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文檔簡介

2025屆浙江省寧波市達標名校物理高二上期末統考試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、關于磁場和磁感線的描述,正確的說法是()A.磁感線從磁體的N極出發(fā),終止于S極B.磁場的方向就是通電導體在磁場中某點受磁場作用力的方向C.沿磁感線方向,磁場逐漸減弱D.磁感線是閉合曲線2、如圖,在傾角為a的光滑斜面上,與底邊平行放置一根長為L、質量為m、通電電流為I的直導體棒.欲使此導體棒靜止在斜面上,可加一平行于紙面的勻強磁場.在磁場方向由豎直向上沿逆時針方向轉至水平向左的過程中,關于磁感應強度B說法正確的是A.此過程中磁感應強度B逐漸增大B.此過程中磁感應強度B逐漸減小C.此過程中磁感應強度B的最小值為D.此過程中磁感應強度B的最大值為3、如圖所示電路中,閉合開關S,當滑動變阻器的滑動觸頭P向右滑動時,下列說法正確的是A.電流表、電壓表讀數均變大B.電源內部發(fā)熱功率變小C.電源總功率變大D.電源效率先增大后減小4、下列物理量中哪些與檢驗電荷無關()A.檢驗電荷的電勢能EB.靜電力對檢驗電荷所做的功WC.電場強度ED.檢驗電荷受到的電場力F5、圖為一速度選擇器,內有一磁感應強度為B,方向垂直紙面向外的勻強磁場,一束粒子流以速度v水平射入,為使粒子流經磁場時不偏轉(不計重力),則磁場區(qū)域內必須同時存在一個勻強電場,關于這處電場場強大小和方向的說法中,正確的是()A.大小為,粒子帶正電時,方向向上B.大小為,粒子帶負電時,方向向上C.大小為Bv,方向向下,與粒子帶何種電荷無關D.大小為Bv,方向向上,與粒子帶何種電荷無關6、空間有一沿x軸對稱分布的電場,其電場強度E隨x變化的圖像如圖所示,x軸正方向為場強的正方向。下列說法中正確的是()A.x2和-x2兩點的電勢相等B.正電荷從x1運動到x3的過程中電勢能先增大后減小C.原點O與x2兩點之間的電勢差小于-x2與x1兩點之間的電勢差D.該電場可能是由一對分別位于x2和-x2兩點的等量異種電荷形成的電場二、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、將光敏電阻R、定值電阻R0、電流表、電壓表、開關和有一定內阻的電源連接成如圖所示電路,已知光敏電阻的阻值隨光照強度的增大而減?。糸]合開關,逐漸增大光照強度,下列有關電路中的變化,說法正確的是()A.電壓表與電流表的示數之比將逐漸減小B.電壓表、電流表,兩表變化量大小的比值將逐漸減小C.電源的輸出功率逐漸減小D.電源的效率逐漸減小8、如圖,是磁電式電流表的結構,蹄形磁鐵和鐵芯間的磁場是均勻地輻向分布,線圈中a、b兩條導線長均為l,通以圖示方向的電流I,兩條導線所在處的磁感應強度大小均為B。則()A.該磁場是勻強磁場 B.線圈將逆時針方向轉動C.線圈將順時針方向轉動 D.a、b導線受到的安培力大小總為IlB9、如圖所示電路中,電源電動勢為E=3V,內電阻為r=1Ω,定值電阻為R=4Ω,滑動變阻器能接入電路的最大阻值為R0=10Ω,當滑動變阻器的滑片在中間位置時,在平行板電容器C中恰好有一帶電粒子處于懸空靜止狀態(tài),以下判斷的是()A.電路中的電流為0.3AB.電容器兩端電壓為2.7VC.若將R0的滑片向左端滑動,液滴向下運動D.若將R0的滑片向左端滑動,電容器的帶電量增加10、如圖所示,光滑“Π”形金屬導體框豎直放置,質量為m的金屬棒MN與框架接觸良好,磁感應強度分別為B1、B2的有界勻強磁場方向相反,但均垂直于框架平面,分別處在abcd和cdef區(qū)域.