间距为L,电阻不计,导轨所处空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导轨上放有质量均为m、电阻均为R的金属棒a、b.开始时金属棒b静止,金属棒a获得向右的初速度v0,从金属棒a开始运动到最终两棒以相同的速度匀速运动的过程中,经过每个金属棒的电荷量为q,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是(   ) A.a做匀减速直线运动,b做匀加速直线运动 B.最终两金属棒匀速运动的速度为 C.两金属棒产生的焦耳热为 D.a和b距离增加量为 10、如图所示,A、B为两个完全相同的灯泡,为自感线圈(自感系数较大;直流电阻不计),为电源,为开关.下列说法正确的是 A.闭合开关的瞬间,A、B同时亮,但A很快又熄灭 B.闭合开关稳定后,A、B一样亮 C.闭合开关稳定后,断开开关,A、B立即同时熄灭 D.闭合开关稳定后,断开开关,A闪亮后又熄灭 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)某同学用多用电表测量一个量程为15mA的毫安表内阻.已知多用电表表内电池的电动势为,欧姆档表盘中央刻度值为“15”,对毫安表进行测量时多用电表的指针如图所示.则 (1)毫安表的内阻约为______; (2)测量时,毫安表的指针发生了偏转图中未画出,根据以上数据可推测,毫安表的示数为______mA;结果保留两位有效数字 (3)多用电表的红表笔应与毫安表的______填“正”,“负”接线柱相连 12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中 (1)某同学测量金属丝的直径时螺旋测微器如图甲所示,则该金属丝的直径为d=________mm (2)金属丝的电阻Rx大约是3Ω,实验室提供的电流表A(量程2.5mA,内阻约30Ω)、电压表V(量程3V,内阻约3kΩ).则金属丝、电流表和电压表的连接方式应该采用甲乙两图中的______图 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,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L 15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道受到的压力大小 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】当线框移动距离x在a~2a范围,线框穿过两磁场分界线时,BC、AC边在右侧磁场中切割磁感线,有效切割长度逐渐增大,产生的感应电动势E1增大,AC边在左侧磁场中切割磁感线,产生的感应电动势E2不变,两个电动势串联,总电动势E=E1+E2增大,故A错误;当线框移动距离x在0~a范围,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故B错误;当线框移动距离x在2a~3a范围,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误 2、B 【解析】指南针静止时北极指北,通电后向东转,即电流在其下方产生的磁场方向向东,据安培定则可知,导线南北放置,电流应向南,B正确,ACD错误。 故选B。 3、C 【解析】小球受到重力、桌面的支持力和绳的拉力,竖直方向重力和支持力平衡,绳的拉力提供向心力,故C正确,ABD错误。 故选C。 4、A 【解析】AB.由图可知,滑动变阻器由a向b缓慢滑动的过程中,R2变小,根据“串反并同”法可知电流表的示数增大,电压表的示数减小,故A正确,B错误; C.由于不知道外电阻与内阻之间的大小关系,故不能确定电源输出功率的变化情况,故C错误; D.电容器的电容由电容器的构造决定的,电容器的电容不变;电容器两端的电压即为电压表的示数,电压表示数减小,根据: 可知电容器所带的电荷量减小,故D错误。 故选A。 5、D 【解析】A.直导线A与B在AB连续的中点处,A与B产生的磁感应强度大小相等,方向相反,合磁感应强度是0,故A错误; BCD.根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为 方向水平向右,故BC错误;D正确。 故选D。 6、A 【解析】AB.根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以 故A正确,B错误; C.串联电路电流相等,所以将R1与R2串联后接于电源上,电流比 故C错误; D.并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比 故D错误。 故选A。 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、BD 【解析】AB.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,合外力提供向心力。由题意可知,重力和电场力等大反向,相互抵消,细绳的拉力提供向心力,则小球带正电,A错误,B正确; C.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,电势能增加,C错误; D.