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文檔簡介
2025屆陜西省渭南市潼關(guān)縣物理高二上期末統(tǒng)考試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、如右圖,水平桌面上放置一根條形磁鐵,磁鐵中央正上方用絕緣彈簧懸掛一水平直導(dǎo)線,并與磁鐵垂直。當(dāng)直導(dǎo)線中通入圖中所示方向電流時,可以判斷出()A.彈簧的拉力增大,條形磁鐵對桌面的壓力減小B.彈簧的拉力減小,條形磁鐵對桌面的壓力減小C.彈簧的拉力增大,條形磁鐵對桌面的壓力增大D.彈簧的拉力減小,條形磁鐵對桌面的壓力增大2、如圖甲是我國自行研制成功的中央處理器(CPU)芯片“龍芯”1號,圖乙中,R1和R2是兩個材料相同、厚度相同、表面為正方形的芯片內(nèi)部電阻,R2的尺寸遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于R1的尺寸。若通過兩電阻的電流方向如圖所示,則R1、R2關(guān)系判斷正確的是A.R1=R2B.R1<R2C.R1>R2D.無法確定3、如圖1,AB是某電場中的一條電場線,若將正點電荷從A點由靜止自由釋放,沿電場線從A到B運動過程中的速度圖線如圖所2示,則A、B兩點場強大小和電勢高低關(guān)系是()A.EA<EB;φA<φB B.EA<EB;φA>φBC.EA>EB;φA<φB D.EA>EB;φA>φB4、如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有方向垂直于圓平面的勻強磁場(未畫出).一群相同的帶電粒子以相同速率v0,由P點在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場.當(dāng)磁感應(yīng)強度大小為B1時,所有粒子出磁場的區(qū)域占整個圓周長的,當(dāng)磁感應(yīng)強度增大為B2時,這些粒子在磁場中運動弧長最長的是.則磁感應(yīng)強度B1、B2的比值是(粒子不計重力)()A. B.C. D.5、如圖所示,螺線管、蹄形鐵芯,環(huán)形異線三者相距較遠(yuǎn),當(dāng)開關(guān)閉合后關(guān)于小磁針N極(黑色的一端)的指向錯誤的是()A.小磁針aN極指向B.小磁針bN極的指向C.小磁針cN極的指向D.小磁針dN極的指向6、電阻R1、R2與交流電源按照圖甲所示方式連接,R1=10Ω,R2=20Ω。合上開關(guān)S后,通過電阻R2的正弦式交變電流i隨時間t變化的情況如圖乙所示。則()A.通過R1的電流有效值是1.2AB.R1兩端的電壓有效值是6VC.通過R2的電流有效值是1.2AD.R2兩端的電壓最大值是6V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、如圖為某款電吹風(fēng)的電路圖,為四個固定觸點??蓜拥纳刃谓饘儆|片可同時接觸兩個觸點。觸片處于不同位置時,電吹風(fēng)可處于停機、吹熱風(fēng)和吹冷風(fēng)等不同的工作狀態(tài)。和分別是理想變壓器的兩個線圈的匝數(shù)。該電吹風(fēng)的各項參數(shù)如下表所示。下列說法正確的是()熱風(fēng)時輸入功率冷風(fēng)時輸入功率小風(fēng)扇額定電壓正常工作時小風(fēng)扇輸出功率A.吹冷風(fēng)時觸片與觸點、接觸B.變壓器原副線圈的匝數(shù)比C.可由表格中數(shù)據(jù)計算出小風(fēng)扇的內(nèi)阻為D.若把電熱絲截去一小段后再接入電路,電吹風(fēng)吹熱風(fēng)時的功率將變小,吹冷風(fēng)時的功率不變8、在如圖所示的電路中,閉合開關(guān)S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動過程中,下列說法正確的是A.電壓表V1示數(shù)在變大,電壓表V2示數(shù)在變小B.電流表A的示數(shù)減小,電壓表V3示數(shù)在變小C.電容器的電荷量增大,電阻R1消耗的電功率變大D.電源內(nèi)阻損耗的功率變大,電源消耗的總功率變大9、在同一光滑斜面上放同一導(dǎo)體棒,下圖所示是兩種情況的剖面圖。