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文档简介
2025届黑龙江省佳木斯市建三江一中高二物理第一学期期中质量跟踪监视试题考生须知: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、某电解池内若在2S内各有1.0×1019个二价正离子和2×1019个一价负离子同时向相反方向能过某截面,那么通过这个截面的电流是()A.0A B.0.8A C.1.6A D.3.2A2、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个电流表改装的,V1量程是5V,V2量程是15V,为了测15-20V的电压。把V1和V2串联起来用,以下叙述正确的是A.V1、V2的读数相同B.V1、V2指针偏转角度相等C.V1、V2读数不同,指针偏转角度也不同D.V1指针偏转角度小3、如图所示是电场中A、B两点,下列说法中正确的是()A.A、B两点电势一样B.A点电势大于B点电势C.B点电势大于A点电势D.A、B两点电势无法比较4、一个带正电荷的小球从a点出发水平进入正交垂直的匀强电场和匀强磁场区域,电场方向竖直向上,某时刻小球运动到了b点,则下列说法正确的是A.从a到b,小球可能做匀速直线运动B.从a到b,小球可能做匀加速直线运动C.从a到b,小球动能可能不变D.从a到b,小球机械能可能不变5、如图所示,一导线弯成直径为d的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列说法中正确的是A.感应电流的方向先沿顺时针方向,后沿逆时针方向B.CD段直导线始终不受安培力C.感应电动势的最大值E=BdvD.感应电动势的平均值6、如图所示为电视机显像管的原理示意图(俯视图),通过改变偏转线圈的电电子枪流,虚线区域内偏转磁场的方向和强弱电子束都在不断变化,电子束打在荧光屏上的荧光屏光点就会移动,从而实现扫描,下列关于荧光屏上的光点说法正确的是A.光点打在A点,则磁场垂直纸面向里B.从A向B扫描,则磁场垂直纸面向里且不断减弱C.从A向B扫描.则磁场垂直纸面向外且不断减弱D.从A向B扫描,则磁场先垂直纸面向外且不断减弱,后垂直纸面向里且不断增强二、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,在空间有一坐标系,直线与轴正方向的夹角为,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是它们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的点(图中未画出),则()A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为8、一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度关系的图象如图所示。下列表述正确的是()A.b的原长比a的长 B.a的劲度系数比b的小C.a的劲度系数比b的大 D.测得的弹力与弹簧的长度成正比9、如图,在一竖直平面内,BCDF段是半径为R的圆弧挡板,AB段为直线型挡板(长为),两者在B点相切,=37°,C、F两点与圆心等高,D在圆弧形挡板的最低点,所有接触面均光滑,绝缘挡板处于水平方向场强为的匀强电场中.现将带电量为+q,质量为m的小球从挡板内侧的A点由静止释放,小球沿挡板内侧ABCDF运动到F点后抛出,在这段运动过程中,下列说法正确的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)A.匀强电场的场强大小可能是B.小球运动到D点时动能一定不是最大C.小球机械能增加量的最大值是D.小球从B到D运动过程中,动能的增量为10、如图所示,将一电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω的电源和粗细均匀的电阻丝相连,电阻线长度L=0.297m,电阻R=99Ω,电容C=0.2μF,当滑动触头P以4×10—3m/s的速度向右滑动时,下列说法中正确的是:()A.电容器C充电,流过电流计G的电流方向为a→G→bB.电容器C放电,流过电流计G的电流方向为b→G→aC.每秒钟电容器两极板的电压减少量的0.02VD.流过电流计的电流是4×10-3mA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)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池二节B.电流表A:量程0〜0.6A,内阻为0.5ΩC.电压表V:量程0〜3V,内阻未知D.滑动变阻器R:0〜10Ω,2AE.开关、导线若干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,为消除上述系统误差,尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)实验电路图应选择上图中的_________(填“甲”或“乙”)(2)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图象.由此可知,每节电源的电动势E=________V,内电阻r=__________Ω.(结果保留二位小数)12.(12分)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为____cm,直径为____mm。四、计算题:本题共2小题,共26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)如下图所示,电源电动势为12V,内阻可以忽略,R1=2Ω,R2=6Ω,电动机线圈电阻为1Ω,若开关闭合后通过电源的电流为3A,则R1上消耗的电功率为多少?电动机消耗的电功率为多少?14.(16分)如图,空间存在方向垂直于纸面(平面)向里的磁场。在区域,磁感应强度的大小为;区域,磁感应强度的大小为(常数)。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度从坐标原点O沿轴正向射入磁场,此时开始计时,不计粒子重力,当粒子的速度方向再次沿轴正向时,求:(1)粒子运动的时间;(2)粒子与O点间的距离。15.(12分)电机输出电压为1kV的交流电,现在通过一个变压比为1:4的变压器升压,再通过总电阻为1.0Ω的输电线路向某地输电,在输送电功率为800kW的情况下(设变压器为理想变压器),求:(1)升压变压器的副线圈两端电压大小;(2)输电线上通过的电流大小;(3)输电线上造成的电压损失;(4)输电线上损失的电功率占输电总功率的百分比?
