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文檔簡介

2025屆黑龍江省大興安嶺漠河一中物理高二第一學期期末經典試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準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、如圖所示為電視機顯像管的原理示意圖(俯視圖),電子槍發射電子經加速電場加速后,再經過偏轉線圈打到熒光屏上,當偏轉線圈產生的偏轉磁場方向和強弱不斷變化,電子束打在熒光屏上的光點就會移動,從而實現掃描,下列關于熒光屏上光點說法正確的是()A.光點打在A點,則磁場垂直紙面向里B.從A向O掃描,則磁場垂直紙面向外且不斷增強C.從O向B掃描,則磁場垂直紙面向里且不斷減弱D.從A向B掃描,則磁場先垂直紙面向外后垂直紙面向里2、根據楞次定律可知感應電流的磁場一定是:()A.阻礙引起感應電流的磁通量B.與引起感應電流的磁場反向C.阻礙引起感應電流的磁通量的變化D.與引起感應電流的磁場方向相同3、洛倫茲力使帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,下列各圖中均標有帶正電荷粒子的運動速度、洛倫茲力及磁場B的方向,虛線圓表示粒子的軌跡,其中可能正確的是()A. B.C. D.4、如圖所示,光滑固定導軌M、N水平放置,兩根導體棒P、Q平行放于導軌上,形成一個閉合回路,當一條形磁體從高處加速下落接近回路時()A.P、Q將互相靠攏B.P、Q將互相遠離C.磁體的加速度一定大于gD.磁體的加速度仍等于g5、如圖所示,一個絕緣光滑半圓環軌道處于豎直向下的勻強電場E中,在軌道的上端,一個質量為m、帶電量為+q的小球由靜止開始沿軌道運動,則()A.小球運動過程中機械能守恒B.小球機械能和電勢能的總和先增大后減小C.在最低點球對環的壓力為(mg+qE)D.在最低點球對環的壓力為3(mg+qE)6、兩個分別帶有電荷量﹣Q和+3Q的相同金屬小球(均可視為點電荷),固定在相距為r的兩處,它們間庫侖力的大小為F.若將兩小球相互接觸后分開一定的距離,兩球間庫侖力的大小變為F,則兩小球間的距離變為()A. B.rC. D.2r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、金屬探測器是用來探測金屬的儀器,如圖所示,關于其工作原理,下列說法中正確的是()A.探測器內的探測線圈會產生變化的磁場B.只有有磁性的金屬物才會被探測器探測到C.探測到金屬物是因為金屬物中產生了渦流D.探測到金屬物是因為探測器中產生了渦流8、如圖所示、一個不計重力的帶正電子粒子以沿各圖的虛線射入場中.A中是正交的勻強電場和勻強磁場,虛線垂直于電場和磁場方向,磁場方向垂直紙面向外;B中是兩條垂直紙面的長直導線中等大同向的電流,虛線是兩條導線連線的中垂線;C中是圓環線圈中的電流、虛線過圓心且垂直圓環平面;D中+Q、一Q是兩個位置固定的等量異種點電荷的電荷量、虛線是兩位置連線的中垂線.其中,帶電粒子能做勻速直線運動的是()A. B.C. D.9、南極考察隊隊員在地球南極附近用彈簧秤豎直懸掛一還未通電的螺線管,如圖所示,下列說法正確的是()A.若將a端接電源正極,b端接電源負極,則彈簧秤示數將減小B.若將a端接電源正極,b端接電源負極,則彈簧秤示數將增大C.若將b端接電源正極,a端接電源負極,則彈簧秤示數將增大D.若將b端接電源正極,a端接電源負極,則彈簧秤示數將減小10、如圖所示,讓兩長為L的平行金屬板帶上等量異種電荷,板間加垂直紙面向里的勻強磁場,就構成了速度選擇器模型,粒子在紙面內以垂直電場方向和磁場方向進入模型,只有速度滿足的粒子才能沿直線射出。若某一粒子以速度v進入該模型后,運動軌跡為圖中實線,則關于該粒子的說法正確的是()A.粒子射入的速度一定是B.粒子通過速度選擇器的時間C.粒子射出時的速度可能大于射入速度D.若粒子以從右側進入一定不能沿直線從左側離開三、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)如圖(1)所示是某興趣小組設計的一個測量電流表內阻和一個電池組的電動勢及內電阻的實驗電路,他們的實驗步驟如下:①斷開單刀雙擲開關S2,閉合開關S1,調節滑動變阻器R0的滑動端,使電流表A滿偏;②保持R0的滑動端不動,將單刀雙擲開關S2接M,調節電阻箱R的值,使電流表A半偏,讀出電阻箱R的值為a;③斷開開關S1,將單刀雙擲開關S2接N,不斷改變和記錄電阻箱的值以及分別與R相對應的電流表的值I;和對應的;④分別以R和為橫坐標和縱坐標建立平面直角坐標系,利用記錄的R和對應的進行描點畫線,得到如圖(2)所示的坐標圖象;⑤通過測量得知該圖線在縱軸上的截距為b、斜率為k。根據以上實驗操作,回答以下問題:(1)在進行實驗步驟①之前,應先將滑動變阻器的滑動端置于___(填“左端”、“中間”或“右端”)。