它們所在空間有磁感應(yīng)強度大小相等的勻強磁場,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次豎直向上,兩次導(dǎo)體A分別通有電流I1和I2,都處于靜止平衡.已知斜面的傾角為θ,則()A.I1∶I2=cosθ:1B.I1∶I2=1∶1C.導(dǎo)體A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面對導(dǎo)體A的彈力大小之比N2∶N2=cos2θ∶110、如圖,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直于圓平面向里(未畫出).一群比荷為的負(fù)離子以相同速率v0(較大),由P點(PQ為水平直徑)在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn)后,又飛出磁場(不計重力),則下列說法正確的是()A.離子在磁場中運動的半徑一定相等B.由Q點飛出的離子在磁場中運動的時間最長C.沿PQ方向射入的離子飛出時偏轉(zhuǎn)角最大D.如果入射速率,則沿各個方向射入的離子在飛離開磁場時的速度方向均豎直向下三、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)某學(xué)習(xí)小組用多用電有歐姆檔測量某一電阻,并對電阻歐姆檔進行了一些研究,下圖是多用電表歐姆檔內(nèi)部電路示意圖,電流表的滿偏電流為,電源電動勢為。(1)請根據(jù)下列步驟完成電阻測量并回答相關(guān)問題:①旋動定位螺絲,使指針對準(zhǔn)電流的“0”刻度線;②將選擇開卷旋轉(zhuǎn)到電阻檔“×100”的位置;③將插入“+”、“-”插孔的表筆短接,旋動電阻檔調(diào)零旋鈕,使指針對準(zhǔn)電阻的“0”刻度線;④將兩表筆分別與待測電阻相接,發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度太小。為了得到比較準(zhǔn)確的測量結(jié)果,應(yīng)該將選擇開關(guān)旋轉(zhuǎn)到電阻檔________(填“”或“”)的位置,進行到測量前還需要新進行歐姆調(diào)零;⑤測量出該電阻的阻值。(2)該歐姆表的內(nèi)阻是________。(3)若表針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的處時,待測電阻的阻值是_________。12.(12分)當(dāng)電鍵閉合后,通過燈泡A1的電流隨時間變化的圖像為___圖;通過燈泡A2的電流隨時間變化的圖像為___圖A.B.C.D.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,兩根足夠長的金屬導(dǎo)軌ab、cd與水平面成固定,導(dǎo)軌間距離為L=1m,電阻不計.在導(dǎo)軌上端接一個阻值為R0的定值電阻.在c、N之間接有電阻箱.整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度方向與導(dǎo)軌所在平面垂直,磁感應(yīng)強度大小為B=1T;現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電阻可以忽略的金屬棒MN從圖示位置由靜止開始釋放.金屬棒下滑過程中與導(dǎo)軌接觸良好.金屬棒與導(dǎo)軌間的滑動摩擦因數(shù)為.改變電阻箱的阻值R,測定金屬棒的最大速度,得到的關(guān)系如圖所示.若軌道足夠長,重力加速度.求:(1)金屬桿的質(zhì)量m和定值電阻的阻值;(2)當(dāng)電阻箱R取時,且金屬桿的加速度為時,此時金屬桿的速度14.(16分)如圖所示,在水平向左的勻強電場中有一與水平面成45°角的光滑絕緣直桿AC,其下端點C距地面高度h=0.8m.有一質(zhì)量為0.5kg的帶電小環(huán)套在桿上,以某一速度沿桿勻速下滑,小環(huán)離開桿后正好落在C端的正下方地面上P點處,ACP所在平面與電場E平行,g取10m/s2,求:(1)小環(huán)帶何種電荷及它受到電場力的大小;(2)小環(huán)在直桿上勻速運動速度的大小15.(12分)在氫原子模型中,若電子繞核做圓周運動可等效為一個環(huán)形電流.設(shè)氫原子中電子在半徑為r的圓軌道上運動,其質(zhì)量、電量分別用m和e來表示,靜電力常量為k,則電子圓周運動的周期及等效電流I等于多少?
