浙江省桐鄉(xiāng)市第一中學(xué)2025屆物理高二上期中綜合測試試題含解析_第1頁
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文檔簡介

浙江省桐鄉(xiāng)市第一中學(xué)2025屆物理高二上期中綜合測試試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)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(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、兩個質(zhì)量相同、所帶電荷量相等的帶電粒子a、b,以不同的速率對準(zhǔn)圓心O沿著AO方向射入圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,其運(yùn)動軌跡如圖所示。不計粒子的重力,下列說法正確的是()A.a(chǎn)粒子帶正電,b粒子帶負(fù)電B.a(chǎn)粒子在磁場中所受洛倫茲力較大C.b粒子動能較大D.b粒子在磁場中運(yùn)動時間較長2、守門員將4m/s迎面飛來的足球,以8m/s的速度踢回,守門員踢球的時間為0.1s,規(guī)定足球以8m/s被踢回的方向?yàn)檎较?,則足球在這段時間內(nèi)平均加速度的大小及方向是()A.120m/s2,負(fù)方向 B.120m/s2,正方向C.40m/s2,負(fù)方向 D.40m/s2,正方向3、兩個完全相同的金屬球A和B(可視為點(diǎn)電荷)帶電荷量之比為1∶5,且為異種電荷,兩者相距為r.現(xiàn)將金屬球A和B接觸一下后放于距離為2r的兩點(diǎn)處,則接觸后兩小球之間的庫侖力大小與接觸前兩小球之間的庫侖力大小之比為()A.5∶1 B.9∶20C.20∶9 D.1∶54、2019年5月17日,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射了第四十五顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星,該衛(wèi)星屬地球靜止軌道衛(wèi)星。若地球的自轉(zhuǎn)周期為T,這顆衛(wèi)星在軌運(yùn)行的線速度大小為v,下列說法正確的是()A.衛(wèi)星離地的高度為 B.衛(wèi)星可以定點(diǎn)在北京正上空C.衛(wèi)星在運(yùn)行過程中的動量保持不變 D.衛(wèi)星在運(yùn)行過程中的動能保持不變5、如圖所示,邊長為L的等邊三角形ABC內(nèi)、外分布著兩方向相反的勻強(qiáng)磁場,三角形內(nèi)磁場方向垂直紙面向里,兩磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.頂點(diǎn)A處有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分線發(fā)射不同速度的粒子粒子質(zhì)量均為m、電荷量均為+q,粒子重力不計.則粒子以下列哪一速度值發(fā)射時不能通過C點(diǎn)()A. B. C. D.6、在光滑水平面上,有兩個小球A、B沿同一直線同向運(yùn)動(B在前),已知碰前兩球的動量分別為pA=12kg?m/s、pB=13kg?m/s,碰后它們動量的變化分別為△pA、△pB.下列數(shù)值可能正確的是()A.△pA=-3kg?m/s、△pB=3kg?m/sB.△pA=3kg?m/s、△pB=-3kg?m/sC.△pA=-24kg?m/s、△pB=24kg?m/sD.△pA=24kg?m/s、△pB=-24kg?m/s二、多項(xiàng)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(xiàng)中,有多個選項(xiàng)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、如圖所示,三條虛線表示某電場的三個等勢面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一個帶電粒子只受電場力作用,按圖中實(shí)線軌跡從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn),由此可知A.粒子帶負(fù)電B.粒子的速度變大C.粒子的加速度變大D.粒子的電勢能減小8、關(guān)于電流,下列說法中正確的是()A.通過導(dǎo)體截面的電荷量越多,電流越大B.電路中電流大小與通過截面電荷量q成正比與時間t成反比C.單位時間內(nèi)通過導(dǎo)線橫截面的電荷量越多,導(dǎo)體中的電流就越大D.金屬導(dǎo)體內(nèi)的持續(xù)電流是自由電子在導(dǎo)體內(nèi)的電場力作用下形成的9、如圖甲所示是用來加速帶電粒子的回旋加速器的示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒.在加速帶電粒子時,兩金屬盒置于勻強(qiáng)磁場中,兩盒分別與高頻電源相連.