12.10高二试卷解析1分工表1

2021-2022学年湖南省高二12月数学联考卷一、单选题（本大题共8小题，共40分。

在每小题列出的选项中，选出符合题目的一项）1.设，则( )A. B. C. D.2.下列结论正确的是( )A. a，b，c为实数，且，则B. ，C. 若x满足，则D. 正数a，b满足，则3.已知抛物线，直线l过点，且与抛物线C有且只有一个公共点，则满足条件的直线l的条数为( )A. 2B. 3C. 4D. 54.已知向量，满足，，且，则与的夹角为( )A. B. C. D.5.已知m，n为两条不同的直线，，为两个不同的平面，给出下列四个命题：①若，，则②若，，则③若，，则④若，，则其中真命题的序号是( )A. ①②B. ③④C. ①④D. ②③6.数列中前n项和满足，若是递增数列，则的取值范围为( )A. B. C. D.7.已知双曲线的左焦点为，右焦点为，为双曲线右支上一点，O为坐标原点，满足，且，则该双曲线的离心率为( )A. B. C. 2 D.8.一个盒中装有大小相同的2个黑球，2个白球，从中任取一球，若是白球则取出来，若是黑球则放回盒中，直到把白球全部取出，则在此过程中恰有两次取到黑球的概率为( )A. B. C. D.二、多选题（本大题共4小题，共20分。

在每小题有多项符合题目要求）9.将函数的图象向右平移个单位长度得到的图象，则下列判断正确的是( )A. 函数在上单调递增B. 函数的图象关于直线对称C. 函数在上单调递减D. 函数的图象关于点对称10.已知直线和圆，下列说法正确的是( )A. 直线l恒过点B. 圆C被x轴截得的弦长为C. 当时，直线l与圆C相切D. 当时，直线l与圆C相交11.如图，正方体的棱长为1，线段上有两个动点E，F，且，则下列结论中正确的是( )A. B. 平面ABCDC. 的面积与的面积相等D. 三棱锥的体积为定值12.已知函数以下结论正确的是( )A.B. 在上是增函数C. 若方程恰有3个实根，则D. 若函数在上有8个零点，则所有零点之和为10三、填空题（本大题共4小题，共20分）13.已知是等差数列，若，则__________.14.若点和到直线的距离相等，则__________.15.被誉为“数学之神”的阿基米德前前，是古希腊伟大的物理学家、数学家、天文学家，他最早利用逼近的思想证明了如下结论：抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积，等于抛物线的弦与经过弦的端点的两条切线所围成的三角形面积的三分之二.这个结论就是著名的阿基米德定理，其中的三角形被称为阿基米德三角形.在平面直角坐标系中，已知直线与抛物线交于A，B两点，则弦与抛物线C所围成的封闭图形的面积为__________.16.如图，在三棱柱中，底面，底面为直角三角形，，，，，P是上一动点，则的最小值是__________.四、解答题（本大题共6小题，共70分。