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】條形磁鐵正上方磁場方向水平向右,根據(jù)左手定則,通電導(dǎo)線受到豎直向下的安培力,所以彈簧的拉力增大,根據(jù)牛頓第三定律,磁鐵對導(dǎo)線有向下的作用力,則導(dǎo)線對磁鐵有向上的作用力,故磁鐵對桌面的壓力減小,A正確考點:考查了安培力2、A【解析】設(shè)導(dǎo)體的電阻率為ρ,厚度為d,邊長為L,則由電阻定律得導(dǎo)體的電阻:可知電阻與邊長L無關(guān),只取決于厚度,故R1=R2。A.R1=R2。與上述結(jié)論相符,故A正確;B.R1<R2。與上述結(jié)論不符,故B錯誤;C.R1>R2。與上述結(jié)論不符,故C錯誤;D.無法確定。與上述結(jié)論不符,故D錯誤。故選:A。3、D【解析】從速度時間圖線得到正點電荷做加速運動,加速度逐漸變小,根據(jù)牛頓第二定律得到電場力的變化情況解:從速度時間圖線得到正點電荷做加速運動,加速度逐漸變小,故電場力向右,且不斷變小,故A點的電場強度較大,故EA>EB;正電荷受到的電場力與場強方向相同,故場強向右,沿場強方向,電勢變小,故A點電勢較大,即φA>φB;故選D【點評】本題關(guān)鍵通過速度時間圖象得到物體的速度變化情況和加速度變化情況,然后判斷場強方向和電勢大小4、B【解析】如圖所示,所有粒子運動軌跡應(yīng)為落在圓O內(nèi)的虛線圓弧,且這些圓弧半徑一樣設(shè)為r.與圓O的交點最遠(yuǎn)處應(yīng)圓弧直徑?jīng)Q定,也就是最遠(yuǎn)交點應(yīng)有,當(dāng)磁感應(yīng)強度大小為B1時,所有粒子出磁場的區(qū)域占整個圓周長的,其臨界為以紅線為直徑的圓,由幾何知識得:①,又帶點粒子在磁場中洛倫茲力提供向心力,即②,①②聯(lián)立得:③,運動弧長最長應(yīng)是綠色直徑對應(yīng)的圓此時磁感應(yīng)強度大小為,由題意得,解得④,根據(jù)⑤,④⑤聯(lián)立,解得⑥,③⑥聯(lián)立得,B正確【點睛】帶電粒子在勻強磁場中運動時,洛倫茲力充當(dāng)向心力,從而得出半徑公式,周期公式,運動時間公式,知道粒子在磁場中運動半徑和速度有關(guān),運動周期和速度無關(guān),畫軌跡,定圓心,找半徑,結(jié)合幾何知識分析解題,5、A【解析】小磁針靜止時N極的指向為該處的磁場方向,即磁感線的切線方向.根據(jù)安培定則,蹄形鐵芯被磁化后右端為N極,左端為S極,小磁針c指向正確;通電螺線管的磁場分布和條形磁鐵相似,內(nèi)部磁場向左,外部磁場向右,所以小磁針b指向正確,小磁針a指向錯誤;環(huán)形電流形成的磁場左側(cè)應(yīng)為S極,故d的指向正確,故A正確【點睛】在運用安培定則判定直線電流和環(huán)形電流的磁場時應(yīng)分清“因”和“果”,在判定直線電流的磁場方向時,大拇指指“原因”——電流方向,四指指“結(jié)果”——磁場繞向;在判定環(huán)形電流磁場方向時,四指指“原因”——電流繞向,大拇指指“結(jié)果”——環(huán)內(nèi)沿中心軸線的磁感線方向6、B【解析】AC.由交流電圖像可知,交變電流最大值即通過R2的電流最大值為A,根據(jù)正弦交流電最大值與有效值的關(guān)系可知,其有效值為0.6A,由于R1與R2串聯(lián),所以通過R1的電流有效值也是0.6A,故AC錯誤;B.R1兩端電壓有效值為U1=IR1=6V故B正確;D.R2兩端電壓最大值為故D錯誤。故選B。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、AB【解析】A.當(dāng)電吹風(fēng)機送出來的是冷風(fēng)時,電路中只有電動機自己工作,觸片P與觸點b、c接觸。故A正確;B.根據(jù)變壓器的原線圈、副線圈的匝數(shù)與電壓的關(guān)系故B正確;C.小風(fēng)扇消耗的功率轉(zhuǎn)化為機械功率和線圈上的熱功率,因未說明小風(fēng)扇的效率,所以不能計算小風(fēng)扇的內(nèi)阻。60Ω是風(fēng)扇消耗的電能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能時的電阻。