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文档简介

龙岩市重点中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,水平匀强磁场的理想边界MN和PQ均竖直,等腰直角三角形闭合导线框的直角边恰好和磁场宽度相同。从线框右顶点刚进入磁场开始计时。若线框匀速通过磁场(线框的一直角边与边界平行),取逆时针方向为感应电流的正方向,则下列四幅图中,能正确反映线框中流过的电流随时间的变化关系的是()A B.C. D.2、真空中两个点电荷相距r时,静电力为F,如果保持它们的电量不变,而将距离增大为2r时,则静电力将变为A. B.FC. D.2F3、两颗人造地球卫星,都绕地球作匀速圆周运动,它们的质量相等,轨道半径之比,则它们的速度大小之比等于()A.2:1 B.:1C.1:2 D.4:14、如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为()A.沿abcda不变B.沿adcba不变C.由abcda变成adcbaD.由adcba变成abcda5、如图所示,MN、PQ为两平行金属导轨,M、P间连有一阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度为B,磁场方向与导轨所在平面垂直,图中磁场垂直纸面向里.有一金属圆环沿两导轨滑动,速度为v,与导轨接触良好,圆环的直径d与两导轨间的距离相等.设金属环与导轨的电阻均可忽略,当金属环向右做匀速运动时A.有感应电流通过电阻R,大小为 B.有感应电流通过电阻R,大小为C.有感应电流通过电阻R,大小为 D.没有感应电流通过电阻R6、矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上,ab边与MN平行.导线中通入电流方向如图所示,当MN中的电流减小时,下列说法正确的是A.导线框abcd有逆时针的感应电流B.MN所受线框给它的作用力向右C.导线框所受的安培力的合力向右D.bc、ad两边均不受安培力的作用二、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,空间存在一水平向左的匀强电场和一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,电场方向和磁场方向相互垂直.在此电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动,且小球电量保持不变,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球的初速度为v0=B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的加速运动,最后匀速D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为8、垂直纸面向外的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别向两个方向以v、3v的速度匀速拉出磁场,如图所示,则导体框从两个方向移出磁场的过程中A.导体框中产生的焦耳热相同B.导体框中产生的感应电流方向相同C.通过导体框某一截面的电荷量相同D.导体框cd边两端电势差的绝对值相同9、长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离为2L,极板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子不计重力,从左边极板间中点处垂直磁感线以速度V水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速率可以为A. B.C. D.10、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是A.作用在金属棒上各力的合力做功为零B.重力做的功等于系统产生的电能C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能三、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)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N的水平恒力作用,在2s内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为_______J。这个力对物体做功的平均功率为________W12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,某同学连接了如图(a)所示的实物电路图。闭合开关,发现灯泡不亮,电流表的示数为零。①他借助多用电表检查小灯泡.先断开开关,把多用电表的选择开关旋到“×1Ω”挡,再进行_______调零;又将红、黑表笔分别接触①、②接线柱,多用电表的表盘指针恰好指在6Ω的刻度上,说明小灯泡正常。②他将多用电表选择开关旋于某直流电压档,将红、黑表笔分别接触②、③接线柱;闭合开关,发现电压表的示数约等于电源电动势,说明②、③接线柱间的导线出现了______(选填“断路”或“短路”)。③故障排除后,为了使电流表的示数从零开始,要在_______接线柱间(选填“①、④”或“③、④”)再连接一根导线,并在闭合开关前把滑动变阻器的滑片置于最_______端(选填“左”和“右”)。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,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M处,g取10m/s2,求:(1)小滑块从M点到Q点电场力做的功(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?(3)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?14.(16分)如图所示为质谱仪的示意图,两极板间加有电压U,让比荷为k的带正电的粒子从正极板的附近由静止释放,粒子经电场加速后从M点垂直磁场边界进入磁场,经磁场偏转后打在磁场边界上的荧光屏的N点,MN的距离为x.不计粒子的重力,求:(1)粒子经电场加速后速度的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度的大小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、D【解析】感应电流,线框做匀速直线运动,有效长度发生变化,电流就发生变化;0-时间内,由右手定则判断可知,感应电流方向沿逆时针方向,是正的,线框切割磁感线的有效长度l均匀增加,则电流I均匀增加;~时间内,由右手定则判断可知,感应电流方向沿顺时针方向,是负的,线框切割磁感线的有效长度l均匀增加,则电流I均匀增加;A.该图与结论不相符,选项A错误;B.该图与结论不相符,选项B错误;C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论相符,选项D正确;故选D。2、C【解析】设两点电荷分别带电为q1、q2,由点电荷库仑力的公式得:电量不变,将它们之间的距离增大为2r,库仑力将变为:A..故A项错误;B.F.故B项错误;C..故C项正确;D.2F.故D项错误3、B【解析】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,设卫星质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,则有:Gm得:v,轨道半径之比为:;则它们的速度大小之比为:.故ACD错误,B正确;4、B【解析】线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框的磁通量先垂直纸面向外减小,后垂直纸面向里增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向一直垂直纸面向外,由安培定则知感应电流一直沿adcba不变;故B正确。故选B5、B【解析】当金属圆环运动时,相当于电源。即两个电动势相等的电源并联,根据法拉第电磁感应定律,则电路中电动势为:根据闭合电路欧姆定律,则通过电阻电流的大小为:故B正确,ACD错误。故选B6、B【解析】A.直导线中通有向上减小的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,且减小,根据楞次定律,知感应电流的方向为顺时针方向,故A错误。

