内容正文:
渑池二高2025—2026学年上学期期中考试试题
高二物理
注意事项:
1.考试时间为75分钟,满分100分。
2.把答案做在答题卷上。
一、单项选择题(本题共7小题;每小题4分,共28分。)
1. 下列关于导体的电阻和电阻率的说法中,正确的是( )
A. 金属导体的电阻率不仅与材料有关,而且随温度的变化而变化
B. 导体中有电流通过时导体才有电阻
C. 由可知,与成正比,跟成反比
D. 由可知,与及S均有关
【答案】A
【解析】
【详解】AD.金属导体的电阻率由导体的本身特性决定,不仅与构成导体的材料有关,而且还随温度的变化而变化;与导体的电阻R,长度l,横截面积S均无关,A正确,D错误;
BC.电阻是导体对电流的阻碍作用,是导体本身的一种属性,其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关,与导体两端有无电压,导体中有无电流无关,BC错误。
故选A。
2. 如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,灯泡L恰能正常发光。如果变阻器的滑片向a端滑动,则( )
A. 灯泡L变暗,电流表的示数减小 B. 灯泡L变亮,电流表的示数增大
C. 灯泡L变暗,电流表的示数增大 D. 灯泡L变亮,电流表的示数不变
【答案】C
【解析】
【详解】变阻器的滑片向a端滑动时,电阻R1变小,根据“串反并同”可知,与并联的灯泡L功率变小,即灯泡变暗;
由于总电阻减小,电动势不变,则电流表电流变大。
故选C。
3. 暑假期间,小明慕名去上海东方射击射箭馆游玩,在一次实弹射击中,一颗质量为0.05kg的子弹以的速度水平击中一木块后嵌入其中(木块未移动),若子弹与木块作用的时间为0.02s,则木块对子弹的平均作用力为( )
A. 600N B. 650N C. 700N D. 750N
【答案】D
【解析】
【详解】由动量定理,得
FΔt=mv
解得
F=750N
故选D。
4. 汽车安全性能是当今衡量汽车品质的重要指标。实车碰撞试验是综合评价汽车安全性能最有效的方法。汽车发生碰撞时,关于安全气囊对驾驶员的保护作用,下列说法中正确的是( )
A. 改变了驾驶员的惯性 B. 减小了驾驶员的动量变化率
C. 减小了驾驶员受到的冲量 D. 减小了驾驶员的动量变化
【答案】B
【解析】
【详解】A.惯性大小用物体的质量决定,可知,安全气囊对驾驶员的保护作用并没有改变驾驶员的惯性,故A错误;
D.汽车发生碰撞过程中,驾驶员始末状态的速度一定,即驾驶员的动量变化一定,故D错误;
C.根据动量定理有
由于驾驶员的动量变化一定,则驾驶员受到的冲量也一定,故C错误;
B.根据动量定理有
解得
由于安全气囊对驾驶员的保护作用,作用时间变大,结合上述可知,减小了驾驶员的动量变化率,故B正确。
故选B。
5. 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的( )
A. 轨道半径减小,运动周期减小 B. 轨道半径增大,运动周期增大
C. 轨道半径减小,运动周期增大 D. 轨道半径增大,运动周期减小
【答案】A
【解析】
【详解】根据洛伦兹力充当向心力可知,Bqv=,解得: ;故从较弱的磁场区域进入较强的磁场区域后粒子的轨道半径减小;由于洛伦兹力不做功,因此粒子运动的速度大小不变,由v=Rω可知,因半径减小,故角速度增大,周期减小,故A正确,BCD错误.故选A.
