云南省紅河州2025-2026學(xué)年物理高二第一學(xué)期期末監(jiān)測(cè)試題含解析_第1頁(yè)
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云南省紅河州2025-2026學(xué)年物理高二第一學(xué)期期末監(jiān)測(cè)試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)、考場(chǎng)號(hào)和座位號(hào)填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目選項(xiàng)的答案信息點(diǎn)涂黑;如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動(dòng),先劃掉原來(lái)的答案,然后再寫上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無(wú)效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、一個(gè)理想變壓器,原、副線圈的匝數(shù)比為4︰1,當(dāng)這臺(tái)變壓器的原線圈接入電壓為880V的交流電時(shí),副線圈兩端的電壓為A.880V B.3520VC.220V D.02、在如圖中所示的電路中,當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸片向b端移動(dòng)時(shí)()A.伏特表V和安培表A的讀數(shù)都減小B.伏特表V和安培表A的讀數(shù)都增大C.伏特表V的讀數(shù)增大,安培表A的讀數(shù)減小D.伏特表V的讀數(shù)減小,安培表A的讀數(shù)增大3、把一個(gè)7N的力沿兩個(gè)方向分解,這兩個(gè)分力的大小可能是()A.4N,4N B.3N,3NC.2N,2N D.1N,1N4、實(shí)驗(yàn)得到金屬鈣的光電子的最大初動(dòng)能與入射光頻率的關(guān)系如圖所示.下表中列出了幾種金屬的截止頻率和逸出功,參照下表可以確定的是()金屬鎢鈣鈉截止頻率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金屬鎢做實(shí)驗(yàn)得到的圖線也是一條直線,其斜率比圖中直線的斜率大B.如用金屬鈉做實(shí)驗(yàn)得到的圖線也是一條直線,其斜率比圖中直線的斜率大C.如用金屬鈉做實(shí)驗(yàn)得到的圖線也是一條直線,設(shè)其延長(zhǎng)線與縱軸交點(diǎn)的坐標(biāo)為,則D.如用金屬鎢做實(shí)驗(yàn),當(dāng)入射光的頻率時(shí),可能會(huì)有光電子逸出5、如圖所示,電容器由平行金屬板M、N和電介質(zhì)D構(gòu)成.電容器通過(guò)開(kāi)關(guān)S及電阻R與電源E相連接.則:()A.M上移電容器的電容變大B將D插入電容器,電容變小C.斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,M上移,MN間電壓將減小D.閉合開(kāi)關(guān)S,M上移,流過(guò)電阻R的電流方向從A到B6、如圖,平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連.若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過(guò)電容器,則在此過(guò)程中,該粒子()A.所受重力與電場(chǎng)力平衡B.電勢(shì)能逐漸減小C.動(dòng)能逐漸增加D.做勻變速直線運(yùn)動(dòng)二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、下面的說(shuō)法正確的是()A.物體運(yùn)動(dòng)的方向就是它的動(dòng)量的方向B.如果物體的速度發(fā)生變化,則可以肯定它受到的合外力的沖量不為零C.如果合外力對(duì)物體的沖量不為零,則合外力一定使物體的動(dòng)能增大D.作用在物體上的合外力沖量不一定能改變物體速度的大小8、在同一光滑斜面上放同一導(dǎo)體棒,下圖所示是兩種情況的剖面圖。它們所在空間有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等的勻強(qiáng)磁場(chǎng),但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次豎直向上,兩次導(dǎo)體A分別通有電流I1和I2,都處于靜止平衡.已知斜面的傾角為θ,則()A.I1∶I2=cosθ:1B.I1∶I2=1∶1C.導(dǎo)體A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面對(duì)導(dǎo)體A的彈力大小之比N2∶N2=cos2θ∶19、如圖所示,水平直導(dǎo)線中通有恒定電流I,在導(dǎo)線的正上方處將一帶電粒子以與電流方向相同的初速度v0射入,不計(jì)重力作用,該粒子將A.若粒子帶正電,將沿路徑a運(yùn)動(dòng)B.