BC.根据左手定则,知ab边所受安培力方向水平向左,cd边所受安培力方向水平向右,离导线越近,磁感应强度越大,所以ab边所受的安培力大于cd边所受的安培力,则线圈所受磁场力的合力方向向左,因此MN所受线框给它的作用力向右,故B正确,C错误。

D.根据A选项分析,可知,依据左手定则,则bc、ad两边均受安培力的作用,故D错误。故选B。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、ABD【解析】小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向右上方的洛伦兹力、向左的电场力,当受到的合外力等于0时,小球做匀速直线运动.当小球受到的合外力不为0时,要判断出支持力的方向,明确支持力的大小随洛伦兹力的变化关系,然后做出判定【详解】对小球进行受力分析如图,电场力的大小:F=qE=,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:FG+F==2mg,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg.所以.故A正确;若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B正确.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C错误;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D正确.故选ABD【点睛】本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动8、BC【解析】感应电流大小先由和欧姆定律分析,根据焦耳定律分析产生的热;感应电流方向根据楞次定律判断;由分析通过导体框截面的电量关系,根据欧姆定律和电路的连接关系,分析边两端电势差关系【详解】A.设磁感应强度为,线框边长为,电阻为,则:又:得到,则,当速度为时产生的焦耳热多,故A错误;B.将导体框从两个方向移出磁场的两个过程中,磁通量均减小,而磁场方向都垂直纸面向外,根据楞次定律判断知,导体框中产生的感应电流方向均沿逆时针方向,故B正确;C.根据:可知磁通量的变化量相同,电阻相等,则通过导体框截面的电量相同,故C正确;D.水平向右拉出时导体框边两端电势差公式为:水平向上拉出时导体框边两端电势差公式为:导体框边两端电势差的绝对值不相同,故D错误【点睛】本题主要是考查了法拉第电磁感应定律、楞次定律和闭合电路欧姆定律;对于导体切割磁感应线产生的感应电动势,可以根据来计算9、AB【解析】根据“欲使粒子不打在极板上”可知,本题考查带电粒子在有界磁场中运动的问题,根据沦洛伦兹力提供向心力得到粒子做圆周运动的半径和粒子速度的关系,运用几何关系求出轨迹半径,列式计算.【详解】欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径.粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:可得粒子做圆周运动的半径:所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:.带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为r,由上图可知:;可得粒子圆周运动的最大半径:则:,即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,需要找圆心,画轨迹,求半径,算时间.10、ACD【解析】题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量【详解】因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C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、①.6②.3【解析】[1].力对物体所做的功为[2].这个力对物体做动的平均功率为12、①.欧姆②.断路③.③、④④.左【解析】①[1]根据欧姆表的使用方法可知,每次选完档后应重新进行欧姆调零。②[2]多用电表选择开关旋于某直流电压档,将红、黑表笔分别接触②、③接线柱;闭合开关,发现电压表示数约等于电源电动势,说明②、③接线柱间的导线出现了断路。③[3][4]为使电流表的示数从零开始调节,变阻器应采用分压式接法,所以应在③④接线柱间再连接一根导线;滑动变阻器采用分压接法,为保护电路,在闭合开关前应将滑片置于分压电路分压最小的位置,即滑片应置于最左端。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)-0.08J(2)7m/s(3)0.6N【解析】(1)W=-qE·2RW=-0.08J(2)设小滑块到达Q点时速度v,由牛顿第二定律得mg+qE=m小滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得-m

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