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文檔簡介

陜西省安康市第二中學2025屆高二物理第一學期期中經典試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,將帶電粒子(不計重力)從電場中某直電場線上的A點無初速地釋放,則下列說法正確的是()A.帶電粒子在電場中一定做加速直線運動B.帶電粒子一定向電勢低的方向運動C.帶電粒子可能做曲線運動D.帶電粒子的電勢能可能逐漸增大2、質量和電荷量都相等的帶電粒子M、N,以不同的速率經小孔S垂直進入勻強磁場,帶電粒子僅受洛倫茲力的作用,運行的半圓軌跡如圖中虛線所示,下列表述正確的是()A.M帶正電,N帶負電B.M的速率小于N的速率C.M的運行時間等于N的運行時間D.M的運行時間大于N的運行時間3、地球表面附近某區(qū)域存在大小為150N/C、方向豎直向下的電場.一質量為1.00×10-4kg、帶電量為-1.00×10-7C的小球從靜止釋放,在電場區(qū)域內下落10.0m.對此過程,該小球的電勢能和動能的改變量分別為(重力加速度大小取9.80m/s2,忽略空氣阻力)()A.-1.50×10-4J和9.95×10-3J B.1.50×10-4J和9.95×10-3JC.-1.50×10-4J和9.65×10-3J D.1.50×10-4J和9.65×10-3J4、一電子以初速度v0沿垂直場強方向射入兩平行金屬板間的勻強電場中,現減小兩板間的電壓,則電子穿越兩平行板所需的時間()A.隨電壓的減小而減小 B.隨電壓的減小而增大C.與電壓減小與否無關 D.隨兩板間距離的增大而減少5、M、N為電場中某一條電場線上的兩點,電場線方向如圖所示,下列說法正確的是()A.負電荷受電場力FM>FN B.場強EM>ENC.負電荷的電勢能EPm>EPN. D.電勢差UMN>06、兩個質量相同的鋁環(huán)能在一個光滑的絕緣圓柱體上自由移動,設大小不同的電流按如圖所示的方向通入兩鋁環(huán),則以下說法正確的是A.右側鋁環(huán)受到安培力方向向右B.彼此相向運動,且具有大小相等的加速度C.彼此背向運動,電流大的加速度大D.同時改變兩導線的電流方向,兩導線受到的安培力方向反向二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、質量為m的物塊甲以3m/s的速度在光滑水平面上運動,有一輕彈簧固定其上,另一質量也為m的物塊乙以4m/s的速度與甲相向運動,如圖所示,則()A.當兩物塊相距最近時,物塊甲的速率0.5m/sB.相互作用之后物塊甲的速率可能達到4.1m/sC.甲、乙兩物塊在彈簧壓縮過程中,由于彈力作用,動量不守恒D.當物塊甲的速率為1m/s時,物塊乙的速率可能為2m/s,也可能為08、如圖所示,兩塊較大的金屬板、相距為,平行放置并與一電源相連。開關閉合后,兩板間恰好有一質量為、帶電荷量為的油滴處于靜止狀態(tài)。以下說法正確的是A.若將向左平移一小段位移,則油滴仍然靜止,表中有的電流B.若將向上平移一小段位移,則油滴向下加速運動,表中有的電流C.若將向下平移一小段位移,則油滴向上加速運動,表中有的電流D.若將斷開,則油滴將做自由落體運動,表中無電流9、在如圖所示的U-I圖象中,直線Ⅰ為某一電源的路端電壓與電流的關系圖象,直線Ⅱ為某一電阻R的伏安特性曲線.用該電源直接與電阻R相連組成閉合電路.則A.電源的電動勢為3VB.電源的內阻為2ΩC.電阻R的阻值為0.5ΩD.路端電壓為2V10、如圖所示,在相距為d的兩個點,固定著電量分別為-Q和+Q的兩個點電荷,在它們水平連線的中垂線上固定一根長為L,內壁光滑的絕緣細管,現有一電量為+q的小球以初速度從管口射入,已知靜電力常量為k,則下列說法正確的是A.小球的速度一直減小B.小球的速度先減小后增大C.小球的電勢能保持不變D.管壁對小球的彈力最大值為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學設計了一個測量液體電阻率的實驗,他在一根均勻的長玻璃管兩端裝上兩個橡膠塞和鉑電極,如圖所示,兩電極相距L=0.314m,其間充滿待測的河水,安裝前他用游標卡尺測量玻璃管的內徑,測量結果為D=6.70mm。所用儀器:量程15V、內阻300KΩ的電壓表量程300μA、內阻50Ω的電流表最大阻值1KΩ的滑動變阻器,電動勢E=12V、內阻r=6Ω的電池組開關等各一個,以及導線若干圖坐標中包括坐標為(0,0)的點在內的9個點表示他測得的9組電流I、電壓U的值,已在坐標中標出。根據以上材料完成以下問題:①在坐標系中作出U-I圖線________②開關閉合前滑動變阻器的滑片應先滑至_________端(填C端或D端)。③圖中的儀器實物部分已連線,將其它部分連接成能測出圖數據的實物連接圖_______.④液體的電阻R=____________⑤求出液體的電阻率ρ=____________(用題中給出的字母表示,無需計算出結果)12.(12分)(1)在做“研究平拋運動”的實驗時,讓小球多次沿同一軌道運動,通過描點法畫小球做平拋運動的軌跡.為了能較準確地描繪運動軌跡,下面列出了一些操作要求,將你認為正確的選項前面的字母填在橫線上______.A.調節(jié)斜槽使其末端保持水平B.每次釋放小球的位置可以不同C.每次必須由靜止釋放小球D.記錄小球位置用的鉛筆每次必須嚴格地等距離下降E.小球運動時不應與木板上的白紙相接觸F.將球的位置記錄在紙上后,取下紙,用直尺將點連成折線(2)一個同學在《研究平拋物體的運動》實驗中,只畫出了如圖所示的一部分曲線,于是他在曲線上取水平距離相等的三點A、B、C,量得Δs=0.2m.又量出它們之間的豎直距離分別為h1=0.1m,h2=0.2m,利用這些數據,可求得:(g=10m/s2)①物體拋出時的初速度為_______m/s②物體經過B時速度為________m/s.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示的勻強電場,電場強度E2104N/C,A、B兩點在同一條電場線上,A、B之間的距離d=0.1m.一電荷量q110?8C的點電荷從電場中的A點移動到B點,求:(1)該點電荷所受電場力F的大??;(2)電場力對該點電荷做的功W.14.(16分)如圖所示,連接在電路中的電阻大小分別為R1=R2=6Ω,R3=R4=2Ω,電容器的電容為30μF(1)電路穩(wěn)定后電流表的示數;(2)電路穩(wěn)定后電容器兩端的電壓;(3)在斷開電源時通過R115.(12分)如圖所示,在水平向右的勻強電場中,有一質量為m、帶正電的小球,用長為l的絕緣細線懸掛于O點,當小球靜止時細線與豎直方向的夾角為θ.現給小球一個初速度,使小球恰能在豎直平面內做圓周運動,試問:(1)小球在做圓周運動的過程中,在哪一位置速度最?。克俣茸钚≈禐槎嗌??(2)小球的初速度應為多大?