若粒子帶正電,將沿路徑b運(yùn)動(dòng)C.若粒子沿路徑b運(yùn)動(dòng),軌跡半徑變小D.若粒子沿路徑b運(yùn)動(dòng),軌跡半徑變大10、如圖所示,在0<x<a的區(qū)域內(nèi),存在方向垂直坐標(biāo)平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度B=kx的磁場(chǎng),一邊長(zhǎng)為a的正方形閉合金屬線框各邊分別與兩坐標(biāo)軸平行或垂直,以恒定速度v沿x方向運(yùn)動(dòng).則線框中的感應(yīng)電流i,維持線框運(yùn)動(dòng)的外力F隨線框右邊的位置坐標(biāo)變化的圖像可能是A. B.C. D.三、實(shí)驗(yàn)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(guò)程。11.(6分)質(zhì)量為m,帶電量為q電子以速度v垂直于磁場(chǎng)的方向射入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.則電子作圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為_(kāi)____________;周期為_(kāi)________;12.(12分)某興趣小組用圖示器材研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象(1)以筆畫線代替導(dǎo)線,將圖中電路連接完整.()(2)電路正確連接后,手持線圈B,放在線圈A的上方附近(如圖),閉合開(kāi)關(guān),發(fā)現(xiàn)靈敏電流計(jì)向左輕微偏轉(zhuǎn),當(dāng)線圈B完全放入線圈A中,斷開(kāi)開(kāi)關(guān)瞬間靈敏電流計(jì)指針向______偏轉(zhuǎn)(填“左”或“右”)(3)若用楞次定律解釋(2)中實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,需要明確:_____________A.靈敏電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)方向與電流流入方向之間的關(guān)系B.線圈A的繞向C.線圈B的繞向D.兩線圈的匝數(shù)四、計(jì)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(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,兩根間距為L(zhǎng)=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì),整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.當(dāng)R0=1Ω時(shí),金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度14.(16分)如圖所示,水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C,b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計(jì)重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強(qiáng)電場(chǎng),剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L15.(12分)ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點(diǎn),而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點(diǎn)由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí),軌道受到的壓力大小

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】根據(jù)理想變壓器原副線圈匝數(shù)比等于電壓比得:,原副線圈的匝數(shù)比n1:n2=4:1,原線圈接入880V交流電壓,則副線圈的電壓為:,故ABD錯(cuò)誤,C正確2、C【解析】當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸片向b端移動(dòng)時(shí),接入電路的電阻增大,分析總電阻的變化,再判斷總電流和路端電壓的變化,即可知道電壓表讀數(shù)的變化;根據(jù)串聯(lián)電路分壓規(guī)律,分析并聯(lián)部分電壓的變化,判斷通過(guò)R2電流的變化,即可分析安培表讀數(shù)的變化解:當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸點(diǎn)向b端移動(dòng)時(shí),變阻器接入電路的電阻增大,外電路總電阻R增大,由閉合電路歐姆定律分析可知總電流I減小,路端電壓U=E﹣Ir,則U增大,故伏特表V的讀數(shù)增大電阻R2的電壓U2=E﹣I(r+R1),I減小,U2增大,流過(guò)電阻R2的電流I2增大,則流過(guò)電流表的電流I3=I﹣I2減小.