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2025-2026学年安徽省巢湖市汇文实验学校物理高二第一学期期末学业水平测试试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12780115 上传时间:2025-12-06 格式:DOC 页数:12 大小:661.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年安徽省巢湖市汇文实验学校物理高二第一学期期末学业水平测试试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、电流表的内阻是Rg=200Ω,满刻度电流值是Ig=500μA,现欲把这电流表改装成量程为2.0V的电压表,正确的方法是 A.应串联一个0.05Ω的电阻 B.应并联一个0.05Ω的电阻 C.应串联一个3800Ω的电阻 D.应并联一个3800Ω的电阻 2、如图所示,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A运动到B的过程中,其速度-时间图象是选项中的(  ) A. B. C. D. 3、一个边长为L的正方形导线框在倾角为θ的光滑斜面上由静止开始沿斜面下滑,随后进入虚线下方垂直于斜面向上的匀强磁场中.如图所示,斜面以及虚线下方的磁场往下方延伸到足够远.下列说法正确的是(  ) A.线框进入磁场的过程,b点的电势比a点高 B.线框进入磁场的过程一定是减速运动 C.线框中产生的焦耳热小于线框减少的机械能 D.线框从不同高度下滑时,进入磁场过程中通过线框导线横截面的电荷量相等 4、如图所示的电路中,电源两端的电压恒定,L为小灯泡,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小,LED为发光二极管(电流越大,发出的光越强),发出的光直接照射在R上,且R与LED间距不变,下列说法中正确的是(  ) A.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率减小 B.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率增大 C.当滑动触头P向右移动时,L消耗的功率可能不变 D.无论怎样移动触头P,L消耗的功率都不变 5、一轮船以一定的速度垂直河流向对岸行驶,当河水匀速流动时,轮船所通过的路程、过河所用的时间与水流速度的正确关系是(  ) A.水速越大,路程越长,时间越长 B.水速越大,路程越短,时间越短 C.水速越大,路程和时间都不变 D.水速越大,路程越长,时间不变 6、在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则() A.电压表的示数增大 B.通过R2的电流减小 C.小灯泡消耗的功率减小 D.电源内阻的电压增大 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、A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的是(  ) A.这两点电荷一定是同种电荷 B.这两点电荷一定是异种电荷 C.DC两点电场强度相等 D.C点的电场强度比D点的电场强度大 8、光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图中甲所示.磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示.金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v0=1m/s的速度向右匀速运动,则 A.1s末回路中电动势为0.8V B.1s末ab棒所受磁场力为0.64N C.1s末回路中电动势为1.6V D.1s末ab棒所受磁场力为1.28N 9、如图,两平行的足够长的光滑倾斜导轨处于垂直于导轨所在斜面向上的匀强磁场中,导轨电阻不计,上端连接一阻值为R的电阻,导轨上一导体棒从静止开始下滑,在其运动状态达到稳定前,下列有关流过导体棒的电流i、导体棒受到的安培力F随时间t变化的关系图,通过导体棒的电量q随位移x变化的关系图,导体棒上安培力的瞬时功率P随速度v变化的关系图中,可能正确的是() A. B. C. D. 10、霍尔传感器测量转速的原理图如图所示,传感器固定在圆盘附近,圆盘上固定4个小磁体.在a、b间输入方向由a到b的恒定电流,圆盘转动时,每当磁体经过霍尔元件,传感器c、d端输出一个脉冲电压,检测单位时间内的脉冲数可得到圆盘的转速.关于该测速传感器,下列说法中正确的有 A.图示位置时刻c点电势高于d点电势 B.圆盘转动越快,输出脉动电压峰值越高 C.c、d端输出脉冲电压的频率是圆盘转速的4倍 D.增加小磁体个数,传感器转速测量更准确 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)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下: ①按图甲连接电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关 ③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I ④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位) (1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号) A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ) B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ) C.电流表(0~300mA,内阻约为2Ω) D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω) (2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果均保留两位有效数字) 12.(12分)在验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=200g的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示。O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点。已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.8m/s2。 (1)计算B点瞬时速度时,甲同学用,乙同学用。其中所选择方法正确的是______(填“甲”或“乙”)同学。 (2)同学丙想根据纸带上的测量数据进一步计算重物和纸带下落过程中所受的阻力,为此他计算出纸带下落的加速度为__________m/s2(保留两位有效数字),从而计算出阻力f=_________N(保留到小数点后两位)。 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、C 【解析】把电流表改装成2V的电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为: A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,故D错误; 故选C。 2、B 【解析】电场线的疏密程度表示场强大小,A点电场线密集,故电场强度大,电场力大,故加速度大,所以粒子的加速度一直减小,由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,与电场强度方向相反,故粒子带负电,电场力做负功,速度慢慢减小,所以粒子做加速度减小的减速运动,故B正确 【点睛】考点:考查了电场线,速度时间图像 根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向,再结合电场强度方向判断电性,然后根据电场线的疏密程度判断加速度的大小,从而判断粒子的运动情况选择速度图象 3、D 【解析】A.线框进入磁场的过程,ab边相当于电源,由右手定则知a点电势高于b点电势,选项A错误; B.若线圈开始进入磁场时所受的安培力小于mgsinθ,则线圈加速进入磁场;若线圈开始进入磁场时所受的安培力等于mgsinθ,则线圈匀速进入磁场;若线圈开始进入磁场时所受的安培力大于mgsinθ,则线圈减速进入磁场,选项B错误; C.由能量守恒知,线框中产生的焦耳热等于线框减少的机械能,选项C错误; D.通过导线横截面的电荷量,与下落高度无关,选项D正确 4、B 【解析】AB.当滑动触头P向左移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流增大,发光二极管发光强度增强,光敏电阻R的阻值减小,则L分担的电压增大,L消耗的功率增大,故A错误,B正确; C.触点P向右移动,变阻器接入电路的电阻增大,电源两端的电压恒定,由欧姆定律分析得知,流过发光二极管电流减小,发光二极管发光强度减弱,光敏电阻R的阻值增大,则L分担的电压减小,L消耗的功率减小,故C错误; D.由以上分析可知,D错误。 故选B。 5、D 【解析】运用运动分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,当轮船以一定的速度垂直河岸向对岸开行,即垂直河岸的速度不变,虽水速越大,但过河所用的时间不变;不过由平行四边形定则知这时轮船的合速度越大,因此轮船所通过的路程越长.所以选项ABC错误,选项D正确 6、C 【解析】A.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数减小;故A错误。 C.由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由P=I2R可知,小灯泡消耗的功率变小;故C正确。 BD.因电路中电流减小,故电源内阻的电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大;则流过R2的电流增大;故B、D错误。 故选C。 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.根据电场线的特点,从正电荷出发到负电荷终止可以判断,这两点电荷是两个等量异种电荷.故A错误,B正确; BD.在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故D正确,C错误 8、CD 【解析】由图读出1s末磁感应强度B,由求动生电动势,由法拉第电磁感应定律求出感生电动势,再由欧姆定律求出感应电流,由求出磁场力 【详解】由图乙知,1s末磁感应强度,ab棒产生的动生电动势为,方向由b到a;由于磁场在均匀变化,回路中产生的感生电动势为,由楞次定律知感生电动势沿逆时针方向,所以回路中总的感应电动势为,回路中感应电流为:,1s末ab棒所受磁场力为;故CD正确 9、AC 【解析】A.对导体棒由牛顿第二定律有 即 电流为 电流与速度成正比,由于速度越来越大,加速度越来越小,所以电流越来越大,电流变化得越来越慢,故A正确; B.安培力为 安培力与速度成正比,由于速度越来越大且变化得越来越慢,则安培力增大且变化得越来越慢,故B错误; C.电荷量为 则电荷量与位移成正比,故C正确; D.安培力功率为 则功率与速度的平方成正比,故D错误。 故选AC。 10、CD 【解析】A.霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向上表面偏转,即c点,所以d点电势高于c点,故A错误; B.最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽厚分别为a、b、c,有 所以 输出脉动电压峰与圆盘转动快慢无关,故B错误; C.当小磁体靠近霍尔元件时,就是会产生一个脉冲电压,因此c、d端输出脉冲电压的频率是圆盘转动频率的4倍,即为转速的4倍,故C正确; D.当增加小磁体个数,传感器c、d端输出一个脉冲电压频率变高,那么传感器转速测量更准确,故D正确。 故选CD。 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.B ②.C ③.3.0 ④.7.2 【解析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为 故电流表应该选择C。 (2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得 故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为3.0V;该图像的斜率即表示电源内阻,故电源内阻为7.2Ω。 12、 ①.乙 ②.9.5 ③.0.06 【解析】(1)[1]实验的目的是验证机械能守恒定律 求速度时若用 相当于已知机械能守恒验证机械能守恒,无意义;只能根据匀变速直线运动中,中间时刻速度等于平均速度求解,即 所以乙正确。 (2)[2]根据求解加速度 代入数据解得。 [3]根据牛顿第二定律 解得阻力。 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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