帶電粒子在磁場中運(yùn)動的動能Ek隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,忽略帶電粒子在電場中的加速時間,則下列判斷正確的是()A.在Ek–t圖中應(yīng)有t4–t3=t3–t2=t2–t1B.高頻電源的變化周期應(yīng)該等于tx–tx-1C.粒子加速次數(shù)越多,粒子最大動能一定越大D.要想粒子獲得的最大動能增大,可增加D形盒的半徑10、如圖所示,電源電動勢為E,內(nèi)電阻r,理想電壓表V1、V2示數(shù)為U1、U2,其變化量的絕對值分別為ΔU1、ΔU2;流經(jīng)電源的電流為I,其變化量的絕對值為ΔI,在滑動變阻器的觸片從右端滑到左端的過程中(燈泡電阻不變化)A.小燈泡L3變暗,L1、L2變亮B.ΔUC.ΔU1>Δ三、實(shí)驗(yàn)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)在“決定導(dǎo)線電阻的因素”的實(shí)驗(yàn)中測定金屬的電阻率,若待測金屬絲的電阻約為5Ω,要求測量結(jié)果盡量準(zhǔn)確,提供以下器材:電池組(3V,內(nèi)阻為1Ω)電流表(0~0.6A,內(nèi)阻為0.125Ω)電壓表(0~3V,內(nèi)阻為4kΩ)滑動變阻器(0~20Ω,允許通過的最大電流為1A)開關(guān)、導(dǎo)線若干(1)測電阻時,電流表、電壓表、待測金屬絲Rx在組成測量電路時,應(yīng)采用電流表____(選填“外”或“內(nèi)”)接法,待測金屬絲電阻的測量值比真實(shí)值偏____(選填“大”或“小”)。(2)若用螺旋測微器測得金屬絲的直徑d的讀數(shù)如圖所示,則讀數(shù)為____mm。(3)若用L表示金屬絲的長度,d表示直徑,測得電阻為R,請寫出計算金屬絲電阻率的表達(dá)式為ρ=___。12.(12分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實(shí)驗(yàn)中,小燈泡標(biāo)有“3.8V、1.14W”字樣;,為了使測量結(jié)果盡量準(zhǔn)確,電壓測量范圍盡量大,從實(shí)驗(yàn)室找到以下供選擇的器材:A.直流電源E的電動勢4.5V,內(nèi)阻不計B.電流表A1量程250mA,內(nèi)阻約為2ΩC.電流表A2量程500mA,內(nèi)阻約為1ΩD.電壓表V1(0~5V,內(nèi)阻約為5kΩ)E.電壓表V2(0~15V,內(nèi)阻15kΩ)F.滑動變阻器R1(0~10Ω)G.滑動變阻器R2(0~2000Ω)H.開關(guān)、導(dǎo)線若干(1)實(shí)驗(yàn)時電流表選________;電壓表選________;滑動變阻器選________(填字母代號如ABCD等)。(2)請?jiān)O(shè)計合理的測量電路,把電路圖畫在作圖框中。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,真空中存在空間范圍足夠大的、水平向右的勻強(qiáng)電場,在電場中,若將一個質(zhì)量為m、帶正電的小球由靜止釋放,運(yùn)動中小球的速度方向與豎直方向夾角恒為37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)。若將該小球從電場中某點(diǎn)P以初速度v0豎直向上拋出,重力加速度為g,求:(1)小球受到的電場力的大?。?)小球從拋出至最高點(diǎn)的過程中,電勢能的變化量(3)小球從P點(diǎn)拋出后,再次落回到與P點(diǎn)在同一水平面的某點(diǎn)Q時,小球的動能14.(16分)如圖所示為一真空示波管,電子從燈絲K發(fā)出初速度不計,經(jīng)燈絲與A板間的加速電壓加速,從A板中心孔沿中心線KO射出,然后進(jìn)入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉(zhuǎn)電場中偏轉(zhuǎn)電場可視為勻強(qiáng)電場,電子進(jìn)入M、N間電場時的速度與電場方向垂直,電子經(jīng)過電場后打在熒光屏上的P點(diǎn)已知加速電壓為,M、N兩板間的電壓為,兩板間的距離為d,板長為,板右端到熒光屏的距離為,電子的質(zhì)量為m,電荷量為求:電子穿過A板時的速度大??;電子在偏轉(zhuǎn)場運(yùn)動的時間t;電子從偏轉(zhuǎn)電場射出時的側(cè)移量;點(diǎn)到O點(diǎn)的距離.15.(12分)如圖所示,某同學(xué)沒計了一個屏蔽高能粒子輻射的裝置,圓環(huán)形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。將輻射源放在圓心O處,輻射源在紙面內(nèi)向外輻射質(zhì)量為m電荷量為q的粒子,粒子速度大小不同,已知環(huán)形區(qū)域內(nèi)圓半徑為R,外圓半徑為R,輻射源放出的粒子恰好均不能從磁場外邊界射出,求:(1)輻射源射出粒子的最大速度值;(2)從O點(diǎn)以最大速度射出的粒子第一次回到O點(diǎn)的時間。