所以安培表A的讀數(shù)減?。蔄BD錯(cuò)誤,C正確故選C【點(diǎn)評(píng)】本題是簡(jiǎn)單的電路動(dòng)態(tài)變化分析問(wèn)題,在明確電路的連接關(guān)系的基礎(chǔ)上,按“部分→整體→部分”的順序進(jìn)行分析3、A【解析】根據(jù)三角形定則,以7N為一條邊,以每組選項(xiàng)的分力大小做力的圖示,可知只有A中的兩個(gè)分力能夠和7N能構(gòu)成三角形,其他三組都不能,則只有4N、4N這兩個(gè)力可能是7N力的兩個(gè)分力。故選A。4、C【解析】光電效應(yīng)的特點(diǎn):①金屬的逸出功是由金屬自身決定的,與入射光頻率無(wú)關(guān);②光電子的最大初動(dòng)能Ekm與入射光的強(qiáng)度無(wú)關(guān);③光電子的最大初動(dòng)能滿足光電效應(yīng)方程【詳解】由光電效應(yīng)方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ圖線的斜率表示普朗克常量,橫軸截距表示最大初動(dòng)能為零時(shí)的入射光頻率,此時(shí)的頻率等于金屬的極限頻率,也可以知道極限波長(zhǎng),根據(jù)W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量與金屬的性質(zhì)、與光電子的最大初動(dòng)能、入射光的頻率無(wú)關(guān),如用金屬鎢做實(shí)驗(yàn)或者用金屬鈉做實(shí)驗(yàn)得到的Ekm-ν圖線都是一條直線,其斜率與圖中直線的斜率相等,故AB錯(cuò)誤;如用金屬鈉做實(shí)驗(yàn)得到的Ekm-ν圖線也是一條直線,設(shè)其延長(zhǎng)線與縱軸交點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,-Ek2),由于鈉的逸出功小于鎢的逸出功,則Ek2<Ek1,故C正確;如用金屬鎢做實(shí)驗(yàn),當(dāng)入射光的頻率ν<ν1時(shí),不可能會(huì)有光電子逸出,故D錯(cuò)誤;故選C【點(diǎn)睛】只要記住并理解了光電效應(yīng)的特點(diǎn),只要掌握了光電效應(yīng)方程就能順利解決此題,所以可以通過(guò)多看課本加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的理解.解決本題的關(guān)鍵掌握光電效應(yīng)方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功與極限頻率的關(guān)系5、D【解析】根據(jù)電容的決定式,分析電容的變化.電容器的板間電壓不變,根據(jù)電容的定義式,分析電容器電量的變化,即可判斷電路中電流的方向.【詳解】A.M向上移時(shí),板間距離增大,根據(jù)電容的決定式,得知電容器的電容變小,故A錯(cuò)誤.B.將D插入電容器,介電常數(shù)增大,根據(jù)電容決定式,得知電容器的電容變大,故B錯(cuò)誤;C.?dāng)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)S,M上移,電量不變,而電容減小,根據(jù)電容的定義式,分析可知電容器兩端的電壓增大,故C錯(cuò)誤;D.閉合開(kāi)關(guān)S,電壓不變,M上移時(shí)電容減小,則由Q=UC可知,電量Q減??;電容器放電,流過(guò)電阻的電流方向從A到B,故D正確.故選D.【點(diǎn)睛】本題是電容器的動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題,在抓住電容器電壓不變的基礎(chǔ)上,根據(jù)電容的決定式和定義式結(jié)合分析.6、D【解析】帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)?!驹斀狻緼.帶電粒子沿水平方向做直線運(yùn)動(dòng),則電場(chǎng)力與重力的合力一定沿水平方向,受力分析如圖:合力與速度方向反向,即重力與電場(chǎng)力不平衡,A錯(cuò)誤;B.如圖,電場(chǎng)力方向與運(yùn)動(dòng)方向夾角大于90°,電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,B錯(cuò)誤;C.合力與速度方向反向,做負(fù)功,由動(dòng)能定理可知,動(dòng)能減小,C錯(cuò)誤;D.整個(gè)過(guò)程處于勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電場(chǎng)力與重力都不變,即合外力不變,加速度不變,做勻變速直線運(yùn)動(dòng),D正確。故選D。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、ABD【解析】據(jù)P=mv可知,動(dòng)量方向與速度方向一致,所以A選項(xiàng)正確;據(jù)I=Ft=Δmv可知,物體的速度發(fā)生變化則物體的動(dòng)量發(fā)生變化,那么一定受到不為0的沖量作用,B選項(xiàng)正確;靜止的物體所受到的外力沖量不為0,但物體的動(dòng)能為0,所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受合外力沖量不為0,但物體的速度大小不變,D選項(xiàng)正確8、AD【解析】?jī)煞N情況下,導(dǎo)體棒受力如圖所示,I1所受的安培力沿斜面向上,I2所受的安培力水平向右;I1

