资源描述
2025-2026学年宁夏回族自治区石嘴山市第三中学物理高二第一学期期末综合测试试题
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、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是()
A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
B小灯泡L变亮
C.电容器C上电荷量减少
D.电源的总功率变大
2、汽车刹车后做匀减速直线运动,经过3s停止运动,那么汽车在先后连续相等的三个1s内通过的位移之比x1:x2:x3为( )
A.1:2:3 B.5:3:1
C.1:4:9 D.3:2:1
3、如图为同种电荷在同一有界磁场中运动的四条轨迹,那么可以判断()
A.运动速率v1>v2>v3>v4 B.运动速率v1<v2<v3<v4
C.运动时间t1>t2>t3>t4 D.运动时间t1<t2<t3<t4
4、两个放在绝缘架上的相同金属球相距r,球的半径比r小得多,带电量大小之比为1:5,相互作用大小为5F.将这两个金属球相接触,然后分开,仍放回原处,则它们之间的相互作用力大小将变为( )
A.3F B.9F
C.5F D.9F/4
5、如图所示,把一个平行板电容器接在电压U=10V的电源上,现进行下列四步操作:①闭合S;②在两板中央插入厚为的金属板;③断开S;④抽出金属板.则此时电容器两板间的电势差为( )
A.0
B.10V
C.5V
D.20V
6、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.实验前,只用带电玻璃棒与电容器a板接触,能使电容器带电
B.实验中,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小
C.实验中,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D.实验中,只增加极板带电量,静电计指针张角变大,表明电容增大
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、空中存在水平向左的匀强电场,一带正电小球在空中某点以初速度v0水平向右抛出,小球落到水平地面上的速率为v0,若小球受到的电场力大小等于小球的重力.下列说法正确的是()
A.小球落地时速度方向一定与地面垂直
B.小球下落过程,电势能先增大后减小
C.小球下落过程,动能先增大后减小
D.小球下落过程,机械能一直减小
8、如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m,在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v0斜向上做匀速运动.当小球经过O点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O点电势为零,重力加速度为g,则
A原电场方向竖直向下
B.改变后的电场方向垂直于ON
C.电场方向改变后,小球的加速度大小为g
D.电场方向改变后,小球的最大电势能为
9、半径为R的橡胶圆环均匀带正电,总电荷量为Q,现使圆环绕垂直环所在平面且通过圆心的轴以角速度ω匀速转动,则由环产生的等效电流判断正确的是( )
A.若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍
B.若电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则等效电流也将变为原来的2倍
C.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变大
D.若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环半径增大,等效电流将变小
10、如图所示,当磁场的磁感应强度B增强时,则金属环有()
A.顺时针的感应电流
B.逆时针的感应电流
C.收缩的趋势
D.扩张趋势
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)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中
(1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零
(2)(单选题
A 5mT B.-5mT C.3mT D.-3mT
12.(12分)在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:
A.干电池一节
B.电流表(量程0~0.6A~3A )
C.电压表(量程0~3V~15V )
D.开关S和若干导线
E.滑动变阻器R1(最大阻值20 Ω,允许最大电流1 A)
F.滑动变阻器R2(最大阻值200 Ω,允许最大电流0.5 A)
(1)利用所给的器材测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选________(填写代号)
(2)为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图所示的实物图连接成实验电路____
(3)利用实验测得的数据在如图所示的坐标系中作出了UI图线,由此求得待测电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果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,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
15.(12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
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】A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误
C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误
D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误
故选A
2、B
【解析】采用逆向思维,汽车做初速度为零的匀加速直线运动,根据x=at2知,1s内、2s内、3s内的位移之比为1:4:9,则初速度为零的匀加速直线运动连续1s内的位移之比为1:3:5,可知汽车在先后连续相等的三个1s内通过的位移之比x1:x2:x3为5:3:1.故选B
【点睛】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,掌握逆向思维在运动学中的运用
3、B
【解析】AB.粒子受到洛伦兹力的作用,洛伦兹力提供向心力,则:
可得:
由图可知粒子做圆周运动的轨道半径关系:
又由于粒子是同种电荷,比荷相同,则有:
故A错误,B正确;
CD.粒子受到洛伦兹力的作用做圆周运动,粒子在磁场中运动的时间为:
由图可知粒子做圆周运动的圆心角关系为:
所以粒子在磁场中运动的时间关系为:
故C、D错误;
故选B。
4、B
【解析】由库仑定律可得相互作用力为:
如果带同种电荷,当两球接触后再分开平分总电量,故分开后两球的带电量为3q;则库仑力为:
如果带异种电荷,当两球接触后先中和再平分总电量,故分开后两球的带电量为2q;则库仑力为:
A.3F与分析结果不符,故A错误
B.9F与分析结果相符,故B正确
C.5F与分析结果不符,故C错误
D.9F/4与分析结果不符,故D错误
5、D
【解析】步骤(1)中合上开关时,电压为10V;步骤(2)加入金属板时,电势差仍然为U=10V;打开S后,电量不变,抽出金属板可以等效为极板间距增加为2倍,根据公式,电容减小为原来的;由C=Q/U可知电压增加为2倍,即U′=2U=20V;故D正确,ABC错误.故选D
【点睛】本题是电容器的动态分析问题,关键明确电键闭合时,电压等于电源的电动势;电键断开后,电容器的带电量不变.