2021年高二上学期调研物理试题（12月份）（选修）含解析一、单项选择题：（本题共5小题，每小题3分，共15分．每小题只有一个选项符合题意，选对的得3分，错选或不答的得0分．）1．（3分）（2011春•南安市校级期末）1831年10月28日，人类历史上第一台发电机问世了，它是利用电磁感应的原理制成的，其发明者是（）C．韦伯D．亨利A．安培B．法拉第考点：物理学史．分析：发电机的工作原理是利用电磁感应现象．解答：解：发电机是利用线圈在磁场中转动从而产生电．奥斯特发现电流周围存在磁场，法拉第则发现磁能产生电．故选：B．点评：电生磁，没有磁生电条件苛刻．只要通电周围就产生磁场，然而磁生电呢．只有变化的磁场才能在闭合电路中产生电流．2．（3分）（xx秋•张店区校级期末）闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中，下图中各情况下导线都在纸面内运动，那么下列判断中正确的是（）A．都会产生感应电流B．都不会产生感应电流C．甲、乙不会产生感应电流，丙、丁会产生感应电流D．甲、丙会产生感应电流，乙、丁不会产生感应电流考点：感应电流的产生条件．专题：电磁感应与电路结合．分析：当闭合电路的一部分导线做切割磁感线运动时，导体中才产生感应电流．当导体的运动方向与磁感线在同一平面内时，导体不切割磁感线，没有感应电流产生．解答：解：甲、丙图中，闭合电路的一部分导线的运动方向与磁感线垂直，做切割磁感线运动，会产生感应电流．乙图中，导线的运动方向与磁场平行，不切割磁感线，没有感应电流产生．丁图中，导线的运动方向与磁感线在同一平面内时，导体不切割磁感线，没有感应电流产生．所以甲、丙会产生感应电流，乙、丁不会产生感应电流．故D正确！故选D点评：本题考查判断有无感应电流产生的能力，这是学习电磁感应部分的基本功，比较容易．3．（3分）（xx•山东校级模拟）下列关于感应电动势大小的说法，正确的是（）A．线圈中磁通量变化越大，产生的感应电动势一定越大B．线圈中磁通量越大，产生的感应电动势一定越大C．线圈放在磁感应强度越强的地方，产生的感应电动势一定越大D．线圈中磁通量变化越快，产生的感应电动势越大考点：磁感应强度．分析：穿过线圈的磁通量发生变化，导致线圈中产生感应电动势，当电路闭合时，电路中有感应电流出现．由法拉第电磁感应定律可得，感应电动势的大小由磁通量的变化率决定．解答：解：A、线圈中磁通量变化大，但磁通量变化率不一定越大，所以产生的感应电动势也不一定越大，故A错误；B、线圈中磁通量大，但磁通量变化率不一定越大，所以产生的感应电动势也不一定越大，故B错误；C、线圈放在磁感应强度越强的地方，磁通量虽然较大，但变化率不一定大，所以产生的感应电动势也不一定越大，故C错误；D、线圈中磁通量变化越快，产生的感应电动势越大，故D正确；故选：D点评：考查磁通量，磁通量的变化及磁通量的变化率三者间关系，而感应电动势由磁通量的变化率决定．就像速度、速度的变化及速度的变化率．4．（3分）（2011秋•长安区校级期末）如图所示，通有电流I的直导线MN固定在竖直位置上，且与导线框abcd在同一平面内，则在下列情况下，导线框中不能产生感应电流的是（）A．通过直导线的电流强度增大B．通过直导线的电流强度减小C．线框水平向右移动D．线框以MN为轴转动考点：感应电流的产生条件．分析：当闭合回路中磁通量发生变化时，回路中就会产生感应电流．解答：解：A、导线中电流强度变大，则周围的磁感应强度增强，则线框中磁通量增大，故可以产生感应电流，故A正确；B、通过直导线的电流强度减小，则穿过线圈的磁通量减小，所以有感应电流，故B正确；C、线框向右运动时，线框中的磁感应线强减小，故磁通量减小，可以产生感应电流，故C正确；D、线框以MN为轴转动时，线框中的磁通量不发生变化，故不会产生感应电流，故D错误；本题选择不能产生感应电流的，故选：D．点评：判断电路中能否产生感应电流，应把握两点：一是要有闭合回路；二是回路中的磁通量要发生变化．5．（3分）（2011春•芗城区校级期中）如图所示．A、B是两个相同的小灯泡，L是自感系数很大、电阻忽略不计的线圈，下列说法正确的是（）A．开关S接通瞬间，A、B 同时亮起来B．开关S接通稳定后，A、B同时亮着C．开关S断开瞬间，A、B 同时熄灭D．开关S断开瞬间，A 立即熄灭，B闪亮一下考点：自感现象和自感系数．分析：开关S闭合的瞬间，电源的电压同时加到两灯的两端，两灯同时发光．由于线圈的电阻可以忽略，灯A逐渐被短路，随后A灯变暗，B灯变亮．断开开关K的瞬间，B灯立即熄灭，A灯突然闪亮一下再熄灭．解答：解：A、B、开关S闭合的瞬间，两灯同时获得电压，所以A、B同时发光．由于线圈的电阻可以忽略，灯A逐渐被短路，流过A灯的电流逐渐减小，流过B灯的电流逐渐增大，则A灯变暗，B灯变亮，故A正确，B错误；C、D、断开开关S的瞬间，B灯的电流突然消失，立即熄灭，流过线圈的电流将要减小，产生自感电动势，相当电源，自感电流流过A灯，所以A灯突然闪亮一下再熄灭，故C错误，D错误．故选：A．点评：对于自感线圈，当电流变化时产生自感电动势，相当于电源，当电路稳定时，相当于导线，将所并联的电路短路．二、多项选择题：（本题共5小题，每小题5分，共25分．每小题有多个选项符合题意，全部选对的得5分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分．）6．（5分）（xx春•凉州区校级期中）如图为一交流发电机发出的电流随时间的变化图象，则下列说法正确的是（）A．在A点时穿过线圈的磁通量最大B．在B点时穿过线圈的磁通量变化率最小C．在A点时线圈处在中性面，电流方向改变D．在B点时线圈处在中性面，电流方向改变考点：正弦式电流的图象和三角函数表达式．专题：交流电专题．分析：根据图象可知电动势最大和零的时刻，电动势为零时磁通量最大，线框平面垂直于磁场，磁通量为零时电动势最大，线框平面于磁场平行．解答：解：A、在A点时交变电流的电流最大，所以此时的线框平面于磁场平行，故A错误；B、在B点时交变电流为零，穿过线圈的磁通量变化率最小，故B正确；C、在A点时交变电流的电流最大，所以此时的线框平面于磁场平行，电流方向不变，故C错误；D、在B点时交变电流为零，通过线框的磁通量最大，线圈处在中性面，电流方向改变．故D正确；故选：BD．点评：本题考查了对交流电图象的认识，要具备从图象中获得有用信息的能力．知道电动势为零时磁通量最大，线框平面垂直于磁场，磁通量为零时电动势最大，线框平面于磁场平行．7．（5分）（xx秋•睢宁县校级月考）有关理想变压器，下列说法正确的是（）A．原、副线圈电压与n成正比B．原、副线圈电流与n成正比C．输入功率等于输出功率D．恒定电压可直接通过变压器升、降压考点：变压器的构造和原理．专题：交流电专题．分析：明确理想变压器的原理，并掌握理想变压器电压与匝数之比相等，输出功率确定输入功率；解答：解：A、变压器采用的是互感原理，原、副线圈电压与n成正比；故A正确；B、当只有一个副线圈时，电流与匝数成反比；当有多个副线圈时，电流不与匝数成反比；故B错误；C、理想变压器本身不消耗能量，故输入功率等于输出功率；故C正确；D、理想变压器只能改变交流电的电压；不能改变恒定电流的电压；故D错误；故选：AC．点评：本题考查对理想变压器的掌握，要注意变压器只能改变交流电压．8．（5分）（xx秋•睢宁县校级月考）如图所示，用丝线悬挂闭合金属环，悬于O点，虚线左边有匀强磁场，右边没有磁场．由图所示的位置开始释放金属环，不考虑空气阻力，则下列说法正确的是（）A．金属环会一直在摆动B．金属环最终会停下来C．整个摆动过程一直有热能增加D．只有摆进或摆出磁场时有热能增加考点：电磁感应中的能量转化；导体切割磁感线时的感应电动势．分析：首先分析环的运动，据楞次定律的进行判断感应电流的方向；从能量守恒的角度分析即可．解答：解：当金属环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化，会产生电流，根据楞次定律得出感应电流的方向，从而阻碍线圈运动，即有机械能通过安培力做负功转化为内能；当环没有磁通量的变化时，无感应电流，只有重力做功，环的机械能守恒；据以上可知，环在运动过程中只有摆进或摆出磁场时有机械能转化为热能，所以换最终静止；故AC错误，BD正确．故选：BD．点评：本题考查楞次定律的应用和能量守恒相合．注意楞次定律判断感应电流方向的过程，先确认原磁场方向，再判断磁通量的变化，感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化．9．（5分）（xx春•会宁县校级期中）下列说法中正确的是（）A．电动机应用了“自感”对交流电的阻碍作用B．电磁灶应用了“涡流”的加热原理C．日光灯启动时利用了“自感”所产生的高压D．电磁流量计应用了“涡流”所产生的电磁阻尼作用考点：电磁灶的结构和原理．分析：电动机应用了线圈在磁场中受到安培力转动；电磁灶利用变化的磁场产生涡流进行加热；日光灯启动时利用镇流器产生自感电动势，得到高电压；电磁流量计应用了电荷在复合场中的平衡，得出稳定的电势差，从而确定流速．解答：解：A、电动机应用了线圈在磁场中受到安培力转动．故A错误．B、电磁灶里面的线圈中变化的电流，产生变化的磁场，从而形成涡流，根据电流的热效应进行加热．故B正确．C、日光灯启动时利用了“自感”所产生的高压．