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      云南省曲靖市师宗县2024-2025学年高二上学期期末考试物理检测试题(附答案)

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      云南省曲靖市师宗县2024-2025学年高二上学期期末考试物理检测试题(附答案)

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      这是一份云南省曲靖市师宗县2024-2025学年高二上学期期末考试物理检测试题(附答案),共11页。试卷主要包含了选择题的作答,09 W,将一个内阻为1等内容,欢迎下载使用。
      注意事项:
      1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
      2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷.草稿纸和答题卡的非答题区域均无效。
      一、选择题:本题共10小题,共46分,在给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分。第8-10题,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,每小题6分,全对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分。
      1.下列说法正确的是( )
      A. 法拉第提出了电场概念,并指出电场和电场线都是客观存在的
      B. 美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得元电荷的数值
      C. 根据磁感应强度的定义式B=FIL可知,B与F成正比,与IL成反比
      D. 带电粒子在磁场中运动时,不一定受到洛伦兹力作用
      2.弹簧测力计下挂一条形磁铁,其N极一端位于一通电螺线管的正上方,如图所示,下列说法正确的是( )
      A. 若a接电源正极,b接负极,弹簧测力计示数不变
      B. 若a接电源正极,b接负极,弹簧测力计示数减小
      C. 若b接电源正极,a接负极,弹簧测力计示数不变
      D. 若b接电源正极,a接负极,弹簧测力计示数减小
      3.以下关于小磁针静止时N极指向描述正确的是( )
      甲乙丙丁
      A. 甲图中N极垂直纸面向里B. 乙图中N极垂直纸面向外
      C. 丙图中N极水平向右(线圈内部)D. 丁图中N极指向地理南极
      4.微型吸尘器的直流电动机内阻一定,当加上0.3 V的电压时,通过的电流为0.3 A,此时电动机不转。当加在电动机两端的电压为2.0 V时,通过的电流为0.8 A,这时电动机正常工作,则下列说法正确的是( )
      A. 电动机的内阻为4 Ω
      B. 电动机正常工作时的发热功率为0.09 W
      C. 电动机正常工作时输出的机械功率为1.6 W
      D. 该吸尘器的机械效率为60%
      5.图为研究影响平行板电容器大小因素实验时的操作示意图,下列说法符合实际情况的是( )

      A. 进行如图甲所示的操作时,平行板电容器的电容增大
      B. 进行如图乙所示的操作时,平行板电容器的电容增大
      C. 进行如图丙所示的操作时,若插入的是电介质,平行板电容器的电容增大
      D. 进行如图丙所示的操作时,若插入的是金属板,平行板电容器的电容减小
      6.将一个内阻为1.0Ω的电动机接在如图所示电路中,已知电源电动势为6.0V,内阻为2.0Ω。先卡住电动机转轴,闭合开关,调节滑动变阻器使电压表的示数为0.5V(电动机没有转动);再松开转轴,调节滑动变阻器使电动机正常转动,电压表的示数为3.0V,电流表的示数为1.5A。电压表和电流表均视为理想电表。下列说法正确的是( )
