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文档简介

河北省魏县第五中学2025届物理高二上期中教学质量检测试题注意事项: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、关于电阻率的说法,正确的是()A.超导材料的电阻率总是为零B.电阻率ρ大的导体,电阻可以很小C.电阻率ρ与导体的长度L和横截面积S有关D.电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,由导体的长度决定,与温度无关2、如图所示是显像管的原理图,没有磁场时阴极射线(电子束)将打在荧光屏正中的O点,要使电子束打在图中的A点,偏转磁场应该沿着什么方向:A.沿着纸面向上;B.沿着纸面向右;C.垂直于纸面向外;D.垂直于纸面向里.3、如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地。给电容器充电,静电计指针张开一定角度.以下实验过程中电容器所带电荷量可认为不变。下面操作能使静电计指针张开角度变大的是()A.将M板沿水平向右方向靠近N板B.在M、N之间插入有机玻璃板C.在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触D.将M板向上平移4、某电场区域的电场线如图所示.把一个电子从A点移到B点时()A.电子所受的电场力增大,电子克服电场力做功B.电子所受的电场力减小,电场力对电子做正功C.电子所受的电场力增大,电势能减少D.电子所受的电场力增大,电势能增大5、如图为四种电场的电场线的分布图,一正电荷q仅在电场力作用下由a点向b点做加速运动,且加速度越来越小,则该电荷所在的电场是图中的()A. B. C. D.6、磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是()A.串联一个570Ω的电阻B.并联一个570Ω的电阻C.串联一个0.05Ω的电阻D.并联一个0.05Ω的电阻二、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,物体在水平力F作用下沿粗糙斜面向上加速运动,则()A.物体机械能的改变量等于力F所做的功B.物体动能的改变量等于合外力所做的功C.物体重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功D.运动过程中由于摩擦产生的内能等于物体机械能的减少8、匀速圆周运动属于A.匀速运动 B.匀加速运动C.变速运动 D.变加速运动9、如图所示,在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m,带电量为的小球穿在足够长的水平固定绝缘的直杆上处于静止状态,小球与杆间的动摩擦因数为现对小球施加水平向右的恒力,在小球从静止开始至速度最大的过程中,下列说法中正确的是A.直杆对小球的弹力方向不变B.直杆对小球的摩擦力先减小后增大C.小球运动的最大加速度为D.小球的最大速度为10、如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek0=30J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10J,克服重力做功24J,则()A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4JB.滑块上滑过程中机械能增加4JC.滑块返回到斜面底端时动能为15JD.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加12J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)两同学验证反冲运动中动量守恒,如图所示,两质量分别为mA、mB玩具小车放置在水平桌面上,中间夹一弹簧,自某一位置突然放开,两小车做反冲运动,一段时间后,同时止住运动的小车,测出两小车运动的距离分别为sA、sB忽略小车与桌面间的摩擦,请用以上物理量符号写出反冲前后动量守恒表达式_________________;已知课本宽度为L,并以此计量小车运动的距离分别,可知两小车质量之比:=______.12.(12分)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图(a)和图(b)所示,长度为____cm,直径为____mm。四、计算题:本题共2小题,共26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,电源的电动势1.5V、内阻为1Ω,电阻R1=R2=2Ω、R3=4Ω,电容器C的电容为2μF,闭合开关S,电路达到稳定状态后。求:(1)电容器C所带的电荷量;(2)若电阻R1发生断路故障,电路再次达到稳定时,电容器所带电荷量。14.(16分)如图的电路中,电源的电动势,内阻;电阻,,,;电容器的电容电容器原来不带电,接通电键求:流过电源的电流;电阻两端的电压;从接通电键K达到稳定过程中流过的总电量.15.(12分)如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k=9.0×109N•m2/C2)(粒子重力忽略不计)(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?(2)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

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】

A.超导材料的电阻率并不总是为零,只有达到一定温度时其电阻才能为零,故A错误;B.导体电阻由导体电阻率、导体长度、横截面积决定.导体的电阻率很大,但如果导线很短,截面积很大,则电阻可以很小,故B正确;C.电阻率表征了导体材料的导电能力的强弱,与导体的长度、和截面积无关,与温度有关,故CD错误.故选B.2、C【解析】

带负电的电子向右运动,根据左手定则可以得知,电子开始上偏,故磁场的方向垂直纸面向外,故选C.【点睛】本题就是对洛伦兹力的考查,掌握住左手定则即可解决本题.在解答的过程中要注意电子带负电,电子运动的方向与电流的方向相反.3、D【解析】

将M板沿水平向右方向靠近N板,极板间距d变小,根据根据C=εS4πkd,电容增大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故A错误;在M、N之间插入机玻璃板,根据C=εS4πkd,电容变大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故B错误;在M、N之间插入金属板,根据C=εS4πkd,电容变大;Q一定,根据C=QU,电压减小;故静电计指针张角变小;故C错误;将M【点睛】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式C=εS4πkd和4、C【解析】