故C正确．D、电磁流量计应用了电荷在复合场中受到电场力和洛伦兹力平衡，从而得出液体的流速．故D错误．故选：BC．点评：本题考查了各种电器在生活中的运用，解决本题的关键要熟悉教材，知道各种电器的工作原理．10．（5分）（xx秋•原平市期中）一块铜片置于如图所示的磁场中，如果用力把这铜片从磁场拉出或把它进一步推入，则在这两个过程中有关磁场对铜片的作用力，下列叙述正确的是（）A．拉出时是阻力B．推入时是阻力C．拉出时不受磁场力D．推入时不受磁场力考点：楞次定律．分析：当线框进或出磁场时，导致穿过线框的磁通量变化，从而产生感应电动势，出现感应电流，则通电导线在磁场中受到安培力作用，去阻碍线框的运动．而安培力则由左手定则来确定．解答：解：当拉出时，穿过线框的磁通量减小，由楞次定律可得，感应电流方向顺时针，再由左手定则可得线框的左边框受到安培力向左，从而阻碍线框被拉出．当推入时，穿过线框的磁通量增大，由楞次定律可得，感应电流方向逆时针，再由左手定则可得线框的左边框受到安培力向右，从而阻碍线框被推入．故选：AB．点评：考查楞次定律去判定感应电流的方向，由左手定则去确定安培力的方向．值得注意是会将左手定则与右手定则严格区分开．三、简答题：本题共3小题，共22分．将答案写在答题纸中相应的横线上．11．（4分）（xx秋•东莞市校级期末）条形磁铁位于线圈L的正上方，N极朝下．灵敏电流G、电容C与线圈L连成如图所示的电路．现使磁铁从静止开始加速下落，在N极接近线圈上端的过程中，流过G的电流方向和电容器极板的带电情况是（）A．从a到b，上极板带正电B．从a到b，下极板带正电C．从b到a，上极板带正电D．从b到a，下极板带正电考点：楞次定律．分析：当磁铁的N极向下运动，导致穿过线圈的磁通量发生变化，导致线圈中产生感应电动势．由楞次定律可得感应电流的方向，从而判定电容器下极板带何种电．解答：解：当磁铁N极向下运动，导致穿过线圈的磁通量变大，且方向向下，则由楞次定律可得线圈中产生感应电流方向盘旋而下，螺线管下端相当于电源的正极．所以通过G 的电流方向为从b到a，而电容器下极板则带正电．故选：D点评：当螺线管的磁通量变化时，相当于电源的作用，由楞次定律来确定电源的正负极．12．（10分）（xx秋•睢宁县校级月考）如图为一远程输电的原理图，变压器为理想变压器则n1小于n2；U2大于U3；P1等于P2；P1大于P4；I2等于I3；（填“大于”、“小于”或“等于”）考点：远距离输电．分析：远程输电需要先经过一个升压变压器将电压增大，然后在经过一降压变压器，最后供给用户，在远程输电过程中要考虑电压和能量的损失．解答：解：远程输电需要先经过一个升压变压器将电压增大，然后在经过一降压变压器，最后供给用户，在远程输电过程中要考虑电压和能量的损失．根据知电压和匝数成正比，因U2＞U1，故n1小于n2，理想变压器无能量损失，P1等于P2；在远程输电过程中电流的大小不变，所以I2等于I3；要考虑电压和能量的损失，故U2大于U3，P1大于P4．故答案为：小于，大于，等于，大于，等于．点评：解决此题要理解遥远距离输电的原理和方法，注意理想变压器无能量损失，电压和匝数正比．13．（8分）（xx秋•睢宁县校级月考）如图为一交流发电机发出的交流电电动势随时间的变化图象，则交流电电动势的峰值为10V；电动势的有效值为10V；电压的周期为0.02 S；1S内电流方向改变100次．考点：正弦式电流的图象和三角函数表达式．专题：交流电专题．分析：根据图象可以知道交流电的最大值和交流电的周期，根据最大值和有效值的关系即可求得交流电的有效值．解答：解：根据图象可知，交流电的最大值为10V，所以交流电的有效值为：U==10V，根据图象可知，交流电的周期为T=0.02s，一个周期内电流方向改变两次，1S内电流方向改变100次．故答案为：10，10，0.02，100．点评：本题考查的是学生读图的能力，根据图象读出交流电的最大值和周期即可．四、计算题：（本题共38分．解答时应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得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．）14．（12分）（xx秋•邳州市校级期末）如图所示，一理想变压器的原线圈匝数n1=1100匝、副线圈匝数n2=30匝，原线圈与电流表A1串联后接在电压（V）的交流电源上，电阻R=12Ω，电流表A1、A2和电压表V2均为理想的交流电表，求：（1）三只电表A1、A2和V2的读数分别是多少？（2）电阻R在t=30s时间内产生的热量是多少？考点：变压器的构造和原理．分析：根据电压与匝数成正比，电流与匝数成反比及欧姆定律，求出各电表的示数，根据求解电阻产生的热量．解答：解：（1）由交流电压的瞬时表达式可知，原线圈电压U1=220V，根据得：所以电压表的示数为6V，根据得：根据得：（2）电阻R在t=30s时间内产生的热量Q答：（1）电表A1、的示数为0.014A，A2和的示数为0.5A，V2的读数为6V；（2）电阻R在t=30s时间内产生的热量是90J点评：考查交流电的表达式中各量的物理意义，明确电表的示数为有效值，最大值与有效值之间的关系．15．（12分）（xx秋•睢宁县校级月考）如图，边长为L的正方形线框abcd的面积为S=0.1m2，匝数为N=100匝，线框绕ad边的中点和bc边的中点的连线由图所示位置开始以ω=100πrad/S 做匀速转动，磁感应强度为B=0.1T．线圈内电阻不计与外电阻R=10πΩ构成闭合电路求：（1）感应电动势的峰值；（2）闭合电路电流的瞬时表达式；（3）若在A、B两点接入一理想电压表，则电压表的读数为多少？考点：交流的峰值、有效值以及它们的关系．专题：交流电专题．分析：（1）根据Em=NBωS求出最大值；（2）根据瞬时值与最大值故选，写出电动势的瞬时表达式；（3）电压表测量的是电阻R的电压，根据闭合电路欧姆定律即可求解．解答：解：（1）感应电动势的最大值Em=NBωS=100×0.1×100π×0.1=100πV．（2）根据题意得到感应电动势的瞬时表达式为：e=Emcosωt=100πcos（100π t）V．（3）线圈内电阻不计，电压表测量的是电阻R的电压，也是电动势的有效值：V．答：（1）感应电动势最大值100πV；（2）闭合电路电流的瞬时表达式e=Emcosωt=100πcos（100π t）V；（3）若在A、B两点接入一理想电压表，则电压表的读数为V．点评：本题考查了有关交流电描述的基础知识，要能根据题意写出瞬时值的表达式，知道有效值跟峰值的关系，难度不大，属于基础题．16．（14分）（xx•上海）如图所示，处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距lm，导轨平面与水平面成θ=37°角，下端连接阻值为R的电阻．匀强磁场方向与导轨平面垂直．质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上，棒与导轨垂直并保持良好接触，它们之间的动摩擦因数为0.25．求：（1）求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小；（2）当金属棒下滑速度达到稳定时，电阻R消耗的功率为8W，求该速度的大小；（3）在上问中，若R=2Ω，金属棒中的电流方向由a到b，求磁感应强度的大小与方向．（g=10rn/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8）考点：导体切割磁感线时的感应电动势；共点力平衡的条件及其应用；牛顿第二定律．专题：压轴题；电磁感应中的力学问题；电磁感应与电路结合．分析：（1）开始下滑时，速度为零，无感应电流产生，因此不受安培力，故根据牛顿第二定律可直接求解结果．（2）金属棒下滑速度达到稳定时，金属棒所受合外力为零，根据平衡条件求出安培力，然后根据公式P=Fv求解．（3）结合第（2）问求出回路中的感应电流，然后根据电功率的公式求解．解答：解：（1）金属棒开始下滑的初速为零，根据牛顿第二定律：mgsinθ﹣μmgcosθ=ma ①由①式解得a=10×（O.6﹣0.25×0.8）m/s2=4m/s2②故金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为4m/s2．（2）设金属棒运动达到稳定时，速度为v，所受安培力为F，棒在沿导轨方向受力平衡mgsinθ一μmgcosθ一F=0③此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率：P=Fv④由③、④两式解得⑤故当金属棒下滑速度达到稳定时，棒的速度大小为10m/s．（3）设电路中电流为I，两导轨间金属棒的长为l，磁场的磁感应强度为B⑥P=I2R⑦由⑥、⑦两式解得：⑧磁场方向垂直导轨平面向上．故磁感应强度的大小为0.4T，方向垂直导轨平面向上．点评：解这类问题的突破口为正确分析安培力的变化，根据运动状态列方程求解．36215 8D77 起32196 7DC4 緄32281 7E19 縙q34960 8890 袐37554 92B2 銲23351 5B37 嬷26476 676C 杬39256 9958 饘35322 89FA 觺hli26392 6718 朘。

