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文档简介

2025届安徽省合肥市第一六八中学物理高二第一学期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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、金属铂的电阻值对温度的高低非常“敏感”,如图的四个图象中可能表示金属铂电阻的U﹣I图象是()A. B.C. D.2、如图所示,水平桌面上放有一个闭合铝环,在铝环轴线上方有一个条形磁体。当条形磁体沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断正确的是()A.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力增大 B.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力减小C.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力减小 D.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力增大3、带负电的点电荷Q固定在正方形顶点d,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动,恰好能沿图中实线经过正方形的另三个顶点a、b、c,则A.粒子P带负电B.电场中a、c两点的电势高低关系是φa>φcC.粒子P由a到b过程中电势能减少D.粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕24、图(a)为示波管的原理图.如果在电极之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是A. B.C. D.5、如图所示,两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,并悬挂在O点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,两细线与竖直方向间夹角分别为、,。现将两细线同时剪断,则()A.两球都做匀变速运动 B.落地时两球水平位移相同C.两球下落时间 D.a球落地时的速度小于b球落地时的速度6、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,在匀强磁场中放置一个边长为1m、电阻为0.5Ω的单匝正方形导线框,线框平面与磁场垂直,磁场的磁感应强度的大小按B=(1+2t)T随时间变化,则()A.线框中的感应电动势逐渐增大B.线框中的感应电流大小始终为4AC.t=ls时线框受到的磁场力为12ND.t=ls时穿过线框的磁通量为3Wb8、如图(a)所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流变化的规律如图(b)所示,则下列说法正确的是A.t1、t5时刻P线圈对桌面的压力小于P自身的重力B.t3、t5时刻线圈P中产生的感应电流方向相同C.t3时刻线圈P有扩张的趋势D.t4、t6时刻P线圈的发热功率为09、如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则A.由上往下看,液体做逆时针旋转B.液体所受的安培力大小为1.5×10-3NC.闭合开关后,液体热功率为0.81WD.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J10、两个质量、带电量绝对值均相同的粒子a、b,以不同的速率沿AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图(虚线AB弧长等于磁场圆周长的,虚线AC弧长等于磁场圆周长的),不计粒子重力.则下列说法正确的是()A.a、b粒子在磁场中的运动时间之比B.a粒子带正电,b粒子带负电C.a、b粒子的速度之比D.a、b粒子在磁场中的半径三、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)某同学用伏安法测定待测电阻的阻值(约10kΩ),除了、开关S、导线外还有下列器材供选用:A.电压表(量程0〜1V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程0〜10V,内阻约100kΩ)C.电流表(量程0〜1mA,内阻约30Ω)D.电流表(量程0〜0.6A,内阻约0.05Ω)E.电源(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计)F.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)G.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)(1)为使测量尽量准确,电压表选用_____,电流表选用____,电源选用_____。(均填器材的字母代号)(2)画出测量阻值的实验电路图。()(3)该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会____其真实值(填“大于”“小于”或“等于”)12.(12分)(1)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图所示的读数是_____cm。(2)某同学先用多用电表粗测其电阻,用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“_____”档位(选填“×100”或“×1”),然后进行_____,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,则此段电阻丝的电阻为_____Ω(电阻丝电阻结果保留3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9所示,交流发电机的矩形线圈abcd中,已知线圈面积为0.01m2,匝数100匝,线圈电阻r=2Ω,外电阻R=8Ω,电流表和电压表对电路的影响忽略不计.线圈在磁感强度B=2/(T)的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OO’匀速转动,角速度ω=10πrad/s.若线圈经图示位置时开始计时(线圈平面平行于磁场方向),(1)写出线圈中感应电动势瞬时值的表达式;(2)从图示位置起转过90°过程中,通过电阻R的电量(3)从图示位置起转过90°过程中,线圈上产生的焦耳热14.(16分)如图所示,电源电动势E=15V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=8Ω,一电荷量q=+3×10-5C的小球,用长l=0.1m的绝缘细线悬挂于竖直放置足够大的平行金属板中的O点。电键S合上后,小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=37°,已知两板间距d=0.1m,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)两板间的电场强度的大小;(2)带电小球的质量;(3)现剪断细线,并在此瞬间使小球获得水平向左的初速度,则小球刚好运动到左极板,求小球到达左极板的位置与O点的距离L。15.(12分)如图所示,ab、cd为相距2m的平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,质量为2kg的金属棒MN垂直于导轨放在其上且始终与导轨接触良好。当金属棒中通以7A的电流时,金属棒受到水平方向的磁场力的作用沿着导轨做匀加速直线运动,加速度为2m/s2;当棒中通以同方向5A的电流时,棒恰好沿着导轨做匀速直线运动(已知重力加速度g取10m/s2)。求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(2)金属棒与导轨间的动摩擦因数。

