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文档简介

陕西省西安市铁一中2025届高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,纸面内有一通电长直导线,在其右侧有一个矩形闭合导线框,则下列说法中正确的是A.若导线框平行于直导线向上运动,线框上有顺时针方向感应电流B.若导线框垂直于直导线向右运动,线框上有顺时针方向感应电流C.若持续增大直导线电流,导线框上有顺时针方向电流D.若持续减小直导线电流,导线框上有顺时针方向电流2、图示为两个均匀金属导体的图象,把均匀拉长到原来的2倍长后的电阻与的电阻的比值为A.12 B.8C.6 D.23、如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是A.F逐渐减小,T逐渐减小B.F逐渐增大,T逐渐减小C.F逐渐减小,T逐渐增大D.F逐渐增大,T逐渐增大4、下列关于电流的说法中,不正确的是A.习惯上规定正电荷定向移动得方向为电流得方向B.国际单位制中,电流的单位是安培,简称安C.电流既有大小又有方向,所以电流是矢量D.由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多5、如图是一名登山运动员攀登陡峭雪壁的情形,如果认为峭壁的平面是竖直的平面,冰面是光滑的,腿与峭壁面是垂直的,轻绳与壁面的夹角为30°,运动员重72kg。则轻绳给运动员的张力大小T为(g=10m/s2)()A.360N B.360NC.1440N D.480N6、把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为3L,直径为3d.要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足A.UA∶UB=1∶1 B.UA∶UB=∶1CUA∶UB=∶3 D.UA∶UB=3∶4二、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,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时()A.电容器C两极板间的电场强度增大B.电压表的读数减小C.R1消耗的功率减小D.R2消耗的功率增大8、如图所示,A、B两闭合线圈为同样导线绕成,A有10匝,B有20匝,两圆线圈半径之比为2∶1,均匀磁场只分布在B线圈内.当磁场随时间均匀减弱时A.A中无感应电流B.A、B中均有恒定的感应电流C.A、B中感应电动势之比为2∶1D.A、B中感应电流之比为1∶29、一段长为L的通电直导线,设单位长度导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量都是e,它们的定向移动速度大小为v,现加一匀强磁场,其方向垂直于导线,磁感应强度为B,已知这段导线受到安培力为F,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力A.大小为evB,方向和安培力F方向相反B.大小为evB,方向和安培力F方向一致C.大小为,方向和安培力方向一致D.大小为,方向和安培力F方向一致10、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是()A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零B.电阻R上的电功率为10WC.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小三、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)某同学想测量一段导体的阻值(1)他先用多用电表进行初步测量,主要的操作过程分以下几个步骤,请将第④步操作填写完整:①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔;选择电阻档“×10”;②将红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指向“0”;③将红、黑表笔分别与导体的两端相接,发现指针示数接近“0”;④选择电阻档_________(选填“×100”或“×1”),将红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮调零后;重新将红、黑表笔分别与导体的两端相接,读取导体的阻值(2)采用上述操作步骤后,多用电表的指针位置如图所示.则该段导体的电阻测量值为______(3)为了比较精确地测量这个导体的电阻值,他采用伏安法继续进行实验测量,现有实验器材如下:A.电源E(电动势4.0V,内阻约0.5Ω);B.电压表(0~3V,内阻3kΩ);C.电压表(0~15V,内阻15kΩ);D.电流表(0~0.6A,内阻0.1Ω)E.电流表(0~3A,内阻0.02Ω);F.滑动变阻器R1(0~50Ω,1.5A);G.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.3A);H.开关S和导线若干为了调节方便,测量准确,在实验中,滑动变阻器应选用______(选填序号字母).连接电路时,电压表应选_____(选填序号字母)、电流表应选______(选填序号字母).实验电路应采用图中的_____(选填“甲”或“乙”)(4)若在上问中选用甲电路,产生误差的主要原因是______.(选填选项前的字母)A.电流表测量值小于流经Rx的电流值B.电流表测量值大于流经Rx的电流值C.电压表测量值小于Rx两端电压值D.电压表测量值大于Rx两端的电压值12.(12分)同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:①用螺旋测微器测量其直径如图1所示,可知其直径为_______mm;②用多用电表的电阻“×10”档,按正确步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图2,则该电阻的阻值约为_______Ω,他还需要换档重新测量吗?_______(答“需要”或“不需要”)。③为更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~3mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ)开关S,导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用______,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______。④请在图3中补充连线完成本实验________________。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,一个水平放置的导体框架,宽度L=1.50m,接有电阻R=0.20Ω,设匀强磁场和框架平面垂直,磁感应强度B=0.40T,方向如图.今有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框滑动,框架及导体ab电阻均不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,试求:(1)导体ab上的感应电动势的大小(2)回路上感应电流的大小14.(16分)为了备战2022年北京冬奥会,一名滑雪运动员在倾角θ=30°的山坡滑道上进行训练,运动员及装备的总质量m=70kg。滑道与水平地面平滑连接,如图所示,他从滑道上由静止开始匀加速下滑,经过t=5s到达坡底,滑下的路程x=50m。滑雪运动员到达坡底后又在水平面上滑行了一段距离后静止。运动员视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:(1)滑雪运动员沿山坡下滑时的加速度大小a;(2)滑雪运动员沿山坡下滑过程中受到的阻力大小f;(3)滑雪运动员在全过程中克服阻力做的功Wf。15.(12分)如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反,两磁场始终竖直向上作匀速运动.电梯轿厢固定在如图所示的金属框abcd内(电梯轿厢在图中未画出),并且不绝缘.已知电梯载人时的总质量为4.75×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长Lcd=2.0m,两磁场的宽度均与金属框的边长Lad相同,金属框整个回路的电阻R=9.010-4,g取10m/s2.假如设计要求电梯以v110m/s的速度匀速上升,求:(1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;(2)磁场向上运动速度v0的大小;(3)该磁动力电梯以速度v1向上匀速运动时,提升轿厢的效率