高二12月联考物理试题（扫描版）高二物理试题（必修）答案一、单项选择题：（23小题，每小题3分，共69分）．二、填空题：（2小题，每空2分，共10分）．24．0.004 Wb 0.5V25．（1）B （2）3.1 m/s （3）v c 2=2gh三、计算题（26题6分，27题7分，28题8分，共21分）26．解（1）由G=mg 可得 （1分） G=40N （1分）（2）由x 0 =21at 2 （1分） 代入数值得a =2m/s 2 （1分）（3）小物快受到重力、支持力、摩擦力、水平恒力的作用根据牛顿第二定律，ma mg F =-μ 得mgma F -=μ （1分） 代入数值得μ = 0.1 （1分）27．解 （1）从A 到C 过程中，小明与雪橇所受重力做功为：701085600J G W mgh J ==⨯⨯=； (2分)(2) 从A 到B 过程中，小明与雪橇损失的机械能为：22115600701256022B E mgh mv J J J ∆=-=-⨯⨯=； (2分) （3）对于第一情形：根据动能定理，从A 到B 过程，有：21cos sin 2B h mgh mg mv μθθ-⋅=…① 从B 到C 过程，有：22102f B W mv =-…② (1分) 对于第二情形：根据动能定理，从A 到BC 中点过程，有：21cos 0sin 2f H mgH mg W μθθ-+=…③ (1分)联立解得：118422H h m m ==⨯= (1分)28．解：（1）小球在最高时对管壁无作用力，由向心力公式可知 Rmv mg A 2= (1分) 可得小球到达圆管最高点时的速度 4A v m s = (1分)（2）设最低点C 的速度为v ，小球从管的最低点到最高点A ，由机械能守恒定律可知2221212A mv mv R mg -=⋅， (1分) 在最低点，由向心力公式可知 Rmv mg F N 2=-， (1分) 可得 N Rmv mg F N 602=+= 根据牛顿第三定律，小球对管壁的弹力大小，方向竖直向下 (1分)（3）设B 点的速度为v B ，由机械能守恒定律可知 2202121)60cos (A B mv mv R R mg -=+⋅，可得 (1分) 由平抛运动规律可知，小球做平抛运动过程的初速度，在B 点时的竖直速度由gt v y =可知 (1分)由t v x 0=可知，小球的抛出点到管口B 的水平距离(1分)。