現從圖示位置由靜止釋放金屬棒MN,金屬棒進入磁場區(qū)域abcd后恰好做勻速運動.下列說法正確的有()A.若B2=B1,則金屬棒進入cdef區(qū)域后將加速下滑B.若B2=B1,則金屬棒進入cdef區(qū)域后仍將保持勻速下滑C.若B2<B1,則金屬棒進入cdef區(qū)域后可能先加速后勻速下滑D.若B2>B1,則金屬棒進入cdef區(qū)域后可能先減速后勻速下滑三、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)圖甲是物理實驗室的一種永久蹄形磁鐵,某物理興趣小組設計了一個測量蹄形磁鐵磁極間磁感應強度大小的實驗(1)如圖乙所示,將由銅導線繞制而成的矩形線圈懸掛在支架上,導線兩端分別由a、b處抽出連在兩接線柱A、B上.線圈下邊ab保持水平,現將一輕線的一端系在線圈ab邊的中點,另一端繞過一輕小滑輪后連接一小沙桶,調整支架高度是線圈與滑輪間細線保持水平(2)將多個圖甲中的蹄形磁鐵緊密并列放置,水平插入線圈,使線圈下邊ab處于磁鐵N、S間,磁場寬度正好與線圈下邊ab長度相同,當線圈中通電后,向沙桶中緩慢加入適量細沙,使導線框仍保持豎直懸掛.讀出電流表示數為I,斷開電源,取下沙桶,用天平稱量沙桶總質量為m(3)線圈中電流由圖丙電路提供,若蹄形磁鐵S極在上方,N極在下方,則接線柱A應與丙圖電路中的接線柱________(選填“C”或“D”)相連(4)若線圈電阻約為1Ω,允許最大電流0.5A,電流表量程為0~0.6A,內阻約為0.5Ω,電源為4節(jié)干電池串聯,每節(jié)干電池的電動勢為1.5V,內阻不計.R0為定值電阻,現備有10Ω和100Ω各一只,則應選_______Ω連入電路;有最大阻值分別為20Ω和1000Ω的滑動變阻器各一只,應選_______Ω連入電路(5)若線圈匝數為n,其下邊ab長度為L,本地重力加速度為g,則用測得的物理量和已知量表示磁感應強度大小B=___________12.(12分)(1)如圖所示,游標尺上有50個等分刻度的游標卡尺測量工件的情況,讀數為______mm(2)如圖所示,螺旋測微器的示數為_______mm.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,兩端開口、粗細均勻的長直U形玻璃管內由兩段水銀柱封閉著長度為15cm的空氣柱,氣體溫度為300K時,空氣柱在U形管的左側。(1)若保持氣體的溫度不變,從左側開口處緩慢地注入25cm長的水銀柱,管內的空氣柱長為多少?(2)為了使空氣柱的長度恢復到15cm,且回到原位置,可以向U形管內再注入一些水銀,并改變氣體的溫度,應從哪一側注入長度為多少的水銀柱?氣體的溫度變?yōu)槎嗌??(大氣壓強p0=75cmHg,圖中標注的長度單位均為cm)14.(16分)如圖所示,兩條長為的平行光滑金屬導軌與水平面的夾角,導軌電阻不計,間距為,導軌的上端連接定值電阻,空間存在垂直導軌平面向上的勻強磁場,磁感應強度現將質量的導體棒從導軌頂端由靜止釋放,棒下滑一段時間后做勻速直線運動并一直勻速滑至導軌底端已知導體棒運動過程中始終與導軌垂直且兩端與導軌保持良好接觸,導體棒接入電路的電阻,取重力加速度,,,求:(1)導體棒勻速運動時的速度大小;(2)整個運動過程中電阻R中產生的熱量;(3)棒下滑至導軌底端所經歷的總時間.15.(12分)已知銅的摩爾質量為M,銅的密度為ρ,阿伏加德羅常數為NA,銅原子的質量是_____________,銅原子的體積是______________,銅原子的直徑是______________