所受的安培力沿斜面向上,如左圖,根據(jù)共點(diǎn)力平衡得:F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右,如右圖,根據(jù)共點(diǎn)力的平衡得:F2=mgtanθ又:F1=BI1LF2=BI2L所以:斜面對(duì)導(dǎo)體A的彈力大小之比AD正確,BC錯(cuò)誤。故選AD。9、AD【解析】水平導(dǎo)線中通有穩(wěn)定電流I,根據(jù)安培定則判斷出導(dǎo)線所產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向,由左手定則判斷帶電粒子所受的洛倫茲力方向,即可分析粒子的運(yùn)動(dòng)方向;根據(jù)半徑公式,結(jié)合磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化分析帶電粒子半徑如何變化.【詳解】A、B、水平導(dǎo)線中通有穩(wěn)定電流I,根據(jù)安培定則判斷導(dǎo)線上方的磁場(chǎng)方向向里,導(dǎo)線下方的磁場(chǎng)方向向外,由左手定則判斷可知,導(dǎo)線上面的正粒子所受的洛倫茲力方向向下,則正粒子將沿a軌跡運(yùn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤.C、D、若粒子沿b軌跡運(yùn)動(dòng),洛倫茲力不做功其速率v不變,而離導(dǎo)線越遠(yuǎn),磁場(chǎng)越弱,磁感應(yīng)強(qiáng)度B越小,由半徑公式可知粒子的軌跡半徑逐漸增大;故C錯(cuò)誤,D正確.故選AD.【點(diǎn)睛】本題是安培定則、左手定則及洛倫茲力對(duì)帶電粒子不做功而提供向心力的半徑公式的綜合應(yīng)用.10、BD【解析】分階段分析討論線圈經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)時(shí)的情況:x由0-a過(guò)程中,根據(jù)E=Blv求解電動(dòng)勢(shì),根據(jù)I=E/R求解電流;根據(jù)F=F安=BIL求解外力的表達(dá)式.【詳解】線圈的最右邊從進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)到出離磁場(chǎng)時(shí),即x由0-a過(guò)程中:電動(dòng)勢(shì)E=Bav=kxav;感應(yīng)電流:,方向逆時(shí)針?lè)较颍话才嗔?;線圈勻速運(yùn)動(dòng),則外力,方向向右;同理線圈的最左邊在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),即x由a-2a過(guò)程中情況與前者相同,只不過(guò)電流方向是順時(shí)針?lè)较?,但是外力F仍沿向右的方向;故選BD.三、實(shí)驗(yàn)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(guò)程。11、①.②.【解析】粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,解得:,周期12、①.②.右③.ABC【解析】(1)[1]根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理,可知將大線圈A與靈敏電流計(jì)連成一個(gè)回路,將小線圈B與滑動(dòng)變阻器電源連成一個(gè)回路,則實(shí)驗(yàn)圖如圖所示:(2)[2]由題意可知當(dāng)穿過(guò)A的磁通量增大時(shí),指針向左偏轉(zhuǎn),則可知當(dāng)穿過(guò)A的磁通量減小時(shí),指針應(yīng)該向右偏轉(zhuǎn).?dāng)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)瞬間,B中的電流減小,穿過(guò)A的磁場(chǎng)變?nèi)?,穿過(guò)A的磁通量減小,故靈敏電流計(jì)的指針向右偏轉(zhuǎn)(3)[3]ABC.在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,除了查清流入檢流計(jì)電流方向與指針偏轉(zhuǎn)方向之間的關(guān)系之外,還應(yīng)查清線圈A與線圈B

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