(2)被測電流表的內阻為___,測得值與電流表內阻的真實值相比較__(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。(3)被測電池組的電動勢E=___,內電阻r=___(用實驗過程中測得的物理量的字母進行表示,電流表內阻不可忽略)。12.(12分)某同學用多用電表測量一未知電阻阻值,選擇了“×1k”擋位,并進行了歐姆調零?測量時發現指針指在圖1所示位置,則應改換_________擋位?重新歐姆調零之后,指針位置如圖2所示,則該電阻的阻值為_________Ω?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,在平面直角坐標系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場。一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以速度v0垂直于y軸射入電場,經x軸上的N點射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,已知,,不計粒子重力。求:(1)電場強度大小E;(2)帶電粒子從N點進入磁場時的速度大小和方向;(3)磁感應強度大小B。14.(16分)如圖所示,在xOy平面內,0<x<L的區域內有一沿y軸正方向的勻強電場.x>L的區域內有一方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場.某時刻,一帶正電的粒子從坐標原點以沿x軸正方向的初速度v0進入電場;之后的某一時刻,另一帶等量負電的粒子以同樣的初速度從坐標原點進入電場.正、負粒子從電場進入磁場時速度方向與電場和磁場邊界的夾角分別為60°和30°,兩粒子在磁場中分別運動半周后在某點相遇.兩粒子的重力以及兩粒子之間的相互作用都可忽略不計.求:(1)正粒子從O點運動到A所用的時間;(2)正、負粒子的質量之比ml:m2;(3)兩粒子先后進入電場的時間差15.(12分)如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y軸。一質量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,MN之間的距離為L,小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為,不計空氣阻力,重力加速度為g,求(1)電場強度E的大小和方向;(2)小球從A點拋出時初速度v0的大小;(3)A點到x軸的高度h。

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.光點打在A點,在偏轉磁場中洛倫茲力向上,電流向左,根據左手定則,磁場垂直紙面向外,故A錯誤;B.從A向O掃描,在偏轉磁場中洛倫茲力方向一直是向上,電流向左,故根據左手定則,磁場一直垂直紙面向外,但轉彎半徑變大,由于是洛倫茲力提供向心力,故則有說明磁感應強度是減小的,故B錯誤;C.從O向B掃描,在偏轉磁場中洛倫茲力方向一直是向下,電流向左,故根據左手定則,磁場一直垂直紙面向里,但轉彎半徑變小,由于,說明磁感應強度是增強的,故C錯誤;D.從A向B掃描,其中從A向O點掃描過程磁場垂直紙面向外,從O向B掃描過程磁場垂直紙面向里,故D正確2、C【解析】當磁通量增大時,感應電流的磁場與引起感應電流的磁場方向相反,當磁通量減小時,感應電流的磁場與引起感應電流的磁場方向相同;即感應電流的磁場一定是阻礙引起感應電流的磁通量的變化A.阻礙引起感應電流的磁通量,與分析不相符,故A項錯誤;B.與引起感應電流的磁場反向,與分析不相符,故B項錯誤;C.阻礙引起感應電流的磁通量的變化,與分析相符,故C項正確;D.與引起感應電流的磁場方向相同,與分析不相符,故D項錯誤3、C【解析】A.由正電粒子的速度和磁場方向,根據左手定則判斷得知,洛倫茲力向左背離圓心,粒子不可能沿圖示軌跡做勻速圓周運動.故A錯誤B.洛倫茲力方向不指向圓心,正電粒子不可能沿圖示軌跡做勻速圓周運動.故B錯誤C.由正電粒子的速度和磁場方向,根據左手定則判斷得知,洛倫茲力指向圓心,提供向心力.故C正確D.由正電粒子的速度和磁場方向,根據左手定則判斷得知,洛倫茲力向上背離圓心,粒子不可能沿圖示軌跡做勻速圓周運動.故D錯誤故選C4、A【解析】AB.當條形磁體從上到下接近閉合回路時,穿過回路的磁通量在不斷增加。根據楞次定律可知,感應電流所產生的效果總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化——增加,阻礙磁通量增加可以通過減小回路的面積來實現,故P、Q將互相靠攏,A正確,B錯誤;CD.為了反抗磁體下落時磁通量的增加,根據“來拒去留”可知,感應電流的磁場給條形磁體一個向上阻礙其下落的阻力,使磁體下落的加速度小于g,C、D錯誤。