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      安徽省鼎尖名校2025-2026学年高二上学期期末过程性学科素质评价物理试卷(A卷)(含答案)

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      安徽省鼎尖名校2025-2026学年高二上学期期末过程性学科素质评价物理试卷(A卷)(含答案)

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      这是一份安徽省鼎尖名校2025-2026学年高二上学期期末过程性学科素质评价物理试卷(A卷)(含答案),共10页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.如图所示,电荷量大小分别为Q、q的点电荷A、B间的距离为r,相互之间的排斥力为F。已知静电力常量为k,下列说法正确的是( )
      A. 点电荷B带正电
      B. 点电荷A产生的电场在B位置处的方向由A指向B
      C. 点电荷A产生的电场在B位置处的电场强度大小为E=kQr2
      D. 点电荷A产生的电场在B位置处的电场强度大小与F成正比,与q成反比
      2.水平面某一区域存在具有平行边界的匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,一闭合金属框在外力作用下匀速通过磁场区域,过程中依次经过位置a、b、c、d,如图所示。下列关于金属框运动过程中感应电流的说法,正确的是( )
      A. 位置a处,金属框中存在感应电流
      B. 从位置a到位置b过程中,金属框中始终存在感应电流
      C. 从位置b到位置c过程中,金属框中始终存在感应电流
      D. 从位置c到位置d过程中,金属框中始终无感应电流
      3.如图所示的电路中,电阻R1=20Ω、R2=30Ω、R3=60Ω.另有一个电压恒为30V的理想电源可用于接入不同端点。下列说法错误的是( )
      A. 若将a、b端短路,则c、d之间的等效电阻为45Ω
      B. 若将c、d端短路,则a、b之间的等效电阻为40Ω
      C. 若a、b端接电源,则c、d两端的电压为15V
      D. 若c、d端接电源,则a、b两端的电压为20V
      4.如图所示,由同种材料制成的两个长方体导体R1、R2串联后接入电路,两导体的左、右端面均为正方形,其边长之比a1:a2=1:2,两导体的长度之比b1:b2=1:2,闭合开关S,下列说法正确的是( )
      A. 两导体的电阻之比R1:R2=1:2
      B. 两导体的电阻之比R1:R2=1:4
      C. 两导体内电子定向移动速率之比v1:v2=2:1
      D. 两导体内电子定向移动速率之比v1:v2=4:1
      5.如图所示,将一块无穷大金属平板置于匀强电场中,电场强度大小为E,方向垂直于金属平板表面向右,a、b、c三点分别位于金属平板外侧空间、平板内部、平板表面。当金属平板处于静电平衡状态时,下列说法正确的是( )
      A. b点电势高于c点电势
      B. a点电场强度大于b点电场强度
      C. 因自由电子向左移动,金属平板内部带正电
      D. 金属平板的感应电荷在b点产生的电场强度大小为0
      6.如图所示,在原点O和x轴负半轴上坐标为−x1处分别固定两点电荷Q1、Q2。一带正电的试探电荷从坐标为x2处以一定的初速度沿x轴正方向运动,其电势能的变化情况已在图中绘出,图线与x轴交点的横坐标为x3,图线最高点对应的横坐标为x4。不计试探电荷的重力,下列说法正确的是( )
      A. x正半轴上,x4处的电势最低
      B. 点电荷Q1、Q2均带正电
      C. 试探电荷从x2运动至x4的过程中,电场力的大小一直减小
      D. 试探电荷从x2运动至x4的过程中,电场力先做正功后做负功
      7.质量为m的雨滴从距地面高为h处由静止下落,下落过程中雨滴受到的空气阻力大小与其速率成正比,雨滴落地前已达到稳定速度v。已知重力加速度为g,不计高度变化对重力加速度的影响。下列说法错误的是( )
      A. 雨滴下落过程中先做加速度减小的加速运动
      B. 空气阻力大小与速率的比值为mgv
      C. 雨滴下落所需的时间为vg+hv
      D. 雨滴下落过程中损失的机械能为12mgh
      8.如图甲所示,两平行金属板A、B竖直放置,两板间的电压UAB随时间变化的规律如图乙所示。t=0时刻,将一个带电量为q(q>0)、质量为m的粒子从A、B两板正中间的P点由静止释放,粒子在运动过程中恰好不与金属板相碰。已知两板所加电压的大小为U、周期为T,忽略粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A. A、B两板间的距离为T4 2qUm
      B. 若在T4时刻释放粒子,粒子将与B板相碰
      C. 若在T2时刻释放粒子,粒子恰好不与B板相碰
      D. 若在3T4时刻释放粒子,粒子将在两板间做往复直线运动
      二、多选题:本大题共2小题,共12分。
      9.一位小朋友手握质量为m的小球站在滑板上,滑板静止于光滑水平面上。某时刻,小朋友将小球斜向上抛出,抛出瞬间小球相对地面的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为θ,如图所示。已知小朋友和滑板的总质量为M,重力加速度为g,小朋友和滑板始终相对静止,不计空气阻力。以小球、小朋友和滑板为系统,下列说法正确的是( )
      A. 将小球抛出的过程中,系统水平方向上动量守恒
      B. 小球抛出后,小朋友和滑板的速度为mvM
      C. 将小球抛出的过程中,系统机械能增加的量为mm+Mv2cs2θ2M
      D. 小球从抛出到运动至最高点的过程中,小朋友和滑板的位移大小为mv2sinθcsθMg
      10.如图所示,A、B为水平正对放置的平行板电容器的两极板,B极板接地;电容器与理想二极管串联后,接在电动势恒定的电源两端。闭合开关S后,一带电液滴静止在两极板间的P点。保持开关S闭合,改变极板位置,下列说法正确的是( )
      A. A极板稍上移,P点电势降低B. A极板稍下移,液滴向上运动
      C. B极板稍上移,P点电势降低D. B极板稍下移,液滴向下运动
      三、实验题:本大题共2小题,共16分。
      11.某同学用光电门和气垫导轨做“验证碰撞过程中动量守恒定律”的实验,步骤如下:
      (1)调节气垫导轨至水平状态后,将滑块A、B放置在图甲所示的初始位置,用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB(含遮光条)。用游标卡尺分别测量固定在滑块A、B上遮光条的宽度d1、d2,其中d1的示数如图乙所示,则d1= mm。
      (2)给滑块A施加一初速度,使其经过光电门1后与滑块B发生碰撞,再先后通过光电门2(两滑块通过光电门2之前未再次碰撞)。测得滑块A上的遮光条通过光电门1的挡光时间为t,滑块A上的遮光条通过光电门2的挡光时间为t1,滑块B上的遮光条通过光电门2的挡光时间为t2,则两滑块碰撞前瞬间滑块A的速度为 (用测量的物理量字母表示)。
      (3)若有关系式 成立(用字母mA、mB、d1、d2、t、t1、t2表示),则说明两滑块组成的系统在碰撞过程中动量守恒。
      12.某实验小组想要测量一节苹果电池的电动势和内阻。该小组查阅资料得知:苹果电池的电动势E约为1.5V,内阻r约为500Ω。现有以下器材:
      A.待测苹果电池
      B.电压表V(量程0∼15V,内阻约为15kΩ)
      C.电流表A1(量程0∼3mA,内阻RA1约为200Ω)
      D.电流表A2(量程0∼1mA,内阻RA2为500Ω)
      E.定值电阻R1=10Ω
      F.定值电阻R2=1000Ω
      G.滑动变阻器R(最大阻值约为1000Ω)
      H.开关、导线若干
      (1)该小组选择部分器材,设计了如图甲所示的实验电路进行实验,该电路中需选用的定值电阻是 (填写器材对应的字母序号);未选择使用电压表V的原因是 。
      (2)该小组调节滑动变阻器R的滑片位置,记录电流表A1、A2的多组示数I1、I2,并作出I2−I1图像如图乙所示。已知图像的横截距为a,纵截距为b,则电动势的测量值E测= (选用a、b、R1、R2、RA2表示);内阻的测量值 真实值(选填“>”或“

