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文档简介

2025届甘肃省白银市景泰县物理高二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、如右图,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,点为半圆弧的圆心,.电荷量相等、符号相反的两个电荷分别置于M、N两点,这时点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则点的场强大小变为E2.E1与E2之比为()A.1:2 B.2:1 C. D.2、电动势为E的电源与一电压表和一电流表串联成闭合回路,如果将一电阻与电压表并联,则电压表的读数减小为原来的1/3,电流表的读数增大为原来的3倍,则可以求出A.电源的内阻B.电流表的内阻C.电流表原来的读数D.电压表原来的读数3、某一电容器中所带电量和两端电压之间的关系图线如图所示,如果该电容器两端的电压从40V降低到36V,电容器的电量减少了()A.0.02C B.0.08C C.0.16C D.0.20C4、第一次通过实验的方法比较准确地测出引力常量的物理学家是()A.牛顿 B.开普勒 C.伽利略 D.卡文迪许5、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在O~x2间,电场强度先减小后增大B.在O~x2间,电场强度方向没有发生变化C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做匀加速运动6、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R.电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,正点电荷与O点的连线和OC的夹角为30°。下列说法正确的是(静电力常量为k)()A.O点的场强大小为B.O点的场强大小为C.B、D两点的电势关系是φB>φDD.电荷量为+q的点电荷在A点的电势能小于在C点的电势能二、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、对下列物理公式理解正确的是()A.电阻定律,反映导体的电阻R与导体长度L成正比,与导体横截面积S成反比,与导体的电阻率成正比B.电阻的定义式,反映导体的电阻R与电压U成正比,与电流I成反比C.闭合电路的欧姆定律,对纯电阻电路和非纯电阻电路都适用D.闭合电路中E=U外+U内,表明闭合电路中电动势等于内外电路电势降落之和8、如图所示的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下列比例关系正确的是()A.A、B、C三点的加速度之比aA:aB:aC=6:2:1B.A、B、C三点的线速度大小之比vA:vB:vC=3:2:2C.A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:2:1D.A、B、C三点的加速度之比aA:aB:aC=3:2:19、空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x1处沿x轴负方向运动,初速度大小为v0,其电势能Ep随坐标x变化的关系如图所示,图线关于纵轴左右对称,以无穷远处为零电势能点,粒子在原点O处电势能为E0,在x1处电势能为E1,则下列说法中正确的是()A.坐标原点O处电场强度最大B.粒子经过x1、-x1处速度相同C.由x1运动到O过程加速度一直减小D.粒子能够一直沿x轴负方向运动,一定有10、如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与AB平行,且水平向左,则()A.qA带负电B.qA带正电C.qA:qB=1:4D.qA:qB=1:8三、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)图1中游标卡尺的读数是___________mm;图2中螺旋测微器的读数是________mm.12.(12分)电子线路制作中常用到覆铜板,覆铜板是将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压制成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材。小明同学是电子制作爱好者,他想运用所学的物理知识来测量覆铜板导电铜膜的厚度,于是他从资料上査得导电铜膜的电阻率为,并利用下列器材完成了这个实验:A.电源E(电动势为6V,内阻不计)B.长度L约1m、宽度约1cm的长方形覆铜板一块,两个粗铜条A、B(平行放置在覆铜板上,与导电铜板接触良好,用作电极)C.滑动变阻器R(阻值0~10Ω)D.毫米刻度尺和游标卡尺E.电压表(量程为3V,内阻很大)F.电流表(量程为0.6A,内阻约5Ω)G.开关K,导线若干(1)请完成图中的实物连线,要求测量电压从0开始变化;_____(2)小明在接通电路之前,先用游标卡尺测得覆铜板宽度d,然后用毫米刻度尺量出两电极A、B间的距离L;(3)取横坐标为U,纵坐标为I,把实验中测得的6组电流I、电压U的值描点连线,为一条过原点的直线,求得该直线的斜率为k;(4)计算导电铜膜厚度h的公式是__________。(用、d、L、k表示)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)如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按分布(x是轴上某点到O点的距离).x轴上,有一长为L的绝缘细线连接均带负电的两个小球A、B,两球质量均为m,B球带电荷量大小为q,A球距O点的距离为L.两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用.(1)求A球的带电荷量大小qA;(2)剪断细线后,求B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为x0(3)剪断细线后,求B球下落最大高度h.14.(16分)如图所示电路中,电阻R1=R2=3.0Ω,R3=6.0Ω,S扳至1时,电流表的示数为1.0A,S扳至2时,电流表的示数为1.5A,求电源的电动势和内阻(电流表的内阻不计)。15.(12分)一台直流电动机的额定电压为U=200V,电动机线圈的电阻R=1Ω,当它正常工作时通过的电流I=20A,若电动机正常运转时间t=50s。求:(1)电动机消耗的总电能;(2)线圈电阻上产生的热量;(3)电动机机械效率。

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、B【解析】

试题分析:由得:;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场强大小变为E2,知两点电荷在O点的场强夹角为1200,由矢量的合成知,得:,B对2、D【解析】

设电压表和电流表的原来读数分别为U和I,电源和电流表的内阻分别为r1和r2.E=U+IrE=解两式得

U=0.75E通过以上的两个公式,不能求出电源和电流表的内阻分别为r1和r2.故D对;ABC故选D【点睛】题目中给出的是两种情况下的电流表电压表示数的变化,故可设出原来两表的读数,由比例关系得出变化后的读数,通过闭合电路的欧姆定律列方程组求解即可3、A【解析】