小球运动过程中电场力要做功,则机械能不守恒,D正确。 故选BD。 8、AB 【解析】A.当电吹风机送出来的是冷风时,电路中只有电动机自己工作,触片P与触点b、c接触。故A正确; B.根据变压器的原线圈、副线圈的匝数与电压的关系 故B正确; C.小风扇消耗的功率转化为机械功率和线圈上的热功率,因未说明小风扇的效率,所以不能计算小风扇的内阻。60Ω是风扇消耗的电能全部转化为内能时的电阻。故C错误; D.根据公式可知,电源电压不变,电阻越小,电功率越大;所以把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变大。故D错误。 故选AB。 9、BC 【解析】对金属棒根据动量守恒定律列式即可求解稳定时速度; 从a棒开始运动到两金属棒最终稳定过程中,根据能量守恒定律列式求解; 从开始运动到两金属棒最终稳定的过程中,对金属棒a由动量定理结合电磁感应定律列式求解 【详解】A项:金属棒a向右运动切割磁感线,根据右手定则可知:在回路中产生逆时针方向的电流,据左手定则a棒受到向左的安培力,b棒受到向右的安培力,a棒在安培力作用下做减速运动,速度减小,电动势减小,电流减小,安培力减小,加速度减小,故a棒做加速度减小的减速运动;同理b棒做加速度减小的加速运动,故A错误; B项:a、b两棒组成的系统,合外力为零,由动量守恒定律得:mv0=2mv 解得:,故B正确; C项:根据能量守恒定律,整个过程产生的焦耳热,故C正确; D项:根据电荷量的推论公式:,解得:,故D错误 故选BC 【点睛】本题考查了多个知识点的综合应用,是双杆类型.做这类题我们首先应该从运动过程和受力分析入手研究,运用一些物理规律求解问题,特别是能量的转化与守恒的应用非常广泛需要注意 10、AD 【解析】闭合S,A、B同时亮,随着L中电流增大,线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路,总电阻减小,再由欧姆定律分析B灯亮度的变化.断开S,B灯立即熄灭,线圈中电流,根据楞次定律判断A灯亮度如何变化 A、B闭合S时,电源的电压同时加到两灯上,A、B同时亮,随着L中电流增大,由于线圈L直流电阻可忽略不计,分流作用增大,A逐渐被短路直到熄灭,外电路总电阻减小,总电流增大,B变亮.故A正确,B错误 C、D断开S,B立即熄灭,线圈中电流减小,产生自感电动势,感应电流流过A灯,A闪亮一下后熄灭.故C错误,D正确 故选AD 考点:自感现象和自感系数 点评:对于通电与断电的自感现象,它们是特殊的电磁感应现象,可楞次定律分析发生的现象 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、 ①.50 ②.7.5 ③.负 【解析】(1)欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.(2)应用闭合电路欧姆定律可以求出毫安表的示数.(3)欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,负极与红表笔相连,电流应从电流的正接线柱流入. 【详解】(1)由图示可知,多用电表选择欧姆挡位,欧姆表示数为:; (2)欧姆表调零后内阻等于中值电阻,由题意可知,欧姆表内阻为:,毫安表示数为:; (3)欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,负极与红表笔相连,电流应从电流的正接线柱流入,因此,多用电表的红表笔应与毫安表的负接线柱相连; 【点睛】对多用电表读数首先要根据选择开关位置确定其所测量的量与量程,然后再根据指针位置读数;应用闭合电路欧姆定律可以求出毫安表示数;要掌握多用电表的使用及读数方法. 12、 ①.1.721 mm(1.721 mm~1.723 mm都正确); ②.乙 【解析】(1)由图所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为1.5mm,可动刻度示数为22.1×0.01mm=0.221mm,螺旋测微器的示数为1.5mm+0.221mm=1.721mm (2)由题意可知,,,,则电流表应采用外接法,应选图乙所示电路图 【点睛】螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,对螺旋测微器读数时需要估读.当电压表内阻远大于待测电阻阻值时用电流表外接; 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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答 14、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得 15、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得: 解得: (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得: 解得: 由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N
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