故C錯誤;D.根據(jù)公式可知,電源電壓不變,電阻越小,電功率越大;所以把電熱絲截去一小段后再接入電路,電吹風(fēng)吹熱風(fēng)時的功率將變大。故D錯誤。故選AB。8、AD【解析】保持開關(guān)S閉合,根據(jù)變阻器接入電路電阻的變化,由歐姆定律分析電表讀數(shù)的變化.根據(jù)電容與板間距離的關(guān)系,分析電容的變化,確定電容器電量的變化,判斷R2中電流的方向.?dāng)嚅_開關(guān)S,分析板間場強的變化【詳解】A、B項:該電路中兩個電阻串聯(lián),閉合電鍵S,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動過程中,接入電路的有效電阻減小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析可知電路中電流I變大,則電流表A讀數(shù)變大;路端電壓:U=E-Ir減小,電壓表V3示數(shù)在變小,U1示數(shù)U1=IR1,隨I的增大在變大,U2示數(shù)U2=E-I(R1+r),隨電流I的增大而減小,故A正確,B錯誤;C項:電容器兩端的電壓為路端電壓,U減小,根據(jù)Q=CU可知電容器的帶電量減小,故C錯誤;D項:電源內(nèi)阻損耗的功率,由于電流變大,所以電源內(nèi)阻損耗的功率變大,電源消耗的總功率,電流變大,所以電源消耗的總功率變大,故D正確故應(yīng)選:AD【點睛】電容器的動態(tài)分析重點在于明確電容器的兩種狀態(tài):充電后斷開電源則極板上的電量不變;電容器保持和電源相連,則兩板間的電勢差不變.要掌握、及電容決定因素9、AD【解析】兩種情況下,導(dǎo)體棒受力如圖所示,I1所受的安培力沿斜面向上,I2所受的安培力水平向右;I1
所受的安培力沿斜面向上,如左圖,根據(jù)共點力平衡得:F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右,如右圖,根據(jù)共點力的平衡得:F2=mgtanθ又:F1=BI1LF2=BI2L所以:斜面對導(dǎo)體A的彈力大小之比AD正確,BC錯誤。故選AD。10、ABD【解析】由,得,因離子的速率相同,比荷相同,故半徑一定相同,A正確;由圓的性質(zhì)可知,軌跡圓與磁場圓相交,當(dāng)軌跡圓的弦長最大時偏向角最大,故應(yīng)該使弦長為PQ,故由Q點飛出的離子圓心角最大,所對應(yīng)的時間最長,此時離子一定不會沿PQ射入.B正確,C錯誤;沿各個方向射入磁場的離子,當(dāng)入射速率時,離子的軌跡半徑為,入射點、出射點、O點與軌跡的圓心構(gòu)成菱形,射出磁場時的軌跡半徑與入射點所在的磁場半徑平行,離子在飛離開磁場時的速度方向均豎直向下,D正確.選ABD.【點睛】本題要抓住離子的運動軌跡是圓弧,磁場的邊界也是圓弧,利用幾何知識分析出射速度與入射速度方向的關(guān)系,確定出軌跡的圓心角,分析運動時間的關(guān)系.帶電離子射入磁場后做勻速圓周運動,對著圓心入射,必將沿半徑離開圓心,根據(jù)洛倫茲力充當(dāng)向心力,求出時軌跡半徑,確定出速度的偏向角.對著圓心入射的離子,速度越大在磁場中通過的弧長越長,軌跡對應(yīng)的圓心角越小,即可分析時間關(guān)系三、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.×②.③.【解析】(1)④[1].將選擇開關(guān)旋轉(zhuǎn)到電阻擋“×100”的位置,將兩表筆分別與待測電阻相接,發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度太小,說明所選擋位太小,為準(zhǔn)確測量電阻阻值,應(yīng)該將選擇開關(guān)旋轉(zhuǎn)到電阻擋×1k的位置。(2)[2].歐姆表內(nèi)阻為:(3)[3].若表針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的2/3處時,由閉合電路歐姆定律得:即:解得:RX=3.75×10
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