故選A。5、D【解析】A.小球運動過程中電場力做功,機械能不守恒.故A不符合題意B.小球運動過程中只有電場力和重力做功,發生的時機械能與電勢能的轉化,但小球機械能和電勢能的總和不變.故B不符合題意CD.小球從最高點到最低點的過程,根據動能定理得:,由,聯立解得:N=3(mg+qE)由牛頓第三定律知在最低點球對環的壓力為3(mg+qE).故C不符合題意,D符合題意6、C【解析】接觸前兩個點電荷之間的庫侖力大小為,兩個相同的金屬球各自帶電,接觸后再分開,其所帶電量先中和后均分,所以兩球分開后各自帶點為+Q,兩球間庫侖力的大小變為,聯立解得,故C正確,ABD錯誤二、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、AC【解析】金屬探測器利用渦流探測金屬物品原理是:線圈中交變電流產生交變的磁場,會在金屬物品產生交變的感應電流,而金屬物品中感應電流產生的交變磁場會在線圈中產生感應電流,引起線圈中交變電流發生變化,從而被探測到。A.探測器內的探測線圈會產生變化的磁場,與結論相符,選項A正確;B.只有有磁性的金屬物才會被探測器探測到,與結論不相符,選項B錯誤;C.探測到金屬物是因為金屬物中產生了渦流,與結論相符,選項C正確;D.探測到金屬物是因為探測器中產生了渦流,與結論不相符,選項D錯誤;故選AC。8、BC【解析】當帶電粒子所受的合力為零時才能做勻速直線運動,分析粒子的受力情況,從而作出判斷【詳解】A項:粒子帶正電,粒子所受的電場力向上,由左手定則判斷知洛倫茲力方向向上,故粒子的合外力不為零,則帶電粒子不可能做勻速直線運動,故A錯誤;B項:根據安培定則判斷知虛線上合磁場為零,所以帶電粒子不受洛倫茲力,因而帶電粒子做勻速直線運動,故B正確;C項:由安培定則知圓環線圈產生的磁場與虛線重合,與帶電粒子的速度方向平行,所以帶電粒子不受洛倫茲力,帶電粒子能做勻速直線運動,故C正確;D項:根據等量異種電荷的電場線分布可知電場線與虛線垂直,帶電粒子所受的電場力與其速度垂直,粒子不可能做勻速直線運動,故D錯誤故選BC【點睛】本題要緊扣勻速直線運動的條件:合力為零,掌握電場線和磁感線的分布情況,結合安培定則和左手定進行判斷9、AC【解析】根據安培定則,結合電流的方向判斷出通電螺線管的磁場的方向,然后根據同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引即可判定【詳解】AB、若將a端接電源正極,b端接電源負極,則根據安培定則可知,螺線管的下端是磁場的N極,磁場的方向向下;又南極附近的磁場的方向向上,所以螺旋管將受到排斥力,彈簧測力計示數將減小.故A正確,B錯誤;C、若將b端接電源正極,a端接電源負極,則根據安培定則可知,螺線管的上端是磁場的N極,磁場的方向向上;又南極附近的磁場的方向向上,所以螺旋管將受到吸引力,彈簧測力計示數將增大.故C正確;D、由上分析可知,故D錯誤【點睛】該題結合地球的磁場的特點考查安培定則,情景的設置新穎,與實際生活的結合比較好,是一道理論結合實際的好題目10、CD【解析】AC.假設粒子帶正電,則電場力就向下,則由左手定則知所受洛倫茲力方向向上,由受力分析結合運動軌跡知則運動過程洛倫茲力不做功,電場力做負功,則粒子速度減少,粒子射出時的速度小于射入時的速度;若粒子帶負電,電場力向上,則由左手定則知所受洛倫茲力方向向下,由受力分析結合運動軌跡知,則運動過程洛倫茲力不做功,電場力做正功,則粒子速度增加,粒子射出時的速度大于射入時的速度,故C正確A錯誤;B.若粒子在正電,則在運動過程中洛倫茲力在水平方向有向左的分力,粒子在水平方向做減速運動,運動時間大于,若粒子帶負電,粒子受到的洛倫茲力在水平向右有分力作用,粒子在水平方向做加速運動運動時間小于,故B錯誤;D.若粒子以從右側進入,則不論粒子帶正電還是負電,粒子受到電場力和洛倫茲力都同向,不能滿足二力平衡,故粒子不可能做直線運動,故D正確。故選CD。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.右端②.a③.偏小④.⑤.【解析】(1)[1]在進行實驗步驟①之前,應先將滑動變阻器R0的滑動端置于電阻最大的位置,即置于最右端的位置。(2)[2半偏法測電阻的基本思路是可以認為回路中總電流不變,則在保持R0的滑動端不動,將單刀雙擲開關S2接M,調節電阻箱R的值,使電流表A半偏,此時可以認為被測電流表的內阻與電阻箱R的值相等,即為a。[3]將單刀雙擲開關S2接M后,回路中總電阻有所減小,致使總電流有所增大,即通過電阻箱的電流略大于回路中總電流的一半,根據并聯分流原理,)被測電流表的內阻略大于電阻箱的電阻,即測得值與電流表內阻的真實值相比較偏小。(3)[4][5]根據閉合電路歐姆定律,有可得則,,被測電池組的電動勢電池組

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