收藏 分销(赏)

甘肃省金昌市2025年高二上物理期末复习检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12796523 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:13 大小:607.50KB 下载积分:12.58 金币
下载 相关
甘肃省金昌市2025年高二上物理期末复习检测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共13页
甘肃省金昌市2025年高二上物理期末复习检测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共13页


点击查看更多>>
资源描述
甘肃省金昌市2025年高二上物理期末复习检测试题 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、通电直导线穿过闭合线圈L,如图所示,则(  ) A.当电流I增大时,线圈L中有感应电流 B.当L左右平动时,L中有感应电流 C.当L上下平动时,L中有感应电流 D.以上各种情况都不会产生感应电流 2、如图所示的天平可用来测量磁场的磁感应强度。天平的右臂下面挂一个矩形线圈,宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平两边加上质量分别为、的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平又重新平衡。由此可知(  ) A.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为 B.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为 C.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为 D.磁感应强度方向垂直纸面向外,大小为 3、如图所示,两等量异种电荷在同一水平线上,它们连线的中点为O,竖直面内的半圆弧光滑绝缘轨道的直径AB水平,圆心在O点,圆弧的半径为R,C为圆弧上的一点,OC与竖直方向的夹角为37°,一电荷量为+q,质量为m的带电小球从轨道的A端由静止释放,沿轨道滚动到最低点时速度v=,g为重力加速度,取无穷远处电势为零,则() A.电场中B点的电势为 B.电场中A点的电势为 C.小球运动到B点时的动能为2mgR D.小球运动到C点时,其动能与电势能的和为1.3mgR 4、如图所示,两个线圈的绕向相同,其中右侧线圈与电流表构成闭合回路,要使得右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表,且电流表示数恒定,则左侧线圈中的电流随时间变化的图象可能是(规定左侧线圈中从a到b的电流方向为正方向)(  ) A. B. C. D. 5、如图描绘的是一颗悬浮微粒受到周围液体分子撞击的情景.关于布朗运动,下列说法正确的是 A.布朗运动就是液体分子的无规则运动 B.液体温度越低,布朗运动越剧烈 C.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现的越明显 D.悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的 6、将充足气后质量为0.5kg的篮球从1.6m高处自由落下,篮球接触地面的时间为0.5s,竖直弹起的最大高度为0.9m.不计空气阻力,重力加速度大小为g=9.8m/s2.则触地过程中篮球地面的平均作用力大小为 A.4.9N B.8.9N C.9.8N D.14.7N 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、质量为和质量为的两个物体在光滑的水平面上发生正碰,碰撞时间极短,其位移—时间图像如图所示,则(  ) A.的质量为1.5kg B.的质量为3kg C.此碰撞有机械能损失 D.此过程无机械能损失 8、空间存在一静电场,场强方向与轴平行,电场中的电势随的变化规律如图所示,下列说法正确的是  A.处电场强度可能为零 B.处电场方向一定沿轴正方向 C.沿轴正方向,电场强度逐渐减小 D.电荷量为的负电荷沿轴从0点移动到处,电势能增大 9、如图是法拉第圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两个磁极之间(磁极之间是匀强磁场),两块铜片C.D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘按图示箭头方向转动,电阻R中就有电流通过。下列判断正确的是 A.电阻R中电流方向向上 B.电阻R中电流方向向下 C.D点的电势高于C点R D.C点的电势高于D点 10、两根足够长光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m,电阻也为R的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒与导轨接触良好,导轨所在的平面与磁感应强度为B的磁场垂直,如图所示。