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文档简介

云南省玉溪市一中2025届物理高二上期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,把一条导线平行地放在如图所示磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转。首先观察到这个实验现象的物理学家是()A.奥斯特 B.法拉第C.牛顿 D.伽利略2、电子在电场中A点具有80eV电势能,它由A点运动到B点过程中,克服电场力做功30eV,则()A.电子在B点的电势能是30eVB.电子的电势能减少30eVC.电子在B点的电势能是110eVD.B点的电势是110V3、在弯道上高速行驶汽车,后轮突然脱离赛车,关于脱离了的后轮的运动情况,以下说法正确的是()A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动B.沿着与弯道垂直的方向飞出C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道D.上述情况都有可能4、如图所示,两平行金属导轨CD、EF间距为L,与电动势为E,内阻为r电源相连,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成θ角,回路其余电阻不计。为使ab棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感强度的最小值及其方向分别为A.,水平向右B.,垂直于回路平面向下C.,竖直向下D.,垂直于回路平面向上5、如图所示,现有一匝数为n,面积为S,总电阻为R的闭合线圈,垂直放置于一匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,变化率,则()A.线圈中产生顺时针方向的感应电流B.线圈面积具有扩张的趋势C.线圈中产生的感应电动势为D.线圈中感应电流的大小为6、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,a、b、c为真空中三个带电小球,b球带电量为+Q,用绝缘支架固定,a、c两小球用绝缘细线悬挂,处于平衡状态时三小球球心等高,且a、b和b、c间距离相等,悬挂a、c小球的细线竖直,则()A.a、c两小球带同种电荷 B.a、c两小球带异种电荷C.a小球带电量为+4Q D.c小球带电量为﹣4Q8、等量异种点电荷在周围空间产生静电场,其连线(x轴)上各点的电势随x的分布图象如图所示.x轴上AO<OB,A、O、B三点的电势分别为A、O、B,电场强度大小分别为EA、EO、EB,电子在A、O、B三点的电势能分别为EpA、EpO、EpB,下列判断正确的是()A.B.C.D.9、图为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是A.到达集尘极的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大10、调压变压器是一种自耦变压器,它构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上.AB间加上正弦交流电压U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.则()A.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变大B.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小C.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变小三、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)某研究小组收集了一个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干G.电动势为4V的锂电池为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图所示为其对应的实物图,(1)图中的电流表A应选_______(选填“A1”或“A2”)(2)请将图中实物连线补充完整_______(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应放在____________(选填“左”或“右”).12.(12分)质量为m=2kg的物体放在水平面上,在水平恒力作用下从静止开始做加速运动,经一段位移后速度达到4m/s,此时物体的动能为________J;这一过程中合力对物体做的功为________J。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,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A,一质量为m=0.10kg的小球,以初速度v0=8.0m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动x=4.0m后达到A点,冲上竖直半圆环到达B点,并从B点水平飞出,最后小球落在C点,g=10m/s2.求:(1)小球到达B点时的速度大小vB;(2)A、C间的距离xAC14.(16分)如图所示,平行带电金属极板A、B间可看成匀强电场,场强E=1.2×102V/m,极板间距离d=5cm,电场中C和D点分别到A、B两板的距离均为0.5cm,B板接地,求:(1)C和D两点的电势、两点间电势差各为多少?(2)将点电荷q=2×10-2C从C点匀速移到D点时,外力做多少功?15.(12分)如图甲所示,在坐标系xOy中,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,场强大小为E;y轴右侧有如图乙所示,大小和方向周期性变化的匀强磁场,磁感应强度大小B0已知,磁场方向垂直纸面向里为正.t=0时刻,从x轴上的P点无初速度释放一带正电的粒子,质量为m,电荷量为q,粒子重力不计.粒子第一次在电场中运动时间与第一次在磁场中运动的时间相等.求:(1)粒子第一次经过O点的速度;(2)粒子第一次进入磁场与第二次进入磁场的半径之比

