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文档简介

云南省开远市第二中学校2025届物理高二第一学期期末学业质量监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是()A. B.C. D.2、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小3、如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形单匝线圈的周期为T,转轴垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60º时的感应电流为1A,那么()A.任意时刻线圈中的感应电动势为B.任意时刻穿过线圈的磁通量为C.线圈消耗的电功率为5WD.线圈中感应电流的有效值为2A4、如图所示,A是一个边长为L的正方形导线框,每边长电阻为r.现维持线框以恒定速度v沿x轴运动,并穿过图中所示由虚线围成的匀强磁场区域.以顺时针方向为电流的正方向,Ubc=φb-φc,线框在图示位置的时刻作为时间的零点,则b、c两点间的电势差随时间变化的图线应为A. B.C. D.5、首先发现电流磁效应的科学家是()A.安培 B.奥斯特C.库仑 D.麦克斯韦6、如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动.分析小物体的受力情况,下列说法正确的是A.物体只受向心力B.物体所受合外力为零C.物体受重力和支持力D.物体受重力、支持力和静摩擦力二、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,用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中.三个带电小球质量相等,A球带正电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则A.B球和C球都带负电荷B.B球带负电荷,C球带正电荷C.B球和C球所带电量一定相等D.B球和C球所带电量不一定相等8、如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间可能为()A.T/9 B.T/7C.T/5 D.T/39、如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,在导线的正上方处将一带电粒子以与电流方向相同的初速度v0射入,不计重力作用,该粒子将A.若粒子带正电,将沿路径a运动B.若粒子带正电,将沿路径b运动C.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变小D.若粒子沿路径b运动,轨迹半径变大10、科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚核反应获得能量,核反应方程分别为:X+Y→++4.9MeV和+→+X+17.6MeV,下列表述正确的有()A.X是中子B.Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应三、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)用如图甲所示的电路测定一电池组的电动势与内电阻(1)用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图_______;如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器____处(填“左端”或“右端”)(2)由图丙可知:该电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(均保留两位有效数字)(3)用上述实验方案测定的误差来源是__________造成的(选填“电流表内阻分压”或“电压表内阻分流”)12.(12分)如图螺旋测微器的读数是_________mm。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)真空中存在着空间范围足够大的、水平向右的匀强电场.在电场中,若将一个质量为m,带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出.求运动过程中(1)小球受到的电场力的大小及方向;(2)小球从抛出点至最高点的过程中电场力做的功14.(16分)如图所示(俯视图),在光滑水平绝缘桌面的虚线右侧足够大的空间中有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m、电荷量为q(q>0)的小球a以与磁场边界成角的速度进入磁场,刚好与停在磁场某处的质量为3m、电荷量为3q的小球b(图中未画出)发生第一次碰撞,碰前球a的速度大小为v0,速度方向与虚线平行,设a、b两球的碰撞都是弹性碰撞,且不会相互转移电荷,也不考虑小球之间的电场力的作用,求:(1)从a球进入磁场到与b球第一次碰撞的时间;(2)a、b两球第二次碰后b球的速度大小;(3)运动过程中a球离虚线的最远距离.15.(12分)图所示,倾角θ=37°的光滑绝缘斜面固定在竖直向下的匀强电场中,一带电质点从斜面顶端静止释放后,沿斜面做匀加速直线运动,加速度大小a=9m/s2,已知斜面长L=5m,带电质点的质量m=0.2kg,电荷量q=1.0×10-2C,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)电场强度的大小;(2)带电质点从斜面顶端滑到底端的过程中电势能的改变量。

