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文档简介

2025届云南省楚雄州大姚县第一中学高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、某人乘坐电梯上升,电梯运行的v—t图像如图所示,则人处于失重状态的阶段是()A.OP段 B.PM段C.MN段 D.NQ段2、如图所示,图线a是某一电源的U-I曲线,图线b是一定值电阻的U-I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是()A.该定值电阻为6ΩB.该电源的电动势为20VC.将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大D.将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大3、物理学中研究问题有多种方法,有关研究问题的方法叙述错误的是:A.在伽利略之前学者们总是通过思辨性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法B.伽利略斜面实验是将可靠的事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律C.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系.最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量的研究方法D.在公式电压U和电流I具有因果关系、公式中ΔΦ和E具有因果关系同理在中ΔV和a具有因果关系4、一运动物体在相互垂直的两个方向上的运动规律分别是x=6t(m),y=8t(m),则下列说法正确的是()A.物体在x轴和y轴方向上都是初速度为5米每秒的匀速直线运动B.物体的合运动是初速度为零,加速度为5m/s2的匀加速直线运动C.物体的合运动是初速度为零,加速度为10m/s2的匀加速直线运动D.物体的合运动是10米每秒的匀速直线运动5、关于电流,下列说法正确的是()A.电子的运动速率越大,电流就越大B.单位时间内通过导体横截面积的电量越多i,导体中的电流越大C.因为电流有方向,所以电流时矢量D.导体中的电流,一定是自由电子的定向移动形成的6、关于磁感应强度,下列说法中正确的是()A.由可知,B与F成正比,与IL成反比B.通电导线放在磁场中的某点,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点的磁感应强度就为零C.通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场,即B=0D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关二、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,一束色光从长方体玻璃砖上表面射入玻璃,穿过玻璃后从侧面射出,变为两束单色光,则以下说法正确的是A.玻璃对光的折射率较大B.在玻璃中光的波长比光短C.在玻璃中光传播速度比光大D.减小入射角,光线有可能消失8、如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,其中电动机内电阻r=1Ω,电路中另一电阻R=9Ω,直流电压U=180V,理想电压表示数UV=135V,电动机正以v=1m/s匀速竖直向上提升某重物,g取10m/s2,下列判断正确的是()A.通过电动机的电流是18AB.输入电动机的电功率是675WC.电机的输出功率是25WD.重物的质量是65kg9、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是()A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4WD.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C10、如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r。当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯L(可看作纯电阻)都恰能正常工作。已知指示灯L的电阻为R0,额定电流为I,电动机M的线圈电阻为R,则下列说法中正确的是()A.电动机的额定电压为IR B.电动机的输出功率为IE-I2(R0+R+r)C.电源的输出功率为IE-I2r D.整个电路的热功率为I2(R0+R)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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.根据电磁感应规律,填写实验现象(向左偏转、向右偏转、不偏转)①S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针___②线圈A放在B中不动时,电流表的指针___③线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表的指针___④线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表的指针_____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,有一质子(质量为m、电荷量为)由静止开始经电压为U1的电场加速后,进入两极板间距离为,板间电压为U2的平行金属板间,若质子从两板正中间垂直电场方向射入电场,并且恰能从下板右边缘穿出电场,求:(1)质子刚进入偏转电场U2时的速度v0(2)质子在偏转电场U2中运动的时间和金属板的长度;14.(16分)如图所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和;Ⅱ区域内有垂直平面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场中,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中.求:(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨迹半径;(2)O、M间的距离;(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用的时间15.(12分)如图所示,在匀强磁场中有一个“”形导线框可绕AB轴转动,已知匀强磁场的磁感强度大小B=T,方向竖直向下,线框的CD边长为20cm、CE、DF长均为10cm,转速为50r/s,若从图示位置开始计时:(1)写出线框中感应电动势随时间变化的瞬时值表达式.(2)若线框电阻r=3,再将AB两端接入一个“6V,12W”的小灯泡,小灯泡能否正常发光?若不能,小灯泡实际消耗功率多大?(设小灯泡的阻值不变)