除金属棒和电阻R外,其余电阻不计.现将金属棒从弹簧的原长位置由静止释放,则:(  ) A.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为b→a B.最终弹簧的弹力与金属棒的重力平衡 C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为 D.金属棒的速度为v时,金属棒两端的电势差为 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)一电流表的量程标称不准确,某同学利用如图所示电路测量该电流表的实际量程所用器材有:量程不准的电流表A1,内阻,量程标称为;标准电流表A2,内阻,量程;标准电阻,阻值;滑动变阻器R,总电阻为;电源E,电动势,内阻不计;保护电阻;开关S;导线。 回答下列问题: (1)在图甲所示的实物图上画出连线。( ) (2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑片c应滑动至______端。 (3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的示数为,则 A1的量程______。 (4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图乙所示,从图中读出A1的示数______, A2的示数______;由读出的数据计算得______。保留三位有效数字 (5)写出一条提高测量准确度的建议:______。 12.(12分)如图所示,灯A、B完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略.则S闭合的瞬间,观察到的现象是_____(填“A、B同时发光”“A先亮”“B先亮”),稳定后再断开S的瞬间,A_____,B____(填“立即熄灭”“闪亮一下再熄灭”“逐渐熄灭”) 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)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)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、D 【解析】通电直导线周围的磁感线是一些垂直导线的同心圆,满足安培定则,所以当线圈L垂直长直导线时,通电长直导线的磁感线与线圈平面平行,即穿过线圈L的磁通量为0,A、B、C中的三种运动,都没有改变穿过L的磁通量的大小,即磁通量始终为零,故没有感应电流产生,D正确.故选D. 【点睛】解决本题的关键要掌握安培定则,熟练运用来判断直导线产生的磁场方向,并根据产生感应电流的条件进行判断 2、B 【解析】因电流反向时,右边再加砝码才能重新平衡,所以此时安培力竖直向上,由左手定则判断磁场方向垂直于纸面向里;电流反向前,有 m1g=m2g+m3g+NBIL 其中m3为线圈质量,电流反向后,有 m1g=m2g+m3g+mg-NBIL 两式联立可得 故选B。 第II卷(非选择题 3、D 【解析】图中过O点的虚线是一条等势线,一直延伸到无穷远,O点的电势为零.小球从A运动到最低点的过程,由动能定理求出AO两点间的电势差,从而得到A点的电势.由对称性求B点的电势.小球从最低点到B的过程,由能量守恒定律求小球运动到B点时的动能,并求得总能量 【详解】取无穷远处电势为0,则最低点处电势为0.小球从A点运动到最低点过程中,由动能定理可得:mgR+qUAO=mv2;解得;而UAO=φA-0;解得:φA=,故A错误;由对称性可知:UAO=UOB,即为:φA-0=0-φB;故有:φB=−,故A错误;小球从A点运动到B点过程中,由动能定理得:Ek=qUAB=mgR,故C错误;小球在最低点处动能和电势能的总和为:E1=mv2+0=mgR;由最低点运动到C点过程,动能、电势能、重力势能的总量守恒,而重力势能增加量为:△Ep=mgR(1-cos37°)=0.2mgR;故动能、电势能的综合减少了0.2mgR,所以小球在C点的动能和电势能的总和为:E2=E1-0.2mgR=1.3mgR,故D正确;故选D 【点睛】解决本题的关键是要知道等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,其电势与无穷远处相同.在知道运用动能定理是求电势差常用的方法 4、A 【解析】产生感应电流的条件是穿过线圈的磁通量发生变化,由楞次定律判断在副线圈中产生感应电流的方向 【详解】当右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表时,感应电流的磁场方向向右;根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量若方向向右,则正在减小,若穿过线圈的磁通量的方向向左,则正在增大;根据安培定则可知,此时左侧线圈中的电流随时间变化可知是从a到b正在增大,或电流的方向从b到a,正在减小,故A正确,BCD错误 【点睛】本题考查应用楞次定律判断感应电流方向 5、D 【解析】布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的表现,选项A错误; 液体温度越高,布朗运动越剧烈,选项B错误; 悬浮微粒越小,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显,选项C错误; 悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的,选项D正确;故选D. 