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】要知道环形电流的方向首先要知道地磁场的分布情况:地磁的南极在地理北极的附近,故右手的拇指必需指向南方,然后根据安培定则四指弯曲的方向是电流流动的方向从而判定环形电流的方向【详解】地磁的南极在地理北极的附近,故在用安培定则判定环形电流的方向时右手的拇指必需指向南方;而根据安培定则:拇指与四指垂直,而四指弯曲的方向就是电流流动的方向,故四指的方向应该向西.故B正确【点睛】主要考查安培定则和地磁场分布,掌握安培定则和地磁场的分布情况是解决此题的关键所在.另外要掌握此类题目一定要乐于伸手判定2、D【解析】A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误;B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,故B错误;C、进入磁场中的粒子速度是一定的,根据得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大,故C错误,D正确3、A【解析】ACD.从垂直中性面开始其瞬时表达式为则故电流的有效值为。感应电动势的最大值为电功率为所以从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,电动势的瞬时表达式为故A正确,CD错误;B.任意时刻穿过线圈的磁通量为根据公式可得故故B错误。故选A。4、B【解析】0-,线框在磁场外,力与电流为0。~2,由右手定则可得出电流的方向为逆时针的方向,维持线框以恒定速度v沿x轴运动,所以感应电动势和电流不变,根据法拉第电磁感应定律,则有:;2~4,线框全部进入磁场,感应电流为0,但感应电动势BLv,则Ubc=BLv。4~5,线框左边切割磁感线,由右手定则可得出电流的方向为顺时针的方向,维持线框以恒定速度v沿x轴运动,所以感应电动势和电流不变,根据法拉第电磁感应定律,则有:。故选B。5、B【解析】A.安培研究了通电导线的磁场方向与电流方向的关系,提出了安培定则,A错误;B.奥斯特经实验得到通电导体周围存在着与磁体周围一样的特殊物质,首先发现了电流的磁效应,B正确;C.库仑经用库仑扭秤实验总结出了库仑定律,C错误;D.麦克斯韦总结出了麦克斯韦电磁场理论,D错误。故选B。6、D【解析】对小物体进行受力分析,结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可;【详解】小物体块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对小物体受力分析可知,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示:重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力,故D正确,ABC错误【点睛】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当,不能将向心力当做单独的力分析出来二、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】B球受重力及A、C对B球的库仑力而受于平衡状态;则A与C球对B球的库仑力的合力应与重力大小相等,方向相反;而库仑力的方向只能沿两电荷的连线方向,故可知A对B的库仑力应指向A,C对B的作用力应指向B的左侧;则可知B、C都应带负电;故A正确、B错误;由受力分析图可知,A对B的库仑力应为C对B库仑力的2倍,故C带电量应为A带电量的一半;同理分析C可知,B带电量也应为A带电量的一半,故B、C带电量应相同;故C正确,D错误;故选AC点睛:库仑定律考查一般都是结合共点力平衡进行的,因此解题的关键在于做出受力分析图,明确库仑力的方向;则可利用共点力的平衡条件进行解答8、CD【解析】所有粒子的初速度大小相同,轨迹半径相同,当入射点与出射点连线最长时,轨迹的圆心角最大,粒子在磁场中运动的最长.相反连线最短,时间最短【详解】粒子在磁场做匀速圆周运动,粒子在磁场中出射点和入射点的连线即为轨迹的弦.初速度大小相同,轨迹半径R=相同.设OS=d,当出射点D与S点的连线垂直于OA时,DS弦最长,轨迹所对的圆心角最大,周期一定,则由粒子在磁场中运动的时间最长.由此得到轨迹半径为:R=d,当出射点E与S点的连线垂直于OC时,弦ES最短,轨迹所对的圆心角最小,则粒子在磁场中运动的时间最短.则:SE=d,由几何知识,得θ=60°;最短时间:tmin=T;故CD正确,AB错误;故选CD9、AD【解析】水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断出导线所产生的磁场方向,由左手定则判断带电粒子所受的洛伦兹力方向,即可分析粒子的运动方向;根据半径公式,结合磁感应强度的变化分析带电粒子半径如何变化.【详解】A、B、水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断导线上方的磁场方向向里,导线下方的磁场方向向外,由左手定则判断可知,导线上面的正粒子所受的洛伦兹力方向向下,则正粒子将沿a轨迹运动,故A正确,B错误.C、D、若粒子沿b轨迹运动,洛伦兹力不做功其速率v不变,而离导线越远,磁场越弱,磁感应强度B越小,由半径公式可知粒子的轨迹半径逐渐增大;故C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题是安培定则、左手定则及洛伦兹力对带电粒子不做功而提供向心力的半径公式的综合应用.10、AD【解析】A.由+→+X+17.6MeV,根据反应前后质量数、电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,因此X是中子,A正确;B.再由X+Y→++4.9MeV,根据反应前后质量数、电荷数守恒可知,Y的质量数为6,电荷数为3,即其质子数为3,中子数也为3,B错误;C.由于两个反应中都释放了能量,因此根据爱因斯坦质能方程可知,两个反应中都存在质量亏损,C错误;D.根据核聚变反应的定义可知,氘和氚反应生成了一个核,D正确。故选AD。【考点定位】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.(1)如图:②.左端③.(2)4.5④.1.5⑤.(3)电压表内阻分流【解析】(2)根据滑动变阻器的接法确定滑片的位置(3)根据坐标系中描出的点作出图象;电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻根据电路结构确定产生误差的原因.【详解】(1)电路连接如图;在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器左端处;(2)由图象可知,图象与纵轴交点坐标值是4.5,则电源电动势E=4.5V,电源内阻;(3)用上述实验方案测定的误差来源是电压表内阻分流造成的;【点睛】滑动变阻器采用限流接法时,闭合开关前,滑片应置于阻值最大位置,滑动变阻器采用分压接法时,闭合开关前,滑片应置于分压电路分压最小的位置.要掌握应用图象法处理实验数据的方法12、711(4.710~4.712)【解析】[1]螺旋测微器的读数为四、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)电场力大小电场力的方向水平向右(2)电场力做功

【解析】(1)小球静止释放时,由于所受电场力与重力均为恒力,故其运动方向和合外力方向一致,根据这点可以求出电场力大小和方向;(2)小球抛出后,水平方向做匀加速直线运动,竖直方向上做竖直上抛运动,根据运动的等时性,可求出水平方向的位移,利用电场力做功即可求出电势能的变化量,或者求出高点时小球水平方向速速,然后利用动能定理求解;【详解】(1)根据题设条件可知,合外力和竖直方向夹角为37°,所以电场力大小为:

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