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文檔簡介
云南省呈貢一中2025屆物理高二第一學期期末統(tǒng)考模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準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題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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,圖上的abc表示一定質量理想氣體的狀態(tài)變化過程,這一過程在圖上的圖線應是圖中的()A. B.C. D.2、如圖所示,R是一個定值電阻,A、B為水平正對放置的兩塊平行金屬板,B板接地,兩板間帶電微粒P處于靜止狀態(tài),則下列說法正確的是()A.若緊貼A板內側插入一塊一定厚度的金屬片,P的電勢能將減小B.若緊貼B板內側插入一塊一定厚度的陶瓷片,P將向下運動C.若增大A、B兩金屬板的間距,則有向右的電流通過電阻RD.若增大A、B兩金屬板的間距,P將向上運動3、如圖所示,人站立在體重計上,下列說法正確的是()A.人對體重計的壓力和體重計對人的支持力是一對平衡力B.人對體重計的壓力和體重計對人的支持力是一對作用力和反作用力C.人所受的重力和人對體重計的壓力是一對平衡力D.人所受的重力和人對體重計的壓力是一對作用力和反作用力4、如圖所示,在互相垂直的勻強電場和勻強磁場中,電荷量為q的液滴在豎直面內做半徑為R的勻速圓周運動,已知電場強度為E,磁感應強度為B,則油滴的質量和環(huán)繞速度分別為()A., B.,C, D.,5、一束質量為m、電量為q的帶電粒子,從A孔沿AB方向以不同的速度大小,射入正方形的磁場區(qū)域ABCD,磁場的磁感應強度為B,如圖所示.則粒子在磁場中運動的最長運動時間為()A. B.C. D.無限長6、如圖所示,長木板A放在光滑的水平面上,質量為m=2kg的另一物體B以水平速度滑上原來靜止的長木板A的表面,由于A、B間存在摩擦,之后A、B速度隨時間變化情況如圖所示,下列說法正確的是A.A、B間的動摩擦因數為0.2B.系統(tǒng)損失的機械能為4JC.木板A的最小長度為1.5mD.木板獲得的動能為1J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、如圖所示,帶電小球a由絕緣細線PM和PN懸掛而處于靜止狀態(tài),其中PM水平,地面上固定一絕緣且內壁光滑的圓弧細管道GH,圓心P與a球位置重合,管道底端H與水平地面相切,一質量為m可視為質點的帶電小球b從G端口由靜止釋放,當小球b運動到H端時對管道壁恰好無彈力,重力加速度為g。在小球b由G滑到H過程中,下列說法中正確的是()A.小球b機械能保持不變B.小球b所受庫侖力大小始終為2mgC.細線PM的拉力先增大后減小D.小球b加速度大小一直變大8、如圖甲所示,理想變壓器原副線圈的匝數比為2∶1,原線圈兩端的交變電壓隨時間變化規(guī)律如圖乙所示,副線圈電路中接有燈泡L,燈泡的額定功率為22,原線圈電路中接有電壓表和電流表?,F(xiàn)閉合開關后,燈泡恰能正常發(fā)光。若用和分別表示此時電壓表和電流表的讀數,則()A.原線圈輸入電壓的瞬時表達式為)VB.燈泡的額定電壓為110VC.副線圈輸出交流電的頻率為100HzD.220V,0.2A9、如圖所示,MN是一負點電荷產生的電場中的一條電場線.一個帶正電的粒子(不計重力)從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示.下列結論正確的是()A.帶電粒子從a到b過程中動能逐漸減小B.負點電荷一定位于M點左側C.帶電粒子在a點時具有的電勢能大于在b點時具有的電勢能D.帶電粒子在a點的加速度小于在b點的加速度10、如圖所示,平行金屬板中帶電質點P原處于靜止狀態(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當滑動變阻器的滑片向b端移動時,則A電壓表讀數減小B.電流表讀數增大C.質點P將向上運動D.上消耗的功率逐漸增大三、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)要減少電能輸送時的損失,有兩個途徑:(1)、___________(2)、___________12.