2025届山东省栖霞二中物理高二第一学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届山东省栖霞二中物理高二第一学期期末质量检测模拟试题注意事项: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、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为其内阻,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表。当开关S闭合后,若将照射R3的光的强度减弱,则下列说法中正确的是()A.电压表的示数变小B.通过R2的电流变小C.小灯泡消耗功率变大D.电源的内电压变大2、下列说法正确的是()A.物体的动量发生变化,则物体的动能一定变化B.物体的动能发生变化,则物体的动量一定变化C.合外力对系统做功为零,则系统的动量一定守恒D.系统所受合外力为零,则系统的动量不一定守恒3、如图甲所示,A、B是某电场中一条电场线上的两点,若从A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下向B点运动,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的电子()A.A、B两点电势B.A、B两点电场强度C.场强方向由A指向BD.电子在A、B两点电势能4、关于电势差的说法中,正确的是()A.两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功B.1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J功,这两点间的电势差就是1VC.在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D.两点间的电势差的大小跟放入这两点间的电荷的电量成反比5、关于电磁感应现象,下列说法正确的是()A.线圈放在磁场中就一定能产生感应电流B.闭合线圈放在匀强磁场中做切割磁感线运动时,一定能产生感应电流C.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的磁通量的变化D.感应电流的磁场总是与原磁场方向相反6、如图所示,三根长直导线垂直于纸面放置,通以大小相同、方向垂直纸面向外的电流,ac⊥bd,且ab=ad=ac,则a点处磁感应强度的方向为()A.沿纸面由a向bB.沿纸面由a向cC.垂直于纸面向外D.垂直于纸面向里二、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,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8、如图所示,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态。保持小球的电荷量不变,现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后,小球从M运动到N的过程中()A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B.小球运动的速度先增大后减小C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量D.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量9、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向下端移动时,下列说法正确的是A.电阻R1消耗的功率增大 B.电源的输出功率增大C.V1增大,V2增大,A减小 D.V1减小,V2减小,A增大10、如图甲为风力发电的简易模型,在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁铁转动,转速与风速成正比。某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示,则()A.磁铁的转速为10r/sB.电流的表达式为i=0.6sin10πt(A)C.风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πt(A)D.风速加倍时线圈中电流的有效值为A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)一根电阻R=0.6Ω的导线弯成一个半径r=1m的圆形线圈,线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直线圈平面的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,如图所示.若线圈以初动能Ek0=5J沿x轴方向滑进磁场,当进入磁场0.5m时,线圈中产生的电能为E=3J.求此时线圈的运动速度的大小为______m/s,此时线圈加速度的大小为______m/s212.(12分)电磁波在真空中的传播速度,如果中央人民广播电台向外发射500kHz的电磁波,若距该台处有一台收音机,此电磁波的波长是______从电台发出的信号经过时间______s可以到达收音机处四、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)如图所示为用直流电动机提升重物的装置,重物的重量为500N,电源电动势E=110V,电源内阻r=2Ω,不计各处摩擦,当电动机以v=0.80m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5.0A。求:(1)电动机消耗的总功率P总。(2)电动机线圈的电阻R。14.(16分)质量为m、电荷量为e的电子,由静止从P点出发,经电压为U的电场加速后,沿两块正对的平行极板M、N正中间的直线PQ方向射入两板间。已知极板M、N间只存在着磁感应强度为B、方向垂直纸面向里且具有理想边界的匀强磁场,如图所示。不计电子所受重力。求:(1)电子射出电场时的速度υ的大小;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径R;(3)当极板M、N的间距恰好等于极板长时,电子恰好能从极板的右边缘射出磁场,则极板的长度L是多少?15.(12分)如图所示在xOy平面内,有以虚线OP为理想边界的匀强电场和匀强磁场区域.OP与x轴成45°角,OP与y轴之间的磁场方向垂直纸面向里,OP与x轴之间的电场平行于x轴向左,电场强度为E.在y轴上有一点M,到O点的距离为L.现有一个质量为m、带电量为-q的带电粒子,从静止经电压为U的电场加速后,从M点以垂直y轴的速度方向进入磁场区域(加速电场图中没有画出),不计带电粒子的重力,求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹与OP相切时,磁感应强度B的大小;(2)只改变匀强磁场磁感应强度的大小,使带电粒子经磁场能沿y轴负方向进入匀强电场,则带电粒子从x轴离开电场时的位置到O点的距离为多少?从进入磁场到离开电场经过的时间为多少?