參考答案一、單項(xiàng)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(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】

A.粒子向右運(yùn)動,根據(jù)左手定則,b向上偏轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)帶正電;a向下偏轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)帶負(fù)電,故A錯誤。BC.洛倫茲力提供向心力,即:,得:,故半徑較大的b粒子速度大,動能也大。由公式f=qvB,故速度大的b受洛倫茲力較大。故B錯誤,C正確。D.磁場中偏轉(zhuǎn)角大的運(yùn)動的時間也長;a粒子的偏轉(zhuǎn)角大,因此運(yùn)動的時間就長。故D錯誤。2、B【解析】

規(guī)定足球以8m/s被踢回的方向?yàn)檎较?,則足球的初速度v0=-4m/s,末速度v=8m/s

所以足球在這段時間內(nèi)平均加速度方向?yàn)檎较颍蔬xB.點(diǎn)睛:解決本題的關(guān)鍵是要掌握加速度的定義式,以及知道足球的初速度方向與末速度方向相反,代入數(shù)據(jù)時要注意速度的正負(fù)號.3、D【解析】

兩個完全相同的帶異種電荷的金屬小球,將它們相互接觸再分開,帶電量先中和后平分,設(shè)金屬球A和B帶電量為Q:1Q,所以A、B所帶的電荷相等都為2Q,根據(jù)庫侖定律得:;,解得:F′=F/1,則后來兩小球之間的靜電力大小與原來之比是1:1.故選D.【點(diǎn)睛】本題主要考查了庫侖定律的直接應(yīng)用,注意兩個完全相同的金屬小球,將它們相互接觸再分開,帶電量先中和后平分.4、D【解析】

AB.同步衛(wèi)星軌道在赤道上空,不可能定點(diǎn)在北京,根據(jù)線速度公式可知,軌道半徑為故離地高度小于,故AB錯誤;CD.衛(wèi)星勻速圓周運(yùn)動,速度大小不變,則動能不變,但速度方向時刻改變,則動量時刻改變,故C錯誤D正確。故選D。5、C【解析】

粒子帶正電,且經(jīng)過C點(diǎn),其可能的軌跡如圖所示:

所有圓弧所對圓心角均為60°,所以粒子運(yùn)行半徑:r=(n=1,2,3,…),粒子在磁場中做圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m,解得:(n=1,2,3,…),則的粒子不能到達(dá)C點(diǎn),故ABD不合題意,C符合題意。故選C。【點(diǎn)睛】粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動洛倫茲力提供向心力,根據(jù)題意作出粒子的運(yùn)動軌跡是解題的關(guān)鍵,應(yīng)用數(shù)學(xué)知識求出粒子的可能軌道半徑,應(yīng)用牛頓第二定律求出粒子的速度即可解題.6、A【解析】

由題意知,碰撞后,兩球的動量方向都與原來方向相同,A的動量不可能沿原方向增大,故碰后它們動量的變化分別為ΔpA<0,故BD錯誤;根據(jù)碰撞過程動量守恒,如果ΔpA=-3kg·m/s、ΔpB=3kg·m/s,所以碰后兩球的動量分別為p′A=9kg·m/s、p′B=16kg·m/s,根據(jù)碰撞過程總動能不增加,故A正確;根據(jù)碰撞過程動量守恒定律,如果ΔpA=-24kg·m/s、ΔpB=24kg·m/s,所以碰后兩球的動量分別為pA′=-12kg·m/s、pB′=37kg·m/s,可以看出,碰撞后A的動能不變,而B的動能增大,違反了能量守恒定律,故C錯誤。故選A。二、多項(xiàng)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(xiàng)中,有多個選項(xiàng)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、ABD【解析】

A.由圖象可知帶電粒子的軌跡向右偏轉(zhuǎn),得出粒子所受力的方向大致向右;又由電場線指向電勢降低最快的方向,得出電場線方向大致向左。因?yàn)閹щ娏W邮芰εc電場的方向相反,所以粒子帶負(fù)電。故A正確。B.由動能定理得,合外力(電場力)做正功,動能增加,速度增大,故B正確。C.由于等差等勢面密的地方電場線也密、電場線密的地方粒子受到的力也越大,加速度也越大,所以粒子從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn),加速度在變小。故C錯誤。D.由電場力做功的公式WAB=qUAB得,粒子從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn),電場力做正功,電勢能減小。故D正確。8、CD【解析】