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、A【解析】A.当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,说明电流产生了磁场,这是电流的磁效应,首先观察到这个实验现象的物理学家是奥斯特,故A正确;B.法拉第发现电磁感应现象且是第一个提出“场”的概念的物理学家,故B错误;C.牛顿发现三大定律和万有引力定律,故C错误;D.伽利略研究自由落体运动,故D错误。故选A。2、C【解析】ABC.电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.本题“克服电场力做功,即为电场力做负功,所以电势能增加。根据W电=ΔEP电得出:电子在B处的电势能是W电=ΔEP电=80eV+30eV=110eV故AB错误,C正确;D.根据电势的定义,若带电粒子是电子,则在B点的电势等于D错误。故选C。【点睛】根据电场力做功与电势能变化的关系,电场力做负功,电势能增加,即可得到电子在B点具有的电势能;电势是电荷在电场中某点具有的电势能与电荷所带电荷量的比值,由定义式可求出该点电势3、C【解析】后轮未脱离赛车时,具有向前的速度,脱离赛车后,由于惯性,后轮保持原来向前的速度继续前进,所以沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道。综上分析ABD错误,C正确。故选C。4、B【解析】对导体棒受力分析,受重力、支持力和安培力,如图所示:从图象可以看出,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,磁感应强度最小,安培力的最小值为:FA=mgsinθ,故磁感应强度的最小值为:根据欧姆定律,有:E=I(R+r)故有:,根据左手定则,磁场方向垂直平面向下。A.,水平向右。与上述结论不符,故A错误;B.,垂直于回路平面向下。与上述结论不符,故B正确;C.,竖直向下。与上述结论不符,故C错误;D.,垂直于回路平面向上与上述结论不符,故D错误。故选:B5、D【解析】根据楞次定律判断电流方向和面积的变化;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电动势和感应电流【详解】A项:根据楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A错误;B项:线圈面积的变化总是阻碍磁通量的变化,所以磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,线圈面积具有收缩的趋势,故B错误;C项:根据法拉第电磁感应定律可得线圈中产生的感应电动势为,故C错误;D项:线圈中感应电流的大小为,故D正确故选D【点睛】根据楞次定律判断感应电流的方向的一般步骤是:确定原磁场的方向→原磁场的变化→引起感应电流的磁场的变化→楞次定律→感应电流的方向6、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。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】AB、如果a、c两小球带异种电荷,根据力平衡条件,必然有一个小球在水平方向上不能达到平衡,细线不能够保持竖直状态,又因为a、b和b、c间距离相等且b球带电量为+Q,所以a、c两小球必须带等量的负电荷,故A正确,B错误;BC、对C球,由平衡条件可知:,解得:Qa=4Q,即a带电量为﹣4Q,故C错误,D正确8、AD【解析】A.正电荷周围的电势较高,负电荷周围的电势较低,,故A正确;B.图像切线的斜率绝对值等于场强的大小,可知B点的场强最大,O点最小,故B错误;C.电子带负电,根据电势能Ep=q可知,最大,最小,故C错误;D.由图像可知UOBUAO,根据电场力做功W=qU,电子带负电,可知WOBWAO,即WBOWOA,所以,故D正确9、BD【解析】本题考查运用分析实际问题工作原理的能力,解题时,抓住尘埃的运动方向是突破口,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例【详解】AB.由图示可知,集尘机电势高,放电极电势低,放电极与集尘极间电场方向向左,即电场方向由集尘极指向放电极,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知尘埃所受的电场力向右,故到达集尘极的尘埃带负电荷,故A错误,B正确C.电场方向向左,带电尘埃所受电场力方向向右,带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相反,故C错误;D.由F=Eq可知,同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大,故D正确10、BC【解析】保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,故电流表的读数变小;保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,U2变大,故电流表的读数变大思路分析:保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,根据欧姆定律可得电流表的读数变化,保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,根据公式可得电压的变化,试题点评:本题综合考查了带有变压器的电路的动态分析,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.A2②.③.左【解析】根据通过待测电阻的最大电流选择电流表;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,根据待测电阻阻值与滑动变阻器最大阻值间的关系确定滑动变阻器的接法;根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,然后连接实物电路图【详解】电压表量程是3V,通过待测电阻的最大电流,因此电流表应选电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω);(2)待测电阻R0阻值约为2kΩ,滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)与电阻箱R2(0~999.9Ω)最大阻值均小于待测电阻阻值,变阻器采用限流接法时待测电阻电压与电流变化范围较小,不能测多组实验数据,为测多组实验数据,减小实验误差,滑动变阻器应采用分压接法.,,,故电流表应该采用内接法可减小系统误差,实物电路图如图所示:(3)滑动变阻器采用分压接法,为保护电路流过电流表的电流最小为零,电键闭合前,滑动变阻器的滑动触头P应置于左端.【点睛】根据待测电阻与滑动变阻器阻值间的关系确定滑动变阻器的接法,根据待测电阻阻值与电表内阻间的关系确定电流表的接法是正确连接实物电路图的前提与关键12、①.16②.16【解析】[1]物体的动能为[2]整个过程中由动能定理可得四、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)根据运动公式求解A点的速度,根据机械能守恒定律求解B点的速度;(2)结合上题的结果,根据平抛运动的规律求出AC间的距离【详解】(1)逆向思维,根据解得小球能达到圆环的最高点B,由机械能守恒定律得(2)小球从B点做平抛

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