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文档简介
2025届甘肃省靖远县四中高二物理第一学期期末教学质量检测模拟试题考生须知: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,小车放在光滑的水平面上,将系绳小球拉开到一定角度,然后同时放开小球和小车,那么在以后的过程中A.小球向左摆动时,小车也向左运动,且系统动量守恒B.小球向左摆动时,小车向右运动,且系统动量守恒C.小球向左摆到最高点,小球速度为零而小车的速度不为零D.在任意时刻,小球和小车在水平方向动量一定大小相等、方向相反2、电场中A、B两点的电势差UAB>0,将一正电荷从A点移到B点的过程中A.电场力做正功,电荷的电势能增加B.电场力做正功,电荷的电势能减少C.电场力做负功,电荷的电势能增加D.电场力做负功,正电荷电势能减少3、下列表述正确的是A.一小段通电直导线在某处不受磁场的作用力,则该处的磁感应强度一定为零B.在磁场中,磁感应强度B与F成正比,与L成反比C.和对所有的电场均成立D.只对匀强电场成立4、如图所示,三条长直导线都通以垂直纸面向外的电流,且I1=I2=I3,则距三条导线等距离的A点处磁场方向为()A.向上 B.向下C.向左 D.向右5、如图所示,等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场,另有一等腰直角三角形ABC以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度始终与AB边垂直且保持AC平行于OQ,关于线框中的感应电流,以下说法正确的是:A.开始进入磁场时感应电流最小B.开始穿出磁场时感应电流最大C.开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向D.开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向6、如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,、为监控室供电端的电压表和电流表,、为监控校内变压器输出端的电压表和电流表,、为教室的负载电阻,、为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室之间有相当长的一段距离,进入配电室的交流电电压U可认为是不变的,并且各电表均为理想电表,则当开关S闭合时,以下说法正确的是()A.电流表、和的示数都变大B.电流表中只有的示数变大C.电压表中只有的示数变小D.电压表和的示数都变小二、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,abc为边长为l的等边三角形,处于纸面内.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,比荷为的电子以速度v0从a点沿ab方向射入,则A.若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍B.若速度v0变成原来的两倍,则电子飞出三角形所用的时间可能不变C.当速度时,电子将经过c点D.若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切8、如图所示,为电场中x轴上各点电势分布图像,x轴上相邻坐标点间距相等,由图像可以看出()A.正电荷沿x轴从x1运动到x5的过程中,电场力一直在做正功B.x轴上,x3到x4之间沿x轴方向各点场强大小相等且不为零C.沿x轴方向,x5处的场强比x2处的场强大D.负电荷从x1到x2电势能的减少量一定小于从x4到x5电势能的减少量9、如图所示,两根长直导线m、n竖直插在光滑绝缘水平桌面上的小孔P、Q中,O为P、Q连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称,导线中通有大小、方向均相同的电流I.下列说法正确的是()A.O点的磁感应强度为零 B.a、b两点磁感应强度大小C.a、b两点的磁感应强度大小相等 D.导线n所受安培力方向沿PQ连线向右10、有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是()A.把它改成量程为1.5V的电压表,应串联一个15kΩ的电阻B.把它改成量程为1.0A的电流表,应并联一个1Ω的电阻C.把它改成量程为1.0A的电流表,测量某电流时读数为0.5A,此时流过表头的电流为50μAD.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,此时流过表头的电流为100μA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)某同学用伏安法利用下列器材测一节干电池的电动势和内阻。A.被测干电池一节;B.电流表1:量程0~0.6A,内阻为0.3Ω;C.电流表2:量程0~0.6A,内阻约0.1Ω;D.电压表1:量程0~3V,内阻未知;E.电压表2:量程0~15V,内阻未知;F.滑动变阻器1:0~10Ω,2A;G.滑动变阻器2:0~100Ω,1A;H.开关、导线若干。在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。