收藏 分销(赏)

江西省南昌市八一中学2026届高二物理第一学期期末调研试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12754116 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:13 大小:1.12MB 下载积分:12.58 金币
下载 相关 举报
江西省南昌市八一中学2026届高二物理第一学期期末调研试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共13页
江西省南昌市八一中学2026届高二物理第一学期期末调研试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共13页


点击查看更多>>
资源描述
江西省南昌市八一中学2026届高二物理第一学期期末调研试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、一个阻值为2 Ω的线圈在匀强磁场中转动,产生的交变电动势为,当该线圈与一阻值为8Ω的电阻组成闭合回路时,下列说法正确的是(  ) A.t=0时,线圈平面位于中性面 B.t=0时,穿过线圈的磁通量为0 C.电阻的热功率为16 W D.用电压表测路端电压时读数为11.3 V 2、如图所示,通有恒定电流导线与闭合金属框共面,第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属框绕边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量的变化量的绝对值分别为和,则(  ) A. B. C. D.不能判断与的关系 3、如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则(  ) A.电容器的电容将减小 B.电容器电荷量将减少 C.电容器中的电场强度将增大 D.液滴将向上运动 4、如图所示,在平行带电金属板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,质子、氘核、氚核沿平行于金属板方向,以相同动能射入两极板间,其中氘核沿直线运动,未发生偏转,质子和氚核发生偏转后射出,则①偏向正极板的是质子;②偏向正极板的是氚核;③射出时动能最大的是质子;④射出时动能最大的是氚核。以上说法正确的是(  ) A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 5、太阳系中的九大行星绕太阳公转的轨道均可视为圆,不同行星的轨道平面均可视为同一平面.如图所示,当地球外侧的行星运动到日地连线上,且和地球位于太阳同侧时,与地球的距离最近,我们把这种相距最近的状态称为行星与地球的“会面”.若每过N1 年,木星与地球“会面”一次,每过N2 年,天王星与地球“会面”一次,则木星与天王星的公转轨道半径之比为( ) A. B. C. D. 6、一带电粒子在如图所示的点电荷形成的电场中,在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,电荷的加速度、动能、电势能的变化情况是 A.加速度增大,动能、电势能都增加 B.加速度增大,动能增加,电势能减少 C.加速度减小,动能、电势能都减少 D.加速度增大,动能减少,电势能增加 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、如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射状电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外.一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点.不计粒子的重力,下列说法正确的是() A.粒子一定带正电 B.加速电场的电压 C. D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子具有相同的比荷 8、设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是(  ) A.这离子必带正电荷 B.A点和B点位于同一高度 C.离子在C点时速度最大 D.离子到达B点时,将沿原曲线返回A点 9、如图纸面内金属圆环通过一绝缘细线OA悬挂在足够长的水平通电细直导线上,悬点O固定,下列各种情况中环中能产生感应电流的是   A.使圆环在竖直平面内绕O点左右摆动 B.使圆环在垂直纸面方向绕O点前后摆动 C.使圆环以竖直线OA为轴转动 D.使通电直导线中电流均匀增大 10、如图所示,某区域电场线左右对称分布,M、N为对称线上的两点.下列说法正确的是(  ) A.M点电势一定高于N点电势 B.M点场强一定大于N点场强 C.正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功 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)某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻步骤如下: (1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为______ mm (2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为______mm (3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为______ (4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱体电阻R 电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω) 电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ) 直流电源E:电动势4V,内阻不计 滑动变阻器R1阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A 滑动变阻器R2阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A 开关S导线若干 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图4方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号____________ 12.