高二理科（平行层）数学试卷分析报告一、总体评价：这套试卷主要考查现阶段学生的基础知识及基本技能掌握情况。

整份试卷难易适中，没有偏、难、怪题，保护了学生的学习信心，能够真实的反映学生对知识的掌握情况，可以很好的区分学生的水平，是一份合适的试卷。

二、试题分析：1、试卷结构此试卷包括Ⅰ、Ⅱ两卷，总题量22小题，总分150分，第Ⅰ卷有12道选择题，共60分；第Ⅱ卷有4道填空题和6道解答题组成，共90分，试卷考察《必修2》的知识2、试题特点下表是高二年级理科实验层学生在各小题的平均得分情况及各小题考查的知识点：通过分析表格中的信息，总结这套试卷中的试题具备以下几个特点：（1）考查全面，重点突出试题涉及到高中数学《必修二》的内容，其中不包含《圆的方程》全面考查了学生的“双基”，体现了数学教学的基本要求，对重点知识《立体几何》重点考查，符合考纲要求。

（2）注重双基，突出能力考查试题以基本概念、基本定理和公式的应用为切入点，考查了学生对基础知识的掌握程度，如选择题第3-9题，填空题第13-15题，解答题第17、18、19、20题，同时还有提升，对理解和应用能力、运算能力、空间想象能力及对解决综合问题的能力进行了考查。

（3）重视数学基本方法的运用，淡化特殊技巧试题避免了过难、过繁的题目，解题思路不依靠特殊技巧，只要掌握基本方法，就能找到解题思路，例如17、19、20包括最后一道解答题，考查的也是我们学习的二面角问题，可用空间向量运算求解，难度适中，有一定计算量。

3、答卷中存在的问题在答卷中对简单或明显套用公式的题，考生一般可得分，但对常规题的条件或结论稍做改变，或需探索才能得出结果的题，则有相当一部分考生被卡住，如第10题平均得分率只有0.38，得分率较低。

部分学生对于立体几何基本的定理、性质掌握不到位，遇到证明题，不知如何下手，逻辑混乱，解题过程不够规范，如20题的得分率0.27。

三．平行层各分数段人数四. 后期教学工作(1) 重视基础，培养能力从本次期考来看，学生对知识点掌握良好，但灵活运用能力有待提升，从试题分析来看，线面平行的性质等应用的不熟练，所以，教学时万万不能远离课本，必须系统地掌握每一章节的概念、性质、法则、公式、定理、公理及典型例题,教学中要重视知识的发生过程，概念的概括过程及公式、法则的推导过程，，必要时还应对一些课本内容进行深入探究、合理延伸和拓展。

建文中学2014-2015学年度第一学期期中考试试卷分析年级：高二科目：政治考试时间：11月教师：一、考试基本情况（考生人数、平均分、优良率、合格率等考生及成绩等基本情况）二、教学目标达成情况分析（较好、较差方面）这次期中考试成绩和上学期期末相比整体有进步。

10班（1人）、11班（4人）都有80分以上的学生，和上期相比已经是突破；平均分两个班都提高3分以上。

由于高二和高一考试试卷的形式变化较大，高二试卷是以高考试卷的要求出题的，学生能达到这样的成绩也是一个进步。

但是低分段学生每班都有7到8人，还没有达到预期控制目标，今后教学中必须注意。

80分以上的学生还没有达到一个班4人的目标，这也是今后需要努力的地方。

三、今后教学的意见或想法1、落实“20加20”课堂教学模式，调动学生的学习积极性和主动性，让学生在课题学习中动起来。

课堂授课中，坚持学生为主，老师做好学生的引导组织工作，让学生学会自己组织答案，避免学生的依赖思想。

课后做好课堂教学效果的检查，对一些学习不积极的学生加强督促。

2、加强培优补偏工作，通过培优补偏，带动更多的学生学习政治，从而从整体上提高学生的成绩。

3、提高学生回答材料题的答题方法和分析问题、回答问题的能力。

所以在今后教学中必须有针对性的加强学生对材料题的练习，交给学生做材料题的方法，逐步提高学生分析材料题的能力，从而提高材料题的得分。

4、严格要求并认真检查学生的背书情况。

通过多种方式让学生多读书，多背书。

背书效果不仅组长检查，老师还要亲自多抽查必，对一些不背书的学生，要及时和班主任沟通。

5、多与学生交流沟通，做好学生的思想工作。

四、对试卷的意见和建议第一，本次试题结合考点，每一课的考点都涉及有相应的试题，重点突出，试题内容丰富全面。

第二，本次期末试卷，选择题难度不大，第一大题选择题很多学生得分都能打到32分以上，材料题有点偏难。

从学生得失分情况看，学生审题不准，出现所闻非所答。

这反映了学生分析能力的欠缺。

龙川一中2016-2017学年度第一学期高二年级12月月考历史考试分析在历年高考和学业水平测试中，第一、三、五单元均为重点内容，从本次试题结构来看，作为第一至四单元作为复习内容呈现，重点考察第五单元，这与我们备考的大方向是一致的。

二、试题特点第一，从考试题型方面看，本次命题主要设有两种常规题型，分别是单选题（客观题），材料分析题（主观题），选择题着重考查学生对基础知识的识记，理解与判断；材料分析题重在考查学生对历史资料的理解、分析，总结归纳和文字表述能力等；从知识体系的把握上入手，考查学生对历史规律的理解、运用、对比、评价等，题型的设置依据传统，与高考接轨，比较合理。

第二，从命题特点方面看，本次命题特点分明，主要表现在：一是选择题此类题型多角度多层次地考查考生的基础知识以及综合能力，材料新颖。

二是坚持与高考热点接轨。

第三，从难易度方面看，本次命题难度偏难，注重考查学生的史料解读能力和知识迁移能力，对考生的思维提出较高的要求。

三、考生答题情况与思考（一）客观题从试题布局来看，第1-5题、6题、7-13题、14、15-18题分别考察第一、第二、第三、第四、第五单元的基础知识，四个单元客观题年级平均得分率分别为39%、71%、57％、25％、63％。