6. A、B是两种同位素的原子核,它们具有相同的电荷、不同的质量。为测定它们的质比,使它们从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入同一匀强磁场,打到照相底片上。如果从底片上获知A、B在磁场中运动轨迹的直径之比是3:,则A、B的质量之比( )
A. 9:8 B. 8:9 C. 3: D. :3
【答案】A
【解析】
【详解】从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速有
在匀强磁场中由洛伦兹力提供向心力有
由上两式解得
由于电场与磁场还有电荷量相同,则有质量与半径的平方成正比,与直径的平方也成正比所以A、B的质量之比为9:8,则A正确,BCD错误;
故选A。
7. 如图所示,质量为、长为的平板车静止在光滑的水平地面上,车的左端有一个可视为质点的质量为的人。一开始人和车都静止,空气阻力忽略不计,人从车的左端走到车的右端的过程中,下列说法正确的是( )
A. 人和车组成的系统动量不守恒
B. 人和车组成的系统机械能守恒
C. 人到车的右端时,可能与车一起向右运动
D. 人从车的左端走到右端,人相对于地的位移大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.对人和车组成的系统进行受力分析,系统所受外力的合力为0,系统动量守恒,故A错误;
B.由于开始时人和车都静止,行走时,系统动能增加,则系统机械能增大,故B错误;
C.人到车的右端时,若与车一起向右运动,则动量不守恒,故C错误;
D.根据人和车组成的系统动量守恒有,则
又
联立解得,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:(本题共3小题;每小题6分,共18分。选对但选不全的得3分)
8. 关于安培力、电场力和洛伦兹力,下列说法中正确的是( )
A. 电荷在电场中一定受电场力作用,电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用
B. 电荷所受电场力可能与该处电场方向一致,电荷所受的洛伦兹力与磁场方向垂直
C. 安培力和洛伦兹力的方向均可用左手定则判断
D. 安培力和洛伦兹力本质上都是磁场对运动电荷的作用,安培力可以对通电导线做功,洛伦兹力对运动电荷也做功
【答案】BC
【解析】
【详解】A.电荷在电场中一定受电场力作用,静止的电荷在磁场中一定不受洛伦兹力作用,故A错误;
B.正电荷所受电场力一定与该处电场方向一致,任意电荷所受的洛伦兹力一定与磁场方向垂直,故B正确;
C.安培力和洛伦兹力的方向均可用左手定则判断,故C正确;
D.洛伦兹力始终与运动方向垂直,对运动电荷不做功,故D错误。
故选BC。
9. 如图甲所示,Robot是一种智能机器人。图乙为其内部电动机的工作原理简图,线圈电阻为R的电动机直接接在电动势为E、内阻未知的直流电源两端。当电动机两端的电压为U,电流为I时,电动机恰好能正常工作,下列说法中正确的是( )
A. 电源的内阻为
B. 电源的输出功率为
C. 电动机消耗的总功率为
D. 电动机的输出功率为 −
【答案】AD
【解析】
【详解】A.电源的内阻为
选项A正确;
B.设电源内阻为r,则电源的输出功率为
选项B错误;
C.电动机消耗的总功率为
选项C错误;
D.电动机的输出功率为
选项D正确。
故选AD。
10. 如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法正确的有( )
A. 小球的机械能减少了mg(H+h)
B. 小球克服阻力做的功为mgh
C. 小球所受阻力的冲量大于
D. 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量
【答案】AC
【解析】
【详解】A.小球在整个下落过程中,动能变化量为零,重力势能减少了mg(H+h),则小球的机械能减少了mg(H+h),故A项正确;
B.对小球下落的全过程运用动能定理得
mg(H+h)-Wf=0
则小球克服阻力做功
Wf=mg(H+h)
故B项错误;
C.小球落到地面时的速度,对进入泥潭的过程运用动量定理得
解得
知阻力的冲量大于,故C项正确;
D.对全过程分析运用动量定理知,动量的变化量等于重力的冲量和阻力冲量的矢量和;故D项错误。
故选AC。
三、实验题:(本题共2小题,共16分)
11. 为了测量一精密金属丝的电阻率:
(1)先用多用电表挡粗测其电阻为_____,然后用螺旋测微器测其直径为_____,游标卡尺测其长度是_____。
(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
A.电压表(量程,内阻约为) B.电压表(量程,内阻约为)
C.电流表(量程,内阻约为) D.电流表(量程,内阻约为)
E.滑动变阻器 F.滑动变阻器
G.输出电压为的直流稳压电源 H.开关,导线若干
为了提高测量的准确度,则电压表应选_____,电流表应选_____,滑动变阻器应选_____。(均填器材前面的字母)