AC.根據(jù)電流的定義式:可知單位時間內(nèi)通過導(dǎo)體某橫載面的電荷量越多,導(dǎo)體中的電流就越大,而通過導(dǎo)體某一橫載面的電荷量越多,電流不一定越多,還與時間有關(guān),故A錯誤,C正確。B.公式:是電流強(qiáng)度的定義式,是q與時間t的比值,不能說電流大小與通過截面電荷量q成正比,與時間t成反比,故B錯誤;D.根據(jù)電流的形成條件可知,金屬導(dǎo)體內(nèi)的持續(xù)電流是自由電子在導(dǎo)體內(nèi)的電場作用下形成的,故D正確。9、AD【解析】

根據(jù)周期公式知,粒子的回旋的周期不變,與粒子的速度無關(guān),所以t4-t3=t3-t2=t2-t1.故A正確.交流電源的周期必須和粒子在磁場中運(yùn)動的周期一致,故電源的變化周期應(yīng)該等于2(tx-tx-1),故B錯誤;根據(jù)可得,則粒子的最大動能,與加速的次數(shù)無關(guān),與D形盒的半徑以及磁感應(yīng)強(qiáng)度有關(guān).故C錯誤,D正確.故選AD10、ABC【解析】當(dāng)滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小,則L1變亮.變阻器的電阻減小,并聯(lián)部分的電阻減小,則并聯(lián)部分的電壓減小,則L3變暗.總電流增大,而L3的電流減小,則L1的電流增大,則L1變亮.故A正確.根據(jù)歐姆定律得ΔU2ΔI=R1,不變,故B正確.由上分析可知,電壓表V1的示數(shù)減小,電壓表V1的示數(shù)增大,由于路端電壓減小,即兩電壓表示數(shù)之和減小,所以△U1>△U1.故C正確.由U1=E-I(RL1+r)得:ΔU1ΔI=RL1+r點(diǎn)睛:本題是電路動態(tài)變化分析問題,按“局部→整體→局部”思路進(jìn)行分析.運(yùn)用總量法分析兩電壓表讀數(shù)變化量的大?。\(yùn)用歐姆定律定量分析電壓表示數(shù)變化量與電流表示數(shù)變化量的比值變化,這是常用的方法.三、實(shí)驗(yàn)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、外小0.900【解析】

(1)[1][2]因?yàn)楣蕬?yīng)該采用電流表外接法,而電流表外接法中由于電壓表分流作用,測量值偏小(2)[3]由圖可得螺旋測微器的讀數(shù)為:0.5mm+40×0.01mm=0.900mm(3)[4]由電阻定律得:由于:聯(lián)立可得:12、CDF本實(shí)驗(yàn)要求多測幾組數(shù)據(jù),滑動變阻器采用分壓法,電流表采用外接法,電路圖如下【解析】額定電壓為3.8V,電壓表選V1;根據(jù)小燈泡規(guī)格“3.8V,1.14W”可知,小燈泡額定電流為I=PU由于實(shí)驗(yàn)要求電流從零調(diào),變阻器應(yīng)采用分壓式接法,應(yīng)選擇全電阻小的變阻器R1②由于小燈泡電阻較小滿足RV故答案為(1).C(2).D(3).F本實(shí)驗(yàn)要求多測幾組數(shù)據(jù),滑動變阻器采用分壓法,電流表采用外接法,電路圖如下四、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、(1)(2)mv02(3)mv02【解析】(1)根據(jù)題設(shè)條件可知,合外力和豎直方向夾角為37°,所以電場力大小為:

Fe=mgtan37°=mg,電場力的方向水平向右.

故電場力為mg,方向水平向右.

(2)小球沿豎直方向做勻減速運(yùn)動,有:vy=v0-gt

沿水平方向做初速度為0的勻加速運(yùn)動,加速度為a:小球上升到最高點(diǎn)的時間,此過程小球沿電場方向位移:

電場力做功

W=Fxsx=mv02

故小球上升到最高點(diǎn)的過程中,電勢能減少mv02;

(3)小球從到Q的運(yùn)動的時間:,水平位移:

小球從到Q的過程中,由動能定理得:Fe?x=EK?mv02

由以上各式得出:EK=mv02點(diǎn)睛:本題在復(fù)合場中考查了運(yùn)動的合成、分運(yùn)動之間的關(guān)系等.解這類問題的關(guān)鍵是:正確進(jìn)行受力分析,弄清運(yùn)動形式,利用相應(yīng)物理規(guī)律求解.14、;;;【解析】

(1)電子在加速電場U1中運(yùn)動時,電場力對電子做正功,根據(jù)動能定理求解電子穿過A板時的速度大??;(2)電子在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋

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