      电动机卡住时,滑动变阻器接入电路的阻值为11Ω
      电动机卡住时,电流表示数为0.25A
      C. 电动机转动后,电源的输出功率达到最大,最大值为4.5W
      D. 电动机转动后,电动机的效率为75%
      7.小亮家新装修的厨房中有一个烟雾报警器。如图是烟雾报警器的简化原理图,光敏电阻R的阻值随光照强度增大而减小,闭合开关,逐渐增大烟雾,则下列判断正确的是( )
      电流表、电压表的示数均减小 B. 电流表、电压表的示数均增大
      C. 电流表的示数减小,电压表的示数增大 D. 定值电阻R0的功率变大
      8.如图,用两根细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在一点,两小球静止时,在同一水平面上,悬线与竖直方向的偏角分别为α和β,α>β。下列说法正确的是( )
      A. A对B的库仑力大于B对A的库仑力
      B. A的质量小于B的质量
      C. 绳子对A的拉力小于绳子对B的拉力
      D. A的带电量大于B的带电量
      9.如图,A、B两个点电荷固定在空间,实线为两点电荷电场中的部分电场线,弯曲虚线为一个带电粒子仅在电场力作用下运动的轨迹,a、b为轨迹上两点,下列说法正确的是( )
      A、B带同种电荷
      A、B带电量的绝对值不相等
      C. a点电场强度比在b点电场强度大
      D. 运动的带电粒子带负电
      10.如图所示,一绝缘且粗糙程度相同的竖直细杆与两个等量异种点电荷+Q、−Q连线的中垂线重合,细杆和+Q、−Q均固定,A、O、B为细杆上的三点,O为+Q、−Q连线的中点,AO=BO。现有电荷量为q、质量为m的小球套在杆上,从A点以初速度v0向B滑动,到达B点时速度恰好为0,小球滑动中电荷量不变。则可知( )
      从A到B,小球的电势能始终不变
      从A到B,小球的加速度先增大后减小
      C. 从A到B,小球的加速度先减小后增大
      D. 小球运动到O点时的速度大小为v02
      二、非选择题(共54分)
      11.(5分)为表头改装欧姆表的原理示意图。表头的量程为Ig=200μA,内阻为Rg=500Ω,电源电动势E=2V,内阻为r=2.0Ω,R为变阻器,最大阻值为10kΩ。
      (1)由上述条件可知,改装后该表盘的正中央所标记的待测电阻阻值应为________Ω,若该表盘正中央刻线标记数字为10Ω,则按上述方式直接改装得到的应是该欧姆表的________挡(填写“×1k”“×100”“×10”或“×1”)。
      (2)若通过改变欧姆表内部电源的电动势来更换挡位,则要得到“×100”挡,需将电源电动势调整至________V。
      (3)此欧姆表使用一段时间后,电源内阻明显增大,电动势不变,但仍可进行欧姆调零。此时用欧姆表测电阻,将会导致测量值________(填写“偏大”“偏小”或“无影响”)。
      12.(9分)某同学在“测定一种特殊直流电源的电动势和内阻”实验中,找到的电表量程有些偏小.于是采用了如图所示的电路进行测量.其中定值电阻R1和R2的阻值均为4Ω.电压表V的内阻为10kΩ,量程为3 V,电流表A为理想电表.
      (1)该同学在闭合开关前,被告知此电源电动势约为5 V,为使实验顺利进行,将此电压表串联阻值为________的电阻,改装成量程为6 V的电压表.
      (2)利用改后的新电路进行实验,调节滑动变阻器阻值的大小,记录多组U、I数据,画出了如图所示的U−I图像.根据图像可计算出该电源的电动势为________V.电源的内阻为________Ω(电动势与内阻的计算结果均保留两位有效数字).
      (3)实际上,电流表的内阻并不等于零,电压表的内阻也不是无限大,从系统误差的角度来看,电源内阻的真实值与测量值相比______(填标号,下同);电源电动势的测量值与真实值相比_______.
