上海市三林中学2025届物理高二上期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

上海市三林中学2025届物理高二上期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列哪个仪器测量的物理量不是国际单位制中的基本物理量()A.弹簧测力计 B.刻度尺C.秒表 D.托盘天平2、如图所示,水平导轨接有电源,导轨上固定有三根导体棒a、b、c,长度关系为c最长,b最短,将c弯成一直径与b等长的半圆,将装置置于向下的匀强磁场中,在接通电源后,三导体棒中有等大的电流通过,则三棒受到安培力的大小关系为()A.Fa>Fb>FcB.Fa=Fb=FcC.Fa>Fb=FcD.Fb<Fa<Fc3、质量为80kg的某人以4m/s速度运动,质量为200g的子弹以300m/s的速度飞行,关于某人和子弹的惯性大小比较,下列说法中正确的是()A.人和子弹惯性一样大 B.人的惯性大C.子弹的惯性大 D.无法判断4、未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小5、如图所示,两颗“近地”卫星1和2都绕地球做匀速圆周运动,卫星2的轨道半径更大些,两颗卫星相比较,下列说法中正确的是()A.卫星2的向心加速度较大 B.卫星2的线速度较大C.卫星2的周期较大 D.卫星2的角速度较大6、如图所示,两光滑金属导轨倾斜放置,与水平面夹角为,导轨间距为.一质量为的导体棒与导轨垂直放置,电源电动势恒定,不计导轨电阻.当磁场竖直向上时,导体棒恰能静止,现磁场发生变化,方向沿顺时针旋转,最终水平向右,在磁场变化的过程中,导体棒始终静止.则下列说法正确的是()A.磁感应强度一直减小B.磁感应强度先变小后变大C.导体棒对导轨的压力变大D.磁感应强度最小值为二、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、某研究性学习小组描绘了三种电学元件的伏安特性曲线,如图所示,下列判断中正确的是()A.图甲反映该电学元件的导电性能随电压的增大而增强B.图乙反映温度会影响该电学元件的导电性能C.图丙反映该电学元件加正向电压和反向电压时导电性能一样D.图丙反映该电学元件如果加了较高的反向电压(大于40V)时,反向电流才急剧变大8、如图所示,物体P用水平作用力F压在竖直的墙上,沿墙匀速下滑,物体的重力为G,墙对物体的弹力为N、摩擦力为f,物体对墙的压力N′、摩擦力为f′.下列说法正确的有()A.G和f是一对平衡力B.N和F是一对平衡力C.f和f′是一对作用力和反作用力D.N′和F是一对作用力和反作用力9、如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E和匀强磁场B,有一个带正电的小球(电荷量+q,质量为m)从正交或平行的电磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球不可能沿直线通过下列的哪个电磁混合场()A. B.C. D.10、如图(a)所示,A、B表示真空中水平放置的相距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间的电场可视为匀强电场.现在A、B两板间加上如图(b)所示的周期性的交变电压,在t=0时恰有一质量为m、电量为q的粒子在板间中央沿水平方向以速度射入电场,忽略粒子的重力,则下列关于粒子运动状况的表述中正确的是()A.粒子在垂直于板的方向上的分运动可能是往复运动B.粒子在垂直于板的方向上的分运动是单向运动C.只要周期T和电压的值满足一定条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出D.粒子不可能沿与板平行的方向飞出三、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20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为_____mm;②用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为_____mm;③多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1Ω、×10Ω、×100Ω。用×10Ω挡测量此金属丝的电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很大,为了较准确地进行测量,应换到______________挡。如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是______________。若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是_______Ω。12.(12分)一电流表的量程标称不准确,某同学利用如图所示电路测量该电流表的实际量程所用器材有:量程不准的电流表A1,内阻,量程标称为;标准电流表A2,内阻,量程;标准电阻,阻值;滑动变阻器R,总电阻为;电源E,电动势,内阻不计;保护电阻;开关S;导线。回答下列问题:(1)在图甲所示的实物图上画出连线。()(2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑片c应滑动至______端。(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的示数为,则A1的量程______。(4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图乙所示,从图中读出A1的示数______,A2的示数______;由读出的数据计算得______。保留三位有效数字(5)写出一条提高测量准确度的建议:______。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,圆半径R=2cm,O为圆心,AE为直径.圆上有两点D和F,已知∠EOD=60º,∠FAE=30º,C为圆弧ACE的中点.圆形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,现有一重力不计、比荷的正电荷,以v1=2×104m/s的速度从A点沿AO方向射入磁场,经过磁场后从C点射出.(结果中可保留根号)求:(1)磁感应强度B的大小;(2)若粒子射入磁场时速度大小可改变,现要求粒子经过磁场后从D点射出,求粒子进入磁场的速度v2的大小;(3)若粒子的入射速度可改变,现沿AF方向从A点射入磁场,粒子恰从E点射出,求粒子在磁场中的运动时间.14.(16分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定的初速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知ON=d,如图所示.不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)粒子在M点的初速度v0的大小;(3)粒子从M点运动到P点总时间t15.(12分)如图所示,在x轴的上方(y>0的空间内)存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一个不计重力的带正电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成45°角,若粒子的质量为m,电量为q,求:(1)该粒子在磁场中作圆周运动的轨道半径;(2)粒子在磁场中运动的时间(3)该粒子射出磁场的位置

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、A【解析】A、弹簧测力计测量的是力的大小,其单位是依据牛顿第二定律由加速度和质量单位导出的导出单位,故A符合题意;B、刻度尺是测量长度的仪器,是测量的力学基本量,故B不符合题意;C、秒表是测量时间的仪器,是测量的力学基本量;故C不符合题意;

