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文档简介
2025届上海市通河中学物理高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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(a)螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向螺线管与导线框cdef相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间t按图(b)所示规律变化时()A.在t2﹣t3时间内,L内有逆时针方向感应电流B.在t3﹣t4时间内,L内有逆时针方向的感应电流C.在t1~t2时间内,L有扩张趋势D.在t3~t4时间内,L有扩张趋势2、两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为-q的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中()A.油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向aB.油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从b流向aD.油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b3、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是()A.圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B.圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势C.圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势D.圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势4、以下说法正确的是A.由公式可知,电容器带电量Q与两极板间电势差U成正比B.由可知,电场中某点的电场强度E与F成正比C.由公式可知,电场中某点的电势与q成反比D.由可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大5、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力6、在我市某重点中学的操场上,四位同学按如图所示的装置研究利用地磁场发电问题,他们把一条大约10m长电线的两端连在一个灵敏电流表的两个接线柱上,形成闭合电路.两个同学迅速摇动这条电线,另外两位同学在灵敏电流计旁观察指针摆动情况,下列说法中正确的是:A.为了使指针摆动明显,摇动导线的两位同学站立的方向应沿东西方向B.为了使指针摆动明显,摇动导线的两位同学站立的方向应沿南北方向C.当导线在最高点时,观察到感应电流最大D.当导线在最低点时,观察到感应电流最大二、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、光滑绝缘半球形碗固定在水平地面上,碗内放有可视为质点的带电小球1、2,两小球质量均为、带电量分别为,平衡时小球1、2分别位于位置处。小球2的电荷量逐渐减少,从点缓慢下滑至点,则A.两带电小球间库仑力增大 B.两带电小球间库仑力减小C.带电小球2对碗的压力增大 D.带电小球2对碗的压力减小8、在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向a端移动一段距离,下列结论正确的是A.电流表读数变小B.灯泡L变亮C.电容器C上的电荷量增多D.电压表读数变小9、科学家研究发现:因太阳风的带电粒子吸附作用,土星环正在消失.这是因为土星环中的带电的冰质颗粒,在土星引力和磁场的作用下坠入土星.假设土星的自转方向以及周围的磁场分布与地球相似,土星环中的所有冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,除带电冰质颗粒外,剩余土星环中的颗粒轨道半径不变,则可以推断()A.若土星磁场是因土星带电而形成,则土星带负电B.土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力沿轨道半径远离土星球心C.太阳风中的带正电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子D.因土星吸附了带电冰质颗粒,质量变大,在轨运行的土星环的运动周期将变小10、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示方式连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向右偏转.由此可以推断A.滑线变阻器滑动端P向右滑动时,电流计指针向左偏转B.线圈A向上移动时,电流计指针向右偏转C.断开开关时,电流计指针向左偏转D.