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成都市田家炳中学2025年物理高二上期末复习检测试题含解析.doc

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资源描述
成都市田家炳中学2025年物理高二上期末复习检测试题 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、将质量为m的小球用绝缘细线相连,竖直悬挂于O点,其中小球带正电、电荷量为q,现加一电场强度方向平行竖直平面的匀强电场(没画出),使小球处于平衡状态,且绷紧的绝缘细线与竖直方向的夹角为θ=30°,如图所示,则所加匀强电场的电场强度大小可能为(  ) A. B. C. D. 2、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化规律如图所示,下列说法正确的有() A.t1时刻线圈位于中性面 B.t2时刻通过线圈的磁通量最大 C.考虑保险丝的熔断电流时应该用Em D.一个周期内交变电流的方向改变一次 3、如图所示电路中,A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的电感线圈,下列说法中正确的是() A.当开关S闭合时,A灯先亮,B灯后亮 B.当开关S闭合时,B灯先亮,A灯后亮 C.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,以后B灯更亮,A灯熄灭 D.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,以后亮度不变 4、如图所示,圆形导体线圈平放在绝缘水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片向上滑动,下列说法中正确的是(  ) A.穿过线圈的磁通量增大 B.线圈有扩张的趋势 C.线圈中将产生俯视逆时针方向的感应电流 D.线圈对水平桌面的压力大于其重力 5、某同学发现库仑定律和万有引力定律有许多可比之处,他对此做了一番比较,得到如下结论,你认为正确的是(  ) ①静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的 ②库仑定律和万有引力定律分别只适用于点电荷之间和质点之间的相互作用 ③带电体都有质量,因此他们之间除了静电力外,还存在万有引力 ④氢原子中的电子和原子核之间主要是靠静电力发生相互作用 A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④ 6、关于分子的下列说法,正确的是(  ) A.我们将充满气的气球压扁时需要用力,这是因为分子间存在斥力的缘故 B.某个气体分子在高温状态时的速率不可能与低温状态时相等 C.两分子从相距无穷远到无穷近的过程中,分子间的合力先增大后减小再增大 D.分子甲固定不动,分子乙由较远处逐渐向甲靠近直到平衡位置,在这一过程中,分子力先对乙做正功,再对乙做负功 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,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是 A.电阻R3消耗的功率变大 B.电容器C上的电荷量变大 C.灯L变暗 D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值 8、沿x轴方向存在一静电场,电场强度的大小关于位置的变化规律如图所示(图线为正弦图线),则下列说法正确的是( ) A.Ob两点的电势差等于Od两点的电势差 B.a、c两点的电势相等 C.电子在O点的电势能大于电子在c点的电势能 D.正电荷由a点沿x轴运动到c点的过程中,电场力先做负功再做正功 9、如图所示,分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度分别为B1和B2,一质量为m,电荷为q的带电粒子(不计重力)从O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出,经时间t又回到出发点O,形成了图示心形图案,则 A.粒子一定带正电荷 B.MN上下两侧的磁场方向相同 C.MN上下两侧的磁感应强度的大小B1:B2=1:2 D.时间 10、一个电子以速度v垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则(  ) A.磁场对电子的作用力始终不变 B.磁场对电子的作用力始终不做功 C.电子的速度始终不变 D.电子的动能始终不变 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)如图甲所示,某学习小组利用单摆测当地的重力加速度。 在测量单摆周期时,某同学在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时数“1”当摆球第二次通过最低点时数“2“,依此法往下数,当他数到“59”时,停表停止计时,读出这段时间t。则该单摆的周期为______。 由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,于是小组同学改变摆线长L,分别测出对应的单摆周期T,作出图象如图乙所示,根据图象,小组同学得到了图线在横轴上的截距为a,图线的斜率为k,则小球的直径为______,当地的重力加速度为______。 12.(12分)(1)在练习使用多用电表时,指针偏转如图所示,如果此时选择的是“×10”的欧姆挡,则读数为_________Ω;如果此时选择的是“100mA”的电流挡,则读数为________mA;如果此时选择的是“50V”的直流电压挡,则读数为________V。 (2)把一量程5 mA、内阻100 Ω的电流表改装成欧姆表,线路如图所示,现备有如下器材: A.电源E=3V(内阻不计); B.变阻器0~800 Ω; C.变阻器0~100 Ω; ①变阻器选用________,红表笔接______端。(填“M”或“N”) ②电流表2 mA刻度处换成电阻刻度,其电阻值应为________Ω。 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,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 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)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、C 【解析】对小球受力分析,受到绳子的拉力,竖直向下的重力,以及电场力作用,如图所示 当电场力方向和绳子拉力垂直时,电场力最小,即此时电场强度最小,此时有 解得 所以 故选C。 