(12分)如圖所示的天平可用來測定磁感應強度,天平的右臂下面掛有一個矩形線圈,寬為l,共N匝,線圈的下部懸在勻強磁場中,磁場方向垂直紙面.當線圈中通有電流I時(方向順時針,如圖)時,在天平左、右兩邊各加上質量分別為m1、m2的砝碼,天平平衡.當電流反向(大小不變)時,右邊再加上質量為m的砝碼后,天平重新平衡.由此可知:磁感應強度的方向為________,大小為________四、計算題:本題共3小題,共38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,用長為L的絕緣細線拴住一個質量為m、帶電量為+q的小球(可視為質點)后懸掛于O點,整個裝置處于水平向右的勻強電場E中,將小球拉至使懸線呈水平的位置A后,由靜止開始將小球釋放,小球從A點開始向下擺動,當懸線轉過60°角到達位置B時,速度恰好為零,求(1)B、A兩點的電勢差;(2)電場強度E;(3)小球到達B點時,懸線對小球的拉力T14.(16分)圖所示,傾角θ=37°的光滑絕緣斜面固定在豎直向下的勻強電場中,一帶電質點從斜面頂端靜止釋放后,沿斜面做勻加速直線運動,加速度大小a=9m/s2,已知斜面長L=5m,帶電質點的質量m=0.2kg,電荷量q=1.0×10-2C,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)電場強度的大??;(2)帶電質點從斜面頂端滑到底端的過程中電勢能的改變量。15.(12分)如圖所示,水平放置的兩導軌P、Q間的距離L=0.5m,垂直于導軌平面的豎直向上的勻強磁場的磁感應強度B=2T,垂直于導軌放置的ab棒的質量m=1kg,系在ab棒中點的水平繩跨過定滑輪與重量G=3N的物塊相連.已知ab棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.2,電源的電動勢E=10V、內阻R=0.1Ω,導軌的電阻及ab棒的電阻均不計.要想ab棒處于靜止狀態(tài),R應在哪個范圍內取值?(g取10m/s2)
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、C【解析】由圖線可知,氣體由到過程,氣體壓強增大、溫度升高,壓強與溫度成正比,由理想氣體狀態(tài)方程可知,氣體體積不變;到過程氣體溫度不變而壓強減小,由玻意耳定律可知氣體體積增大;由此可知,由到過程氣體體積不變而壓強增大,由到過程壓強減小、體積增大。由此可知,選項C所示圖線符合氣體狀態(tài)變化過程。故選C。2、A【解析】考查帶電微粒在電場中的電勢能與電場力做功有關,以及決定平行板電容器電容的因素【詳解】A.若緊貼A板內側插入一塊一定厚度的金屬片,A板也是金屬板,兩板緊貼相接觸,相當為一塊金屬板,因此,等效于A、B兩金屬板的間距減小,根據知,減小,變大,兩板間電壓不變,A、B兩金屬板間的電場強度變大,帶電微粒P受電場力增大,P向上運動,電場力做正功,P的電勢能減小,故A正確;B.若緊貼B板內側插入一塊一定厚度的陶瓷片,根據知,,所以電容增大,兩板間電壓不變,A、B兩金屬板間的電場強度不變,P保持靜止,故B錯誤;C.若增大A、B兩金屬板的間距,由A選項知,電容器的電容C變小,由電容器帶的電荷量,因不變,所以減小,則有向左的電流通過電阻,故C錯誤;D.據C選項分析,若增大A、B兩金屬板的間距,電容器的電容C變小,因不變,A、B兩金屬板間的電場強度變小,P受電場力減小,P將向下運動,故D錯誤,故選A.【點睛】平行板電容器電容決定式,,電場強度,電容器電容的定義式,聯(lián)合應用3、B【解析】AB.人對體重計的壓力和體重計對人的支持力是人與體重計間的相互作用力,故A錯誤,B正確;CD.人所受的重力和人對體重計的壓力方向相同,既不是相互作用力,也不是平衡力,故C錯誤,D錯誤;故選B。4、D【解析】液滴在重力、電場力和洛侖茲力下做勻速圓周運動,可知液滴受到的重力和電場力是一對平衡力,重力豎直向下,所以電場力豎直向上,與電場方向相同mg=qE解得m=;液滴在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動,則有解得,故選D。5、B【解析】由題意知,粒子在磁場中運動的最長運動時間是,帶電粒子從A孔入,再從AC邊傳出,運動時間最長,設最長時間為,根據運動的帶電粒子在磁場中做勻速圓周的周期公式得故ACD錯誤,B正確,故選B6、D【解析】根據斜率求出B的加速度大小,根據牛頓第二定律求出動摩擦因數,由圖能讀出木板獲得的速度,根據動量守恒定律求出木板A的質量,從而求解木板獲得的動能,根據A和B的初、末機械能來求解系統(tǒng)損失的機械能,根據“面積”之差求出木板A的長度;【詳解】A.