(3)下列给出的测量电路中,最合适的电路是_____
A. B.
C. D.
(4)如果金属丝直径为,长度为,所测电压为,电流为,写出电阻率的表达式_____(用所给字母表示)
【答案】(1) ①. ②. ③.
(2) ①. A ②. D ③. E (3)B
(4)
【解析】
【小问1详解】
[1]多用电表挡,指针指在6,读数为
[2]用螺旋测微器测其直径为
[3]游标卡尺测其长度是
【小问2详解】
[1]电源输出电压为,为了提高测量的准确度,则电压表应选A;
[2]因待测电阻阻值约为,根据欧姆定律可知流过该电阻的最大电流,则电流表应选D;
[3]滑动变阻器采用分压电路,则应选阻值较小的E。
【小问3详解】
待测电阻,满足,属于小电阻,采用电流表外接法;滑动变阻器总阻值,小于待测电阻,限流法调节范围小,故采用分压式接法。
故选B。
【小问4详解】
由题意,金属丝的横截面积
由电阻定律
结合欧姆定律
联立得电阻率
12. 小羽同学用图所示装置验证动量守恒定律。实验时,先让入射球,多次从斜轨上位置静止释放;然后,把被碰小球静置于轨道的末端,再将入射小球从斜轨上位置静止释放,与小球相撞,多次重复此步骤,用最小圆圈法分别找到小球的平均落点、、,图中点为小球抛出点在水平地面上的垂直投影。
(1)关于碰撞实验,下列说法正确的是_____(单项选择题);
A. 斜槽必须光滑
B. 斜槽末端可以不水平
C. 入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D. 需要测量球和球的质量和
(2)实验器材准备时,为确保小球碰后不弹回,要求_____;(选填“”、“”、“”)
(3)若碰撞前后的动量守恒,其表达式为:_____。(用、、、、表示)
【答案】(1)D (2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
A.斜槽不需要光滑,只要入射球每次从同一位置静止释放,就能保证每次碰撞前入射球速度相同,故A错误;
B.斜槽末端必须水平,才能保证小球离开后做平抛运动,满足球与球在空中的运动时间相等,故B错误;
C.为防止入射球碰后反弹,则入射球的质量要大于被碰球的质量;为保证两球发生正碰,则两球的大小要相同,故C错误;
D.验证动量守恒需要比较碰撞前后总动量,其中小球平抛的初速度可由落点的水平位移的大小来反映(小球下落高度相同,运动时间相等,水平位移与初速度成正比),两球的质量则必须进行测量,故D正确。
故选D。
【小问2详解】
实验器材准备时,为确保小球碰后不弹回,要求入射球的质量要大于被碰球的质量,即
【小问3详解】
设小球在空中运动的时间为,小球的碰前速度为
其碰后速度
小球的碰后速度为
若满足动量守恒定律则有
联立得
四、计算题:(本题共3小题,共38分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能给分。有数值计算的题,答案中应明确写出数值和单位)
13. 如图所示,一根长L=0.2m的金属棒放在倾角为θ=370的光滑斜面上,并通以I=5A电流,方向如图8所示,整个装置放在磁感应强度为B=0.6T,竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则
(1)该棒所受安培力的大小为多少?
(2)该棒的重力为多少?
【答案】(1)0.6N,(2)0.8N
【解析】
【详解】(1)金属棒受到的安培力的大小FA=BIL=0.6×5×0.2N=0.6N.