(12分)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻r,并探究电极间距对E和r的影响.实验器材如图所示 ①测量E和r实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式___________,利用测量数据作出U-I图像,得出E和r ②将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果影响,请在图中用笔画线代替导线连接电路_________ ③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的U-I图像如图中(a)、(b)、(c)、(d)所示,由此可知: 在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势___________(填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻________(填“增大”“减小”或“不变”) 曲线(c)对应的电源电动势E=_____________V,内阻r=____________Ω,当外电路总电阻为2500Ω时,该电源的输出功率P=_____________mW.(均保留三位有效数字) 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)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 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)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 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、A 【解析】因为电动势的表达式是正弦函数,所以是从中性面开始计时的,故A正确;t=0时,线圈处于中性面,线圈平面与磁场垂直,磁通量最大,故B错误;由题意可知,电动势的有效值为10V,所以电路中的电流为:,所以电阻的热功率为,故C错误;用电压表测路端电压时读数为U=IR=8V,故D错误.故选A 【点睛】本题考查了交流电的描述,根据交流电的表达式,可知知道其最大值,以及线圈转动的角速度等物理量,知道电动势的表达式是正弦函数,从中性面开始计时的,此时磁通量最大,根据求解电功率,电压表和电流表测量的都是有效值 2、C 【解析】导线周围的磁场并非匀强磁场,靠近处的磁场强些,磁感线密一些,远离处的磁感线疏一些。当金属框在Ⅰ位置时,穿过金属框的磁通量为,当金属框平移至Ⅱ位置时,磁通量为,则磁通量的变化量的绝对值为 当金属框翻转至Ⅱ位置时,磁感线相当于从“反面”穿过金属框,故磁通量为,则磁通量的变化量的绝对值是 所以,故C正确,ABD错误。 3、B 【解析】A.电容器的电容是由电容器本身决定的,与外部因素无关,选项A错误; B.将滑动变阻器的滑片P向左移动,电路总电阻变大,总电流减小,则R2两端的电压减小,电容量两端电压减小,根据Q=CU可知,电容器的电荷量将减少,选项B正确; C.电容量两端电压减小,根据可知,电容器中的电场强度将减小,选项C错误; D.电容器中的电场强度将减小,则液滴受到的向上的电场力减小,则液滴将向下运动,选项D错误。 故选B。 4、D 【解析】根据题意,氘核沿直线运动未发生偏转,是因电场力等于洛伦兹力,由于相同的动能,而不同的质量,它们的电量相同且带正电,磁场相同,电场力相同,因而由速度决定洛伦兹力大小,所以氘核的速度处于中间,氚核的速度最小,质子的速度最大,所以质子受到的洛伦兹力大于电场力,向上偏转,由于电场力做负功,导致质子的动能减小;氚核受到的洛伦兹力小于电场力,向下偏转,电场力做正功,导致氚核的动能最大 故选D。 5、A 【解析】每过N1年,木星与地球“会面”一次,则N1年内地球比木星多转一周,木星转了N1-1圈,设地球自转周期为T,则木星的周期为;同理可得,天王星的周期为;根据开普勒第三定律得;联立解得; A.,与结论相符,选项A正确; B.,与结论不相符,选项B错误 C.,与结论不相符,选项C错误. D.,与结论不相符,选项D错误. 6、B 【解析】根据电荷所受电场力的大小,根据牛顿第二定律比较加速度的大小,根据动能定理比较动能的大小,根据电场力做功,判断电势能的变化. 【详解】电荷在A点电场线比B点疏,所以A点的电场力小于B点的电场力,则A点的加速度小于B点的加速度.从A到B,电场力做正功,根据动能定理,动能增加.电场力做正功,电势能减小.故B正确,ACD错误.故选B 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、ABD 【解析】A.由左手定则可知粒子带正电,故A正确; B.粒子在M、N间被加速,则有,根据电场力提供向心力,则有,联立解得,故B正确; C.根据洛伦兹力提供向心力,则有,可得 , 故C错误; D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,说明运动的轨迹相同,由于磁场、电场与静电分析器的半径不变,则C选项可知该群离子具有相同的比荷,故D正确 8、ABC 【解析】A.