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文档简介

2025届辽宁省大连市物理高二上期中教学质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图,沿波的传播方向上有间距均为1m的六个质点a、b、c、d、e、f均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s的速度水平向右传播,t=0时到达质点a,a开始由平衡位置向上运动。t=1s时,质点a第一次到达最高点,则在t=3s时A.质点c的加速度最小B.质点a的速度最大C.质点d开始由平衡位置向下运动D.质点e保持静止2、下列关于力的说法,正确的是A.用力打沙包,没打中,则这个力只有施力物体,没有受力物体B.两物体之间发生力的作用必须相互接触C.马拉车前进,马对车有拉力,车对马没有拉力D.力可以改变物体的运动状态3、如图所示,电子射线管放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向上 B.向下 C.向左 D.向右4、下列物理量中属于标量的是()A.位移 B.加速度 C.功率 D.向心力5、两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为A. B. C. D.6、如图所示,被绝缘杆支撑的导体A带正电,当带负电的导体B靠近A时,A带的()A.正电荷增加B.负电荷增加C.电荷数不变D.正、负电荷均增加二、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,在真空中有两个等量的正电荷q1和q2,分别固定在A、B两点,DCE为AB连线的中垂线,现将一个正电荷q由c点沿CD移到无穷远,则在此过程中()A.电势能逐渐减小B.电势能逐渐增大C.q受到的电场力逐渐减小D.q受到的电场力先逐渐增大后逐渐减小8、如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有等间距的A、B、C三点,下列正确的是(  )A.A点场强大于B点场强B.A点场强小于B点场强C.A点场强方向指向x轴正方向D.AB的电势差等于BC间的电势差9、质量为m的金属导体棒置于倾角为θ的导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数为μ,当导体棒通电时,恰能在导轨上静止,如图所示的四个图中标出了四种可能的匀强磁场的磁感应强度B的方向,其中棒与导轨间的摩擦力可能为零的是()A. B.C. D.10、如图,R为热敏电阻(电阻率温度的升高而降底)R1、R2为定值电阻。闭合电键s电压表的示数为U,电流表的示数为I;现R所处环境温度降低,电压表的示数改变量的大小为△U,,电流表的示数改变量的大小为△I,则A.U/I变大B.△U/△I/变大C.电阻R的功率变大D.电源的总功率变大三、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)如图是一个多用表欧姆挡内部电路示意图.电流表满偏电流0.5mA、内阻10Ω;电池电动势1.5V、内阻1Ω;变阻器R0阻值0﹣5000Ω.(1)该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V刻度的,当电池的电动势下降到1.4V、内阻增大到4Ω时仍可调零.调零后R0阻值将变______(选填“大”或“小”);若测得某电阻阻值为300Ω,则这个电阻的真实值是______Ω.(2)若该欧姆表换了一个电动势为1.5V,内阻为10Ω的电池,调零后测量某电阻的阻值,其测量结果______(选填“偏大”、“偏小”或“准确”).12.(12分)在“探究电磁感应的产生条件”实验中,采用如图甲所示的装置进行实验.①请用笔画线代替导线在答题卷相应位置将图甲连线补充完整,确保实验现象明显_________.②某小组电路连接正确后,在滑动变阻器滑片持续向右移动的过程中,发现灵敏电流计的指针持续向右偏,则当开关闭合时,灵敏电流计的指针将___________-.A.向左偏一下B.向右偏一下C.持续向左偏D.持续向右偏四、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,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U=1.6×103V,现将一质量m=3.0×10-2kg、电荷量q=+4.0×10-5C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0=4.0m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h=0.45m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:(1)带电小球到达M点时的速度大小;(2)C点到PQ板上端的距离L;(3)小球到达C点时的动能Ek.14.(16分)如图甲所示,一边长L=2.5m、质量m=0.5kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻;(2)写出水平力F随时间变化的表达式;(3)已知在这5s内力F做功1.92J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?15.(12分)如图所示电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,滑动变阻器可在范围内调节,平行板电容器板长,板间距,一带正电的粒子(不计重力),,以速度从两板正中间射入.当电键断开时,粒子击中距电容器极板右边缘的荧光屏正中心O,则当电键闭合后,求:(1)R1在什么范围内调节可使该粒子打到荧光屏上?(2)粒子打到荧光屏上距O点最大距离是多少?(荧光屏足够大)

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】

C.由题意可知,波的周期T=4s;波长,则3s内波传播3m,即d点开始起振在平衡位置向上振动,选项C错误;A.此时质点c在波峰位置,加速度向下最大,选项A错误;B.质点a到达波谷位置,速度最小,选项B错误;D.此时波还没有传到e点,即质点e保持静止,选项D正确。2、D【解析】

A、没有是施力物或者没有受力物的力是不存在的;B、力不一定需要接触,例如磁场力;C、力的作用是相互的;D、力的作用效果,使物体发生形变,改变物体的运动状态.故选D.3、B【解析】试题分析:电子射线管中电子从负极射向正极,根据左手定则,磁感线穿过手心,四指从正极指向负极,由可知电子受到的洛伦兹力方向向下,电子束向下偏转,B正确.考点:考查了洛伦兹力方向判断4、C【解析】试题分析:位移、加速度和向心力都是既有大小又有方向,相加时遵循平行四边形定则的物理量,都是矢量,只有功率是只有大小,没有方向的物理量,是标量,故C正确.故选C5、C【解析】