      A.偏大 B.偏小 C.准确
      13.(10分)如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.20m的绝缘轻线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时轻线与竖直方向的夹角为θ=37°。现将小球拉至位置A,使轻线水平张紧后由静止释放,g取10m/s2,sin37°=0.60,cs37°=0.80。求:
      (1)小球所受电场力的大小;
      (2)小球通过最低点C时的速度大小;
      (3)小球通过最低点C时轻线对小球的拉力大小。
      14.(12分)如图甲所示,金属框架AOC处于与框架垂直的磁感应强度为B=0.25T的匀强磁场中,∠AOC=45°,导体棒PQ与框架接触良好构成回路,且PQ⊥OC。现使导体棒从O位置以v=0.2m/s的速度向右做匀减速运动,加速度大小,a=1m/s²。求∶
      (1)导体棒停止运动时,导体棒PQ与框架围成的回路磁通量的大小;
      (2)导体棒停止运动后就不再运动,以导体棒停止运动为计时零点,磁场的磁感应强度随时间变化的B—t图像如图乙所示直线,t=1.5s时,导体棒PQ与框架围成的回路磁通量的大小;
      (3)在第二问的条件下,从t=1.5s到t=3.5s的过程中,回路中磁通量的变化量。
      15.(17分)X射线技术是医疗、工业和科学领域中广泛应用的一种非侵入性检测方法。如医院中的X光检测设备就是一种利用X射线穿透物体并捕获其投影图像的仪器,图甲是某种XT机主要部分的剖面图,其工作原理是在如图乙所示的X射线管中,从电子枪逸出的电子(初速度可忽略)被加速、偏转后高速撞击目标靶,实现破坏辐射,从而放出X射线,图乙中P、Q之间的加速电压U0=1.82×104 V,M、N两板之间的偏转电压U=2.184×104 V,电子从电子枪中逸出后沿图中虚线OO'射入,经加速电场,偏转电场区域后,打到水平靶台的中心点C,虚线OO'与靶台ACB在同一竖直面内,且AB的长度为10 cm。已知电子质量m=9.1×10−31 kg,电荷量e=1.6×10−19C,偏转极板M和N长L=20 cm、间距d=16 cm,虚线OO'距离靶台的竖直高度ℎ=45 cm,不考虑电子的重力、电子间相互作用力及电子从电子枪中逸出时的初速度大小,不计空气阻力。
      (1)求电子进入偏转电场区域时速度的大小v0;
      (2)求靶台中心点C离N板右侧的水平距离xC;
      (3)若使电子打在靶台ACB上,求M、N两板之间的电压范围(计算结果保留两位有效数字)。
      一、单选题
      1.【正确答案】D
      法拉第提出了电场概念,并指出电场是客观存在的,为了描述电场,假想出了电场线,A错误;美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,密立根通过油滴实验测得元电荷的数值,B错误;磁感应强度根据比值法定义,但其反映的是磁场自身的性质,与F、IL均无关,C错误;当运动电荷的速度方向与磁场平行时,电荷在磁场中不受洛伦兹力作用,D正确。
      2.【正确答案】B
      当螺线管将a接电源正极,b接负极时,线圈中产生磁场,由安培定则判断得知,螺线管内部磁场方向向上,上端相当于N极,对磁铁产生向上的斥力,所以弹簧秤示数减小,故A错误,B正确;当螺线管将a接电源负极,b接正极时,线圈中产生磁场,由安培定则判断得知,螺线管内部磁场方向向下,上端相当于S,对磁铁产生向下的引力,所以弹簧秤示数增大,故CD错误。故选B。
      3.【正确答案】C
      由安培定则可知,甲图中小磁针所在位置的磁场方向垂直纸面向外,则小磁针N极垂直纸面向外,A错误;乙图中小磁针所在位置的磁场方向垂直纸面向里,则小磁针N极垂直纸面向里,B错误;丙图中小磁针所在位置的磁场方向水平向右,则小磁针N极水平向右,C正确;由于地磁场的北极在地理南极附近,故丁图中小磁针N极指向地理北极,D错误。
      4.【正确答案】D
      电动机不转动时,其消耗的电功全部转化为内能,可视为纯电阻用电器,由欧姆定律可得电动机的内阻为r=U0I0=0.30.3 Ω=1 Ω;电动机正常工作时,热功率为P热=I2r=0.82×1 W=0.64 W,其输入功率为P入=IU1=0.8×2 W=1.6 W,消耗的电能转化为内能和机械能,故电动机的输出功率为P出=P入-P热=1.6 W-0.64 W=0.96 W,吸尘器电动机的机械效率为η=P出P入×100%=×100%=60%,故选D。