从图中可以看出,上极板带正电,下极板带负电,带电粒子由静止开始向下运动,说明受到向下的电场力,由此可知粒子带正电,故A正确; B.洛伦兹力总与速度方向垂直,因而洛伦兹力不做功。电场力做功等于动能的变化量,而离子到达B点时的速度为零,所以从A到B电场力所做正功与负功加起来为零,这说明离子在电场中的B点与A点的电势能相等,即B点与A点位于同一高度,故B正确; C.C点是最低点,从A到C运动过程中电场力做正功。设电场强度为E,离子带电量为q,A到C的垂直距离为d,离子在C点时的速度为v,根据动能定理 可知离子在C点时速度最大,故C正确; D.只要将离子在B点的状态与A点进行比较,就可以发现它们的状态(速度为零,电势能相等)相同,如果右侧仍有同样的电场和磁场,离子将重复ACB的运动,向右运动,不会返回,故D错误。 故选ABC。 9、ACD 【解析】A、根据右手螺旋定则可知,离直导线越远磁场越弱,越近的磁场越强,当使圆环在竖直平面内绕O点左右摆动时,穿过环的磁通量会发生改变,会产生感应电流,故A正确; B、当使圆环在垂直纸面方向绕O点前后摆动时,穿过环的磁通量不变,不会产生感应电流,故B错误; C、当使圆环以竖直线OA为轴转动时,穿过环的磁通量会发生改变,会产生感应电流,故C正确; D、当使通电直导线中电流均匀增大时,穿过环的磁通量增大,会产生感应电流,故D正确; 故选ACD 10、AC 【解析】AC.顺着电场线电势降低,故M点电势一定高于N点电势,正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能,故选项AC正确; B.M点的电场线较N点稀疏,故M点场强一定小于N点场强,选项B错误; D.将电子从M点移动到N点,静电力做负功,选项D错误; 故选AC。 【点睛】此题是对电场线、电场强度及电势的考查;要知道电场线的疏密反映电场强度的大小;顺着电场线电势逐渐降低;正电荷在高电势点的电势能较大。 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)50.15; ②.(2)4.700; ③.(3)220Ω; ④.(4)如图所示: 【解析】(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加游标尺读数,不估读 (2)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; (3)欧姆表读数等于表盘示数乘以倍率 (4)电压从零调起,滑动变阻器应采用分压接法,根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出实验电路图; 【详解】(1)游标卡尺读数为:L=5cm+0.05mm×3=50.15mm. (2)螺旋测微器的读数为D=4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm (3)电阻的读数为:R=22×10=220Ω (4)电源电动势为4V,电压表应选:V1, 电路最大电流约为:,电流表应选A2,为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1,由于电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器应采用分压接法,,,,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示: 【点睛】游标卡尺时应分成整数部分和小数部分两部分来读,注意游标卡尺的分度;对于电学实验器材的选择,应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应选外接法;当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式;当实验要求电流从零调或要求测得多组数据或变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的变阻器以方便调节 12、 ①.U=E-Ir ②. ③.不变 ④.增大 ⑤.0.975 ⑥.478 ⑦.0.268 【解析】①测量E和r的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式U="E-Ir" ,利用测量数据作出U-I图像,U-I图像与纵轴截距等于电源电动势E,图线斜率的绝对值等于电源内阻r ②由于将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,所以把电流表与滑动变阻器串联后与电源开关构成闭合回路,电压表并联在电源和开关两端,实物图如图所示 ③图线与纵轴的交点的纵坐标即为电动势,由图象可知,图象与纵轴的交点纵坐标不变,所以电动势不变;图线斜率的绝对值即为内阻,由图象可知,(a)(b)(c)(d)图象斜率的绝对值变大,电源内阻变大.由此可知:随电极间距的减小电源内阻增大.由图示图象可知,图象与纵轴交点坐标值为0.975,电源电动势E=0.975 V;(c)对应图线斜率绝对值约为478(从线上选取两点即可求斜率),电源的输出功率 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) (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 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)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
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中物理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服