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文档简介

四平市重点中学2025届物理高二上期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,M、N是水平圆盘上的两点,圆盘绕中心竖直轴做匀速圆周运动.若M点离竖直轴的距离比N点的大,则A.M、N两点的运动周期一样大B.M、N两点的线速度一样大C.N点的角速度比M点的大D.N点的向心加速度比M点的大2、如图所示,通电导线MN中的电流保持不变,当它在纸面内从a位置绕其一端M转至b位置时,通电导线所受安培力的大小变化情况是()A.变小B.变大C.不变D.不能确定3、下列现象不能说明分子间存在引力的是()A.打湿了的两张纸很难分开B.磁铁吸引附近的小铁钉C.用斧子劈柴,要用很大的力才能把柴劈开D.用电焊把两块铁焊在一起4、如图所示,电源电压恒定不变,电源内阻忽略不计,开关S闭合.现将滑动变阻器R2的滑片P向右移动一段距离,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI.两电表均为理想电表.下列说法正确的是A.电阻的功率增大B.滑片P向右移动过程中,电阻中有的瞬时电流C.与的比值不变D.电压表示数U和电流表示数I的比值不变5、如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ab=ac,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为A. B.C. D.6、科学实验证明,足够长通电直导线周围某点的磁感应强度大小,式中常量k>0,I为电流强度,l为该点与导线的距离。如图所示,两根足够长平行直导线分别通有电流3I和I(方向已在图中标出),其中a、b为两根足够长直导线连线的三等分点,O为两根足够长直导线连线的中点,下列说法正确的是()A.a点和b点的磁感应强度方向相同B.a点的磁感应强度比O点的磁感应强度小C.b点的磁感应强度比O点的磁感应强度大D.a点和b点的磁感应强度大小之比为5:7二、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、在图示电路中,P为滑动变阻器的滑片,电表均为理想电表.下列说法正确的是A.在P向右移动的过程中,电流表的示数变大B.在P向右移动的过程中,电压表的示数变大C.当P移到滑动变阻器的右端时,电源内部消耗的电功率最大D.当P移到滑动变阻器的右端时,电源的效率最高8、如图所示,一圆柱形筒内存在匀强磁场,该筒横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面向里,图中直径MN的两端分别开有小孔,在该截面内,有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从M端的小孔射入筒内,射入时的速度方向与MN成角。当圆筒绕其中心轴以角速度顺时针转动角时,该粒子恰好飞出圆筒.不计粒子重力,粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则下列说法正确的是A.筒内磁场的磁感应强度大小为B.筒内磁场的磁感应强度大小为C.粒子飞入的速度大小为D.粒子飞入的速度大小为R9、如图所示,连接两平行金属板的导线的导线的一部分CD与一有电源回路的一部分GH平行且均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线受到力F的作用,则()A.若等离子体从右方射入,F向左B.若等离子体从右方射入,F向右C.若等离子体从左方射入,F向左D.若等离子体从左方射入,F向右10、如图,带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下,经过1/4圆弧轨道从端点P(切线水平)进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下,在经过P点进入板间的运动过程中()A.带电小球的动能将会增大B.带电小球的电势能将会增大C.带电小球所受洛伦兹力将会减小D.带电小球所受电场力将会增大三、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)在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属导线直径d,如右图所示,则d=____________mm12.(12分)物理课外活动小组在用单摆测重力加速度的实验中,测出了不同摆长L所对应的周期T,在进行实验数据处理时:①甲同学以摆长L为横坐标、周期T的平方为纵坐标作出了T2—L图线.若他由图象测得的图线斜率为K,则测得的重力加速度g=_____________.