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】金属铂导体的电阻对温度的变化很敏感,电阻随温度的升高而增大,在一定温度下其U-I图线是非线性的,且图线的斜率越来越大,B正确、ACD错误故选B2、A【解析】根据楞次定律可知:当条形磁体沿轴线竖直向下迅速移动时,闭合铝环内的磁通量增加,因此铝环有收缩的趋势,同时有远离磁体的趋势,从而阻碍磁通量的增加,故增加了和桌面的挤压程度,从而使铝环对桌面的压力增加,故选项A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】根据轨迹弯曲方向判断出粒子与点电荷Q是异种电荷,它们之间存在引力.根据电场线的方向分析电势关系.根据粒子与点电荷间距离的变化分析电场力做功正负.根据点电荷场强公式E=kQ/r2求电场强度大小之比,从而求解加速度大小之比【详解】根据粒子P轨迹的弯曲方向可知该粒子P与Q之间存在引力,两者是异种电荷,故P粒子应带正电荷,故A错误;根据点电荷的电场线的特点,Q与a、c距离相等,a、c两点的电势相等,即有:φa=φc,故B错误;粒子P从a到b,电势升高,电场力做负功,电势能就增加;故C错误;由几何关系可知Q到a、b、c三点的距离之比为:ra:rb:rc=1::1,根据点电荷场强公式E=kQ/r2知a、b、c的电场强度大小之比是2:1:2,根据a=qE/m可知,粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕2,故D正确.故选D【点睛】题属于电场中轨迹问题,关键要明确粒子P所受的电场力指向轨迹的弯曲方向,要掌握点电荷电场线的分布特点4、B【解析】电子在和间沿电场方向均做初速度为零的匀加速直线运动,由位移公式:前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向一侧,所以电子前半周期偏向一侧前半个周期0-t1时间内,电子受到的力偏向Y一侧,所以电子前半周期偏向Y一侧.综上,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限同理,后半周期的图像应在第四象限A.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故A错误B.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故B正确C.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故C错误D.分析可知,前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限,后半周期的图像应在第四象限.故D错误5、D【解析】设两球之间的库仑力大小为,当两小球静止时,则有因为,所以有将两细线同时剪断后,两球在竖直方向只受重力,在竖直方向做自由落体运动,所以两球下落时间相同;在下落过程中,两球处于同一水平面,在水平方向上,由于库仑斥力的作用下,导致间距的增大,从而使得库仑力减小,则水平方向的加速度减小,所以两球不可能做匀变速运动;根据可知,加速度根据可知两球落地时水平位移根据可知落地时球落地时的速度小于球落地时的速度,故A、B、C错误,D正确;故选D。6、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。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】AB.根据T可得:T/s,为一个定值,根据法拉第电磁感应定律得线框中的感应电动势为:V根据欧姆定律得线框中的感应电流大小为:AA错误,B正确;C.线框全部处于磁场中,对边长度相等,电流大小相等,方向相反,所以受到的磁场力也是大小相等,方向相反,则线框受到的磁场力为零,C错误;D.t=1s时,B=3T,所以此时穿过线框的磁通量为3×1×1Wb=3Wb,D正确。故选BD。8、BC【解析】由图可知,Q中电流呈周期性变化,则P中会发生电磁感应现象,由楞次定律可得出线圈P的运动趋势,并依据电流的变化率来确定P中的感应电流大小,即可一一求解【详解】t1、t5时刻电流增大,其磁场增大,则穿过P的磁通量变大,由楞次定律可知P将阻碍磁通量的变大,则P有向下运动的趋势,即它们有相互排斥的作用,则P线圈对桌面的压力大于P自身的重力,故A错误;t3、t5时刻,通过Q线圈的电流前者减小,后者增大,但它们的电流方向相反,根据楞次定律,则t3、t5时刻线圈P中产生的感应电流方向相同,故B正确;t3时刻电流减小,线圈P产生感应电流,要阻碍磁通量减小,则P有扩张的趋势,故C正确;在t4时刻的Q的电流为零,但电流变化率最大,则P中感应电流最大,那么P线圈发热的功率不为0;在t6时刻的Q的电流最大,但电流变化率为零,则P中没有感应电流,那么P线圈发热的功率也为0,故D错误;故选BC【点睛】本题要注意灵活应用楞次定律,本题可以先判断P中电流方向,再根据电流间相互作用判受力方向,但过程复杂;而直接根据楞次定律的“增缩减扩”可能直观地得出结论9、ABD【解析】在电源外部,电流由正极流向负极;由左手定则可以判断出导电液体受到的安培力方向,从而判断出液体的旋转方向;根据闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,然后根据安培力的公式计算安培力的大小,根据焦耳定律计算热功率,从而即可求解【详解】A.由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心;器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,A正确;B.电压表的示数为1.5V,则根据闭合电路的欧姆定律:,所以电路中的电流值,液体所受的安培力大小为,B正确;C.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为,则液体热功率为,C错误;D.10s末液体的动能等于安培力对液体做的功,通过玻璃皿的电流的功率:,所以闭合开关10s,液体具有的动能是:,D正确【点睛】该题考查电磁驱动,是一道容易出错的题目.容易错的地方是当导电液体运动后,液体切割磁感线将产生反电动势,导电液体的电阻值消耗的电压不等于液体两端的电压!10、AC【解析】a、b两个质量相同、所带电荷量相等带电粒子以不同的速率对向射入圆形匀强磁场区域,偏转的方向不同,说明受力的方向不同,电性不同,可以根据左手定则判定.根据轨迹和几何关系得到半径关系,结合洛伦兹力提供向心力,写出公式,判断速度和时间关系.【详解】粒子向右运动,根据左手定则,b向上偏转,应当带正电;a向下偏转,应当带负电,故B错误;两粒子的质量和电量均相同,根据可知,两粒子周期相同;因b粒子在磁场中转过的角度为600;a粒子在磁场中转过的角度为900;根据可知,,选项A正确;设磁场圆的半径为R,由几何关系可知,,则,根据可知,选项C正确,D错误;故选AC.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.B②.C③.F④.⑤.大于【解析】(1)[1][2][3]若选用电源1.5V,由于被测电阻很大,电路中电流很小,不利于实验,即电源选用12V的,即F;所以电压表就选B;被测电路中的最大电流为故选用电流表C;(2)[4]因为所给滑动变阻器的最大阻值只有,若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压式接法,由于:所以电流表采用内接法,电路如图所示:(3)[5]

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