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2025年安徽省安庆市怀宁县第二中学高二物理第一学期期末检测试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12793670 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:13 大小:772KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025年安徽省安庆市怀宁县第二中学高二物理第一学期期末检测试题 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、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 2、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 3、一木块放在倾角为θ的固定粗糙斜面上,在沿斜面向上的拉力F作用下向上做匀速直线运动,除拉力F外,关于木块的受力情况,下列分析正确的是: A.木块受到重力和下滑力作用 B.木块受到重力和斜面对它的压力作用 C.木块受到重力、斜面对它的支持力和滑动摩擦力作用 D.木块受到重力和斜面对它的静摩擦力作用 4、甲、乙两个滑块叠放在一起共同沿光滑的斜面从顶端滑至底端,甲带正电,乙是不带 电的绝缘块,甲、乙之间的接触面粗糙。空间存在着水平方向的匀强磁场,方向如图。在两个滑块共同下滑的过程中,下列说法正确的是 A.甲滑块的加速度不断减小 B.乙滑块对斜面的压力保持不变 C.甲滑块所受的合力保持不变 D.乙滑块所受的摩擦力不断增大 5、如图所示,某一用同一材料制成的导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a:b:c=5:3:2。在此导体的上、下、左、右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。电流通过1、2接线柱时导体的电阻为R1,电流通过3、4接线柱时导体的电阻为R2,则R1:R2等于(  ) A.5:2 B.2:5 C.25:4 D.4:25 6、如图所示,三个线圈在同一平面内,当I减小时,a、b线圈中的感应电流方向为 A.都为顺时针方向 B.a线圈中为顺时针方向,b线圈中为逆时针方向 C.都为逆时针方向 D.a线圈中为逆时针方向,b线圈中为顺时针方向 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、质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示.若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是( ) A.小物块下滑时受洛伦兹力方向垂直斜面向下 B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动且加速度为gsinθ C.小物块在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动 D.小物块在斜面上从下滑到对斜面压力为零用的时间为 8、回旋加速器的主要结构如图所示,两个D形空盒拼成一个圆形空腔,中间留一条缝隙,当其工作时,关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是 A.与加速器的半径有关,半径越大,能量越大 B.与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大 C.与加速器的电场有关,电场越强,能量越大 D.与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量、电荷量越大,能量越大 9、如图所示,带正电的金属滑块质量为m,电荷量为q与绝缘水平面间的动摩擦因数为()。水平面上方有水平向右的匀强电场,电场强度为。如果在A点给滑块一个向左的大小为v的初速度,滑块运动到B点时速度恰好为零,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是() A.滑块运动到B点后将保持静止 B.滑块运动到B点后将返回向A点运动,来回所用时间不相同 C.滑块运动到B点后将返回向A点运动,到A点时速度大小仍为v D.滑块回到A点时速度大小为 10、矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是: A.在和时,电动势最大 B.在和时,电动势改变方向 C.电动势的最大值是157V D.在时,磁通量变化率最大,其值 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)某同学利用如图(1)所示电路测定电源的电动势和内阻.实验中电表内阻对实验结果影响很小,均可以忽略不计.闭合电键S后,变阻器的滑片P由变阻器的一端滑到另一端的过程,两电压表示数随电流表示数变化情况分别如图(2)的U﹣I图象中的直线a、b所示 (1)用画线代表导线,将如图(3)实物图中各元件按图(1)连接成实验电路_______; (2)通过分析可知,其中图(2)中图线_____(填a或b)V1表示电压表示数随电流表A示数变化关系; (3)根据U﹣I图象中坐标轴所标出的数据,可求出电源的电动势E=____,内阻r=____.(用图中给出的坐标值表示) 12.(12分)(1)测干电池的电动势和内阻的实验,为了尽量减小实验误差.在如下图所示的四个实验电路中应选用________ (2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得电动势将________.(选填“偏大”,“偏小”,“不变”) (3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为________V,电池的内阻为________Ω.(结果均保留两位小数) (4)这种用图象法处理数据是为了减少________.