      5.【正确答案】C
      平行板电容器电容的决定式为C=εrS4πkd,图甲中减小正对面积S,电容C减小,故A错误;图乙中增大两极板之间的距离d,电容C减小,故B错误;在两极板之间插入电介质,介电常数增大,电容C增大,故C正确;在两极板之间插入金属板,等效于减小两极板间的距离d,电容C增大,故D错误。故选C。
      6.【正确答案】C
      电动机卡住时,电路为纯电阻电路,根据欧姆定律得I=U1rM=,
      根据闭合电路欧姆定律有E=U1+I(r+R),所以R=9Ω,AB错误;电动机转动后,电路为非纯电阻电路,电源的输出功率为P=EI'−I'2r=6I'−2I'2,根据二次函数知识可知,当电流I'=−6−2×2A=1.5A时,电源的输出功率最大,最大值为Pm=4.5W,电动机的效率为η=U2I'−I'2rMU2I'×100%=50%,C正确,D错误。
      7.【正确答案】C
      由图可知,定值电阻R0与光敏电阻R串联,电压表测光敏电阻R电压,电流表测电路中的电流,当逐渐增大烟雾时光照强度减弱,光敏电阻R的阻值增大,则电路中总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流变小,即电流表示数减小,根据U=IR,
      可知定值电阻R0的电压变小,根据串联分压的规律,可知光敏电阻R的电压增大,即电压表的示数增大,AB错误,C正确;根据P=I2R0,因电流减小,故定值电阻R0的功率变小,D错误。故选C。
      二、多选题
      8.【正确答案】BC
      两球之间的库仑斥力属于作用力和反作用力,大小相等,方向相反,根据库仑定律,可知无法确定两小球的电量大小,AD错误;两个小球均受重力、库仑斥力F和拉力T,根据平衡条件有tanα=FmAg,tanβ=FmBg,根据题有α>β,则有tanα>tanβ,即FmAg>FmBg,可得mB>mA,B正确;对两小球,根据平衡条件有sinα=FTA,sinβ=FTB,根据题有α>β,则有sinα>sinβ,即FTA>FTB,可得TB>TA,C正确。故选BC。
      9.【正确答案】BD
      图中电场线起源于A,终止与B,电场线分布的特征可知两粒子带异种电荷,且A带正电,B带负电,A错误;根据图像可知,图中电场线分布不具有对称性,则两点电荷带电量的绝对值不等,B正确;由于电场线分布的密集程度表示电场的强弱,由图像可知,b点附近电场分布线密度大于a点,所以,b点电场强度比a点电场强度大,C错误;根据运动轨迹可知A对运动粒子吸引,B对其排斥,则可知运动的带电粒子带负电,D正确。故选BD。
      10.【正确答案】AB
      根据几何关系可知,AB为两个电荷的中垂线,因此是等势面,所以从A到B,小球的电势能始终不变,故A正确;对物体受力分析可知,小球受重力、摩擦力、库仑力和支持力,在水平方向小球没有移动,因此合力为零,但电场力在O点最大,因此支持力也最大,故其滑动摩擦力在O点最大,在竖直方向的合力为重力和摩擦力,因此加速度先增大后减小,B正确,C错误;根据对称,小球在AO段与BO段摩擦力做功相同,整个过程根据动能定理有mg×2ℎ−Wf=0−12mv02,小球从A到O根据动能定理有mgℎ−12Wf=12mv2−12mv02,解得v=22v0,D错误。故选AB。
      三、实验题
      11.【正确答案】(1)10000 ×1k (2)0.2 (3)无影响
      (1)改装后欧姆表进行欧姆调零时,有Ig=ER欧,解得欧姆表内阻为R欧=10000Ω,
      该表盘的正中央对应的电流为满偏电流的一半,则有12Ig=ER欧+Rx,解得待测电阻阻值为Rx=10000Ω;若该表盘正中央刻线标记数字为10Ω,则有Rx=10000Ω=1000×10Ω,可知改装得到的应是该欧姆表的“×1k”挡。
      (2)若通过改变欧姆表内部电源的电动势来更换挡位,则要得到“×100”挡,则欧姆内阻变为R'欧=1001000×10000Ω=1000Ω,需将电源电动势调整至为E'=IgR'欧=0.2V。
      (3)此欧姆表使用一段时间后,电源内阻明显增大,电动势不变,但仍可进行欧姆调零。由于欧姆调零后,电动势不变,欧姆内阻也不变,可得I=ER欧+Rx,所以此时用欧姆表测电阻,将对测量值无影响。
      12.【正确答案】(1)10kΩ (2)4.7 3.4(3)B C