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、C【解析】A.根据直线电流产生的磁场分布规律,穿过线框的磁通量垂直纸面向外。若导线框平行于直导线向上运动,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流产生,故A错误;B.若导线框垂直于直导线向右运动,穿过线框的磁通量向外减小,根据楞次定律,线框上有逆时针方向感应电流,故B错误;C.若持续增大直导线电流,穿过线框的磁通量向外增大,根据楞次定律,导线框上有顺时针方向电流,故C正确;D.若持续减小直导线电流,穿过线框的磁通量向外减小,根据楞次定律,导线框上有逆时针方向电流,故D错误。故选:C2、A【解析】根据“两个均匀金属导体的图象”可知,考查了欧姆定律以及电阻定律;根据欧姆定律,可以由I﹣U图象得出两电阻的关系,拉长后,根据电阻定律求出拉长后的电阻,之后与进行比较求解【详解】据I﹣U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=3:1,把R1拉长到原来的2倍长后,横截面积减小为原来的,根据电阻定律公式R,电阻变为原来4倍,变为R2的12倍,故选A【点睛】关键是明确I﹣U图象的斜率的倒数表示电阻,然后结合电阻定律、欧姆定律和电功率表达式分析3、A【解析】电容器与电源相连,所以两端间电势差不变,将左极板向左缓慢移动过程中,两板间距离增大,由可知,电场强度减小,电场力减小,小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用,受力如图所示,根据力的合成法得:由于重力不变,电场力减小,故拉力减小;A.逐渐减小,逐渐减小与分析相符,故A正确;B.逐渐增大,逐渐减小与分析不符,故B错误;C.逐渐减小,逐渐增大与分析不符,故C错误;D.逐渐增大,逐渐增大与分析不符,故D错误4、C【解析】导体中电荷的定向移动,形成了电流,规定正电荷定向移动得方向为电流得方向,A正确,在国际单位制中,电流的单位是A,B正确,电流有方向,从正极流向负极,但是电流是标量,C错误,由可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,D正确5、D【解析】对运动员受力分析如图所示:根据平衡条件,水平方向:N=Tsin30°竖直方向:Tcos30°=mg故细绳给人的张力为:故选D。6、B【解析】根据电阻定律可知:由于是纯电阻,则由,Q、t相同得:加在两电阻丝上的电压之比为A.UA∶UB=1∶1.故A不符合题意B.UA∶UB=∶1.故B符合题意C.UA∶UB=∶3.故C不符合题意D.UA∶UB=3∶4.故D不符合题意二、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、AC【解析】A.滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项A正确;B.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误;C.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确;D.通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。故选AC.8、BD【解析】试题分析:穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中产生感应电流;由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势;由电阻定律求出导线电阻,最后由欧姆定律可以求出线圈电流磁场随时间均匀减弱,穿过闭合线圈A的磁通量减少,A中产生感应电流,故A错误;磁场随时间均匀减弱,穿过闭合线圈A、B的磁通量减少,A、B中都产生感应电流,故B正确;由法拉第电磁感应定律得,感应电动势:,其中、S都相同,A有10匝,B有20匝,线圈产生的感应电动势之比为1:2,A、B环中感应电动势,故C错误;线圈电阻,两圆线圈半径之比为2:1,A有10匝,B有20匝,、s都相同,则电阻之比,由欧姆定律得,产生的感应电流之比,故D正确;9、BC【解析】每米导线中有n个自由电荷,每个自由电荷的电量均为e,它们定向移动的平均速率为v,所以电流的大小为,磁场对这段导线的安培力,则导线中每个自由电子受到的洛伦兹力,根据左手定则可知方向和安培力F方向一致,故BC正确,AD错误10、BC【解析】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误;B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率故B正确;C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值Um=U=10

V角速度所以R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V)故C正确;D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。故选BC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.×1②.8③.F④.B⑤.D⑥.甲⑦.B【解析】(1)[1]将红、黑表笔分别与导体的两端相接,发现指针示数接近“0”,说明倍率档选择过大,应该改用×1档;(2)[2]如图可知,电阻的测量值为.(3)[3]滑动变阻器选择阻值较小的F;[4]电源的电动势为4V,则电压表选B;[5]电路中可能出现的最大电流,则电流表选择D;[6]因,故应选用电流表外接,即选择甲电路;(4)[7]甲电路中产生误差的原因是由于电压表的分流作用,使得电流表测量值大于流经Rx的电流值,故选B12、①.4.745②.220③.不需要④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.【解析】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+24.5×0.01mm=4.745mm;(2)[2]欧姆表读数=表盘读数×倍率=22Ω×10=220Ω;[3]中值电阻附近刻度最均匀,读数误差最小,故不需要重新换挡;(3)[4]根据欧姆定律,最大电流故电流表选择A2;[5]电源电动势4V,故电压表选择V1;[6]要求测得多组数据进行分析,滑动变阻器采用分压式接法,用小电阻控制大电阻,故滑动变阻器选择R1;(4)[7]由可知,电阻阻值较小,电流表应用外接法,滑动变阻

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