由以上数据可见，第四、第一单元的得分率较低，其次是第三单元，第二、第五单元较高。

分析如下：第一单元为中国古代思想济，题目难度较高，而根据遗忘曲线学生对古代中国历史知识基础开始生疏，时间段记忆较混淆，导致第一单元得分率较低。

第二、题目较容易，学生理解分析材料的能力有所提升；第四单元难度一般，学生刚掌握的知识，还不太牢固；第五单元，新知识，难度偏低，得分率较高。

具体而言，各题考查的主要知识点及学生答题情况如下：1题，考点：百家争鸣。

结合材料考察基础知识，正答率一般。

2题，考点：宋明理学。

学生解读材料和审题不到位，没有把握出题者意图。

3题，考点：明清之际的进步思潮。

岳阳县第四中学2020-2021学年高二上学期12月周考高二周考数学卷一、选择题(每小题5分,共8小题40分)1、下列集合中,是空集的是( )A. B. C. D.2、函数的定义域为( )A. B. C. D.3、下列结论中正确的是（）A.空间三点可以确定一个平面B.垂直于同一条直线的两条直线平行C.四边相等的四边形是菱形D.既不相交也不平行的两条直线是异面直线4、如图,长方体中,,,则( )A. B. C. D.5、已知三点,,共线,则的值是( )A. B. C. D.6、用系统抽样的方法从个体数为的总体中抽取一个容量为的样本,在整个抽样过程中每个个体被抽到的概率为( )A. B. C. D.7、已知椭圆()的左焦点为,则( )A. B. C. D.8、已知焦点在轴上的椭圆:的焦距为,则的离心率( )A. B. C. D.二、多选题(每小题4分,共2小题8分)9、某工厂生产A、B、C三种不同型号的产品,其相应产品数量之比为,现用分层抽样方法抽出一个容量为n的样本,样本中A型号产品有16件,则( )A.此样本的容量n为20B.此样本的容量n为80C.样本中B型号产品有40件D.样本中B型号产品有24件10、如图所示,观察四个几何体,其中判断正确的是( )A.①是棱台B.②是圆台C.③是棱锥D.④是棱柱三、填空题(每小题3分,共4小题12分)11、已知点，在坐标轴上求一点，使直线的倾斜角为，则点的坐标是__________.12、命题“若,则或”的逆否命题为__________.13、已知,,且,那么的最小值为__________.14、若椭圆上一点到一个焦点的距离为,则到另一个焦点的距离为__________.四、解答题(每小题10分,共4小题40分)15、(2020武威第八中学期末(文))甲、乙两人下棋,和棋的概率为,乙胜的概率为,求:(1)甲胜的概率;(2)甲不输的概率.16、下面茎叶图中间表示十位或百位数字，两边表示个位数字，回答下面问题：(1)写出甲、乙两组数据以及两组数据的中位数；(2)通过茎叶图分析两组数据的稳定性，并且求其方差加以验证．17、如图所示,在四棱锥中,四边形是正方形,点,分别是线段,的中点.(1)求证:平面;(2)线段上是否存在一点,使得面面,若存在,请找出点并证明;若不存在,请说明理由.18、为了了解高一学生的体能情况,某校抽取部分高一学生进行一分钟跳绳次数测试,将所得数据整理后分成组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,第六组,第七组,得到如图所示的频率分布直方图(不完整).(1)求第四组的频率并补全频率分布直方图;(2)现采取分层抽样的方法从第三、四、五组中随机抽取名学生测量肺活量,求每组抽取的学生数.高二周考数学卷答案解析第1题答案B第1题解析在A中,,不是空集;在B中,,是空集;在C中,,不是空集;在D中,,不是空集.第2题答案D第2题解析函数有意义,则:,求解不等式可得:,即函数的定义域为.本题选择D选项.第3题答案D第3题解析对于A，空间不共线的三点可以确定一个平面，所以A错；对于B，在空间中，垂直于同一条直线的两条直线平行、相交、异面都有可能，所以B错；对于C，在平面内，四边相等的四边形是菱形；但在空间中，四边相等的四边形有可能是空间四边形，故C错；对于 D，既不相交也不平行的两条直线是异面直线，是异面直线的定义，故D对．故选D．第4题答案B第4题解析在长方体中,,则,解得.故选B.第5题答案C第5题解析∵三点,,共线,∴,∴,解得.第6题答案D第6题解析根据题意,抽样过程中每个个体被抽到的概率是相等的,即为.第7题答案C第7题解析试题分析:根据焦点坐标可知焦点在轴,所以,,,又因为,解得,第8题答案C第8题解析由题得.所以椭圆的离心率为.第9题答案B,C第9题解析设分别抽取B、C型号产品,件,则由分层抽样的特点可知,所以,,所以.第10题答案C,D第10题解析图①中的几何体不是由棱锥被一个平面所截得到的,且上、下底面不是相似的图形,所以不是棱台;图②中的几何体上、下两个面不平行,所以不是圆台;图③中的几何体是三棱锥;图④中的几何体前、后两个面平行,其他面都是平行四边形,且每相邻两个平行四边形的公共边都互相平行,所以是棱柱.故选CD.第11题答案或第11题解析①当点在轴上时，设点.∵，∴直线的斜率，又直线的倾斜角为，∴，解得，满足题意.∴点的坐标为.②当点在轴上时，设点，同理可得，∴点的坐标为.综上可知，点的坐标为或.第12题答案“若且,则”第12题解析因为若原命题为“若,则”,那么它的逆否命题为“若,则”,所以命题“若,则或”的逆否命题为“若且,则”.第13题答案第13题解析本题考查基本不等式等号成立的条件.,当且仅当,即时,等号成立.第14题答案第14题解析由椭圆定义知,,到两个焦点的距离之和为,因此,到另一个焦点的距离为.第15题答案见解析;第15题解析(1)“甲胜”是“和棋或乙胜”的对立事件,所以甲胜的概率为;(2)方法一:设“甲不输”为事件,可看作是“甲胜”与“和棋”这两个互斥事件的和事件,所以;方法二:设“甲不输”为事件,可看作是“乙胜”的对立事件,所以,即甲不输的概率是.第16题答案(1)甲组：；乙组：.由茎叶图可知甲组数据的中位数是：，乙组数的中位数是：；(2)由茎叶图可以看出甲数较分散，乙数比较集中．甲：，乙：，，.由于，因此乙组数据波动较小，比较稳定．第17题答案(1)证明:由四边形为正方形可知,连接必与相交于中点.故,∵面,∴面.(2)线段上存在一点满足题意,且点是中点.理由如下:由点,分别,中点可得:.∵面,∴面.由(1)可知,面,且,故面面.第18题答案(1)第四组的频率为. 补全频率分布直方图如图所示(2)第三、四、五组的频率依次为,,,若采取分层抽样的方法,则需从第三、四、五组中按抽取,所以第三组应抽取人,第四组应抽取人,第五组应抽取人.。

2021年高二12月测试物理试题 含答案一、选择题：(本题共有12个小题，每小题至少有一个答案是正确的，全部选对得4分，选对但选不全的得2分，选错的不得分。

)1．关于磁场，以下说法正确的是 [ ]A ．电流在磁场中某点不受磁场力作用，则该点的磁感应强度一定为零B ．磁场中某点的磁感应强度，根据公式B=F/I·l ，它跟F ，I ，l 都有关C ．磁场中某点的磁感应强度的方向表示该点的磁场方向D ．磁感应强度越大的地方，穿过线圈的磁通量也越大2．如图4所示，将通电线圈悬挂在磁铁N 极附近：磁铁处于水平位置和线圈在同一平面内，且磁铁的轴线经过线圈圆心，线圈将 [ ]A ．转动同时靠近磁铁B ．转动同时离开磁铁C ．不转动，只靠近磁铁D ．不转动，只离开磁铁3、如图所示，条形磁铁放在水平桌面上，在其右端的上方固定一根长直导线，导线与磁铁垂直，给导线通以垂直纸面向里的电流，用N 表示磁铁对桌面的压力，用f 表示桌面对磁铁的摩擦力，导线中通电后与通电前相比较A.N 减小，f ＝0B.N 减小，f≠0 C .N 增大，f ＝0 D.N 增大，f≠04、MN 板两侧都是磁感强度为B 的匀强磁场，方向如图，带电粒子（不计重力）从a 位置以垂直B 方向的速度V 开始运动，依次通过小孔b 、c 、d ，已知ab = bc = cd ，粒子从a 运动到d 的时间为t ，则粒子的荷质比为：A 、B 、C 、D 、5、粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍，两粒子均带正电，让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动。

已知磁场方向垂直纸面向里。

以下四个图中，能正确表示两粒子子运动轨迹的是（ ）MNabc dVB B6、在等边三角形的三个顶点a 、b 、c 处，各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有大小相等的恒定电流，方向如图。

过c 点的导线所受安培力的方向（ ）A.与ab 边平行，竖直向上B.与ab 边平行，竖直向下C.与ab 边垂直，指向左边D.与ab 边垂直，指向右边7．如图2所示，电子在电势差为U 1的加速电场中由静止开始运动，然后射入电势差为U 2的两块平行极板间的电场中，入射方向跟极板平行，整个装置处在真空中，重力可忽略。