(1)请在上述器材中选择适当的器材:___________(填写器材前的字母);(2)实验电路图应选择图___________(填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图像,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω。12.(12分)某同学利用电容器放电测电容,实验步骤如下:(1)按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最___(填“上端”或“下端”),电阻箱R调至最大值。(2)闭合,调节__,使电压表的示数为一个合适的值,然后闭合S,给电容器充电,稳定时,电压表和电流表的示数分别为2.5V、288μA。(3)同时断开和S并开始计时,这时电容器通过R放电,每隔一段时间(如5s)记录一次电流值,直到电流消失。(4)作出放电电流IC随时间t的变化图象如图所示.根据图象算出电容器初始时所带的电量Q=____C(保留1位有效数字)。(6)调节,改变电压表的示数,重复(3)、(4)、(5),求出电容的多个值,再取平均值,即能准确测出电容器的电容C=___。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)如图甲所示,质量,边长,电阻单匝正方形闭合线圈abcd放置在倾角的斜面上,保持静止状态,匀强磁场垂直线圈平面向上,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,整个线圈都处在磁场中,重力加速度g取10m/s2.求:(1)时穿过线圈的磁通量;(2)4s内线圈中产生的焦耳热;(3)时,线圈受到的摩擦力。14.(16分)如图1所示,将重物A通过细绳缠绕在发电机转轴上.闭合开关后,让重物下落,会发现小灯泡被点亮.发电机内部由线框和磁场构成,为了研究该问题,我们把它简化为如图2中的模型,虚线框内存在竖直向上的匀强磁场,导体棒与水平放置的平行导轨始终垂直.导轨间距为L,磁感应强度为B,重物质量为,导体棒质量为,灯泡电阻为R,不考虑灯泡电阻变化,忽略一切摩擦,不计导轨、导体棒电阻(1)结合该简化模型,说明小灯泡为什么会被点亮;(2)重物加速下落过程中,当其速度为v时,求此时导体棒的加速度大小;(3)在图3的坐标系中定性画出回路中电流随时间变化的规律,并说明图线与坐标轴围成的面积的物理意义15.(12分)如图所示,在xoy坐标面的第一象限内有沿y轴方向的匀强电场,在第四现象内有垂直xoy平面向外的匀强磁场。一质量为m、带电量为+q的粒子在P点(6L,L)以速度v0向x轴负方向运动,从x轴上N点(图中未标出)进入磁场,然后从x轴上M点(2L,0)离开磁场,在M点速度方向与x轴负方向夹角为45°。不计粒子重力。(1)求电场强度E的大小;(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)求粒子从P点到M点所用的时间。
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】小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,竖直方向所受外力不为零,故系统只在在水平方向动量守恒,故A、B错误;由于水平方向动量守恒,小球向左摆到最高点,小球水平速度为零,小车的速度也为零,故C错误;系统只在在水平方向动量守恒,且总动量为零.在任意时刻,小球和小车在水平方向的动量一定大小相等、方向相反.故D正确2、B【解析】根据电场力做功公式,由于,,所以电场力做正功,由功能关系可知,电荷的电势能减小,故B正确故选B3、D【解析】根据公式,一小段通电直导线在某处不受磁场力,该处磁感应强度B不一定为零,可能是为零,故A错误;磁感应强度是采用比值法定义的,B大小与F、IL无关,B由磁场本身决定,故B错误;只使用与点电荷形成的电场,故C错误;为匀强电场中得出的场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场,故D正确.所以D正确,ABC错误4、D【解析】由安培定则知电流和,在A点的磁感线方向相反,距离又相等,所以合场强为零,在A点的电场线方向水平向右,故A点的磁感线方向向右,D正确5、D【解析】A.感应电流:而E=Blv线框开始进入磁场时有效的切割长度等于AC最长,产生的感应电动势最大,此时,感应电流最大,故A错误B.开始穿出磁场时,有效切割长度逐渐增加,故感应电流最小,故B错误。C.开始穿出磁场时,ABC边切割,由右手定则,可判定部分导体切割磁感线产生的感应电流方向为C到B到A,即感应电流沿顺时针方向,故C错误。D.由右手定则,可判定部分导体切割磁感线产生的感应电流方向为C到A,即感应电流沿顺时针方向,故D正确。故选D6、C【解析】抓住原线圈的输入电压不变,结合输出端总电阻的变化得出输电线上电流的变化,从而得出电压损失的变化,根据输出电压不变,得出用户端电压的变化,从而得知通过负载电阻电流的变化.抓住输电线上电流的变化,根据原副线圈电流比等于匝数之反比求出原线圈中电流的变化【详解】当开关闭合后,副线圈的总电阻变小,由于升压变压器的输入电压不变,则输出电压不变,即U2不变,可知输电线中的电流增大,即A2增大,则输电线上损失的电压增大,可知用户端得到的电压减小,即U3减小,所以通过R1的电流减小,即A3减小,副线圈中电流决定原线圈中的电流,根据知,原线圈中的电流I1增大,所以A1示数增大.