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】AC、由于帶電粒子是從電場中的A點無初速地釋放,所以帶電粒子只受到電場力的作用,且與電場線的方向相同,所以粒子將做加速直線運動,故A正確,C錯誤;B、由于不知道粒子的帶電的性質,也不知道電場線的方向,所以不能判斷電勢的高低,所以B錯誤;D、由于粒子只在電場力的作用下運動,所以電場力做正功,電勢能要減小,故D錯誤;故選A。2、C【解析】

A、由左手定則可知:M帶負電荷,N帶正電荷。故A錯誤B、帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=mv2r,解得:r=mvqB,由圖可右N的半徑小于M的半徑,所以CD、粒子在磁場中運動半周,即時間為其周期的一半,而周期為T=2πmqB,與粒子運動的速度無關,所以M的運行時間等于N的運行時間,故C正確。3、D【解析】

試題分析:電場力做功等于電勢能的改變量,電場力做負功電勢能增加;;合外力的功等于動能的變化量,則:,故選D.考點:功能關系【名師點睛】此題考查了功能轉化關系;要知道電場力做功等于物體電勢能的變化量;合外力做功等于動能的變化量;重力做功等于重力勢能的變化量;除重力以外的其他力做功等于機械能的變化量;此題難度不大,是基礎題.4、C【解析】

電子垂直于場強方向射入兩平行金屬板中間的勻強電場中,在平行于金屬板的方向電子不受力而做勻速直線運動,則有解得電子穿越平行板所需要的時間為可知電子穿越平行板所需要的時間與金屬板的長度和電子的初速度大小有關,與其他因素無關,即與電壓及兩板間距離均無關,故A、B、D錯誤,C正確;故選C。5、D【解析】

AB.首先,一條電場線根本不能判斷疏密程度,所以場強大小沒法判斷.電場力也就沒法判斷,即AB均不對;C.負電荷受力方向與電場線方向相反,所以負電荷從M到N電場力做負功,電勢能增加.EPm<EPN.C錯誤;D.沿電場線方向電勢降低,,UMN>0,D正確。故選D。6、B【解析】

