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文档简介

2025届江苏省洪泽外国语中学高二物理第一学期期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、河宽d=60m,水流速度v1=4m/s不变,小船在静水中的行驶速度为v2=3m/s,则()A.小船能垂直直达正对岸B.若船头始终垂直于河岸渡河,渡河过程中水流速度加快,渡河时间将变长C.小船渡河时间最短为20sD.小船渡河的实际速度一定为5m/s2、如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是(

)A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动C.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥D.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动3、如图所示,在竖直放置间距为的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场.有一质量为,电荷量为的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为.则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为B.所需的时间为C.下降的高度为D.电场力所做的功为4、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示,则()A.导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C.线框受到的安培力的合力为零D.线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下5、如图所示,一个匝矩形闭合线圈,总电阻为,在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴以恒定的角速度转动,线圈产生的电动势的最大值为,从线圈平面与磁感线平行时开始计时,则()A.线圈电动势的瞬时值表达式为B.当线圈转过时,磁通量的变化率达到最大值C.穿过线圈的磁通量的最大值为D.线圈转动一周产生的热量为6、如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长为ab=15cm,ad=5cm,ae=2cm,若将A与B接入电路时,电阻为R1;若将C与D接入电路时,电阻为R2,则R1:R2为()A.2:1 B.8:1C.9:1 D.16:1二、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、速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中,则下列相关说法中正确的是()A.甲束粒子带正电,乙束粒子带负电B.甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为2∶38、如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压,则A.电压表的示数为22VB.电压表的示数为22VC.在滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大D.在滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小9、如图,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计,现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用F安表示,则下列说法正确的是()A.金属杆ab做匀加速直线运动B.金属杆ab运动过程回路中有顺时针方向的电流C.金属杆ab所受到的F安先不断增大,后保持不变D.金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比10、2012年6月24日,航天员刘旺手动控制“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,形成组合体绕地球做匀速圆周运动,轨道高度为340km。测控通信由两颗在地球同步轨道运行的“天链一号”中继卫星、陆基测控站、测量船,以及北京飞控中心完成。根据以上信息和你对航天相关知识的理解,下列描述正确的是A.组合体匀速圆周运动的周期一定大于地球的自转周期B.组合体匀速圆周运动的线速度一定大于第一宇宙速度C.组合体匀速圆周运动的角速度大于“天链一号”中继卫星的角速度D.“神舟九号”从低轨道必须加速才能与“天宫一号”交会对接三、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)如图所示,矩形线圈一边长为d,另一边长为a,电阻为R,当它以速度V匀速穿过宽度为L,磁感应强度为B的匀强磁场过程中,若L<d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________;若L>d,产生的电能为__________,通过导线横截面的电荷量为__________12.(12分)如图所示,两条直线分别对应着两个导体R1、R2。那么,两导体的电阻之比为R1:R2=_________,若两个导体串联时,两导体两端的电压之比为U1:U2=_________。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)哈尔滨第24届世界大学生冬运会某滑雪道为曲线轨道,滑雪道长s=2.5×103m,竖直高度h=720m.运动员从该滑道顶端由静止开始滑下,经t=200s到达滑雪道底端时速度v=30m/s,人和滑雪板的总质量m=80kg,取g=10m/s2,求人和滑雪板(1)到达底端时的动能;(2)在滑动过程中重力做功的功率;(3)在滑动过程中克服阻力做的功14.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy中的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二、三、四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,已知电场强度为E。从第一象限中坐标为(L,L)的P点由静止释放带正电的粒子(不计重力),该粒子第一次经过x轴时速度为v0,第二次经过x轴时的位置坐标为(-L,0),求:(1)粒子的比荷及磁感应强度B的大小;(2)粒子第三次经过x轴时的速度大小及方向;(3)粒子第二次经过y轴与第三次经过y轴时两点间的距离。15.(12分)如图所示,固定在水平面上间距为的两条平行光滑金属导轨,垂直于导轨放置的两根金属棒和长度也为、电阻均为,两棒与导轨始终接触良好.两端通过开关与电阻为的单匝金属线圈相连,线圈内存在竖直向下均匀增加的磁场,磁通量变化率为常量.图中虚线右侧有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为.的质量为,金属导轨足够长,电阻忽略不计(1)闭合,若使保持静止,需在其上加多大的水平恒力,并指出其方向;(2)断开,在上述恒力作用下,由静止开始到速度大小为的加速过程中流过的电荷量为,求该过程安培力做的功