拔出线圈A中的铁芯时,电流计指针向左偏转三、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)某研究性学习小组欲测量一个未知电阻R的阻值及某电源的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的电路来进行测量,其中为待测未知电阻,R为电阻箱,为保护电阻,已知学习小组先对未知电阻进行测量,请将同学们的操作补充完整:先闭合和,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U,然后______使电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的示数,则电阻Rx的表达式为______学习小组为测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:闭合,断开,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值根据测得的的阻值计算出相应的与的值,并在坐标系中描出坐标点,画出关系图线,如图乙所示.根据图线可得电源的电动势______、内阻______计算结果保留2位有效数字若只考虑系统误差,采用此测量电路测得的电动势与实际值相比______,测得的内阻与实际值相比______填“偏大”“偏小”或“相同”12.(12分)如图所示,是某同学测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为___________V,内阻为___________Ω(结果保留两位有效数字)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,将边长为L、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向垂直线圈平面)(1)拉力F做的功WF和拉力F的功率PF(2)线圈放出的热量Q14.(16分)我们知道,地球周围有磁场,在赤道上空,地磁场的磁感线与地面平行,方向由南指向北。若在赤道上沿东西方向放置一根长2m的直导线,通有从西向东,大小恒为1A的电流,赤道附近地磁场的磁感应强度大小为,简化其情景,如图所示。(1)求通电导线所受的安培力的大小和方向;(2)若通电导线平行于磁感线南北放置,判断否受安培力。15.(12分)如图所示,在0≤x≤2L的区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,粗细均匀的正方形金属线框abcd位于xOy平面内,线框的bc边与x轴重合,cd边与y轴重合,线框的边长为L,总电阻为R.现让线框从图示位置由静止开始沿x轴正方向以加速度a做匀加速运动,通过磁场区域,则下列说法正确的是()A.全过程a端电势比b端电势有时高,有时低B.线框完全进入磁场时,a、b两端没有电势差C.a、b两端的电压最大值为D.a、b两端的电压最大值为
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】A、在t2﹣t3时间内,穿过圆环的磁通量向上均匀减小,之后是向下均匀增大的,由法拉第电磁感应定律可知,L中磁通量不变,则L中没有感应电流,故A错误;B、在t3﹣t4时间内,向下的磁通量减小,根据楞次定律,在线圈中的电流方向fedc,根据右手螺旋定则,穿过圆环L的磁通量向里减小,则根据楞次定律,在金属圆环中产生顺时针方向的感应电流,故B错误;C、在t1﹣t2时间内,穿过圆环的磁通量向上不是均匀增大,由愣次定律可以确定L必须减小面积以达到阻碍磁通量的增大,故有收缩的趋势,故C错误;D、由B选项,可知,在t3~t4时间内,穿过圆环L的磁通量向里减小,依据楞次定律的“减缩增扩”,则环L有扩张趋势,故D正确。2、B【解析】B板下移,两极板间距变大,根据平行板电容器的决定式,可得易知,电容器的电容减小。又因为电容器与电源相连,所以极板间电压保持不变。由公式可知极板上电荷量减少,电流从A板流向电源正极,所以电流计中的电流从a流向b。又可知极板间场强减小,油滴所受电场力减小,将从静止状态向下加速运动。故选B。3、B【解析】因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错【点睛】当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.4、A【解析】根据电容的决定式和定义式,可得电容C与电容器带电量Q和两极板间电势差U无关.电场强度由电场本身决定,与检验电荷无关.电场中某点的电势与检验电荷无关.公式中d是两点a、b间沿电场方向的距离【详解】电容C与电容器带电量Q和两极板间电势差U无关,由电容器本身决定,由公式可知,C一定,电容器带电量Q与两极板间电势差U成正比,故A正确;是电场强度的定义式,采用比值法定义,E与F、q无关,由电场本身决定,故B错误;是电势的定义式,采用比值法定义,与、q无关,由电场本身决定,故C错误;由可知,匀强电场中的任意两点a、b间沿电场方向的距离越大,两点间的电势差才一定越大,故D错误.所以A正确,BCD错误【点睛】解决本题时要知道、、都是采用比值法定义的,要掌握比值法定义的共性来理解C、E、的物理意义,不能单纯从数学角度来理解5、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来6、A【解析】做此题要知道产生感应电流的条件:一是闭合回路中的一部分导体,二是必须做切割磁感线运动;AB、由于地球的周围存在磁场,且磁感线的方向是从地理的南极指向地理的北极,所以当两个同学朝东西方向站立,并迅速摇动电线时,导线就会做切割磁感线运动,则电路中就产生了感应电流,故A对,B错;CD、当导线在最高点和最低点时,导线的速度方向和磁场方向平行,所以此时不产生电流,故CD错误;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】对B受力分析如图:由相似三角形法可证明两个带电小球任意电量时,都在同一水平面上(为两球连线距离的一半,为点到两球连线的距离);小球2电量减少,两球间库仑力减小,小球位置下降,且总在同一水平面。