      13.(1)2Ω
      (2)3Ω
      (3)3W
      14.(1)分析小物块在C点的受力,依题意,小物块在C点时对轨道的压力恰好为零,根据牛顿第二定律,有 qE=mvC2R
      解得 vC=3m/s
      (2)从A点到C点,根据动能定理,有 −qEL+R−μmgL−mgR=12mvC2−12mv02
      解得 v0=9m/s
      (3)小物块从A点到C点一直减速,离开C点后,对小物块进行受力分析,将电场力与重力的合力视为等效重力,其方向与水平方向成45°角,小物块的运动等效为斜上抛运动,如图所示
      可知当速度最小时,运动方向与竖直方向成45°角斜向左上方,即 vC 沿等效重力方向的分速度减为0,故小物块的最小速度 vmin=vCcs45∘
      解得 vmin=3 22m/s

      15.(1)A、B弹性碰撞,根据动量守恒定律则有 3mv0=3mvA+mvB
      根据能量守恒则有 12⋅3mv02=12⋅3mvA2+12⋅mvB2
      解得B的速度大小 vB=32v0
      (2)由题可知,弹簧被压至最短时,B、C速度相同,设过程中B、C的相对位移为△x,从A、B碰后至B、C相对静止,根据动量守恒,则有 mvB=2mv
      根据动能定理则有 μmg⋅2Δx=12mvB2−12⋅2mv2
      从弹簧最短至B、C相对静止,根据能量守恒则有 Ep=μmg⋅Δx
      解得最大的弹性势能 Ep=932mv02
      (3)B、C动量守恒,则有 mvB=mv′B+mv′C
      等式两边同乘以时间,则有 mvBt=mxB+mxC
      又因为 xB−xC=Δx
      解得 xC=34v0t−9v0264μg

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