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、C【解析】A.由于船速小于水速,小船的合速度不可能垂直于河岸,小船不能垂直直达正对岸,故A错误;BC.当船速垂直于河岸时,小船渡河时间最短为当水速增大时,渡河时间不受影响,故B错误,C正确;D.由于船速方向未知,无法求解渡河速度,故D错误。故选C2、C【解析】当磁铁N极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它远离磁铁,即被推开;故A错误;磁铁N极远离A环时,圆环A的磁通量变小,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,又处于磁场中,则受到的安培力作用,使它随磁铁运动;故B错误;当磁铁的任意一磁极靠近时,导致圆环A的磁通量变大,从而由楞次定律可得圆环A的感应电流,使A环被排斥,故C正确;对于圆环B,当磁铁的靠近时,虽磁通量变大,有感应电动势,但由于不闭合,所以没有感应电流,则不受安培力作用.所以对于圆环B,无论靠近还是远离,都不会有远离与吸引等现象,故D错误;故选C.【点睛】本题也可以直接使用楞次定律的推论解答.从楞次定律相对运动角度可得“来拒去留”;即近则斥,远则吸3、B【解析】点电荷在电场中的受力如图所示,点电荷所受的合外力为由牛顿第二定律得故A错;点电荷在水平方向的加速度为,由运动学公式d/2=a1t2/2,所以,故B正确,点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度,故C错误;由功公式W=Eqd/2,故D错误【点睛】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作用,根据水平方向上的运动求出运动时间,再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度4、D【解析】AB.导线粗细均匀,材料相同,则电阻与导线长度成正比,导线abc与导线ac并联,导线abc的电阻为导线ac的电阻的2倍,流过导线abc的电流I1与流过导线ac的电流I2的关系为导线ab受到的安培力大小为导线ac所受的安培力大小为导线abc的有效长度为L,受到的安培力大小为故AB错误;CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,故线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下,故C错误,D正确。故选D。5、D【解析】A.线圈在转动过程中产生的感应电动势最大值为,从线圈平面与磁感线平行时开始计时,线圈电动势的表达式:A错误;B.当线圈转过时,线圈与中性面重合,电动势为0,根据:可知磁通量的变化率为零,B错误;C.感应电动势最大值为:穿过线圈的磁通量的最大值为:C错误;D.根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系:线圈转动一周,产生热量:D正确。故选D。6、C【解析】由金属导体电阻决定式进行计算,注意各电阻中的导体长度及截面积【详解】由电阻的决定式可知,将A与B接入电路时,电阻为:,将C与D接入电路时,电阻为:,则R1:R2=9:1,故C正确.故选C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】甲粒子在磁场中向上偏转,乙粒子在磁场中向下偏转,根据左手定则知甲粒子带负电,乙粒子带正电,故A错误;根据洛伦兹力提供向心力,,解得:,由v、B都相同,r甲<r乙,则甲的比荷大于乙的比荷,故B正确;能通过狭缝S0的带电粒子,根据平衡条件:qE=qvB1,解得,粒子速率:,故C错误;由图示粒子运动轨迹可知,,,由题意可知:S0A=S0C,则:r甲:r乙=2:3,由B可知,粒子轨道半径:,由题意可知:v、q、B都相同,则:,则甲、乙两束粒子的质量比为2:3,故D正确;8、BD【解析】根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.【详解】A、B、根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为,所以副线圈的电压的最大值为,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为22V;故A错误,B正确.C、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流表A1的示数变小,故C错误;D、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,由可知,理想变压器的输出的功率变小,所以输入功率也要变小;故D正确.故选BD.【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.9、BC【解析】金属杆受到的安培力:F安培=BIL=,金属杆在恒力作用下向右做加速运动,随速度v的增加,安培力变大,金属杆受到的合力减小,加速度减小,当安培力与恒力合力为零时做匀速直线运动,安培力保持不变,由此可知,金属杆向右先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,故A错误,C正确;由右手定则或楞次定律可知,金属杆ab运动过程回路中有逆时针方向的感应电流,故B正确;安培力的功率:P安培=F安培v=,如果金属杆做初速度为零的匀加速直线运动,则v=at,安培力的功率与时间的平方成正比,由于金属杆先做加速度减小的加速运动后做匀速直线运动,因此金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方不成正比,故D错误;故选BC【点睛】由于安培力公式求出安培力的表达式,分析清楚金属杆所受安培力如何变化、分析清楚金属杆的运动过程是解题的前提与关键,由于安培力公式与功率公式即可解题10、CD【解析】设飞船的质量为m,轨道为r,地球的质量为M.根据牛顿第二定律得:则得A.由于同步卫星的轨道高度约3.6×104km,远大于组合体的高度,则根据可知,组合体匀速圆周运动的周期一定小于同步卫星的周期,即小于地球自转的周期,故A错误B.第一宇宙速度是卫星绕地球圆周运动的最大速度,等于近地卫星的速度,由知,组合体匀速圆周运动的线速度一定小于第一宇宙速度,故B错误C.由知,组合体的轨道半径较小,角速度较大,故C正确D.“神州九号”在低轨道通过加速做离心运动,可以到“天宫一号”的轨道上去,从而实现和“天宫一号”对接,故D正确。故选CD。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、①.②.③.④.【解析】根据公式E=Blv求出线圈切割磁感线产生的感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出感应电流,即可由焦耳定律求出线圈产生的电能,由q=It求解电量【详解】线圈进入磁场的过程中,产生的感应电动势为:E=Bav,由闭合电路欧姆定律得感应电流:,如果:L<d,由焦耳定律得,线圈产生的电能为:,通过导体截面的电荷量为;如果:L>d,由焦耳定律得,线圈产生的电能为通过导体截面的电荷量为12、①.②.【解析】[1]由图像可知所以R1:R2=1:3。[2]由串联电路特点知U1:U2=R1:R2=1:3四、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)3.6×104J(2)2.88×103W(3)5.4×105J【解析】(1)到达底端时的动能Ek=mv2代入数据得Ek=3.6×104J(2)在滑动过程中重力做的功W=mgh功率P=代入数据解得P=2.88×103W(3)设在滑动过程中克服阻力做的功Wf,由动能定理有mgh-Wf=mv2代入数据解得Wf=5.4×105J14、(1);(2)v0,与x轴正方向成45°角斜向右下方(3)3L【解析】(1)粒子从P点由静止释放并到达x轴过程中,由动能定理得:,解得:,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,并由洛伦兹力提供向心力。设轨迹半

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