由圖示圖象可知,B的加速度:,負號表示加速度的方向,由牛頓第二定律得:,代入解得,,故A錯誤;BD.由圖示圖象可知,木板獲得速度為,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,以B的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:,解得木板A的質量為,木板獲得的動能為:系統(tǒng)損失的機械能為,故B錯誤,D正確;C.由圖得到:內B位移為A的位移為,木板A的最小長度為,故C錯誤【點睛】本題屬于木塊在木板上滑動類型,既考查讀圖能力,也考查運用牛頓第二定律、功能關系處理復雜力學問題的能力二、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、ACD【解析】A.小球b所受庫侖力和管道的彈力始終與速度垂直,即只有重力做功,所以小球b機械能守恒,故A正確;B.小球b機械能守恒,從G滑到H過程中,有:H處有:則有:F庫=3mg故B錯誤;C.設PN與豎直方向成α角,對球a受力分析,將其分解:豎直方向上有:FPNcos
α=mg+F庫sin
θ水平方向上有:F庫cos
θ+FPNsin
α=FPM。解得:下滑時θ從0增大90°,細線PM的拉力先增大后減小,故C正確;D.設b與a的連線與水平方向成θ角,則有:任意位置加速度為向心加速度和切向加速度合成,即為:可知小球的加速度一直變大,故D正確。故選ACD。8、AB【解析】AC.原線圈的頻率為角速度為瞬時表達式為故A正確,C錯誤;B.有效值為由得副線圈兩端電壓為110V,即燈泡的額定電壓為110V,故B正確;D.電壓表示數為副線圈中的電流為由公式可知,原線圈中的電流為即電流表示數為0.1A,故D錯誤。故選AB。9、CD【解析】由于該粒子只受電場力作用且做曲線運動,電場力指向軌跡內側,電場力方向大致向右,對帶電粒子做正功,其動能增加,故A錯誤.帶正電的粒子所受電場力向右,電場線由M指向N,說明負電荷在直線N點右側,故B錯誤.電場力對帶電粒子做正功,電勢能減小,則帶電粒子在a點的電勢能大于在b點的電勢能,故C正確.a點離點電荷較遠,a點的電場強度小于b點的電場強度,帶電粒子在a點的電場力小于在b點的電場力,根據牛頓第二定律得知,帶電粒子在a點的加速度小于在b點的加速度,故D正確考點:電場線,電場力做功與電勢能變化的關系,牛頓第二定律10、AB【解析】由圖可知,R2與滑動變阻器R4串聯(lián)后與R3并聯(lián)后,再由R1串連接在電源兩端;電容器與R3并聯(lián);當滑片向b移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減小;由閉合電路歐姆定律可知,電路中電流增大;路端電壓減小,同時R1兩端的電壓也增大;故并聯(lián)部分的電壓減??;由歐姆定律可知流過R3的電流減小,則流過并聯(lián)部分的電流增大,故電流表示數增大;故B正確;因并聯(lián)部分電壓減小,而R2中電壓增大,故電壓表示數減??;故A正確;因電容器兩端電壓減小,故電荷受到的向上電場力減小,則重力大于電場力,電荷向下運動,故C錯誤;因R3兩端的電壓減小,由公式可知,R3上消耗的功率減?。蔇錯誤綜上所述,故選AB【點晴】本題考查閉合電路的歐姆定律,一般可以先將分析電路結構,電容器看作開路;再按部分-整體-部分的分析思路進行分析三、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.減小輸電線的電阻②.減小輸送的電流【解析】根據P損=I線2R線可知,要減少電能輸送時的損失,有兩個途徑:(1)減小輸電線的電阻;(2)減小輸送的電流;12、①.垂直紙面向里②.【解析】因為B的方向垂直紙面向里,開始線圈所受安培力的方向向下,電流方向相反,則安培力方向反向,變?yōu)樨Q直向上,相當于右邊少了兩倍的安培力大小,所以需要在右邊加砝碼.則有mg=2NBIL,所以B=故答案為四、計算題:本題共3小題,共38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)(3)【解析】(1)小球由A到B過程中,由動能定理得:,所以B、A間電勢差(2)根據公式,可得場強(3)小球在AB間擺動,由對稱性得知,B處繩拉力與A處繩拉力相等,而在A處,
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