2021年高二上学期段考物理试卷（12月份）含解析一、选择题（本题共有10小题，每小题4分，共40分．其中第2、4、7、8、10小题仅有一个选项正确；第1、3、5、6、9小题有多个选项正确，全部选对的给4分，选对但不全的得2分，有选错的或不选的得0分）1．把长度L、电流I都相同的一小段电流元放入某磁场中的A、B两点，电流元在A点受到的磁场力较大，则（）A．A点的磁感应强度一定大于B点的磁感应强度B．A、B两点磁感应强度可能相等C．A、B两点磁感应强度一定不相等D．A点磁感应强度可能小于B点磁感应强度2．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线1和2为等势线．a、b两个带电粒子以相同的速度从电场中M点沿等势线1的切线飞出，粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示，则在开始运动的一小段时间内，以下说法不正确是（）A．a的电场力较小，b的电场力较大B．a的速度将减小，b的速度将增大C．a一定带正电，b一定带负电D．两个粒子的电势能均减小3．两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置，构成以平行板电容器，与它相连接的电路如图所示，接通开关K，电源即给电容器充电（）A．保持K接通，减小两极板间的距离，则两极板间电场的电场强度减小B．保持K接通，在两极板间插入一块介质，则极板上的电量增大C．断开K，减小两极板间的距离，则两极板间的电势差减小D．断开K，在两极板间插入一块介质，则极板上的电势差增大4．两个固定的点电荷分别固定于左右两侧，左侧电荷带电量为+Q1，右侧电荷带电量为﹣Q2，且Q1=4Q2，另取一个可自由移动的点电荷q，放在+Q1和﹣Q2的连线上，欲使q平衡，则q 的带电性质及所处位置可能为（）A．负电，放在Q1的左方B．负电，放在Q2的右方C．正电，放在Q1的左方D．正电，放在Q2的右方5．+Q和﹣Q是两个等量异种点电荷，以点电荷+Q为圆心作圆，A、B为圆上两点，MN是两电荷连线的中垂线，与两电荷连线交点为O，下列说法正确的是（）A．A点的电场强度大于B点的电场强度B．电子在A点的电势能小于在B点的电势能C．把质子从A点移动到B点，静电力对质子做功为零D．把质子从A点移动到MN上任何一点，质子的电势能变化都相同6．如图所示电路中，电源内阻不可忽略，L1、L2两灯均正常发光，R1为定值电阻，R为一滑动变阻器，P为滑动片，若将滑动片向下滑动，则g（）A．L1灯变亮B．L2灯变暗C．R1上消耗功率变大D．总电流变小7．如图所示，圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场，三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c，以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场，其运动轨迹如图．若带电粒子只受磁场力的作用，则下列说法正确的是（）A．a粒子动能最大B．c粒子速率最大C．b粒子在磁场中运动时间最长D．它们做圆周运动的周期T a＜T b＜T c8．两根平行通电直导线，电流方向相同，I1＜I2，初速度为v0的电子沿平行于两根导线的中间线方向射出，直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示，则（）A．电子将向右偏转，速率不变 B．电子将向左偏转，速率改变C．电子将向左偏转，速率不变 D．电子将向右偏转，速率改变9．利用如图所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子．图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场，板上有两条宽度分别为2d和d的缝，两缝近端相距为L．一群质量为m、电荷量为q，具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场，对于能够从宽度d的缝射出的粒子，下列说法正确的是（）A．粒子带正电B．射出粒子的最大速度为C．保持d和L不变，增大B，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D．保持d和B不变，增大L，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大10．如图所示，电源电动势为E，内阻为r，滑动变阻器电阻为R，开关K闭合．两平行极板间有匀强磁场，一带电粒子（不计重力）正好以速度v匀速穿过两板．以下说法正确的是（）A．保持开关闭合，将a极板向下移动一点，粒子将一定向下偏转B．如果将开关断开，粒子将继续沿直线穿出C．保持开关闭合，将滑片p向上滑动一点，粒子将可能从下极板边缘射出D．保持开关闭合，将滑片p向下滑动一点，粒子将可能从下极板边缘射出二、填空题（本大题共20分，把答案填在题中的横线上）11．如图所示（1）如图1，游标卡尺的读数为cm．（2）如图2，螺旋测微器的读数为mm．（3）如图3，电压表的读数为V．（4）用多用电表粗测电阻时选用了“×100”的倍率，指针位置如图4，则电阻测量值为Ω．12．用以下器材测量一待测电阻的阻值．器材（代号）与规格如下：电流表A1（量程250mA，内阻r1为5Ω）；电流表A2（量程300mA，内阻r2约为5Ω）：电压表V1（量程50V，内阻r2约为50KΩ）；待测电阻R x（阻值约为30Ω）滑动变阻器R0（最大阻值10Ω）电源E（电动势约为4V，内阻r约为lΩ）单刀单掷开关S，导线若干．①要求方法简捷，并能测多组数据，画出实验电路原理图，必须标明每个器材的代号．②实验中，需要直接测量的物理量及其表示该物理量的符号分别是（必须写出相应的文字和符号），用测得的量表示待测电阻R X的阻值的计算公式是Rx=．13．某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内阻，使用的器材还包括定值电阻（R0=5Ω）一个，开关两个，导线若干，实验原理图如图（a）．①在图（b）的实物图中，已正确连接了部分电路，请完成余下电路的连接．②请完成下列主要实验步骤；A．检查并调节电压表指针指零；调节电阻箱，示数如图（c）所示，读得电阻值是；B．将开关s1闭合，开关s2断开，电压表的示数是1.49V；C．将开关s2，电压表的示数是1.16V；断开开关s1．③使用测得的数据，计算出干电池的内阻是（计算结果保留二位有效数字）．④由于所有电压表不是理想电压表，所以测得的电动势比实际值偏（填“大”或“小”）．三、计算题（本大题共40分，解答应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得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位）14．如图所示，导轨间的距离L=0.5m，ab棒的质量m=1kg，物块重力G=3N，动摩擦因数μ=0.2，电源的电动势E=10V，r=0.1Ω，导轨的电阻不计，ab棒电阻也不计，问当R=1.9Ω时，磁感应强度至少为多少才可将重物提起？15．如图所示，两个板间存在垂直纸面向里的匀强磁场，一带正电的质子以速度v0从O点垂直射入．已知两板之间距离为d，板长也为d，O点是NP板的正中点，为使粒子能从两板之间射出，试求磁感应强度B应满足的条件（已知质子带电荷量为q，质量为m）．16．如图所示，在xoy直角坐标系中，第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场，第二象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场．初速度为零、带电量为q、质量为m的离子经过电压为U的电场加速后，从x上的A点垂直x轴进入磁场区域，经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直y轴进入电场区域，在电场偏转并击中x轴上的C点．已知OA=OC=d．不计重力．求；（1）粒子到达A点的速度；（2）磁感强度B和电场强度E的大小．17．如图所示，足够大的平行挡板A1、A2竖直放置，间距6L．两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ，以水平面MN为理想分界面，Ⅰ区的磁感应强度为B0，方向垂直纸面向外．A1、A2上各有位置正对的小孔S1、S2，两孔与分界面MN的距离均为L．质量为m、电量为+q的粒子经宽度为d的匀强电场由静止加速后，沿水平方向从S1进入Ⅰ区，并直接偏转到MN上的P点，再进入Ⅱ区，P点与A1板的距离是L的k倍，不计重力，碰到挡板的粒子不予考虑．（1）若k=1，求匀强电场的电场强度E；（2）若2＜k＜3，且粒子沿水平方向从S2射出，求出粒子在磁场中的速度大小v与k的关系式和Ⅱ区的磁感应强度B与k的关系式．xx学年山东省枣庄市滕州一中高二（上）段考物理试卷（12月份）参考答案与试题解析一、选择题（本题共有10小题，每小题4分，共40分．其中第2、4、7、8、10小题仅有一个选项正确；第1、3、5、6、9小题有多个选项正确，全部选对的给4分，选对但不全的得2分，有选错的或不选的得0分）1．把长度L、电流I都相同的一小段电流元放入某磁场中的A、B两点，电流元在A点受到的磁场力较大，则（）A．A点的磁感应强度一定大于B点的磁感应强度B．A、B两点磁感应强度可能相等C．A、B两点磁感应强度一定不相等D．A点磁感应强度可能小于B点磁感应强度【考点】安培力．【分析】通电电流元在磁场中受到的磁场力与导线的放置方式有关，即F=BILsinθ，其中θ为电流元与磁场方向的夹角即可判断【解答】解：把长度L、电流I都相同的一小段电流元放入某磁场中的A、B两点，由于电流元的放置方式不同，故根据F=BILsinθ，其中θ为电流元与磁场方向的夹角，故受到的磁场力不同，无法判断磁场的大小，故BD正确，AC错误；故选：BD2．如图所示，实线为方向未知的三条电场线，虚线1和2为等势线．a、b两个带电粒子以相同的速度从电场中M点沿等势线1的切线飞出，粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示，则在开始运动的一小段时间内，以下说法不正确是（）A．a的电场力较小，b的电场力较大B．a的速度将减小，b的速度将增大C．a一定带正电，b一定带负电D．两个粒子的电势能均减小【考点】等势面；电势能．【分析】电场线的疏密代表电场的强弱，所以出发后的一小段时间内a受到的电场力变小，b 受到的电场力变大；正电荷所受电场力的方向就是电场线的方向，而负电荷所受的电场力的方向与电场线的方向相反，由于场强方向未知故不能确定电荷的电性．根据动能定理，合外力做正功，动能增加．【解答】解：A、电场线的疏密代表电场的强弱，由图可知越向左场强越小，故a出发后的一小段时间内其所处的位置的场强越来越小，而b出发后的一小段时间内其所处的位置场强越来越大，但是a、b电荷量关系不清楚，故A错误；B、由于出发后电场力始终对电荷做正功，故两电荷的动能越来越大，故两个电荷的速度都将越来越大，故B错误；C、由于两电荷所受的电场力的方向相反，故a、b两粒子所带的电荷的电性相反，由于不知道场强的方向，故不能确定电场力的方向与场强方向的关系，所以不能确定ab两电荷的电性，故C错误；D、由于出发后电场力对两对电荷均做正功，所以两个粒子的电势能均减小，故D正确；本题选错误的，故选ABC．3．两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置，构成以平行板电容器，与它相连接的电路如图所示，接通开关K，电源即给电容器充电（）A．保持K接通，减小两极板间的距离，则两极板间电场的电场强度减小B．保持K接通，在两极板间插入一块介质，则极板上的电量增大C．断开K，减小两极板间的距离，则两极板间的电势差减小D．断开K，在两极板间插入一块介质，则极板上的电势差增大【考点】电容器的动态分析．【分析】电容器与电源相连，两极板间的电势差不变，通电后断开，则两极板上的电量不变；由平行板电容器电容C=，根据某些量的变化可知电容的变化，则由电容的定义式C=可知电压或电量的变化，由E=可求得电场强度的变化．【解答】解：A、保持K接通，电容器两板间的电势差U不变，因板间距离d减小，由E=可知，两极板间电场的电场场强增大，故A错误；B、保持K接通，两板间的电势差U不变，在两极板间插入介质后，电容C增大，由C=可知，极板上的电量增大，故B正确；C、断开K，两板上所带电量Q不变，减小距离d，电容C增大，由C=可知板间电势差U减小，故C正确；D、断开K，两板上所带电量Q不变，插入介质后电容C变大，由C=可知极板上的电势差U 减小，故D错误；故选：BC．4．两个固定的点电荷分别固定于左右两侧，左侧电荷带电量为+Q1，右侧电荷带电量为﹣Q2，且Q1=4Q2，另取一个可自由移动的点电荷q，放在+Q1和﹣Q2的连线上，欲使q平衡，则q 的带电性质及所处位置可能为（）A．负电，放在Q1的左方B．负电，放在Q2的右方C．