若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半径,则他用图线法求得的重力加速度___________________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)②乙同学根据公式得,并计算重力加速度,若他测得摆长时,把摆线长当作摆长(忘记加上小球半径),则他测得的重力加速度值__________(选填“偏大”、“偏小”、“准确”)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)质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具。图中的铅盒A中的放射源释放出大量的带正电粒子,其中部分粒子能沿竖直方向通过离子速度选择器,从小孔G垂直于MN射入偏转磁场。已知速度选择器中匀强磁场的磁感应强度大小为B1,匀强电场的电场强度为E;偏转磁场是以直线MN为切线、半径为R的圆形边界匀强磁场,磁感应强度大小为B2,方向垂直于纸面向外。现在MN上的F点(图中未画出)接收到粒子,且GF=R。粒子的重力忽略不计,求:(1)该粒子的比荷;(2)该粒子从小孔G到达F点所用的时间t。14.(16分)一个圆形线圈,共有n=10匝,其总电阻r=4.0Ω,线圈与阻值R0=16Ω,的外电阻连成闭合回路,如图甲所示.线圈内部存在着一个边长l=0.20m的正方形区域,其中有分布均匀但强弱随时间变化的磁场,图乙显示了一个周期内磁场的变化情况,周期T=1.0×10-2s,磁场方向以垂直线圈平面向外为正方向.求:(1)t=时刻,电阻R0上的电流大小和方向;(2)0~,时间内,流过电阻R0的电量;(3)一个周期内电阻R0的发热量15.(12分)真空中存在着空间范围足够大的、水平向右的匀强电场.在电场中,若将一个质量为m,带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出.求运动过程中(1)小球受到的电场力的大小及方向;(2)小球从抛出点至最高点的过程中电场力做的功

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】点M与N随圆盘转动,角速度、周期都是相等的.故A正确,C错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,由v=ωr可知,二者的线速度不同.故B错误;由图可知,M、N两点转动的半径不同,M点的半径大,由a=ω2r可知,M点的向心加速度大.故D错误2、C【解析】从a转到b位置时,导线MN还是与磁场垂直,故F=BIL大小不变,故.正确;故选C.3、B【解析】A.只有分子间的距离小到一定程度时,才发生分子引力的作用,纸被打湿后,水分子填充了两纸之间的凹凸部分,使水分子与两张纸的分子接近到引力作用范围而发生作用,A能说明分子间存在引力;B.磁铁对小铁钉的吸引力在较大的距离内也可发生,不是分子引力,B不能说明分子间存在引力;C.斧子劈柴,克服的是分子引力,C能说明分子间存在引力;D.电焊的原理是两块铁熔化后使铁分子达到引力作用范围而发生作用,D能说明分子间存在引力。故选B。4、C【解析】将电容器视为断路,分析滑动变阻器接入电路的阻值的变化,再分析外电路的总电阻的变化,由闭合电路的欧姆定律分析总电流的变化,根据P=I2R1分析电阻R1消耗的功率的变化;电容器和电阻R1并联,电容器两端的电压等于电阻R1两端的电压,判断电容器电量变化,确定电阻R3中瞬时电流的方向;电压表示数与电流表示数的比值等于滑动变阻器的阻值;将电阻R1和电源等效为一个新电源,等于等效电源的内阻【详解】滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,电路中的总电流变小,R1两端电压减小,即电容器两端电压减小,由Q=CU可知,电容器的电荷量减小,所以电阻R3中有a→b的向下的瞬时电流,由P=I2R1可知,R1的功率减小,故AB错误;电压表示数U和电流表示数I的比值为滑动变阻器的阻值,所以滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,故D错误;将R1和电源看成新的电源,滑动变阻器即为外电路,所以=R1,恒定不变,故C正确;故选C【点睛】本题是电路动态分析问题,按“局部到整体再到局部”的思路进行分析,关键是运用等效法分析△U和△I的比值5、B【解析】正离子在吸收电子这前的半径由半径公式得:正离子吸收若干电子后由半径公式得:双因联立解得:故选B6、A【解析】A.左边导线在a点和b点产生的磁场方向向下,右边导线在a点和b点产生的磁场反向也向下,故a点和b点磁场方向相同,均向下,故A正确;B.设两导线之间距离为3l,则a点的磁感应强度为O点的磁感应强度为故a点磁感应强度大于O点,故B错误;C.b点磁感应强度为故b点磁感应强度小于O点,故C错误;D.由B、C分析可知,a点和b点的磁感应强度大小之比为故D错误;故选A。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、AC【解析】AB.