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、D【解析】A、磁體外部磁感線由N極指向S極,而內部磁感線由S極指向N極;故A錯誤;B、通電導體受力方向與磁場方向相互垂直;故B錯誤;C、磁場的方向不能決定磁場的強弱,只有磁感線的疏密才能說明磁場的強弱,故C錯誤;D、磁感線分布特點:在磁體外部磁感線從N極出發(fā)進入S極,在磁體內部從S極指向N極,磁感線是閉合的曲線,故D正確2、C【解析】導體棒受三個力,重力G、支持力和安培力,三力平衡,合力為零,其中重力的大小和方向都不變,支持力的方向不變,安培力的方向由沿斜面向上逐漸變?yōu)樨Q直向上,根據平行四邊形定則分析【詳解】對導體棒受力分析,受重力G、支持力和安培力,三力平衡,合力為零,將支持力和安培力合成,合力與重力相平衡,如圖所示:從圖中可以看出,安培力先變小后變大,由于,其中電流I和導體棒的長度L均不變,故磁感應強度先減小后增大;由圖可以看出當平行于斜面時有最小值,,解得:,此過程中安培力豎直向上時最大為mg,故B的最大值為:,故C正確,ABD錯誤3、C【解析】當滑動變阻器觸頭P向右滑動時,分析電路中電阻的變化,判斷電流的變化和路端電壓的變化,確定各個電壓的變化關系.即可分析各個電表示數的變化【詳解】當滑動變阻器觸頭P向右滑動時,R阻值減小,則總電阻減小,總電流變大,路端電壓減?。浑妷罕碜x數減小,R0兩端的電壓減小,則安培表讀數減??;選項A錯誤;根據P內=I2r可知,電源內部發(fā)熱功率變大,選項B錯誤;根據P=IE可知,電源總功率變大,選項C正確;電源的效率可知,電源的效率減小,選項D錯誤;故選C.【點睛】題是電路動態(tài)變化分析問題,要處理好局部與整體的關系,按“局部到整體再到局部”的順序進行分析4、C【解析】ABD.由于電勢能E=φq.靜電力對檢驗電荷所做的功W=Uq以及電場力F=Eq可知,檢驗電荷的電勢能E.靜電力對檢驗電荷所做的功W以及電場力F均與電荷有關,向下ABD錯誤;C.電場強度E=F/q從力的角度來描述電場的,均是采用比值定義法定義的,它們的大小均與電量無關,由電場本身決定的,與檢驗電荷無關,故C正確。故選C。5、D【解析】當粒子所受的洛倫茲力和電場力平衡時,粒子流勻速直線通過該區(qū)域,有qvB=qE,所以E=Bv.假設粒子帶正電,則受向下的洛倫茲力,電場方向應該向上.粒子帶負電時,電場方向仍應向上.故正確答案為D6、A【解析】A.由于x2和-x2兩點關于y軸對稱,且電場強度的大小也相等,故從O點到x2和從O點到-x2電勢降落相等,故x2和-x2兩點的電勢相等,故A正確;B.由圖可知,從x1到x3電場強度始終為正,則正電荷運動的方向始終與電場的方向相同,所以電場力做正功,電勢能逐漸減小,故B錯誤;C.x2和-x2兩點的電勢相等,原點O與x2兩點之間的電勢差等于原點O與-x2兩點之間的電勢差,-x2與x1兩點之間的電勢差等于x2與x1兩點之間的電勢差,所以原點O與x2兩點之間的電勢差大于-x2與x1兩點之間的電勢差,故C錯誤;D.根據等量異種電荷形成的電場的特點可知,在等量異種電荷的連線上,各點的電場強度的方向是相同的,而該圖中電場強度的大小和方向都沿x軸對稱分布,所以該電場一定不是由一對分別位于x2和-x2兩點的等量異種電荷形成的電場,故D錯誤。故選A。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】閉合電路的動態(tài)變化情況的分析【詳解】A.