故C正确,A、B、D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率二、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、ABD【解析】根据可知,若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍,故A正确;电子运动的周期为与速度的大小无关,若速度v0变成原来的两倍,则轨道半径加倍,但是电子若都从ac边射出,轨迹如图所示:则运动时间均为,则电子飞出三角形所用的时间不变,故B正确;当速度时,电子的运动半径为,则由轨迹图可知电子不能经过c点,故C错误;因电子的轨迹与ab相切,由对称可知,若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切,故D正确。故选ABD考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在磁场中运动问题;关键是根据题目的条件找到粒子运动的轨道半径和圆心的位置,能画出轨迹图即可进行讨论8、CD【解析】A.正电荷沿x轴从x1运动到x3的过程以及从x4运动到x5的过程中中,电势增加,电场力在做负功,A错误;B.x3到x4之间,图像斜率零,电场强度为零,B错误;C.x2处的斜率比x5斜率小,即x2处的场强比x5的场强小,C正确;D.从坐标x1到x2和x4到x5电势增大,则负电荷的电势能减小。由图可知x1到x2之间的电势差小于x4到x5之间的电势差,负电荷从x1到x2电势能的减少量一定小于从x4到x5电势能的减少量,D正确。故选CD。【点睛】φ-x图像中:①电场强度的大小等于φ-x图线的斜率大小,电场强度为零处,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为零。②在φ-x图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向。③在φ-x图像中分析电荷移动时电势能的变化,可用WAB=qUAB,进而分析WAB的正负,然后作出判断。9、AC【解析】A.根据右手螺旋定则,m导线在O点产生的磁场方向向里,n导线在O点产生的磁场方向向外,合成后磁感应强度等于零,A正确;BC.m导线在a处产生的磁场方向竖直向里,在b处产生的磁场方向竖直向里,n导线在a处产生的磁场方向竖直向外,b处产生的磁场方向竖直向外,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相反,B错误C正确;D.n导线所处的磁场是由m导线产生的,磁场方向根据安培定则判断垂直纸面向里,再用左手定则判断n导线受安培力方向由Q指向P,D错误。故选AC。10、CD【解析】A.改装成电压表要串联电阻分压,串联阻值为故A错误;B.改装成电流表要并联分流,并联阻值故B错误;C.把它改成量程为1.0A的电流表,用它去测量某电流时读数为0.5A,则指针正好是满偏的一半,即为50μA,故C正确;D.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,指针正好是满偏,所以此时流过表头的电流为100μA,故D正确。故选CD。【点睛】改装成电流表要并联电阻分流,并联电阻阻值为,I为改装后的量程;电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为,U为改装后的量程。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.ABDFH②.甲③.15④.0.7【解析】(1)[1]为了读数准确,电压表应选择D;电流表应选择内阻精确的,即选B;滑动变阻器总阻值较小有利于电表的数值变化,便于操作且可减小误差,故选F。综上所述可知选ABDFH。(2)[2]因电流表内阻已知,故应采用相对电源的电流表内接法,故选甲。(3)[3]由U-I图像可知,电池的电动势E=1.50V[4]内阻r=Ω-RA=0.7Ω12、①.下端②.③.4×10-3C④.1.6×103μF【解析】(1)[1]为了不使电源短路,按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最下端;(2)[2]闭合,使电压表的示数为一个合适的值,应调节变阻器的阻值;(4)[3]根据I-t图中通过电流表的电流变化,由曲线与坐标轴围成的面积(32格)得电荷量约为;(6)[4]电容器电容。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)0.1Wb;(2)0.01J;(3)5N【解析】(1)根据磁通量定义式,那么时穿过线圈的磁通量(2)由法拉第电磁感应定律结合闭合电路欧姆定律那么感应电流,内线圈中产生的感应电流大小由图可知依据焦耳定律,则有(3)虽然穿过线圈的磁通量变化,线圈中产生感应电流,但因各边受到安培力,依据矢量的合成法则,则线圈受到的安培力的合力为零,因此时,线圈受到的摩擦力,等于重力沿着斜面的分力,即14、(1)闭合开关后,重物下落通过
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