6、A
【解析】A、当用带电玻璃棒与电容器a板接触,由于静电感应,从而在b板感应出等量的异种电荷,从而使电容器带电,故选项A正确;
B、根据电容器的决定式:,将电容器b板向上平移,即正对面积S减小,则电容C减小,根据可知,电量Q不变,则电压U增大,则静电计指针的张角变大,故选项B错误;
C、根据电容器的决定式:,只在极板间插入有机玻璃板,则介电系数增大,则电容C增大,根据可知,电量Q不变,则电压U减小,则静电计指针的张角减小,故选项C错误;
D、根据可知,电量Q增大,则电压U也会增大,则电容C不变,故选项D错误
点睛:本题是电容器动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是电容与哪些因素有什么关系
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、AD
【解析】A项:小球在水平方向受到电场力,在电场力作用下做减速运动,减速时的加速度大小为
竖直方向做加速运动,加速度大小为g
设经历时间t落地,故落地时水平方向速度为vx=v0﹣gt
竖直方向的速度为vy=gt
落地时速度,解得:故落地时水平方向速度为0,只有竖直方向的速度,故小球落地时速度方向一定与地面垂直,故A正确;
B项:小球下落过程中,电场力一直做负功,故小球的电势能一直增大,故B错误;
C项:小球在水平方向上,做减速运动,电场力做负功,竖直方向重力做正功,做初速度为零的匀加速运动,在开始阶段克服电场力做功要大于重力做功,故动能减小,随后克服电场力做功小于重力做功,故动能增加,故小球下落过程,动能先减小后增大,故C错误;
D项:在下落过程中,由于电场力一直做负功,故小球的机械能一直减小,故D正确
故选AD
8、CD
【解析】开始时,小球沿虚线做匀速运动,可知小球受向下的重力和向上的电场力平衡Eq=mg,小球带正电,则电场竖直向上,选项A错误;改变电场方向后,小球仍沿虚线做直线运动,可知电场力与重力的合力沿着NO方向,因Eq=mg,可知电场力与重力关于ON对称,电场方向与NO成600,选项B错误;电场方向改变后,电场力与重力夹角为1200,故合力大小为mg,小球的加速度大小为g,选项C正确;电场方向改变后,小球能沿ON运动的距离为 ,则克服电场力做功为: ,故小球的电势能最大值为 ,选项D正确;故选CD.
9、AB
【解析】截取圆环的任一截面S,如题图所示,在橡胶圆环运动一周的时间T内,通过这个截面的电荷量为Q,则有
I=
又,所以
I=
A.由I=可知,若ω不变而使电荷量Q变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故A正确;
B.由I=可知,电荷量Q不变而使ω变为原来的2倍,则电流也将变为原来的2倍,故B正确;
CD.由I=可知,若使ω、Q不变,将橡胶环拉伸,使环的半径增大,对电流没有影响,故CD错误。
故选AB。
10、BC
【解析】AB.根据楞次定律,当B增强时,穿过线圈的磁通量向里增加,则感应电流磁场向外,则线圈中有逆时针的感应电流,选项A错误,B正确;
CD.在线圈中取一小段电流元,由左手定则可知电流元受安培力指向圆心,可知线圈有收缩的趋势,选项C正确,D错误;
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.前 ②.D
【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差
(2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT
12、 (1)E(或R1) (2)如图 (3)1.50;1.25
【解析】(1)因为一节干电池的内阻不是很大,所以选择较小范围的滑动变阻器,故选E
(2)因为电流表内阻和电源内阻非常接近,所以采用电流表内接,否则电流表的分压,电压表测量的不是路端电压,如图所示
(3)U-I图像的纵截距表示电流断路时电源两端的电压,此时等于电源电动势,故E=1.5V,图像的横截距表示短路电流,此时有,解得
考点:“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验
【名师点睛】测定电源的电动势和内电阻是高中阶段电学实验考查的重点,是近几年各地高考题目的出题热点,本题突出了对于实验原理、仪器选择及U-I图象处理等多方面内容的考查,题目层次源于课本,凸显能力,体现创新意识,侧重于对实验能力的考查
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、(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
15、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
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