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】通过截面的总电荷量q=1.0×1019×2×1.6×10-19C+2.0×1019×1.6×10-19C=6.4C,通过截面的电流,故D正确,ABC错误。故选D.点睛:本题应知道元电荷的电荷量是1.6×10-19C,应用电流的定义式I=q/t,即可求出电流值.关键要注意通过截面的电荷量等于正负离子电荷量绝对值之和,而不是代数和.2、B【解析】
电压表是电流计串联一个比较大的电阻改装而成,当两个电压表串联起来的时候,流过电流计的电流相同,两个电流计相同,则电流计偏转的角度相同;两表量程不同,偏转角相同,则读数不同;故B正确,ACD错误。3、D【解析】
根据电场线的特点可知,沿电场线的方向电势降低,由于不知道电场线的方向,所以不能比较、两点电势的高低,故选D。4、C【解析】
AB.带电小球从a点运动到b点的过程中小球在竖直方向上发生位移,所以小球受力不为零,即小球不可能做匀速直线运动,小球受到磁场给的竖直向上的洛伦兹力,要改变速度方向,所以小球不可能做直线运动,故AB不符合题意;C.当小球的重力和电场力平衡时,小球受到的洛伦兹力只改变小球的速度方向,小球的动能不变,C符合题意.D.从a到b电场力对小球做正功,洛伦兹力不做功,小球机械能增加,D不符合题意.5、D【解析】
A.线圈进磁场过程,垂直平面向里的磁通量逐渐增大,根据楞次定律“增反减同”,感应电流方向为逆时针方向,选项A错。B.根据左手定则判断,CD端导线电流方向与磁场垂直,安培力竖直向下,选项B错。C.线圈进磁场切割磁感线的有效长度是初末位置的连线,进磁场过程,有效切割长度最长为半径,所以感应电动势最大为,选项C错。D.感应电动势平均值选项D对。考点:电磁感应6、D【解析】
A.如果光点打在A点,电子在磁场中向上偏转,说明洛伦兹力的方向向上,电子带负电荷,根据左手定则可得,磁场垂直纸面向外。故A错误;BCD.要使电子束在荧光屏上的位置由A向B点移动,则磁场方向应该先垂直纸面向外后垂直纸面向里,电子在偏转磁场中运动的半径先增大后减小,则电子在磁场中圆周运动的半径公式分析得知,偏转磁场强度应该先由大到小,再由小到大。故BC错误,D正确。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】
设质子在磁场I和II中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域II中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律得:qvB=m①;qvB′=m②;粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30°,故质子在磁场I中轨迹的圆心角为:θ=60°,如图所示:则△O1OA为等边三角形,有:OA=r1③,在区域II中,质子运动圆周,O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心,r2=OAsin30°④,由①②③④解得区域II中磁感应强度为:B′=2B⑤,质子在Ⅰ区运动轨迹对应的圆心角:φ=60°,在Ⅱ区运动轨迹对应的圆心角为:φ′=90°,质子在Ⅰ区的运动周期:T1,运动时间t1,故A错误,B正确;质子在Ⅱ区运动的周期:T2,运动时间t2,故C错误,D正确;8、AC【解析】
A.由图可知,当时,有,故有b的原长比a长,故A正确;BC.在图像中,直线的斜率大小等于弹簧的劲度系数,斜率越大,则弹簧的劲度系数越大,由图可知a的斜率要大于b的斜率,则有a的劲度系数要大于b的劲度系数,故B错误,C正确;D.由胡克定律可知,有一定限度内,弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,而不是与弹簧的长度成正比,故D错误。故选AC。9、BC【解析】
小球能沿挡板内侧ABC内侧运动,则有:,则得:,故场强大小不可能等于,故A错误;小球在复合场中受重力和电场力,所以小球运动到合力方向上时动能最大,则知在CD之间的某一点上时动能最大,故B正确;小球运动到C点时,电场力做正功最多,小球的机械能增加量最大,所以小球机械能增加量的最大值为,故C正确;小球从B到D运动过程中,根据动能定理得:动能的增量为,故D错误.【点睛】小球能沿挡板内侧ABC内侧运动,电场力垂直AB方向的分力必定大于等于重力垂直AB方向的分力,列式可得到场强的大小范围;根据小球的运动情况,分析小球的合力方向,判断什么位置动能最大;根据动能定理求解小球从B到D运动过程中动能的增量;本题关键要根据小球的运动情况,分析其受力情况,运用功能原理和动能定理分析能量的变化.10、BC【解析】试题分析:A、B、原来电容器电压最大时,电容器左极板带正电荷,右极板带负电荷.当变阻器滑片向右滑动时,电容器两端电压减少,电容器要放电,放电电流从正极板经变阻器和电流表流回负极板.所以通过电流计的电流方向是为b→G→a.故A错误、B正确.C、据欧姆定律,电阻丝两端的电压表示数为U=ERR+r由于电阻丝粗细均匀,设单位长度上所加的电压为ΔU,则ΔU=ER(R+r)L.在Δt时间内,滑动头在电阻丝上向右滑动的距离为x=v⋅Δt故在Δt时间内,电容器两端电压的减少量为ΔU考点:考查电容器、闭合电路的欧姆定律.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、乙1.501.41【解析】
(1)因电流表内阻一直,则可让电流表与电池串联,将电流表内阻等效为电源内阻,故电路图选择乙;(2)由U-I图可知,电源的电动势2E=3.00V;则E=1.50V;则r=1.41Ω12、5.01cm5.312mm;【解析】
游标卡尺的读法,先确定分度数,从而确定精确度,先读固定部分再读可动部分,从而得出最终读数;螺旋测微器的读法要用主尺的整刻度加可动刻度数乘以精确度,注意在读转动部分时要估读【详解】由图可知,游标卡尺是10分度的,其精确度为0.1mm则图示读数为:50+1×0.1=50.1mm=5.01cm螺旋测微器的不动刻度为5,可动刻度为31.2×0.01mm则读数为5+31.2×0.01=5.312mm故答案为:5.01
5.312四、计算题:本题共2小题,共26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、18W;12W【解析】
(1)开关闭合后通过电源的电流为3A,根据串联电路的特点通过R1的电流也为3A所以R1上消耗的电功率(2)根据并联电路分流特点流经电动机的电流解得:降在电动机
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