对小球2,由图解法可知,减小,减小,小球对碗的压力减小;A.两带电小球间库仑力增大,与结论不相符,选项A错误;B.两带电小球间库仑力减小,与结论相符,选项B正确;C.带电小球2对碗的压力增大,与结论不相符,选项C错误;D.带电小球2对碗的压力减小,与结论相符,选项D正确;故选BD.8、AC【解析】AB.将滑动变阻器滑片P向a端移动后,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律知,电路中电流I变小,则电流表读数变小,灯泡L变暗,故A正确,B错误;C.电容器C两端的电压:UC=E-I(RL+r),I变小,其他量不变,则UC增大,电容器C上的电荷量增多,故C正确;D.变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则路端电压增大,电压表读数变大,故D错误。故选AC。9、AD【解析】A项:由土星磁场与地磁场相似,土星磁场的北极为地理南极,土星磁场的南极为地理北极,由土星转动形成环形电流,根据右手螺旋定则可知,土星带负电,故A正确;B项:由于电冰质颗粒坠入土星,洛伦兹力方向与速度方向垂直,所以土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力不会沿轨道半径远离土星球心,故B错误;C项:由于冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,且土星带负电,所以冰质颗粒应带正电,所以太阳风中带负电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子,故C错误;D项:由公式,由于半径不变,质量变大,所以周期变小,故D错误故应选:AD10、AB【解析】由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件,则分析各选项可得出正确答案【详解】由题意可知当P向左滑动时,线圈A中的电流减小,导致穿过线圈B的磁通量减小,电流计指针向右偏转;滑线变阻器的滑动端P向右滑动时,导致穿过线圈B的磁通量增大,则电流计指针向左偏转,故A正确;线圈A向上移动,导致穿过线圈B的磁通量减小,能引起电流计指针向右偏转,故B正确;断开开关时,导致穿过线圈B的磁通量减小,那么电流计指针向右偏转,故C错误;当铁芯拔出时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,则电流计指针向右偏转,故D错误;故选AB【点睛】本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏条件,即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象三、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.断开,调节电阻箱②.③.10V④.
⑤.偏小⑥.偏小【解析】根据题意应用欧姆定律,由等效法可求出电阻阻值;根据表中实验数据,应用描点法作出图象;根据闭合电路的欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻;由实验原理分析,系统误差的原因,从而找到电动势和内阻的偏小【详解】由于闭合前后电压表的示数均为U,那么外电路的总电阻两次是相等的,即,所以根据欧姆定律可以写出电压表的示数:,所以,结合题目图象的纵轴截距可知:,所以;从图象的斜率看:,将E代入求得由于电压表的分流,造成路端电压的测量值偏小,该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电压表示数表示的电流小于通过电源的真实电流.利用等效电源分析,即可将电压表等效为电源内阻,测实验中测出的电动势应为等效电阻输出的电压,由图可知,输出电压小于电源的电动势;故可知电动势的测量值小于真实值,所以测得的内阻与实际值相比偏小【点睛】本题要注意通过审题明确实验原理,根据实验原理分析实验中应采用的实验方法;并通过闭合电路欧姆定律可结合数学规律求解电动势和内电阻12、①.1.5②.0.83【解析】电源的U-I图象与纵坐标交点的纵坐标轴是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,根据图示图象可以求出电源电动势与内阻【详解】由图可知,图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源的电动势为E=1.5V;电源内阻;【点睛】测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果四、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)线圈匀速拉出时,拉力等于安培力,结合切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律以及安培力的大小公式求出拉力的大小(2)拉力F的功率PF=Fv(3)根据焦耳定律求出线圈中产生的热量或由功能关系求解【详解】(1)因为线圈被匀速拉出,所以F=F安感应电动势的大小为:E=BLv根据闭合欧姆定律得:则拉力为:F=F安=拉力的功:拉力F的功率为:PF=Fv=(2)线圈放出的热量等于拉力F做的功,则【点睛】本题综合考
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