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.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大。由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,故A正确;BD.因电路中电流减小,故电源内阻的电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大,则流过R2的电流增大,故BD错误;C.由并联电路的电流规律可知,总电流减小,流过支路R2的电流增大,所以流过灯泡的电流一定减小,故由可知,小灯泡消耗的功率变小,故C错误。故选A。2、B【解析】动量是矢量,动能是标量.系统所受合外力为零,则系统的动量一定守恒【详解】A.动量是矢量,动量发生变化可以是大小不变,方向变化,此时物体的动能不变,A错误;B.动能发生变化说明物体速度的大小发生变化,动量一定改变,B正确;C.合外力对系统做功为零,则系统的动能一定不变,但速度方向可能改变,动量可能改变,C错误;D.系统所受合外力为零,动量一定守恒,D错误【点睛】解决本题的关键要明确动量与动能的区别,掌握动量守恒的条件:系统所受合外力为零.可借助于动量定理来理解3、A【解析】根据电子的运动方向确定电场力方向,判断电场线方向,即可分析电势的高低,从速度时间图线得到电子做加速运动,加速度逐渐变小,根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况,确定场强的变化;【详解】A、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,则电子所受的电场力方向从A指向B,所以电场线的方向是从B指向A的,由于沿电场线的方向电势降低,所以,故A正确,C错误;B、从速度时间图线得知电子做加速运动,加速度逐渐变小,故电场力不断变小,电子在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力,所以,故B错误;D、电子仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点,电场力做正功,电势能减小,所以电子在A点的电势能大于在B点的电势能,故D错误【点睛】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况,然后判断场强方向和电势大小4、B【解析】A.根据电势差定义公式分析得知:两点间的电势差等于单位正电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功,故A错误;B.根据电势差定义公式分析得知,1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1V,选项B正确;C.根据WAB=UAB∙q可知,在两点间移动电荷时,电场力做功多少跟这两点间的电势差有关,选项C错误;D.两点间的电势差是由电场本身决定的,与检验电荷无关,故D错误。故选B。5、C【解析】线圈放在磁场中如果穿过线圈的磁通量不变,则线圈中就不能产生感应电流,选项A错误;闭合线圈的部分导体放在匀强磁场中做切割磁感线运动时,一定能产生感应电流,选项B错误;根据楞次定律,感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的磁通量的变化,选项C正确;感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化,则与原磁场方向可能相同,也可能相反,选项D错误;故选C.6、A【解析】先用安培定则确定三根通电直导线在a点产生的磁场的方向,利用矢量的叠加分析叠加后磁场大小和方向,从而作出判断;【详解】根据安培定则知:直导线b在a点产生磁场与直导线d在a点产生磁场方向相反,大小相等,则合磁场为零;而直导线c在a点产生磁场,方向沿纸面由a向b,即为沿纸面由a向b,故A正确,BCD错误【点睛】解决本题时要知道磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量,它的合成遵循矢量合成的平行四边形法则二、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、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8、CD【解析】小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态,可知小球所受的重力与电场力等大反向;A.小球从M运动到N的过程中,由于有电场力做功,故小球和弹簧系统的机械能不守恒,小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的,故A错误;B.释放后小球从M运动到N过程中,合力等于弹簧的拉力,做正功,故动能一直增加,即球一直加速,故B错误;C.释放后小球从M运动到N过程中,重力和电场力平衡,等效与只有弹簧弹力做功,故弹簧弹性势能和球动能之和保持不变,即弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量,故C正确;D.重力做功等于重力势能的减小量,克服电场力做功等于电势能的增加量,重力和电场力平衡,故小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量,故D正确;故选CD。9、AD【解析】当滑动变阻器的滑片P向下移动时,R3连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,知总电流变大,路端电压U=E-Ir变小,所以V1示数减小,电源的内电压和R1的电压均增大,所以并联部分电压减小,即V2示数减小.根据欧姆定律可知,通过R2的电流减小,而总电流增大,所以通过滑动变阻器的电流增大,即A示数增大.故C错误,D正确;因为干路电流变大,根据知电阻R1消耗的功率增大,故A正确;因为不知道内、外电阻的大小关系,所以电源的输出功率的变化情况无法确定,故B错误;故选AD.10、BD【解析】A.电流的周期为T=0.2s,故磁体的转速为n==5r/s故A错误;B.通过乙图可知电流的最大值为0.6A,周期T=0.2s,故ω==10πrad/s故电流的表达式为i=0.6sin10πt(A)故B正确;C.风速加倍时,角速度加倍,根据Em=nBSω可知产生的感应电动势加倍,形成的感应电流加倍,故风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin20πt(A)故C错误;D.根据C的分析,形成的感应电流Im=1.2A,故有效值为故D正确故选BD。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、①.2②.2.5【解析】(1)由能量守恒定律得:代入数据解得:;(2)进入磁场x=0.5m时,切割磁感线的有效长度:感应电动势:E=BLv线圈受到的安培力:由牛顿第二定律得:F=ma代入数据解得:a=2.5m/s212、①.600

m②.【解析】根据波长、波速与频率的关系即可求得此电磁波的波长;根据位移时间的关系即可求得从电台发出的信号经过多长时间可以到达收音机【详解】根据波长、波速与频率的关系:,得:,电磁波在空气在匀速传播,所以传播的时间: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

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