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文档简介
2025届安徽省淮北一中物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环P、Q水平放置,圆环P中通有如图所示的电流,以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是()A.时刻,两圆环间无作用力B.时刻,圆环Q中感应电流为零C.~时间内,圆环Q中感应电流始终沿逆时针方向D.~T时间内,圆环Q有扩张的趋势2、电流方向每秒改变100次的交变电流,它的周期和频率分别是()A.0.02s,50Hz B.0.04s,50HzC.0.02s,25Hz D.0.04s,25Hz3、如图所示的U-I图象中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知()A.电源的输出功率为3.0WB.电源电动势为3V,内阻为0.5ΩC.电源内部消耗功率为1.0WD.R的阻值为1.5Ω4、如图所示的电路中,电源的电动势为6V,当开关S接通后,灯泡L1、L2都不亮,用电压表测得各部分的电压是Uab=6V,Uad=0V,Ucd=6V,由此可判定()A.L1和L2的灯丝都烧断了 B.L1的灯丝烧断了C.L2的灯丝烧断了 D.变阻器R断路5、如图,光滑绝缘水平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量异种电荷,弹簧压缩量为x1,若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有:()A. B.C. D.6、物理学对人类文明进步做出了积极的贡献,成为当代人类文化的一个重要组成部分.关于物理学发展过程,下列说法中正确的是()A.法拉第发现电荷间的相互作用力的关系,并测得静电力常量B.荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点C.安培发现电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应D.奥斯特发现了电流的周围存在磁场并最早提出了场的概念二、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,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电阻R3消耗的功率变大B.电容器C上电荷量变大C.灯L变暗D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值8、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L9、如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球aA.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B.从N到P的过程中,速率先增大后减小C.从N到Q的过程中,电势能一直增加D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量10、在x轴上存在与x轴平行电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1~x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是()A.x轴上各点的场强大小相等B.从-x1到x1场强的大小先减小后增大C.一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能D.一个带正电粒子在-x1点的电势能小于在-x2点的电势能三、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)对于“研究平抛运动”的实验,请完成下面两问(1)研究平抛运动的实验中,下列说法正确的是______.(请将正确选项前的字母填在横线上)A.应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放B.斜槽轨道必须光滑C.斜槽轨道末端必须保持水平(2)如图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为抛出点.在轨迹上任取两点A、B,分别测得A点的竖直坐标y1=4.90cm、B点的竖直坐标:y2=44.10cm,A、B两点水平坐标间的距离△x=40.00cm.g取9.80m/s2,则平抛小球的初速度v0为______m/s12.(12分)某研究小组收集了一个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干G.电动势为4V的锂电池为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图所示为其对应的实物图,(1)图中的电流表A应选_______(选填“A1”或“A2”)(2)请将图中实物连线补充完整_______(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应放在____________(选填“左”或“右”).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)如图所示,两根电阻忽略不计、互相平行的光滑金属导轨竖直放置,相距L=1m,在水平虚线间有与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场区域的高度d=1m,导体棒a的质量ma=0.2kg、电阻Ra=1Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg、电阻Rb=1.5Ω.它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,b匀速穿过磁场区域,且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场,重力加速度g=10m/s2,不计a、b棒之间的相互作用,导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,求:(1)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所做的功;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系14.(16分)如图所示,左侧装置内存在着匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场,装置上下两极板间电势差为U,间距为L,右侧为“梯形”匀强磁场区域ACDH,其中,AH//CD,,一束电荷量大小为q,质量不等的带电粒子(不计重力、可视为质点),从狭缝S1射入左侧装置中恰能沿水平直线运动并从狭缝S2射出,接着粒子垂直于AH,由AH的中点M射入“梯形”区域,最后全部从边界AC射出,若两个区域的磁场方向均水平(垂直于纸面向里),磁感应强度大小均为B,“梯形”宽度,忽略电场、磁场的边缘效应及粒子间的相互作用。(1)判定这束粒子所带电荷的种类,并求出粒子速度的大小;(2)求出这束粒子可能的质量最小值和最大值;(3)求出(2)问中偏转角度最大的粒子在“梯形”区域中运动的时间。15.(12分)现有如下实验器材:天平一台,各种质量砝码若干边长为L、匝数为N的正方形线圈一个直流电源一个电流计一个开关、电阻、细导线及固定装置若干请用以上器材设计一个可以精确测量匀强磁场磁感应强度的实验要求:(1)在虚线框内画出实验原理图(2)为了测量磁场磁感应强度需要测量哪些物理量?(3)写出计算磁感应强度的主要关系式
