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类型西藏拉萨市那曲二中2025-2026学年高二物理第一学期期末联考试题含解析.doc

  • 上传人:cg****1
  • 文档编号:12764379
  • 上传时间:2025-12-03
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    西藏 拉萨市 那曲 2025 2026 学年 物理 第一 学期 期末 联考 试题 解析
    资源描述:
    西藏拉萨市那曲二中2025-2026学年高二物理第一学期期末联考试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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、在下图各种电场中,A点电场强度大于B点电场强度的是 ( ) A. B. C. D. 2、如图所示为两个单摆做受迫振动的共振曲线,则下列说法正确的是(  ) A.两个单摆的固有周期之比为TⅠ∶TⅡ=5∶2 B.若两个受迫振动在地球上同一地点进行,则两者摆长之比为lⅠ∶lⅡ=4∶25 C.图线Ⅱ的单摆若是在地面上完成的,则该摆摆长约为2m D.若两个受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相等,则图线Ⅱ是月球上的单摆的共振曲线 3、通过闭合线圈平面的图象如图所示,下列说法正确的是() A.时刻线圈中感应电动势最大 B.时刻线圈中磁通量为零 C.时刻线圈平面与中性面重合 D.、时刻线圈中感应电流方向相同 4、如图,竖直平面内有一水平向左的匀强电场,在电场中从A点由静止释放一带电液滴,该带电液滴沿直线由A点运动到B点,下列说法正确的是( ) A.液滴带正电 B.液滴的电势能增加 C.液滴的机械能增加 D.液滴的机械能减少 5、如图所示,一水平放置的通以恒定电流的圆形线圈1固定,另一较小的圆形线圈2从线圈1的正上方下落,在下落过程中两线圈平面始终保持平行且共轴,则线圈2从线圈1的正上方下落至线圈的正下方的过程中,从上往下看,线圈2中() A.无感应电流 B.有顺时针方向的感应电流 C.有先是顺时针方向、后是逆时针方向的感应电流 D.有先是逆时针方向、后是顺时针方向的感应电流 6、如图所示,固定于水平面的“”形导线框处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为d,左端接一电动势为E0,内阻不计的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒MN垂直平行足够长导轨放置并接触良好,忽略摩擦阻力和导轨的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过时间t,达到最大速度运动的距离为(  ) A. B. C. D. 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、如图所示,L1和L2为两平行的虚线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上.带电粒子从A点以初速v斜向上与L2成30°角射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力影响,下列说法中正确的是:( ) A.该粒子一定带正电 B.带电粒子经过B点时速度一定与在A点时速度相同 C.若将带电粒子在A点时初速度变大(方向不变),它仍能经过B点 D.若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2成45°角斜向上,它仍能经过B点. 8、下图所示的各电流不是交流电的是:() A. B. C. D. 9、如图所示,有一半圆弧光滑轨道,半径为R,在与圆心等高的位置静止放置一个带正电的小球A,其质量为m,MN之间有一个方向水平向左的匀强电场,让小球A自由滚下进入匀强电场区域,水平面也是光滑的,下列说法正确的是( ) A.小球一定能穿过MN区域继续运动 B.如果小球没有穿过MN区域,小球一定能回到出发点 C.如果小球恰好能够穿过MN区域,电场力做的功为-mgR D.如果小球没有穿过MN区域,只要电场强度足够大,小球可以到达P点,且到达P点时的速度大于等于 10、电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固定在x 轴上的O、C 两点,规定无穷远处电势为零,x 轴上各点电势随x 的变化关系如图所示.则 A.Q1的电荷量小于Q2 的电荷量 B.G 点处电场强度的方向沿x 轴负方向 C.将一带负电的试探电荷自G 点静止释放,仅在电场力作用下一定能到达D 点 D.将一带负电的试探电荷从D 点移到J 点,电场力先做正功后做负功 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)在“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R (1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为_____mm (2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值_____.(选填“偏大”或“偏小”) (3)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图丙、丁,则电压表的读数为_____V,电流表的读数为_____A 12.(12分)如图所示,灯A、B完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略.则S闭合的瞬间,观察到的现象是_____(填“A、B同时发光”“A先亮”“B先亮”),稳定后再断开S的瞬间,A_____,B____(填“立即熄灭”“闪亮一下再熄灭”“逐渐熄灭”) 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)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 14.