由題意知,逐漸增大光照強度時,光敏電阻R的值逐漸減小,外電路的總電阻逐漸減小,由閉合電路的歐姆定律知,總電路的電流逐漸增大,通過光敏電阻R的電流也逐漸增大,所以電壓表與電流表的示數之比將逐漸減小,故A正確;B.光敏電阻R串聯在電路中,定值電阻R0和電源內阻都是純電阻,它們各自上面的電壓變化量與電流變化量比值不變,因此,光敏電阻R的電壓變化量與電流變化量比值也不變,故B錯誤C.電源的輸出功率由公式知,增大,由閉合電路的歐姆定律知,減小,電源的內阻不知道大小,所以減小的情況也不知,因此的變化無法確定,故C錯誤;D.根據電源的效率定義得,外電路的電阻越大,路端電壓越高,電源效率越高,電源的效率隨外電路電阻減小而減小,故D正確;故選AD.【點睛】直流電路動態(tài)變化要掌握各物理量變化的規(guī)律來分析8、CD【解析】A.該磁場明顯不是勻強磁場,勻強磁場應該是一系列平行的磁感線,方向相同,選項A錯誤;BC.由左手定則可知,a受到的安培力向上,b受到的安培力向下,故線圈順時針旋轉,選項B錯誤,C正確;D.a、b導線始終與磁感線垂直,故受到的安培力大小總為IlB,選項D正確。故選CD。9、AC【解析】由閉合電路歐姆定律求得電流,再根據歐姆定律得到電容器兩端電壓;根據滑片移動得到電阻變化,即可由歐姆定律得到電流變化,從而得到電容器兩端電壓變化,進而得到電荷量及場強變化,再根據電場力變化得到合外力變化,從而得到運動方向【詳解】根據閉合電路歐姆定律可得:電路中的電流,故A正確;由歐姆定律可得:電容器兩端電壓UC=UR=IR=1.2V,故B錯誤;滑片向左端滑動,滑動變阻器接入電路的電阻增大,總電阻增大,故總電流減小,R兩端電壓減小,所以,電容器兩端電壓減小,故帶電量Q=CU減小;電容器兩端電壓減小,場強減小,故電場力減小,又有重力不變,那么液滴受到的合外力方向向下,液滴向下運動,故C正確,D錯誤;故選AC【點睛】電容器接在電路中相當于斷路,故常根據歐姆定律得到電容器兩端電壓,然后根據電壓變化由Q=CU求解電荷量變化10、BCD【解析】若B2=B1,金屬棒進入B2區(qū)域后,磁場反向,回路電流反向,由左手定則知:安培力并沒有反向,大小也沒有變,故金屬棒進入B2區(qū)域后,mg-=0,仍將保持勻速下滑,B對;若B2<B1,金屬棒進入B2區(qū)域后,安培力沒有反向但大小變小,由F=BIL=BL=知,mg->0,金屬棒進入B2區(qū)域后可能先加速后勻速下滑,故C也對;同理,若B2>B1,金屬棒進入B2區(qū)域后mg-<0,可能先減速后勻速下滑,故D也對三、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.(3)D;②.(4)10,③.20;④.(5)【解析】(3)磁場方向豎直向上,線圈受安培力向左,與細線的拉力平衡,則線圈中電流應由接線柱B流入,由接線柱A流出,故接線柱A應與電路中的接線柱D連接(4)線圈中最大電流為0.5A,則電路中最小電阻為12Ω,故定值電阻應選10Ω.為方便調節(jié),滑動變阻器應選最大電阻值較小的、即20Ω的滑動變阻器(5)線圈靜止時,在水平方向線圈受到的繩子的拉力與安培力大小相等方向相反,有:mg=nBIL,可得:12、①.23.2;②.1.410【解析】解決本題的關鍵掌握游標卡尺和螺旋測微器的讀數的方法,游標卡尺讀數等于主尺讀數加上游標讀數,不需估讀;螺旋測微器讀數等于主尺刻度加上螺旋部分的讀數,需要估讀【詳解】游標卡尺讀數為:23mm+0

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