2、A 【解析】A.t1时刻感应电动势零,磁通量最大,线圈位于中性面,故A正确; B.由图知t2时刻,感应电动势为最大值,通过线圈的磁通量为零,故B错误; C.保险丝的熔断电流时应该用有效值,故C错误; D.一个周期内交变电流的方向改变两次,故D错误。 故选A。 3、C 【解析】当开关S闭合时,电路中的电流增加,由于线圈的自感作用,将产生一自感电动势阻碍电流的增加,此时A、B二灯相当于串联,同时亮;电路稳定后线圈相当于一段导线,将A灯短路,A灯熄灭,B灯两端所加电压增加而变得更亮,故C正确,ABD错误。 4、B 【解析】详解】AC.当滑动触头向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈的电流减小,线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈的磁通量变小;根据中的电流方向和安培定则可知产生的磁场方向向下穿过线圈,根据楞次定律,中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈中感应电流方向俯视应为顺时针,AC错误; B.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小,故线圈应有扩张的趋势,B正确; D.因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知只有线圈靠近螺线管才能阻碍磁通量的减小,线圈受到的安培力向上,所以对水平桌面的压力将减小,对水平桌面的压力小于其重力,D错误。 故选B。 5、D 【解析】静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的,是通过“场”的特殊性质发生相互作用,故①对;库仑定律适用于真空中的点电荷之间,万有引力适用于质点之间,故②对;带电体既有电量又有质量,因此他们之间除了静电力外,还存在万有引力,故③对;通过计算知道氢原子中的电子和原子核之间的静电力远大于万有引力,万有引力可以忽略不计,故④对.故选D 【点睛】本题考查把握静电力与万有引力的相似点与不同点的能力,要知道静电力和万有引力都不是通过直接接触而引起的 6、C 【解析】A.我们将充满气的气球压扁时需要用力,这是因为气体压强的原因,故A错误; B.温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增大,但是具体到某一个分子上,温度升高时,其速率有可能不变,故B错误; C.根据分子力大小和分子间距离的图线可知,分子间距离为平衡距离时,分子力为零,所以两分子从相距无穷远到无穷近的过程中,分子间的合力先增大后减小再增大,故C正确; D.分子甲固定不动,分子乙由较远处逐渐向甲靠近直到平衡位置,在这一过程中,分子间一直表现为引力,分子力一直对乙做正功,故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、BCD 【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误; B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确; C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确; D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确 8、BD 【解析】AC.由图可知,x轴正方向电场方向从b指向d,,故Ob两点的电势差小于Od两点的电势差,电子在O点的电势能小于电子在c点的电势能,A、C错误; B.由对称性可知,a、c两点的电势相等,B正确; D.正电荷由a点沿x轴运动到c点的过程中,电场力方向先向右后向左,故电场力先做负功再做正功,D正确; 故选BD。 9、BD 【解析】A.题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所有不能用洛仑兹力充当圆周运动的向心力的方法判定电荷的正负,故A错误; B.粒子越过磁场的分界线MN时,洛仑兹力的方向没有变,根据左手定则可知磁场方向相同,故B正确; C.设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1:r2=1:2;洛仑兹力充当圆周运动的向心力,解得:,所以B1:B2=r2:r1=2:1,故C错误; D.由洛仑兹力充当圆周运动的向心力,周期T=2πr/v,得;带电粒子运动的时间t=T1+T2/2=,由B1:B2=2:1得t=,故D正确 故选BD. 点睛:带电粒子在磁场中的绕行方向相同未知,磁场的方向未知,所有不能用洛仑兹力充当圆周运动的向心力的方法判定电荷的正负;粒子越过磁场的分界线MN时,洛仑兹力的方向没有变,但是半径不同,所以磁场方向相同,强度不同;由图可确定半径之比,根据磁感强度与半径的关系可求磁感强度之比.由带电粒子运动时间与周期的关系,结合磁感强度之比可求运动总时间 10、BD 【解析】A.电子以速度v垂直进入磁场后,受到洛伦兹力的作用,做匀速圆周运动,向心力由洛伦兹力提供,方向时刻变化,选项A错误; B.磁场对电子的作用力即洛伦兹力始终与速度方向垂直,始终不做功,选项B正确; C.电子做匀速圆周运动,它的速度方向时刻在变化,选项C错误; D.洛伦兹力始终与速度方向垂直,始终不做功,所以电子的动能始终不变,选项D正确。 故选BD。 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. ②.2a ③. 【解析】(1)单摆完成一次全振动需要的时间是一个周期,单摆周期: (2)由单摆周期公式:,整理得:,图线的斜率:,横轴截距:,小球直径:,重力加速度: 12、 ①.70 ②.68 ③.34.0 ④.B ⑤.N ⑥.900 【解析】(1)[1]欧姆表盘读数乘以倍率即为电阻阻值: [2]“100mA”的量程选择表盘中“0~10”刻度读数,每小格为2mA,所以读数为68mA; [3]“50V”的量程选择表盘中“0~50”刻度读数,每小格为1V,所以读数为34.0V; (2)[4]电流表的满偏电流为5mA,电动势为3V,计算回路中电流满偏时的电阻: 所以滑动变阻器选择B; [5]红表笔接欧姆挡内部电源的负极,即N端; [6]先欧姆调零,可知: 电流为2mA时: 联立方程解得:。 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)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 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) (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
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