(2)根据共点力平衡得,,
解得
【点睛】解决本题的关键掌握安培力大小公式,结合共点力平衡进行求解,基础题.注意要将立体图转换成平面图.
14. 如图所示,一束带电荷量为-q,质量为m的粒子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°,不计重力。求:
(1)该粒子的比荷;
(2)粒子从M到N所用的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
过M、N点作入射方向和出射方向的垂线,两垂线交于O点,O点即带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心,过N点作OM的垂线,垂足为P,如图所示
由几何关系可知,带电粒子运动的轨迹半径
由牛顿第二定律可,有
解得粒子的比荷
【小问2详解】
粒子在磁场中运动的周期
粒子从M到N所用的时间
15. 如图所示,AB是半径的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一质量的小车,其上表面与B点等高。现将一质量的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,最后与小车达到共同速度。已知滑块与小车之间的动摩擦因数。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)滑块刚滑至B点时的速度以及圆弧对滑块的支持力大小;
(2)滑块与小车最后的共同速度;
(3)为使滑块不从小车上滑下,小车至少多长。
【答案】(1)4m/s,30N;(2)1.0m/s;(3)1.5m
【解析】
【详解】(1)滑块由A至B,由机械能守恒定律得
解得
经B点时,由牛顿第二定律得
解得
(2)滑块滑上小车后,对滑块与小车组成的系统,由动量守恒定律得
解得共同速度
(3)滑块滑上小车后,对滑块与小车组成的系统,由能量守恒定律得
联立可得
即小车长度至少为1.5m。
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渑池二高2025—2026学年上学期期中考试试题
高二物理
注意事项:
1.考试时间为75分钟,满分100分。
2.把答案做在答题卷上。
一、单项选择题(本题共7小题;每小题4分,共28分。)
1. 下列关于导体的电阻和电阻率的说法中,正确的是( )
A. 金属导体的电阻率不仅与材料有关,而且随温度的变化而变化
B. 导体中有电流通过时导体才有电阻
C. 由可知,与成正比,跟成反比
D. 由可知,与及S均有关
2. 如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,灯泡L恰能正常发光。如果变阻器的滑片向a端滑动,则( )
A. 灯泡L变暗,电流表的示数减小 B. 灯泡L变亮,电流表的示数增大
C. 灯泡L变暗,电流表的示数增大 D. 灯泡L变亮,电流表的示数不变
3. 暑假期间,小明慕名去上海东方射击射箭馆游玩,在一次实弹射击中,一颗质量为0.05kg的子弹以的速度水平击中一木块后嵌入其中(木块未移动),若子弹与木块作用的时间为0.02s,则木块对子弹的平均作用力为( )
A. 600N B. 650N C. 700N D. 750N
4. 汽车安全性能是当今衡量汽车品质的重要指标。实车碰撞试验是综合评价汽车安全性能最有效的方法。汽车发生碰撞时,关于安全气囊对驾驶员的保护作用,下列说法中正确的是( )
A. 改变了驾驶员的惯性 B. 减小了驾驶员的动量变化率
C. 减小了驾驶员受到的冲量 D. 减小了驾驶员的动量变化
5. 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的( )
A. 轨道半径减小,运动周期减小 B. 轨道半径增大,运动周期增大
C. 轨道半径减小,运动周期增大 D. 轨道半径增大,运动周期减小
6. A、B是两种同位素的原子核,它们具有相同的电荷、不同的质量。为测定它们的质比,使它们从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入同一匀强磁场,打到照相底片上。如果从底片上获知A、B在磁场中运动轨迹的直径之比是3:,则A、B的质量之比( )
A. 9:8 B. 8:9 C. 3: D. :3
7. 如图所示,质量为、长为的平板车静止在光滑的水平地面上,车的左端有一个可视为质点的质量为的人。一开始人和车都静止,空气阻力忽略不计,人从车的左端走到车的右端的过程中,下列说法正确的是( )
A. 人和车组成的系统动量不守恒
B. 人和车组成的系统机械能守恒
C. 人到车的右端时,可能与车一起向右运动
D. 人从车的左端走到右端,人相对于地的位移大小为