(选填“系统误差”或“偶然误差”) 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,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 14.(16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 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、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。 2、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。 3、C 【解析】木块在粗糙的斜面上做匀速运动,物体除了受到拉力外,还受重力,斜面对它的支持力和滑动摩擦力,如图所示,故C正确 4、C 【解析】ABC.对甲乙整体受力分析可知,整体受重力,斜面的支持力,甲的洛伦兹力,随速度增大,垂直斜面向上的洛伦兹力增大,整体对斜面的压力减小,沿斜面方向的加速度为 所以甲的加速度不变,合力也不变,故AB错误,C正确; D.由于甲的加速度为,所以甲、乙之间没有摩擦力,故D错误。 故选C。 5、D 【解析】根据电阻定律 当在1、2两端加上恒定电压时 在在3、4两端加上恒定的电压时 所以 故D正确,ABC错误。 故选D 6、D 【解析】根据安培定则判断可知,在线圈处产生的磁场的方向垂直于纸面向外,当减小时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈中产生逆时针方向的电流;在线圈处的磁场的方向向里,当减小时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈中产生顺时针方向的电流; A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析不符,故C错误; D.与分析相符,故D正确; 故选D。 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】A.带电小物块能够离开斜面,速度沿斜面向下,根据左手定则可知洛伦兹力应垂直斜面向上,故A错误; BC.对小物块受力分析,沿斜面方向根据牛顿第二定律: 解得加速度:,小物块做匀加速直线运动,故B正确,C错误; D.小物块对斜面压力为零,在垂直于斜面方向: 从静止到离开斜面用时: 故D正确。 故选BD 8、AB 【解析】由qvB=得:,则最大动能为:,知最大动能与加速器的半径、磁感线强度以及电荷的电量和质量有关.半径越大,能量越大;磁场越强,能量越大;故AB正确;由可知,粒子获得的最大动能与加速电场无关.故C错误;由可知,质量和电量都大,粒子获得的最大动能不一定大.故D错误.故选AB 9、BD 【解析】A.由题知,则物体在B点所受到的电场力大小为mg,大于其受到的最大静摩擦力,所以物体到B点速度为零后要反向运动,故A错误; BCD.滑块由A到B的过程中电场力与摩擦力都做负功,由动能定理得 又 解得 滑块返回A的过程中电场力做正功,摩擦力做功,由动能定理得 联立得 由于在B点的速度都是0,而在A点的速度不相等,可知从A到B的过程与从B到A的过程中的平均速度不相等,所以滑块运动到B点后将返回向A点运动,来回所用时间不相同,故C错误,BD正确。 故选BD。 10、CD 【解析】从题图中可知,在0.1 s和0.3 s时刻,穿过线圈的磁通量最大,此时刻磁通量的变化率等于零;0.2 s和0.4 s时刻,穿过线圈的磁通量为零,但此时刻磁通量的变化率最大;由此得选项A、B错误.根据电动势的最大值公式:Em=nBSω,Φm=BS,ω=2π/T,可得:Em=50×0.2×2×3.14/0.4 V="157" V;磁通量变化率的最大值应为=3.14Wb/s,故C、D正确. 考点:交流电 点评:本题考查了交流电的产生,或者考查了法拉第电磁感应定律中关于磁通量变化率的理解.通常可以理解为该点的切线的斜率大小 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. ②.a ③. ④. 【解析】(1)[1]根据电路图连接实物图,如图所示 (2)[2]电压表V1示数随电流表A示数的增加而减小,故对应的图象应是图线a; (3)[3][4]由知: 联立解得: 12、 ①.(1).丙 ②.(2).偏小 ③.(3).1.45(1.44—1.46均给分) ④.0.70(0.67—0.72均给分) ⑤.(4).偶然误差 【解析】明确实验原理,从而确定实验电路图,并根据电路的分析可得出电动势的误差情况;根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而确定电动势和内电阻的大小.用图象法处理数据是为了减少偶然误差 【详解】(1)本实验中需要测量多组路端电压和干路电流,所以必须用到滑动变阻器;同时因电流表内阻不能忽略,为了减小内阻的测量误差,电流表应采用相对电源的外接法;故应选择丙电路图; (2)丙图中由于电压表的分流,导致电流表测量值小于真实值;而电压值的示数是准确的,故U-I图象将向下移动,故电源的电动势将小于真实值; (3)根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=1.45V;图象的斜率表示内阻,故 (4)这种用图象法处理数据是为了减少偶然误差 【点睛】本题考查了实验电路选择、实验误差分析、实验数据处理,知道实验原理、实验注意事项、分析清楚图象即可正确解题 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、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 14、 (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 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
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