滑动变阻器向右移动,电路总电阻减小,根据:可知,电流表的示数变大,根据:可知电压表的示数减小;故A正确,B错误;CD.当P移到滑动变阻器的右端时,外电阻R最小,根据:可知,电路中的电流最大;根据:可知此时电源内部消耗的电功率最大;故C正确;根据效率:可知,此时的电源的效率最低,故D错误;8、BC【解析】AB.根据题意,粒子运动的时间为带负电的粒子的轨迹图像如图所示根据几何关系可知粒子运动的圆心角为粒子在磁场运动的时间,根据牛顿第二定律圆周运动公式解得联立解得故B正确,A错误;CD.根据几何关系可知粒子的半径为R,根据牛顿第二定律解得半径为结合B的大小得到故C正确,D错误。故选BC。9、AD【解析】电路中的电流的方向为由G到H,当等离子体从右方射入时,由左手定则可以判断电容器的上极板带负电,下极板带正电,电流的方向为由D到C,电流的方向与电路中GH的电流的方向相反,两导线相互排斥,CD受到的作用力向左,故A正确,B错误;等离子体从左方射入时,由左手定则可以判断电容器的上极板带正电,下极板带负电,电流的方向为由C到D,电流的方向与电路中GH的电流的方向相同,所以CD受到的作用力向右,即指向GH,故C错误,D正确【点睛】根据右侧的电路可知导线GH中的电流的方向为由G到H,在由粒子的进入的方向可以判断电容器中的电流的方向,由同向电流互相吸引,异向电流互相排斥可以得出CD的受力的方向10、AB【解析】根据题意分析得:小球从P点进入平行板间后做直线运动,对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用:恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力,这三个力都在竖直方向上,小球在水平直线上运动,所以可以判断出小球受到的合力一定是零,即小球一定是做匀速直线运动,结合左手定则,洛伦兹力和电场力同向,都向上,小球带正电;如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间,则小球到达P点的速度会变小,所以洛伦兹力比之前的减小,因为重力G和电场力F一直在竖直方向上,所以这两个力的合力一定在竖直方向上,若洛伦兹力变化了,则三个力的合力一定不为零,且在竖直方向上,而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上,所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动,因此减小入射速度后,洛伦兹力减小,合力向下,故向下偏转,故电场力做负功,电势能增加,水平方向速度不变,但竖直方向的速度增加,所以动能将会增大,导致洛伦兹力也会增大,电场力不变,故AB正确,CD错误【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡,然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况,同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析分卷II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、0959—0.961mm【解析】螺旋测微器读数方法:①先读固定刻度②再读半刻度,若半刻度线已露出,记作0.5mm;若半刻度线未露出,记作0.0mm;③再读可动刻度(注意估读).记作n×0.01mm;④最终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度固定可得读数:0;半刻度读数为:0.5mm;可动刻度读数为:0.01mm×46.0=0.960mm,故读数为:0.960mm12、①.②.准确③.偏小【解析】①[1][2]如果甲同学以摆长(l)为横坐标、周期(T)的平方为纵坐标作出了T2-l图象,若他测得的图象的斜率为k,则,由公式,可知测得的重力加速度;若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半径,将摆线的长误为摆长,由公式可知,与摆长无关,所以测量值准确②[3]乙同学根据公式:得,并计算重力加速度,若乙同学测摆长时,也忘记了测摆球的半径,将摆线的长误为摆长,即摆长L的测量值偏小,所以重力加速度的测量值就偏小四、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);(2)。【解析】(1)设带电粒子的电荷量为q,质量为m,进入偏转磁场的速度为v,则有∶qE=qvB1粒子在磁场中的运动轨迹如图所示设∠GOF=θ,则tanθ=,故粒子在偏转磁场中做圆周运动的半径再由解得(2)在偏转磁场中周期偏转磁场中运动时间出磁场

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