(16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 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、B 【解析】A、在负点电荷的同一个圆上的所有点的电场的大小都是相等的,但是它们的方向不同,故A错误; B、在正的点电荷的电场中,离电荷近的地方电场强度大,所以A的电场强度大于B点的,故B正确; C、在匀强电场中各个点的电场强度都相同,所以A、B的电场强度相等,所以C错误; D、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以A的电场强度小于B的电场强度,故D错误 故选:B 2、A 【解析】当受迫振动的频率等于单摆的固有频率,将发生共振,根据共振的频率大小,得出固有周期的大小,根据单摆的周期公式进行分析 【详解】若两次受迫振动均在地球上同一地点进行的,则重力加速度相等,因为固有频率比为2:5,则固有周期比为5:2,根据,知摆长比为25:4;故A正确,B错误;图线Ⅱ若是在地球表面上完成的,则固有频率为0.5Hz,则T,解得:L=1m;故C错误;若两次受迫振动分别在月球上和地球上进行,因为图线Ⅰ单摆的固有频率较小,则固有周期较大,根据,知周期大的重力加速度小,则图线Ⅰ是月球上单摆的共振曲线,图线Ⅱ是地球上的单摆的共振曲线;故D错误;故选A 【点睛】解决本题的关键知道受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率等于固有频率时,发生共振.以及掌握单摆的周期公式 3、A 【解析】A.图像的斜率表示磁通量变化率,由图像可知,时刻斜率最大,由法拉第电磁感应定律可知,此时感应电动势最大,故A正确; B.由图像可知,时刻斜率为零,即此时电动势为零,则此时线圈的磁通量最大,故B错误; C.由图像可知,时刻磁通量为零,则此时线圈平面与中性面垂直,故C错误; D.图像斜率的正负可示电动势的正负(即方向),由图像可知,、时刻线圈中感应电流方向相反,故D错误。 故选A。 4、C 【解析】A.由题可知,带电液滴只受重力和电场力作用,两个力都是恒力,其合力沿方向,则电场力必定水平向右,与电场强度方向相反,故液滴带负电,故A错误; B.由到过程中,电场力做正功,液滴的电势能减小,故B错误; CD.根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,由于电场力做正功,可知液滴的机械能增加,故C正确,D错误; 故选C。 5、C 【解析】根据安培定则判断可知,线圈1产生的磁场方向向上.当线圈2靠近线圈1时,穿过线圈2的磁通量增加,根据楞次定律可知,线圈2中产生顺时针方向的电流;当线圈2远离线圈1时,穿过线圈2的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈2中产生逆时针方向的电流.所以线圈2中感应电流的方向先是顺时针方向,后是逆时针方向,故C正确 【点睛】楞次定律是关于感应电流方向的普遍规律,运用时关键明确两个条件:一是原磁场的方向,二是磁通量的变化情况 6、C 【解析】闭合开关S后,线框与导体组成的回路中产生电流,导体棒受到安培力作用开始加速运动,导体切割磁感线会使电路中的电流变小,加速度变小,当导体切割磁感线产生的电动势等于电源电动势时,电路中的电流为零,导体棒不受安培力作用,合外力为零,开始做匀速运动,即达到稳定运动.有 E0=Bdv 解得 对导体棒用动量定理 整个过程中通过导体棒的电荷量 联立解得 故C正确,ABD错误; 故选C 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、BC 【解析】带电粒子的运动轨迹如图中实线(带负电荷时)或虚线(带正电荷时)所示.由带电粒子在磁场中运动规律和几何知识可知粒子过B点时的速度与过A点时的速度相同. 【详解】设磁场间隙宽度为d,速度方向与边界线夹角为α,则由图知AB=2dtanα,与粒子速度无关,仅由d和α决定.所以答案为BC 8、BD 【解析】大小方向均随时间做周期性变化的电流为交流电;而方向不变的电流为直流电 【详解】由图可知,AC中的电流的大小和方向都不断变化,故电流为交流电;B中的电流的大小时刻在变,但是电流的方向不变,故电流为直流电;D中的电流的大小和方向都不变,故电流也为直流电;故选BD. 9、BC 【解析】A.由于电场强度的大小不知,小球可能能穿过MN区域,也可能不能穿过MN区域,故A错误; B.如果小球不能穿过MN区域,小球在运动的过程中,无能量损失,一定能回到出发点,故B正确; C.如果小球恰好能够穿过MN区域,根据动能定理有: 可得电场力做的功为-mgR,故C正确; D.如果小球不能穿过MN区域,根据能量守恒可知小球只能够回到出发点,无法运动到P点,故D错误 故选BC。 10、BD 【解析】A项:图像斜率表示场强大小,由图可知在H点的场强为零,即Q1和Q2两电荷在H的合场强为零,由公式可知,Q1的电荷量大于Q2的电荷量,故A错误; B项:由图知B点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以在B点边场强方向沿x轴正方向,在B点右边场强方向沿x轴负方向,故B正确; C项:由在G点场强方向沿x轴向左,负电荷所受电场力向右,所以负电荷沿x轴向右运,故C错误; D项:由图像可知从D点到J点电势先升高再降低,负电荷的电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,故D正确 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、 ①.0.697(0.695﹣0.698) ②.偏小 ③.2.60(2.59﹣2.61) ④.0.52 【解析】(1)根据内接的特点,结合欧姆定律以及串并联电路的特点,即可分析出测量值与真实值之间的关系; (2)先算出电表的分度值,若测量的最小分度为“1“时要估读到下一位,若测量的最小分度为“2“或“5“时读到本位即可 【详解】(1)金属丝的直径为:0.5mm+0.01mm×19.8=0.698mm; (2)电流表外接法测量电阻,由于电压表分流的影响,故金属丝电阻的测量结果将比真实值偏小; (3)电压表的分度值为0.1V,要估读到下一位,故其读数为2.60V; 电流表选择的是0~0.6A量程,分度值为0.02A,故其读数为0.52A. 【点睛】解决本题的关键掌握螺旋测微器和电表的读数方法,螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.读电表读数时要注意计算电表的分度值,然后再确定是否估读,若测量的最小分度为“1“时要估读到下一位,若测量的最小分度为“2“或“5“时读到本位即可.内外接选择的方法:大电阻选内接测量结果偏大,小电阻选外界测量结果偏小,口诀:“大内大,小外小.” 12、 ①.A、B同时发光 ②.闪亮一下再熄灭 ③.立即熄灭 【解析】[1].S闭合瞬间,线圈中电流缓慢增加,故A、B同时发光; [2][3].稳定后电灯A被短路,故B灯更亮,A熄灭;稳定后再断开S的瞬间,B灯立即熄灭,但由于线圈的电流减小,导致线圈中出现感应电动势从而阻碍电流的减小,所以A灯亮一下再慢慢熄灭; 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)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 14、 (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 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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