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、D【解析】由图可知,在OP段电梯静止,人不是处于失重状态.故A错误.在PM段内,电梯匀加速上升,加速度方向向上,人处于超重状态.故B错误.在MN段内,电梯匀速上升,加速度为0,人不是处于失重状态.故C错误,在NQ段内,电梯匀减速上升,加速度方向向下,人处于失重状态.故D正确2、C【解析】A.图线b的斜率k==6Ω则定值电阻的阻值:R=k=6Ω故A正确,不符合题意;B.由图读出交点的电压U=15V,电流I=2.5A,根据闭合电路欧姆定律得,电源的电动势E=U+Ir=15V+25×2V=20V故B正确,不符合题意;CD.定值电阻的阻值R=6Ω,电源的内阻r=2.0Ω;对于电源,当内外电路的电阻相等时输出功率最大,则将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大;故C错误,符合题意;D正确,不符合题意。3、D【解析】AB.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法,最典型的是就是伽利略的斜面试验,他将可靠的事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律,此实验也是牛顿第一定律的基础,AB正确;C.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系。最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量的研究方法,C正确;D.在公式中的电压U和电流I具有因果关系,在公式中ΔΦ和E也具有因果关系,但是在中Δv和a不具有因果关系,因为物体的加速度与质量和合外力有关,而与速度变化量无关,D错误;此题选错误的,故选D。4、D【解析】根据匀变速直线运动的位移时间公式x=vt可知,物体在x方向做初速度为6m/s,加速度为零的匀速直线运动,y方向做初速度为8m/s,加速度为零的匀速直线运动;由运动合成原则可知,物体的合运动是初速度为10m/s、加速度为零的匀直线运动,故D正确,ABC错误;故选D5、B【解析】电流大小与电子运动速率无关,故A错误;电流的定义为电量与时间的比值,即为单位内通过的电量,是由电量与时间共同决定的,电量多电流不一定大,但如果是单位时内通过截面的电量多,则电流大,故正确;电流有方向,我们规定正电荷定向移动的方向为电流的方向,但电流不是矢量,矢量的运算必须遵循平行四边形定则,电流有方向,但不符合矢量合成法则不是矢量,故错误.导体中的电流,不一定是自由电子的定向移动形成的,也可能是其他带电离子定向移动形成的,选项D错误;故选B.6、D【解析】ABD、磁感应强度是反映磁场性质的物理量,由磁场自身决定,与L和F无关,与是否引入电流也无关.故AB错误D正确C、因为通电导线取不同方向时,其受力大小不尽相同,当导线与磁场平行时安培力为零;此时磁感应强度并不为零,因此C错误故选D点评:容易题.对于定义式,不能理解为B与F成正比,与IL成反比,B由磁场本身决定二、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、BD【解析】A.如图所示,b光的偏折程度大于a光的偏折程度,知b光的折射率大于a光的折射率,故A错误;B.根据知,b光的频率大,则b光的波长小于a光的波长.故B正确;C.b光的折射率大于a光的折射率,由v=c/n知在玻璃中b光传播速度小于a光,故C错误;D.减小入射角i,则折射角减小,到达左边竖直面时入射角就增大,如增大达到临界角则发生全反射,a、b光线消失,故D正确8、BD【解析】(1)根据欧姆定律求出通过R的电流;(2)电动机的输入功率为P1=U2I;(3)电动机内电阻的发热功率为P2=I2r,输出的机械功率为P3=P1﹣P2.由公式P3=Fv=mgv求解物体的质量【详解】A、通过R的电流为:I==A=5A;故A错误;B、电动机的输入功率为:P1=U2I=135×5W=675W;故B正确;C、电动机内电阻的发热功率为:P2=I2r=52×1W=25W,输出的机械功率为:P3=P1﹣P2=(675﹣25)W=650W;故C错误;D、P3=Fv=mgv解得:m==65kg,故D正确;故选BD【点睛】本题考查了机械公式和电功功率以及电功公式的灵活应用,关键是知道电动机做功的功率加上线圈的发热功率即为电动机消耗电能的功率,难度适中9、CD【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;B.由法拉第电磁感应定律:可得:感应电动势:平均电流:电阻R两端的电压U=0.02×4=0.08V即电阻R两端的电压不变,故B错误;C.线圈电阻消耗的功率:P=I2r=0.022×1=4×10-4W故C正确;D.前4s内通过的电荷量为:q=It=0.02×4=0.08C故D正确;故选CD。10、BC【解析】A.电动机不是纯电阻,不能满足欧姆定律,IR不是电动机的额定电压,故A错误;B.根据能量守恒定律可知,电动机总功率为,内部消耗功率为,故输出功率为,故B正确;C.电源的总功率为IE,内部消耗功率为I2r,则电源的输出功率为,故C正确;D.整个电路的热功率为,故D错误。故选BC。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、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查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;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法12、①.向左偏转②.不偏转③.向左偏转④.向右偏转【解析】①先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;②线圈不动,磁通量不变,无感应电流;③滑片向左移动,电流变大,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;④突然断开S,先判断线圈A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的磁场方向,最后得到线圈B中的感应电流方向;【详解】由题意可知,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏,则有电流从正极进入时,电流指针向右偏;电流从负极进入时,电流指针向左偏;①[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;②[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;③[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向左偏转;④[4]线圈A中磁场方向向上,突然断开S,磁通量减小,阻碍减小,故感应电流的磁场方向向上,故电流从左向右流过电流表,故电流表指针向右偏转。【点睛】本题关键是根据先安培定则判断出A中磁场方向,然后根据楞次定律判断线圈B中感应电流的方向四、计算题:

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