【点睛】悬浮在液体中的固体小颗粒做布朗运动是液体分子对小颗粒的碰撞的作用力不平衡引起的,液体的温度越低,悬浮小颗粒的运动越缓慢,且液体分子在做永不停息的无规则的热运动.固体小颗粒做布朗运动说明了液体分子不停的做无规则运动 6、D 【解析】由动能定理可以求出小球落地与反弹时的速度,然后由动量定理求出小球对地面的冲击力 【详解】由动能定理得:小球下落过程:mgh1=mv12-0,,方向竖直向下;小球上升过程:-mgh2=0-mv22,,方向竖直向上;以向下为正方向,由动量定理得:(mg-F)t=mv2-mv1,即:(0.5×9.8-F)×0.5=0.5×(-4.2)-0.5×5.6,F=14.7N;方向向上;故D正确,ABC错误.故选D 【点睛】本题考查动量定理的应用,只要能熟练应用动能定理与动量定理可以正确解题,应用动量定理解题时,要注意正方向的选取 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】AB.根据位移时间图像的斜率等于速度,可知碰撞前是静止的,的速度为 碰后的速度为 的速度为 以两个物体组成的系统为研究对象,取碰撞前的速度方向为正方向,根据动量守恒定律有 代入数据得 B错误A正确; CD.碰撞前总动能 碰撞后的总动能 所以碰撞前后动能相等,碰撞过程中没有机械能损失,C错误D正确。 故选AD。 8、BD 【解析】A.φ-x图象的斜率等于电场强度,则知x=4m处的电场强度不为零,故A错误; B.从0到x=6m处电势不断降低,沿电场线电势降低,所以x=4m点的电场方向一定沿x轴正方向,故B正确; C.由斜率看出,从0到6m,图象的斜率先减小后增大,则电场强度沿x轴先减小后增大,故C错误; D.某负电荷沿x轴正方向移动,沿x轴正方向电势降低,负电荷在电势高的地方电势能小,所以电势能增大,增大了8eV,故D正确 第II卷(非选择题 9、AC 【解析】AB.由于铜盘切割磁感线,从而在电路中形成感应电流,根据右手定则可知,电流从D点流出,经电阻R流向C点,故电阻R中电流方向向上,故A正确,B错误; CD.圆盘为电源,电流由C点流向D点,电源内部电流是从负极流向正极的,故D点的电势高于C点的电势,故C正确,D错误。 故选AC。 10、AB 【解析】A.金属棒向下运动时切割磁感线,根据右手定则判断可知,流过电阻R的电流方向为b→a,故A正确; B.由于金属棒产生感应电流,受到安培力的阻碍,最终金属棒停止运动,由平衡条件可知,最终弹簧的弹力与金属棒的重力平衡,故B正确; CD.当金属棒的速度为v时,金属棒相当于一个电源,电源电动势 回路中的电流 安培力 金属棒两端的电压相当于路端电压为 故CD错误。 故选AB。 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).见解析所示 (2).b (3). (4). (5). (6). (7).多次测量取平均值 【解析】(1)[1].根据题意画出原理图,如图 由电路图连接实物图时,按电流流向法,从电源的正极出发依次串联电流表A2、电阻R1、电阻R2、滑动变阻器、开关回到负极,然后把电流表A1与电流表A2和电阻R1并联即可;要注意滑动变阻器的左下方接线柱必须接入电路,且按一上一下的原则串联在电路中,电路图如图所示:连线如图。 (2)[2].在滑动变阻器的限流接法中在接通开关前需要将滑片滑动到阻值最大端,即如图b端。 (3)[3].闭合开关调节滑动变阻器使待测表满偏,流过的电流为Im.根据并联电路电压相等有 Imr1=I2(r2+R1) 得 (4)[4][5][6].待测表未满偏有I1r1=I2(r2+R1),A2的示数0.66mA,并将其他已知条件代入解得 但图中A1的示数3.00mA,量程为5.0mA,根据电流表的刻度是均匀的,则准确量程为6.05mA。 (5)[7].为减小偶然误差,可以多次测量取平均值。 12、 ①.A、B同时发光 ②.闪亮一下再熄灭 ③.立即熄灭 【解析】[1].S闭合瞬间,线圈中电流缓慢增加,故A、B同时发光; [2][3].稳定后电灯A被短路,故B灯更亮,A熄灭;稳定后再断开S的瞬间,B灯立即熄灭,但由于线圈的电流减小,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的减小,所以A灯亮一下再慢慢熄灭; 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)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、 (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
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