正电，放在Q1的左方D．正电，放在Q2的右方【考点】库仑定律．【分析】由于Q1带正电荷，Q2带负电荷，根据同种电荷排斥，异种电荷吸引，要使q处于平衡状态，对其q受力分析，去判断所处的位置．【解答】解：设q所在位置与Q1的距离为r1，q位置与Q2的距离为r2，要能处于平衡状态，应有Q1对q的电场力大小等于Q2对q的电场力大小．即：=由于Q1=4Q2，解得：r1=2r2，所以q位于Q2的右方．根据同种电荷排斥，异种电荷吸引，可判断在此位置q带负电或带正电都可以保持静止．故选：BD．5．+Q和﹣Q是两个等量异种点电荷，以点电荷+Q为圆心作圆，A、B为圆上两点，MN是两电荷连线的中垂线，与两电荷连线交点为O，下列说法正确的是（）A．A点的电场强度大于B点的电场强度B．电子在A点的电势能小于在B点的电势能C．把质子从A点移动到B点，静电力对质子做功为零D．把质子从A点移动到MN上任何一点，质子的电势能变化都相同【考点】电场的叠加；电场强度；电势能．【分析】电场线越密的地方场强越大，电磁线越稀疏的地方场强越小，电场线与等势面相互垂直，电场线从高等势面指向低等势面，电场力做功等于电势能的变化量，根据电场线分布分析答题．【解答】解：等量异号电荷电场线分布如图所示：A、由图示电磁线分布可知，A处的电场线比B处的电场线稀疏，则A点的场强小于B点的场强，故A错误；B、电场线与等势面相互垂直，电场线从高等势面指向低等势面，由图示可知，A点所在等势面高于B点所在等势面，A点电势高于B点电势，电子带负电，则电子在A点的电势能小于在B点的电势能，故B正确；C、A、B两点电势不同，两点间的电势差不为零，把质子从A点移动到B点，静电力对质子做功不为零，故C错误；D、等量异号电荷连线的重锤线MN是等势线，A与MN上任何一点间的电势差都相等，把质子从A点移动到MN上任何一点，电场力做功都相等，质子的电势能变化都相同，故D正确；故选：BD．6．如图所示电路中，电源内阻不可忽略，L1、L2两灯均正常发光，R1为定值电阻，R为一滑动变阻器，P为滑动片，若将滑动片向下滑动，则g（）A．L1灯变亮B．L2灯变暗C．R1上消耗功率变大D．总电流变小【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】（1）从图可知，滑动变阻器的滑片向下滑动时，滑动变阻器的阻值变小，根据并联电路电阻的特点判断出电路中总电阻的变化，再根据欧姆定律判断总电流的变化，判断D是否符合题意．（2）根据并联电路的特点，依据各支路互不影响，从而判断出L1灯亮度的变化，判断A是否符合题意．（3）右边电路是先并后串，根据滑动变阻器的变化，从而可以判断电阻R1上功率的变化，判断C是否符合题意．（4）根据通过电阻R1电流的变化，判断出B灯和滑阻上电压的变化，再判断出L2灯实际功率的变化，从而判断出B灯亮度的变化，判断B是否符合题意．【解答】解：A、当滑片向下，滑动变阻器的阻值变小，那它与A灯并联的等效电阻变小，则电路的总电阻都会变小，而电源电动势不变，所以总电流变大，路端电压减小，所以L1灯变暗．故A错误．BCD、右边电路是先并后串，当滑动变阻器的阻值变小后，并联部分总阻值变小，分压变少，所以R1的分压变大，根据公式P=可知，电阻R1上的电功率变大，故C正确．因为电阻R1上的电流变大了，所以分压也就增加了，所以L2灯和滑阻上的电压就变小，根据公式P=可知，L2灯实际功率的变小，所以L2灯变暗，故B正确．故选：BC．7．如图所示，圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场，三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c，以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场，其运动轨迹如图．若带电粒子只受磁场力的作用，则下列说法正确的是（）A．a粒子动能最大B．c粒子速率最大C．b粒子在磁场中运动时间最长D．它们做圆周运动的周期T a＜T b＜T c【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动．【分析】三个质量和电荷量都相同的带电粒子，以不同的速率垂直进入匀强磁场中，则运动半径的不同，导致运动轨迹也不同．因此运动轨迹对应的半径越大，则粒子的速率也越大．而运动周期它们均一样，但运动时间却由圆弧对应的圆心角决定．【解答】解：粒子在磁场中做匀速圆周运动时，由洛伦兹力提供向心力，根据qvB=m，可得：r=．AB、由于三个带电粒子的质量、电荷量均相同，在同一个磁场中，当速度越大时、轨道半径越大，则知a粒子速率最小，c粒子速率最大．故A、B正确；CD、由于T=及t=T可知，三粒子运动周期相同，a在磁场中运动的偏转角最大，对应时间最长，故C错误、D错误．故选：B．8．两根平行通电直导线，电流方向相同，I1＜I2，初速度为v0的电子沿平行于两根导线的中间线方向射出，直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示，则（）A．电子将向右偏转，速率不变 B．电子将向左偏转，速率改变C．电子将向左偏转，速率不变 D．电子将向右偏转，速率改变【考点】左手定则；平行通电直导线间的作用．【分析】根据安培定则判断出通电导体I1右侧的磁场方向向里，I2左侧的磁场方向向外，由于I1＜I2，然后判断出周围的磁场的大小与方向关系，最后根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力的方向，即得出电子的偏转方向，注意应用左手定则时四指指向与电子运动方向相反，洛伦兹力不做功．【解答】解：根据安培定则判断出通电导体I1右侧的磁场方向向里，I2左侧的磁场方向向外，由于I1＜I2，所以电子所在处的磁场的方向向外，向左磁场减小，向右磁场强度增大．然后根据左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向左，因此电子将向左偏转，洛伦兹力不做功，故其速率不变．故ABD错误，C正确．故选：C．9．利用如图所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子．图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场，板上有两条宽度分别为2d和d的缝，两缝近端相距为L．一群质量为m、电荷量为q，具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场，对于能够从宽度d的缝射出的粒子，下列说法正确的是（）A．粒子带正电B．射出粒子的最大速度为C．保持d和L不变，增大B，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D．保持d和B不变，增大L，射出粒子的最大速度与最小速度之差增大【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动；左手定则．【分析】由题意可知粒子的运动方向，则可知粒子的带电情况；由几何关系可知粒子的半径大小范围，则可求得最大速度；由洛仑兹力充当向心力可求得粒子的最大速度及最小速度的表达式，则可知如何增大两速度的差值．【解答】解：由左手定则可判断粒子带负电，故A错误；由题意知：粒子的最大半径、粒子的最小半径，根据，可得、，则，故可知B、C正确，D错误．故选BC．10．如图所示，电源电动势为E，内阻为r，滑动变阻器电阻为R，开关K闭合．两平行极板间有匀强磁场，一带电粒子（不计重力）正好以速度v匀速穿过两板．以下说法正确的是（）A．保持开关闭合，将a极板向下移动一点，粒子将一定向下偏转B．如果将开关断开，粒子将继续沿直线穿出C．保持开关闭合，将滑片p向上滑动一点，粒子将可能从下极板边缘射出D．保持开关闭合，将滑片p向下滑动一点，粒子将可能从下极板边缘射出【考点】带电粒子在混合场中的运动．【分析】由题，电容器上板带正电，电场方向向下．带电粒子的电性不知道，可能带正电，也可能带负电．粒子在电场和磁场的复合场中运动，从分析电场力和洛伦兹力可判断粒子能否从下极板射出．【解答】解：A、开关闭合，a板下移，板间场强E=，U不变，d变小，E变大，电场力F=qE 变大，与洛伦兹力不平衡，粒子将不再沿直线运动．故A错误．B、将开关断开，电容器放电，电场消失，粒子不再将直线运动．故B错误．C、开关闭合，将滑片P向上滑动一点，两板间电压变小，若粒子带负电，电场力方向向上，大小F=q减小，粒子有可能从下极板边缘射出．故C正确．D、开关闭合，将滑片P向下滑动一点，两板间电压变大，若粒子带正电，电场力方向向下，大小F=q增大，粒子将可能从下极板边缘射出．故D正确．故选：CD．二、填空题（本大题共20分，把答案填在题中的横线上）11．如图所示（1）如图1，游标卡尺的读数为 2.030cm．（2）如图2，螺旋测微器的读数为9.100mm．（3）如图3，电压表的读数为0.60V．（4）用多用电表粗测电阻时选用了“×100”的倍率，指针位置如图4，则电阻测量值为2200Ω．【考点】用多用电表测电阻；刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．【分析】（1）游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数；（2）螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数；（3）由图示表盘确定电压表量程与分度值，然后根据指针位置读出其示数；（4）欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数，根据图示读出欧姆表示数．【解答】解：（1）由图示游标卡尺可知，其示数为：20mm+6×0.05mm=20.30mm=2.030cm；（2）哟哟图示螺旋测微器可知，其示数为：9mm+10.0×0.01mm=9.100mm；（3）由图示电压表可知，其量程为3V，分度值为0.1V，电压表示数为：0.60V；（4）测电阻时选择“×100”的倍率，由图示表盘可知，所测电阻阻值为：22×100=2200Ω；故答案为：（1）2.030；（2）9.100；（3）0.60；（4）2200．12．用以下器材测量一待测电阻的阻值．器材（代号）与规格如下：电流表A1（量程250mA，内阻r1为5Ω）；电流表A2（量程300mA，内阻r2约为5Ω）：电压表V1（量程50V，内阻r2约为50KΩ）；待测电阻R x（阻值约为30Ω）滑动变阻器R0（最大阻值10Ω）电源E（电动势约为4V，内阻r约为lΩ）单刀单掷开关S，导线若干．①要求方法简捷，并能测多组数据，画出实验电路原理图，必须标明每个器材的代号．②实验中，需要直接测量的物理量及其表示该物理量的符号分别是电流表A1、A2的读数为I1、I2（必须写出相应的文字和符号），用测得的量表示待测电阻R X的阻值的计算公式是Rx=．【考点】伏安法测电阻．【分析】（1）测电阻阻值应测出电阻两端电压与通过电阻的电流，现在没有电压表，可以把电流表与待测电阻并联，测出电流表电流然后由欧姆定律求出电阻两端电压，根据待测电阻阻值与滑动变阻器阻值间的关系确定滑动变阻器的接法，作出实验电路图．（2）求出电阻的计算公式，然后确定需要测量的量．由欧姆定律求出待测电阻阻值的表达式．【解答】解：（1）没有电压表A1与待测电阻并联，间接测量待测电阻两端电压，待测电阻阻值约为30Ω，滑动变阻器最大阻值为10Ω，为测出多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，实验电路图如图所示．（2）待测电阻阻值R x==，实验需要测量的量为电流表A1、A2的读数为I1、I2；可知，待测电阻阻值：R x=．故答案为：（1）电路图如图所示；（2）两电流表A1、A2的读数为I1、I2；13．某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内阻，使用的器材还包括定值电阻（R0=5Ω）一个，开关两个，导线若干，实验原理图如图（a）．①在图（b）的实物图中，已正确连接了部分电路，请完成余下电路的连接．②请完成下列主要实验步骤；A．检查并调节电压表指针指零；调节电阻箱，示数如图（c）所示，读得电阻值是20Ω；B．将开关s1闭合，开关s2断开，电压表的示数是1.49V；C．将开关s2闭合，电压表的示数是1.16V；断开开关s1．③使用测得的数据，计算出干电池的内阻是0.69（计算结果保留二位有效数字）．④由于所有电压表不是理想电压表，所以测得的电动势比实际值偏小（填“大”或“小”）．【考点】测定电源的电动势和内阻．【分析】①根据电路图连接实物电路图．②根据电阻箱的读数方法可得出电阻箱接入的电阻值；③开关s1闭合，开关s2断开时，电压表直接并联在电源两端，其示数即可电源的电动势；再将开关s2闭合时电压表的示数，利用闭合电路欧姆定律可得出电源的电动势；④根据闭合电路的欧姆定律可分析电压表内阻不是无穷大时的示数与真实值的大小关系．【解答】解：①根据图a所示电路图连接实物电路图，实物电路图如图所示．。