根据图像的斜率表示电容器的电容,有则该电容器两端的电压从40V降低到36V,电量的减少量为故A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】

第一次通过实验的方法比较准确地测出引力常量的物理学家是卡文迪许,故选D.5、B【解析】

AB.φ−x图象的斜率的绝对值大小等于电场强度,由几何知识得知,斜率先增大后减小,则电场强度先增大后减小,但斜率一直是负,场强方向没有改变。故A错误,B正确;C.由图看出O~x2间,电势逐渐降低,负电荷在高电势处电势能小,故负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误;D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动,但电场强度先增大后减小,所以加速先增大后减小,所以不是匀加速运动。故D错误;6、C【解析】

A.根据点电荷的电场和电场叠加原理O点的场强大小,故AB错误;C.根据顺着电场线电势降低和对称性,φB>φD。故C正确;D.A点与C点的电势相等,其电势差为零,则电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零,A点的电势能等于在C点的电势能,故D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、AD【解析】

A.是电阻的决定式,可知导体的电阻R与导体长度L成正比,与导体横截面积S成反比,与导体的电阻率ρ成正比,故A正确;B.电阻的定义式采用比值法定义,R与U、I无关,故B错误;C.闭合电路的欧姆定律,仅适用于外电路是纯电阻的电路,故C错误;D.由闭合电路的欧姆定律有:闭合电路中E=U外+U内,表明闭合电路中电动势等于内外电路电势降落之和,故D正确。8、AC【解析】

C、B点和C点具有相同大小的线速度,根据v=rω,知B、C两点的角速度之比等于半径之反比,所以ωB:ωC=rC:rB=2:1.而A点和B点具有相同的角速度,则得ωA:ωB:ωC=2:2:1;选项C正确.B、根据v=rω,知A、B的线速度之比等于半径之比,所以vA:vB=3:1.B、C线速度相等,所以vA:vB:vC=3:1:1;选项B错误.A、D、根据得aA:aB:aC=vAωA:vBωB:vCωC=6:2:1;选项A正确,D错误.故选AC.9、BD【解析】试题分析:根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得:.Ep-x图象切线的斜率等于,根据数学知识可知,坐标原点O处切线斜率为零,则坐标原点O处电场强度为零,故A错误.由图看出,x1、-x1两处的电势能相等,根据能量守恒定律得知,粒子经过x1、-x1处速度相同,故B正确.由x1运动到O过程,根据数学知识可知,图线的斜率先增大后减小,说明场强先增大后减小,由F=qE知,粒子所受的电场力先增大后减小,根据牛顿第二定律得知,加速度先增大后减小,故C错误.根据公式Ep=qφ,可知,该粒子带负电,从x1处到-x1处,电势先降低后升高,电场方向先沿x轴负方向后沿x轴正方向,电场力先沿x轴正方向后沿x轴负方向,粒子只要能通过原点O,就能一直沿x轴运动,设粒子恰好能到达原点O时的速度为v,则根据能量守恒定律得:mv2=E0-E1,,当v0>v时,即粒子能够一直沿x轴负方向运动,故D正确.故选BD.考点:电场强度;电势及电势能;能量守恒定律【名师点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律和能量守恒定律进行分析.10、AD【解析】

AB.放在A点和B点的点电荷在C处产生的场强方向在AC和BC的连线上,因C点合场强方向与BA方向平行,故放在A点的点电荷和放在B点的点电荷产生的场强方向只能如图所示,由C→A和由B→C,故qA带负电,qB带正电,A正确B错误;CD.根据矢量三角形可知,即:,又由几何关系知:,所以,C错误D正确。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、33.106.124【解析】

游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.【详解】由图示游标卡尺可知,其示数为:33mm+2×0.05mm=33.10mm;由图示螺旋测微器可知,其示数为:6.0mm+12.4×0.01mm=6.124mm.【点睛】本题考查了游标卡尺与螺旋测微器的读数,要掌握常用器材的使用及读数方法;游标卡尺不需要估读,螺旋测微器需要估读.12、【解析】(1)要求测量电压从0开始变化,控制电路采用分压式;因为电铜膜电阻较小,测量电路采用电流表的外接法。故实物连接如图:(2)I-U图象是直线,该直线的斜率为k,则,又;联立解得:点睛:控制电路采用分压式还是限流式,测量电路采用电流表的外接法还是内接法是分析电路图及实物连接的关键。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、(1)qA=6q(2)x0=4L(3)【解析】

试题分析:(1)对A、B由整体法得:2mg-qA-q=0解得:qA=6q(2)当B球下落速度达到最大时,由平衡条件得mg=qE=qx0,解得:x0=4L(3)运动过程中,电场力大小线性变化,所以由动能定理得:mgh-=0解得:考点:考查了共点力平衡条件,动能定理【名师点睛】该题中,两个小球受到的力是变力,要根据它们受力变化的规律,正确分析得出它们运动的规律,然后才能做出正确的结论.题目的难度比较大.14、6.0V1.0Ω【解析】试题分析:19.解析:运用闭合电路的欧姆定律进行电路计算时,首先要对外电路的结构进行分析,并据此求出外电路的总电阻。S扳至1时,电阻R1和R3并联后与R2串联,外电路的总电阻为:R外=+R2=Ω+3.0Ω=5.0Ω。电流表测出电路中的总电流I1=1.0A,根据闭合电路欧姆定律有:E=I1(R外+r)

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