      (1)将此电压表与电阻R串联,改装成量程6 V的电压表,则根据串联电路规律有6 V=3 V+3 V10kΩ⋅R
      可得串联电阻的阻值为10kΩ
      (2)3 V的电压表改装成量程为6 V的电压表,则根据闭合电路欧姆定律有E=2U+IR1R2+Ir+IR1
      整理后可得U=12E−2r+R12I
      则结合图像的纵轴截距和斜率有12E=b=2.35 V,k=2r+R12=2.35 − Ω
      联立解得E=4.7 V,r=3.4Ω
      (3)如果把电流表自身内阻计算在内,电源内阻就会小于3.4Ω,所以电源内阻的真实值相比测量值偏小,故选B;
      由于电压表没有分流作用,电流表读数能够真实反映出流经电源的电流,因此电压表不会带来系统误差,电源电动势的测量值与真实值相比准确,故选C。
      四、计算题
      13.【正确答案】(1)0.75N;(2)1m/s;(3)1.5N
      (1)以小球为研究对象,在B点时,根据平衡条件有tanθ=Fmg
      解得小球所受电场力的大小为F=0.75N
      (2)对小球从A到C的过程,由动能定理得mgl−Fl=12mvC2
      解得小球通过最低点C时的速度大小为vC=1m/s
      (3)小球在C点时,根据牛顿第二定律和向心力公式有T−mg=mv2l
      解得小球通过最低点C时轻线对小球的拉力大小为:T=1.5N
      14.【正确答案】(1)Φ=5×10−5Wb;(2)Φ'=2×10−4Wb;(3)ΔΦ=2×10−4Wb
      (1)导体棒从O位置以v=0.2m/s的速度向右做匀减速运动,有2ax=v2
      解得x=v22a=0.02m
      则导体棒停止运动时,导体棒 PQ与框架围成的回路磁通量的大小Φ=BS=B×12x2=5×10−5Wb
      (2)在t=1.5s时刻,根据图2可知此时磁场的磁感应强度为B1.5=1.0T
      则t=1.5s时,导体棒 PQ与框架围成的回路磁通量的大小Φ'=B1.5S=B1.5×12x2=2×10−4Wb
      (3)根据图2可推导出磁场在t=0时刻的的磁感应强度为B0=0.25T
      由图可知B随t的变化满足B=kt+B0
      代入数据解得B=0.5t+0.25(T)
      则在t=3.5s时刻的磁感应强度为B3.5=2T
      则t=3.5s时,导体棒PQ与框架围成的回路磁通量的大小Φ''=B3.5S=B3.5×12x2=4×10−4Wb
      所以从t=1.5s到t=3.5s的过程中,回路中磁通量的变化量ΔΦ=Φ''−Φ'=2×10−4Wb
      15.【正确答案】(1)8×107 m/s (2)0.5 m (3)2.0×104 V≤U≤2.3×104 V
      (1)对电子在加速电场中的加速过程用动能定理有eU0=12mv02−0
      解得v0=8×107 m/s
      (2)电子在偏转电场中做类平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,有L=v0t
      在竖直方向上做匀加速直线运动,有y=12at2
      其中加速度a=Eem=Uemd
      解得y=0.075 m
      电子离开偏转电场后做匀速直线运动,由几何关系可知,如图
      可得12Ly=12L+xcℎ
      代入数据后得xC=0.5 m
      (3)由题可知,A、B两点离N板右侧的水平距离分别为xA=0.45 m,xB=0.55 m
      若电子刚好到达A点,由几何关系有12LyA=12L+xAℎ
      解得yA=0.0818 m>0.08 m
      所以电子不能到达A点,所以有y1=d2=12a1t2=12⋅U1emdLv02
      可得U1≈2.3×104 V
      电子刚好到达B点时,由几何关系有12LyB=12L+xBℎ
      解得yB=0.069 m
      当偏转电压为U2,电子离开电场时的侧移量为y2,则y2=yB=12a2t2=12U2emdLv02
      可得U2≈2.0×104 V
      综上得电压范围为2.0×104 V≤U≤2.3×104 V

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