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类型陕西省西安市第三十八中学2025年高二物理第一学期期末达标检测试题含解析.doc

  • 上传人:cg****1
  • 文档编号:12762092
  • 上传时间:2025-12-03
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    陕西省 西安市 第三 十八 中学 2025 年高 物理 第一 学期 期末 达标 检测 试题 解析
    资源描述:
    陕西省西安市第三十八中学2025年高二物理第一学期期末达标检测试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、如图所示,用两根轻细悬线将质量为m、长为l的金属棒ab悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内。当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角而处于平衡状态。为了使棒平衡在该位置上,所需的磁场的最小磁感应强度的大小、方向为(  ) A.tanθ,竖直向上 B.tanθ,竖直向下 C.sinθ,平行悬线向下 D.sinθ,平行悬线向上 2、如图所示,理想变压器原线圈接在正弦交变电压上,副线圈通过输电线连接两只相同的灯泡L1、L2,输电线的等效电阻为R,在图示状态下,开关S是断开的,当开关S闭合时,下列说法正确的是() A.副线圈两端的输出电压减小 B.等效电阻R两端的电压减小 C.通过灯泡L1的电流减小 D.原线圈中的电流减小 3、在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下、匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从点以初速度水平抛出,小球着地时的速度为,在空中的飞行时间为。若将磁场撤除,其他条件均不变,那么小球着地时的速度为,在空中飞行的时间为,小球所受空气阻力可忽略不计。则关于和和的大小比较,以下判断正确的是(  ) A. B. C. D. 4、如图所示,高速运动的α粒子被位于O点的重原子核散射,实线表示α粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则 A.α粒子在M点的速率比在Q点的大 B.三点中,α粒子在N点的电势能最大 C.在重核产生的电场中,M点的电势比Q点的低 D.α粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功 5、下列说法正确的是(  ) A.诗句“飞流直下三千尺”是以“飞流”作为参考系的 B.“钱塘观潮时,观众只觉得潮水扑面而来”是以“潮水”为参考系的 C.只有质量很小的物体才能看作质点 D.如果物体的形状和大小相对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点 6、关于自由落体运动,下列说法正确的是 ( ) A.不考虑空气阻力的运动是自由落体运动 B.初速度为零的匀加速直线运动是自由落体运动 C.初速度为零,只在重力作用下的运动是自由落体运动 D.初速度为零,不考虑空气阻力的运动是自由落体运动 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、关于物理学史,下列说法中正确的是(   ) A.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 B.法拉第不仅提出了场的的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象 C.安培通过实验发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系 D.楞次通过线圈实验首次发现了磁生电现象 8、如图是某交流发电机产生的交变电流的图象,根据图象可以判定 A.此交变电流的周期为0.1s B.此交变电流的频率为5Hz C.将标有“12V、3W”的灯泡接在此交变电流上,灯泡可以正常发光 D.图象上对应的时刻,发电机中的线圈刚好转至中性面 9、如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1 T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05 m,电源的电动势为E=3 V,内阻r=0.1 Ω,限流电阻R0=4.9 Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9 Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5 V,则 A.由上往下看,液体做逆时针旋转 B.液体所受的安培力大小为 1.5×10-3N C.闭合开关后,液体热功率为0.81 W D.闭合开关10 s,液体具有的动能是3.69 J 10、电梯的顶部挂一个弹簧测力计,测力计下端挂了一个质量为1 kg的重物,电梯在匀速直线运动时,弹簧测力计的示数为10 N,在某时刻电梯中的人观察到弹簧测力计的示数变为12 N。关于电梯的运动,以下说法正确的是(g取10 m/s2)(  ) A.电梯可能向上加速运动,加速度大小为2 m/s2,处于超重状态 B.