本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题.接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确.6、C【解析】根据电荷守恒定律,与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电量总是守恒的,A是一个孤立的系统,跟外界没有电荷交换,电荷数保持不变.故ABD错误、C正确.故选C.点睛:该题考查对电荷守恒定律的理解,解答本题关键是要知道感应起电的实质是电荷的转移,电荷是守恒的.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、AD【解析】解:AB,由题,q1、q2是两个等量的正电荷,作出中垂线CD上电场线如图,根据顺着电场线电势降低,可知正电荷q由C点沿CD移至无穷远的过程中,电势不断降低,电场力做正功,其电势能不断减小.故A正确,B错误.CD、根据电场的叠加可知,C点的场强为零,而无穷远处场强也为零,所以由C点沿CD移至无穷远的过程中,场强先增大,后减小,q受到的电场力先逐渐增大,后逐渐减小.故C错误,D正确.故选AD.【点评】对于等量同种和等量异种电荷电场线、等势面的分布情况要掌握,这是考试的热点.特别是抓住电荷连线的中垂线电场线与等势面的特点.8、BC【解析】

AB.等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,可知A点的场强小于B点的场强。故A错误,B正确;C.由图可知,左侧电势高右侧电势低,等势面关于x轴对称,所以电场线沿着x轴正方向,故C正确;D.等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,则AB之间的电场强度小于BC之间的电场强度,由于AB之间的距离等于BC之间的距离,所以AB间的电势差小于BC之间的电势差,故D错误。9、AC【解析】

A.杆子受重力,竖直向上的安培力,若重力与安培力相等,则二力平衡,不受摩擦力,故A正确;B.杆子受重力、竖直向下的安培力、支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力.故B错误;C.杆子受重力、水平向右的安培力和斜面的支持力,若三个力平衡,则不受摩擦力,故C正确;D.杆子受重力、水平向左的安培力,支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力.故D错误。故选AC。10、AC【解析】当环境温度降低时,R的电阻增大,电阻R与R1并联的电阻增大,根据欧姆定律可知等于R与R1并联的总电阻,所以变大,故A正确;根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R2+r),可知,因为不变,故B错误;根据串联电路分压规律知U增大,则电阻R1的功率变大,故C正确;电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小,故D错误。所以AC正确,BD错误。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、小280准确【解析】

第一空.欧姆表内阻,电流表满偏电流Ig不变,电源电动势E变小,则欧姆表总内阻要变小,故R0的阻值调零时一定偏小;第二空.电动势为1.5调零后,欧姆表内部的中性电阻的电动势变为1.4调零后,欧姆表内部的中性电阻;

由300Ω对应的电流列出关系式:

故对应1.4V时的电阻R真=280Ω

第三空.因电动势不变,故欧姆调零后的中性电阻不变;故测量结果是准确的;12、A【解析】

(1)电源、开关、滑动变阻器和上面的线圈组成回路,滑动变阻器可以改变电流,来检验在下面的线圈是否会产生,下面的线圈和灵敏电流表相连,电路如图:(2)滑动变阻器滑片持续向右移动的过程中,接入电路中的电阻变大,电路中的电流变小,通过大线圈的磁通量变小,灵敏电流计指针向右偏,所以当闭合开关时,电路中的电流变大,通过大线圈的磁通量变大,则灵敏电流计的指针向左偏一下,故A正确;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)5.0m/s(2)0.12m(3)0.475J【解析】

(1)根据小球做平抛运动,依据平抛运动的规律,即可解小球到达M板上端时的速度大小及方向;(2)在电场中小球沿速度方向做直线运动,根据的距离;(3)从平抛和直线运动两部分运动分别运用动能定理求解合力功而得到小球动能的变化.【详解】(1)设小球到达M点的速度大小为v,从A到M的时间为t:位移公式可得:h=速度公式可得:v可得:v=(2)在两平行板间运动时,小球受水平方向的静电力和竖直向下的重力作用,因为小球在电场内做直线运动,由动力学知识可知,小球受到的电场力方向水平向右,合力方向与速度的方向一致。设极板间的电场强度为E'、极板间距离为dtanU=EdL=联立以上几式,代入数据,可解得C点到PQ板上端的距离L=(3)从M到C的过程中,由动能定理,有:E代入数据,可求得小球到达C点时的动能E14、(1)1.25C4Ω(2)F=(0.2t+0.1)N(3)1.67J【解析】

(1)根据,I­t图象的面积等于电量,则由图像得:q=1.25C又根据,得R=4Ω.(2)由电流图象可知,感应电流随时间变化的规律:I=0.1t(A)由感应电流,可得金属线框的速度随时间也是线性变化的,v==0.2t(m/s)线框做匀加速直线运动,加速度a=0.2m/s2线框在外力F和安培力FA作用下做匀加速直线运动,F-FA=ma所以水平力F随时间变化的表达

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