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、A【解析】A.时刻圆环P中的电流最大,但变化率为零,则穿过Q的磁场的磁通量最大,但变化率为零,由法拉第电磁感应定律可知Q中无感应电流,则P与Q间无相互作用力,故A正确;B.时刻虽然P中的电流为零,但是电流的变化率最大(图像的斜率),故在Q中产生了最大的感应电流,故B错误;C.~时间内的原电流为顺时针减小,由安培定则可知Q中的磁场方向向下,由楞次定律可知Q中的感应电流为顺时针,~时间内的原电流为逆时针增大,由安培定则可知Q中的磁场方向向上,由楞次定律可知Q中的感应电流为顺时针,故C错误;D.~T时间内原电流为逆时针减小,由安培定则可知Q中的磁场方向向上,由楞次定律可知Q中的感应电流为逆时针,两线圈的电流同为逆时针,两者有相互吸引的安培力,则Q有收缩的趋势,故D错误。故选A。2、A【解析】解:一个周期内电流方向改变两次,所以f==50Hz则:T===0.02s故选A【点评】解得本题要知道频率与周期的关系,知道一个周期内电流方向改变两次,难度不大,属于基础题3、D【解析】由电源路端电压与电流的关系图象与纵轴的交点读出电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻.电阻R的伏安特性曲线的斜率等于电阻.两图线的交点读出电流与电压,求出电源的输出功率【详解】电源的输出功率为:;故A错误;由图I可知,电源的电动势为,内阻;故B错误;电源内部消耗的功率为:;故C错误;由图II可知,;故D正确;故选D4、C【解析】由Uab=6V可知,电源完好。灯泡都不亮,说明电路中出现断路故障,且在a、b之间。由Ucd=6V可知,灯泡L1与滑动变阻器R是接通,断路故障出现在c、d之间,故灯泡L2断路。故选C5、D【解析】设静电力常数为k´,漏电前,由平衡条件可知若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有由于漏电以后,弹簧的压缩量x2<x1,则有由上面的各式可求得故有故选D。6、B【解析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【详解】A项:库仑发现发现电荷间的相互作用力的关系,并测得静电力常量,故A错误;B项:荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点,故B正确;C项:奥斯特发现电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应,故C错误;D项:奥斯特发现了电流的周围存在磁场,法拉第最早提出了场的概念,故D错误故选B【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、BCD【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误;B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确;C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确;D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确8、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9、BC【解析】A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误;B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中,a球速率必先增大后减小,故选项B正确;C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确;D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项D错误10、BD【解析】φ-x图象的斜率大小等于电场强度,故x轴上的电场强度不同,故A错误;从-x1到x1场强斜率先减小后增大,故场强先减小后增大,故B正确;由图可知,场强方向均指向O,根据对称性可知,一个带正电的粒子在x1点的电势能等于在-x1点的电势能,故C错误;电场线指向O点,则负电荷由-x1到-x2的过程中电场力做正功,故电势能减小,故带负电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2的电势能,故D正确;故选BD考点:电场强度;电势及电势能【名师点睛】本题关键要理解φ-t图象的斜率等于场强,由电势的高低判断出电场线的方向,来判断电场力方向做功情况,并确定电势能的变化三、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.AC;②.2;【解析】(1)在实验中要画出平抛运动轨迹,必须确保小球做的是平抛运动所以斜槽轨道末端一定要水平,同时斜槽轨道要在竖直面内要画出轨迹,必须让小球在同一位置多次释放,才能在坐标纸上找到一些点然后将这些点平滑连接起来,就能描绘出平抛运动轨迹(2)根据位移时间公式分别求出抛出点到A、B两点的时间,结合水平位移和时间求出初速度【详解】(1)因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故A正确;小球与斜槽之间的摩擦不影响平抛运动的初速度,不影响实验,所以斜槽轨道可以不光滑,故B错误;通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动,故C正确.故选AC(2);,,根据得:,根据得:,则小球平抛运动的初速度为:;【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式,抓住等时性进行求解12、①.A2②.③.左【解析】根据通过待测电阻的最大电流选择电流表;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,根据待测电阻阻值与滑动变阻器最大阻值间的关系确定滑动变阻器的接法;根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,然后连接实物电路图【详解】电压表量程是3V,通过待测电阻的最大电流,因此电流表应选电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω);(2)待测电阻R0阻值约为2kΩ,滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)与电阻箱R2(0~999.9Ω)最大阻值均小于待测电阻阻值,变阻器采用限流接法时待测电阻电压与电流变化范围较小,不能测多组实验数据,为测多组实验数据,减小实验误差,滑动变阻器应采用分压接法.,,,故电流表应该采用内接法可减小系统误差,实物电路图如图所示:(3)滑动变阻器采用分压接法,为保护电路流过电流表的电流最小为零,电键闭合前,滑动变阻器的滑动触头P应置于左端.【点睛】根据待测电阻与滑动变阻器阻值间的关系确定滑动变阻器的接法,根据待测电阻阻值与电表内阻间的关系确定电流表的接法是正确连接实物电路图的前提与关键四、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)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所做的功为1J;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差为3.3V;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系为F=0.45t﹣1.1【解析】(1)b在磁场中匀速运动,其安培力等于重力,根据重力做功情况求出b棒克服安培力分别做的功(2)b进入磁场做匀速直线运动,受重力和安培力平衡,根据平衡条件,结合闭合电路欧姆定律和切割产生感应电动势大小公式,求出b做匀速直线运动的速度大小.a、b都在磁场外运动时,速度总是相等,b棒进入磁场后,a棒继续加速运动而进入磁场,根据运动学速度时间公式求解出a进入磁场时的速度大小,由E=BLv求出a棒产生的感应电动势,即可求得a棒刚进入磁场时两端的电势差(3)根据牛顿第二定律求出a棒刚进入磁场时的加速度,再根据牛顿第二定律求出保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动时外力与时间的关系式【详解】(1)b棒穿过磁场做匀速运动,安培力等于重力,则有:BI1L=mbg,克服安培力做功为:W=BI1Ld=mbgd=0.1×10×1=1J(2)b棒在磁场中匀速运动的速度为v1,重力和安培力平衡,根据平衡条件,结合闭合电路欧姆定律得:=mbg,vb===10m/s,
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