电梯可能向下加速运动,加速度大小为4 m/s2,处于失重状态 C.电梯可能向上减速运动,加速度大小为4 m/s2,处于失重状态 D.电梯可能向下减速运动,加速度大小为2 m/s2,处于超重状态 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮手电筒上额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻.提供的实验器材有: A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω) B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω) C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩ D.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A) E.滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A) F.电键,导线若 G.水果电池 (1)应选图______(选填“a”或“b”)电路图进行实验 (2)实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(均用序号字母表示) (3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图象可知,水果电池的电动势E=___________V. 12.(12分)有一根粗细均匀的空心导体管如图a所示,截面为同心圆环(如图b),其电阻约为,这种材料的电阻率为。某同学用以下器材测量该导体管的截面积(图中阴影部分): A.20分度的游标卡尺 B.螺旋测微器 C.电流表(量程50mA,内阻) D.电流表(量程100mA,内阻约) E.滑动变阻器R() F.直流电源E G.空心导体管 H.开关一只,导线若干 (1)用游标卡尺测量导体棒长度如图甲,示数_________mm;用螺旋测微器测量其外径如图乙,示数_________mm; (2)下图是实验时连接的电路,闭合开关S,调整滑动变阻器,记录电流表的读数和电流表的读数,则导体管的截面积(图中阴影部分)为________(用已知量和测量量的符号来表示)。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道受到的压力大小 14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】要求所加磁场的磁感应强度最小,应使棒平衡时所受的安培力有最小值。由于棒的重力恒定,悬线拉力的方向不变,由画出的力的三角形可知 安培力的最小值为 Fmin=mgsinθ 即 IlBmin=mgsinθ 得 Bmin=sinθ 方向应平行于悬线向上 故选D 2、C 【解析】A.理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变,故A错误; B.当s接通后,两个灯泡并联,电路的电阻减小,副线圈的电流变大,所以通过电阻R的电流变大,等效电阻R两端的电压增大,故B错误; C.副线圈的电流变大,所以通过电阻R的电流变大,电压变大,那么并联部分的电压减小,所以通过灯泡L1的电流减小,故C正确; D.由于变压器的输入的功率和输出的功率相等,由于副线圈的电阻减小了,输出的功率变大了,所以原线圈的输入的功率也要变大,因为输入的电压不变,所以输入的电流要变大,故D错误。 故选C。 3、C 【解析】因为洛伦兹力对小球永远不做功,则根据动能定理,磁场存在与否,重力和电场力对小球做功相同,由 得小球着地时的速率都应该是相等的,即 存在磁场时,小球就要受到向右上方的洛伦兹力,有竖直向上的分力,由 得小球在竖直方向的加速度小于没有磁场时的加速度,在空中飞行的时间要更长些,即 故C正确,ABD错误。 故选C。 4、B 【解析】解法一(从等势线分布入手):重核带正电荷,在其周围形成的电场中,离重核越近电势越高,所以φN>φM>φQ,选项C错误;电势越高,正电荷的电势能越大,所以带正电的α粒子在三点处的电势能大小关系是EN>EM>EQ,即N点的电势能最大,Q点的电势能最小,B正确;α粒子仅受电场力的作用,其电势能和动能相互转化,但电势能和动能之和保持不变,根据EN>EM>EQ可知,EkN<EkM<EkQ,α粒子在M点的动能比在Q点的小,所以α粒子在M点的速率比在Q点的小,选项A错误;由EM>EQ可知,α粒子从M点运动到Q点,电势能减小,电场力对它做的总功肯定为正功(电场力做正功,电势能减小,动能增大),选项D错误 解法二(从电场力做功入手) α粒子受到的电场力始终是斥力,在α粒子从M点运动到N点的过程中,电场力做负功,再从N点运动到Q点时,电场力做正功,已知Q点比M点离核更远可知,正功大于负功,所以整个过程,电场力对它做的总功为正功,D错误;已知从M运动到N,电场力做的总功为正功,可知α粒子的动能变大,速度变大,所以α粒子在M点的速率比在Q点的小,A错误;距离带正电荷的重核越近,电势越高,α粒子的电势能越大,结合三点的位置关系可知,电势关系φN>φM>φQ,电势能关系EN>EM>EQ,B正确,C错误 5、D 【解析】考查参考系和质点。 【详解】A.“飞流直下三千尺”研究对象是“飞流”,参考系是地球,A错误; B.“潮水扑面而来”,潮水是运动的,是研究对象,参考系是地面,B错误; C.