本題的關鍵是明確兩電流間的相互作用規(guī)律“同相電流相互吸引,異向電流相互排斥”,并結合牛頓第三定律和牛頓第二定律即可求解.【詳解】根據電流間相互作用規(guī)律“通向電流相互吸引,異向電流相互排斥”可知,兩圓環(huán)應相互吸引,即彼此相向運動,再根據牛頓第二定律和牛頓第三定律可知,兩圓環(huán)的加速度大小相等,故B正確,ACD錯誤。故選B。【點睛】要熟記電流間相互作用規(guī)律“通向電流相互吸引,異向電流相互排斥”.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】當兩物塊相距最近時速度相同,取碰撞前乙的速度方向為正方向,設共同速率為v,由動量守恒定律得:,代入數據解得:v=0.5m/s,故A正確;若物塊甲的速率達到4.1m/s,方向與原來相反,則:,代入數據代入解得:v乙′=-3.1m/s,兩個物體的碰后動能之和增大,違反了能量守恒定律;若物塊甲的速率達到4.1m/s,方向與原來相同,根據動量定理可知,甲的速度不可能增大,綜合分析可得故B錯誤;甲、乙兩物塊(包括彈簧)組成的系統(tǒng)在彈簧壓縮過程中,系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,故C錯誤;甲、乙組成的系統(tǒng)動量守恒,若物塊甲的速率為1m/s,方向與原來相同,由動量守恒定律得:,代入數據解得:v乙′=2m/s;若物塊甲的速率為1m/s,方向與原來相反,由動量守恒定律得:,代入數據解得:v乙′=0,故D正確。所以AD正確,BC錯誤。8、AB【解析】

A.閉合,電壓不變,將向左平移一小段位移,由:可知,不變,油滴仍靜止,根據電容決定式:由于正對面積減小,則電容減小,由:可知,電容器的帶電量在減小,即電容器在放電,因此表中有的電流,故A正確;B.閉合,電壓不變,將向上平移一小段位移,極板間距增大,由:可知,變小,油滴應向下加速運動,根據電容決定式:可知,間距增大,則電容減小,根據:可知,電荷量減小,電容器放電,則表中有的電流,故B正確;C.將向下平移一小段位移,極板間距減小,由:可知,變大,油滴受的電場力變大,油滴向上加速運動,根據電容決定式:可知,間距減小,則電容增大,根據:可知,電荷量增大,則電容器充電,則表中有的電流,故C錯誤;D.將斷開,電容器電量不變,根據:可知,不變,根據:則板間場強不變,油滴仍處于靜止狀態(tài),且表中無電流,故D錯誤。故選AB.9、AD【解析】圖I表示了電源的路端電壓和電流的關系,從圖像上可以看出電源的電動勢為3V,內阻為0.5Ω,圖II表示了定值電阻的電壓與電流的關系,圖像的斜率表示了電阻的大小,即R=1Ω,當把此電阻接到此電源上時,圖像的交點即為此電路的電壓和電流值,即路端電壓為2V,故AD正確;綜上所述本題答案是:AD10、AC【解析】根據等量異種電荷周圍的電場線可知,小球受到的電場力與速度垂直,所以電場力不做功,電勢能不變,C正確;小球受到重力、支持力、電場力作用,其中支持力和電場力與速度方向垂直,不做功,重力做負功,小球速度減小,A正確B錯誤;中點處的電場強度最大,則庫侖力也最大,彈力也是最大,在兩個電荷的中垂線的中點,單個電荷產生的電場強度為:;根據矢量的合成法則,則有電場強度最大值為,因此電荷量為+q的小球受到最大庫侖力為,管壁對小球的彈力最大值為,D錯誤.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①圖像如圖②C端③實物連線;④(1.0±0.1)×105Ω⑤【解析】①在坐標圖中畫出U-I圖線如圖所示;②為保護電流表,開關閉合前,滑片應滑到C端;③實物連線如圖;④由U-I圖象可求出液體的電阻:⑤根據及,可解得,點睛:對實驗問題,關鍵是明確實驗原理,然后根據相應規(guī)律求解即可,要熟記伏安法測量電阻時電流表內接法與外接法選擇的依據,以及滑動變阻器應采用分壓式的幾種情況:測量電路要求電流從零調,滑動變阻器的全電阻遠小于待測電阻阻值等.12、ACE2.02.5【解析】

(1)[1].A.為了保證小球初速度水平,需調節(jié)斜槽末端保持水平,選項A正確.BC.為了保證小球每次平拋運動的初速度相等,每次將小球從斜槽的同一位置由靜止釋放,即釋放位置必須相同,且由靜止釋放,選項C正確,B錯誤.D.記錄小球位置用的鉛筆沒必要每次必須嚴格地等距離下降,選項D錯誤;E.小球運動時不應與木板上的白紙相接觸,選項E正確;F.將球的位置記錄在紙上后,取下紙,將點連成平滑曲線,選項F錯誤;故選ACE。(2)[2][3].在豎直方向上,根據得物

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