由图可知,B处电场线密,电场强度较大,所以电子在B受到的电场力较大,电子所受电场力方向与电场线方向相反,所以从A运动到B,电场力对电子做正功,故AB错误;电子从A点移到B点时,电场力增大,而电场力做正功,其电势能减小,故C正确,D错误.5、B【解析】

A图中是匀强电场,电场强度不变,则粒子受到的电场力不变,加速度不变,故A错误。B.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变稀疏,电场强度变小,电场力变小,加速度减小,故B正确。C.正电荷受电场力向左,所以粒子减速运动,故C错误。D.正电荷受电场力向右,粒子加速,电场线变密集,电场强度变大,电场力变大,加速度变大,故D错误。6、D【解析】

改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;要并联的阻值为:;故选D.【点睛】改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.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、BC【解析】

A.物体机械能的改变量等于外力所做的功,在整个过程中外力为F和摩擦力,故做功之和为F和摩擦力之和,故A错误;

B.由动能定理可知,物体的动能的该变量等于物体合外力所做的功,故B正确;

C.物体重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功,故C正确;

D.根据能量守恒即可判断,运动过程中摩擦产生的内能不等于物体机械能的减少,故D错误。8、CD【解析】

匀速圆周运动的速度方向在变化,不是匀速运动,是变速运动;匀速圆周运动的加速度大小不变,方向始终指向圆心,不是匀加速运动,是变加速运动。故选CD。9、BC【解析】

小球从静止开始运动,受到重力、支持力、洛伦兹力、摩擦力,根据牛顿第二定律表示出加速度,进而分析出最大速度和最大加速度及加速度的变化过程.【详解】小球开始下滑时有,随v增大,a增大,当时,a达最大值,摩擦力减小;此时洛伦兹力等于mg,支持力等于1,此后随着速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,反向,此后下滑过程中有:,随v增大,a减小,摩擦力增大,当时,a=1.此时达到平衡状态,速度不变,所以整个过程中,v先增大后不变,a先增大后减小,BC正确,AD错误.【点睛】解决本题的关键是正确地进行受力分析,抓住当速度增大时,洛伦兹力增大,比较洛伦兹力与重力的大小关系,分清摩擦力的变化是解决问题的关键.10、AD【解析】

由动能定理知上滑过程中W电-WG-Wf=△Ek,代入数值得W电=4J,电场力做正功,滑块带正电,电势能减小4J,故A正确;由功能关系知滑块上滑过程中机械能的变化量为△E=W电-Wf=-6J,即机械能减小6J,故B错误;由动能定理知2Wf=Ek0-Ek,所以滑块返回到斜面底端时动能为10J,故C错误.由题意知滑块上滑到斜面中点时克服重力做功为12J,即重力势能增加12J,故D正确;故选AD.【点睛】解决本题的关键掌握功能关系,知道重力做功等于重力势能的减小量,合力做功等于动能的增加量,除重力以外其它力做功等于机械能的变化量,电场力做功等于电势能的减小量.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、;3:4;【解析】

忽略小车与桌面间的摩擦,系统的总动量守恒,速度用位移与时间之比表示,即可求得.【详解】忽略小车与桌面间的摩擦,反冲后两车都做匀速运动,则反冲后A、B两车的速度大小分别为,取向右为正方向,由动量守恒定律得:代入得:所以反冲前后动量守恒表达式:已知,,代上式解得:【点睛】本题是运用等效思维方法,用位移代替速度,这样将不便验证的方程变成容易验证.12、5.01cm5.312mm;【解析】

游标卡尺的读法,先确定分度数,从而确定精确度,先读固定部分再读可动部分,从而得出最终读数;螺旋测微器的读法要用主尺的整刻度加可动刻度数乘以精确度,注意在读转动部分时要估读【详解】由图可知,游标卡尺是10分度的,其精确度为0.1mm则图示读数为:50+1×0.1=50.1mm=5.01cm螺旋测微器的不动刻度为5,可动刻度为31.2×0.01mm则读数为5+31.2×0.01=5.312mm故答案为:5.01

5.312四、计算题:本题共2小题,共26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)10-6【解析】

(1)R1与R2串联的电阻为:4Ω,电路中的总电阻为:2Ω所以总电流为:I=1.5路端电压为:U=1VR2两端电压为:UR所以电容器所带电荷量为:Q1(2)若电阻R1发生断路故障,电容器两端电压为零,所以电容器所带电荷量为零。14、(1)A(1)1V(3)1.0×10-4C【解析】试题分析:(1)电键K闭合后,闭合电路的总电阻为通过电源的电流(1)电源两端的电压U=E-Ir=V电阻R3两端的电压.(3)通过R4的总电荷量就等于电容器所带的电荷量Q=CU′=1.0×10-4C.考点:闭合电路的欧姆定律;电容器【名师点睛】对于含有电容器的问题,关键是确定电容器的电压.知道电路稳定时电容器的电压等于其并联电路两端的电压.15、(1)3cm12cm(2)1.04×10﹣8C【解析】试题分析:带电粒子垂直进入匀强电场后,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线

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