D、托盘天平是测量质量的仪器,是测量的力学基本量;故D不符合题意;故选A2、C【解析】图中导体棒都与磁场垂直,对直棒的安培力,直接安培力公式F=BIL求解;对于弯棒c,可等效为长度为直径的直棒;【详解】设a、b两棒的长度分别为La和Lb,c的直径为d,由于导体棒都与匀强磁场垂直,则:a、b三棒所受的安培力大小分别为:,,c棒所受的安培力与长度为直径的直棒所受的安培力大小相等,则有:,因为,则有:,故C正确,A、B、D错误;故选C【点睛】关键要确定出导体棒的有效长度,知道对于弯棒的有效长度等于连接两端直导线的长度3、B【解析】质量是衡量惯性大小的唯一标度,和物体速度的大小没有关系,人的质量大,所以人的惯性大,故B正确;ACD错误;故选B4、B【解析】在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误5、C【解析】A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的向心加速度较小,故A错误;B.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的线速度较小,故B错误;C.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的周期较大,故C正确;D.根据可得卫星2的轨道半径较大,因此卫星2的角速度较小,故D错误;故选C。6、B【解析】由图可知,当磁场方向顺时针旋转,由图可知安培力先变小后变大,电流恒定,则磁感应强度先变小后变大,安培力的最小值为Fmin=mgsin300=mg=BminIL,则磁感应强度最小为,B正确,AD错误;由图知N变小,C错误;故选B.点睛:此题实际上是平衡问题的动态分析,画出力的平行四边形,用图解法解答能够简单快捷.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、BD【解析】A.图甲中图线的斜率的倒数表示电阻,由图可知,电阻阻值不变,所以图甲反映该电学元件的导电性能不变,故A错误;B.图乙图线的斜率的倒数表示电阻,由图可知,电阻随电压变大,电阻阻值变化,所以图乙反映温度会影响该电学元件的导电性能,故B正确;C.由图丙可知,当正向电压很小时,电流较大,而反向电压很大时,电流也较小,故C错误;D.当该二极管两端的反向电压为40V时,二极管中的反向电流突然增大,此时二极管将会被击穿,故D正确。故选BD。8、ABC【解析】由题意可知,物体沿墙壁匀速下滑,竖直方向受到重力和向上的滑动摩擦力,由平衡条件得知,滑动摩擦力大小f=G,即G和f是一对平衡力,故A正确;N和F的大小相同,方向相反,作用在一个物体上,是一对平衡力,故B正确;f和f′是一对作用力和反作用力,故C正确;N′和F的方向相同,不是一对作用力和反作用力,故D错误.所以ABC正确,D错误9、AB【解析】A.图中,小球受重力、向左的电场力、向右的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误;B.图中小球受重力、向上的电场力、垂直向外的洛伦兹力,合力与速度一定不共线,故一定做曲线运动,故B错误;C.图中小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确;D.图中粒子受向下的重力和向上的洛伦兹力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确;此题选择不可能做直线运动的选项,故选AB。【点睛】本题考查了带电粒子在复合场中运动问题;解题的关键在于洛伦兹力与速度垂直且与粒子速度方向垂直,要使粒子做直线运动,要么三力平衡,要么不受洛伦兹力.10、BC【解析】如果板间距离足够大,粒子在垂直于板的方向上的分运动在前半个周期做匀加速,后半个周期做匀减速,如此循环,向同一方向运动,如果周期T和电压U0的值满足一定条件,粒子就可在到达极板之前传出极板,当传出时垂直于极板的速度恰好见到零时,将沿与板平行的方向飞出.答案选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、①.50.15mm②.4.699mm(4.698mm,4.700mm)③.×1④.电阻(欧姆)调零⑤.18.0Ω【解析】(1)[1]由图甲所示可知,游标卡尺主尺示数为50mm,游标尺示数为3×0.05mm=0.15mm,游标卡尺示数为50mm+0.15mm=50.15mm;(2)[2]由图乙所示可知,螺旋测微器固定刻度示数为4.5mm,游标尺示数为19.9×0.01mm=0.19mm,螺旋测微器示数为4.5mm+0.199mm=4.699mm,由于读数误差所以4.698mm,4.700mm均可;(3)[3][4][5]用×10Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很大,说明所选挡位太大,为了较准确地进行测量,应换到×1Ω挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零;由图是表盘可知,欧姆表示数为12、(1).见解析所示(2).b(3).(4).(5).(6).(7).多次测量取平均值【解析】(1)[1].根据题意画出原理图,如图由电路图连接实物图时,按电流流向法,从电源的正极出发依次串联电流表A2、电阻R1、电阻R2、滑动变阻器、开关回到负极,然后把电流表A1与电流表A2和电阻R1并联即可;要注意滑动变阻器的左下方接线柱必须接入电路,且按一上一下的原则串联在电路中,电路图如图所示:连线如图。(2)[2].在滑动变阻器的限流接法中在接通开关前需要将滑片滑动到阻值最大端,即如图b端。(3)[3].闭合开关调节滑动变阻器使待测表满偏,流过的电流为Im.根据并联电路电压相等有Imr1=I2(r2+R1)得(4)[4][5][6].待测表未满偏有I1r1=I2(r2+R1),A2的示数0.66mA,并将其他已知条件代入解得但图中A1的示数3.00mA,量程为5.0mA,根据电流表的刻度是均匀的,则准确量程为6.05mA。(5)[7].为减小偶然误差,可以多次测量取平均值。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)1T(2)(3)【解析】根据粒子的入

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