物体能否看成质点,关键在于物体的大小和形状对所研究的问题有无影响,一个物体很大很重,但大小对研究的问题无影响,则可以看成质点,比如研究地球绕太阳转动的周期问题时,可以看成质点,C错误; D.如果物体的形状和大小相对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点,D正确。 故选D。 6、C 【解析】自由落体运动是指物体仅在重力的作用下由静止开始下落加速度为g的匀加速直线运动运动. 【详解】因为物体做自由落体运动的条件:①只在重力作用下②从静止开始,所以自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,加速度是重力加速度;故选C. 【点睛】把握自由落体运动的特点和规律,理解重力加速度g的变化规律 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、AB 【解析】A、电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根通过实验测得的,他发现实验中所有被测量的油滴微粒的带电量均为一个最小电荷单元的整数倍,这个最小单元为元电荷,电荷量为,故A正确; B、法拉第不仅提出了场的概念,并引入了电场线、磁场线来描述电场和磁场,故B正确; C、奥斯特发现了电流的磁效应,C错误; D、法拉第通过线圈实验首次发现了磁生电的现象,D错误 故选AB 【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一 8、BD 【解析】AB.根据图象可知,周期T=0.2s,频率为: , 故A不符合题意,B符合题意; C.交变电流的电压的有效值为 由此可知标有“12V、3W”的灯泡额定电压为12V,灯泡不能正常发光故,C不符合题意; D.图象上对应的0.1s时刻,电动势为零,发电机中的线圈刚好转至中性面,故D符合题意。 故选BD。 9、ABD 【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率,从而即可求解 【详解】A.由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,A正确; B.电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:,所以电路中的电流值,液体所受的安培力大小为,B正确; C.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为,则液体热功率为,C错误; D.10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:,D正确 【点睛】该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压! 10、AD 【解析】考查超重失重的判断。 【详解】质量为1 kg的重物,匀速直线运动时,弹簧测力计的示数为10 N,即重力为10N,某时刻电梯中的人观察到弹簧测力计的示数变为12 N,属于超重现象,超重现象时,加速度向上,向上加速和向下减速的加速度都是向上的,由牛顿第二定律可得 解得 AD正确。 故选AD。 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、 ①.a ②.A ③.E ④.1.35 【解析】(1)电流表的内阻很小,分担的电压很小,可以忽略,所以用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表采取外接法误差较小 (2)由题意可知,选择电流表量程;通过水果电池的内阻大小,选择合适的电流表和滑动变阻器 (3)U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻 【详解】(1)水果电池内阻较大,电流表内阻较小,电流表分压较小,为减小实验误差,电流表采取外接法,因此需要选择图a所示实验电路 (2)由题意可知,电流表选择量程是3mA的A即可;电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用E (3)U-I图线的纵轴截距等于电源的电动势,由图示图线可知,电源电动势:E=1.35V 12、 ①.100.50 ②.3.500 ③. 【解析】(1)[1]游标卡尺的主尺读数100mm,游标卡尺的精度0.05mm,游标尺上第10条刻度线与主尺对齐,读数为 所以最终读数为 。 (1)[2]螺旋测微器的固定刻度读数为3.0mm,可动刻度读数为 所以最终读数为 。 (2)[3]根据电阻定律,则电阻丝的电阻为 依据欧姆定律,由上图可知,则电阻丝的电阻为 联立解得 。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得: 解得: (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得: 解得: 由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N 14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答 15、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得
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