二、多项选择题:(本题共3小题;每小题6分,共18分。选对但选不全的得3分)
8. 关于安培力、电场力和洛伦兹力,下列说法中正确的是( )
A. 电荷在电场中一定受电场力作用,电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用
B. 电荷所受电场力可能与该处电场方向一致,电荷所受的洛伦兹力与磁场方向垂直
C. 安培力和洛伦兹力的方向均可用左手定则判断
D. 安培力和洛伦兹力本质上都是磁场对运动电荷的作用,安培力可以对通电导线做功,洛伦兹力对运动电荷也做功
9. 如图甲所示,Robot是一种智能机器人。图乙为其内部电动机的工作原理简图,线圈电阻为R的电动机直接接在电动势为E、内阻未知的直流电源两端。当电动机两端的电压为U,电流为I时,电动机恰好能正常工作,下列说法中正确的是( )
A. 电源的内阻为
B. 电源的输出功率为
C. 电动机消耗的总功率为
D. 电动机的输出功率为 −
10. 如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法正确的有( )
A. 小球的机械能减少了mg(H+h)
B. 小球克服阻力做的功为mgh
C. 小球所受阻力的冲量大于
D. 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量
三、实验题:(本题共2小题,共16分)
11. 为了测量一精密金属丝的电阻率:
(1)先用多用电表挡粗测其电阻为_____,然后用螺旋测微器测其直径为_____,游标卡尺测其长度是_____。
(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
A.电压表(量程,内阻约为) B.电压表(量程,内阻约为)
C.电流表(量程,内阻约为) D.电流表(量程,内阻约为)
E.滑动变阻器 F.滑动变阻器
G.输出电压为的直流稳压电源 H.开关,导线若干
为了提高测量的准确度,则电压表应选_____,电流表应选_____,滑动变阻器应选_____。(均填器材前面的字母)
(3)下列给出的测量电路中,最合适的电路是_____
A. B.
C. D.
(4)如果金属丝直径为,长度为,所测电压为,电流为,写出电阻率的表达式_____(用所给字母表示)
12. 小羽同学用图所示装置验证动量守恒定律。实验时,先让入射球,多次从斜轨上位置静止释放;然后,把被碰小球静置于轨道的末端,再将入射小球从斜轨上位置静止释放,与小球相撞,多次重复此步骤,用最小圆圈法分别找到小球的平均落点、、,图中点为小球抛出点在水平地面上的垂直投影。
(1)关于碰撞实验,下列说法正确的是_____(单项选择题);
A. 斜槽必须光滑
B. 斜槽末端可以不水平
C. 入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D. 需要测量球和球的质量和
(2)实验器材准备时,为确保小球碰后不弹回,要求_____;(选填“”、“”、“”)
(3)若碰撞前后的动量守恒,其表达式为:_____。(用、、、、表示)
四、计算题:(本题共3小题,共38分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能给分。有数值计算的题,答案中应明确写出数值和单位)
13. 如图所示,一根长L=0.2m的金属棒放在倾角为θ=370的光滑斜面上,并通以I=5A电流,方向如图8所示,整个装置放在磁感应强度为B=0.6T,竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则
(1)该棒所受安培力的大小为多少?
(2)该棒的重力为多少?
14. 如图所示,一束带电荷量为-q,质量为m的粒子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=60°,不计重力。求:
(1)该粒子的比荷;
(2)粒子从M到N所用的时间。
15. 如图所示,AB是半径的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一质量的小车,其上表面与B点等高。现将一质量的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,最后与小车达到共同速度。已知滑块与小车之间的动摩擦因数。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)滑块刚滑至B点时的速度以及圆弧对滑块的支持力大小;
(2)滑块与小车最后的共同速度;
(3)为使滑块不从小车上滑下,小车至少多长。
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