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文档简介
天津市大良中学2025届物理高二上期末学业质量监测试题注意事项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,水平放置的带电平行板M、N相距10cm,A点距M板3cm,AB间距为10cm,且与水平方向成30°角,将一带电荷量为2.0×10-6C的负电荷q由A点沿AB直线移到B点,电场力做功为1.0×10-5J.下列判断正确的是()A.板间电场的方向是M指向NB.板间电场强度大小是3.2×10-5N/CC.A点电势是-4.8VD.该电荷在B点的电势能是-1.6×10-5J2、如图所示,a、b、c、d、e五点在一直线上,b、c两点间的距离等于d、e两点间的距离.在a点固定放置一个点电荷,带电量为+Q,已知在+Q的电场中b、c两点间的电势差为U.将另一个点电荷+q从d点移动到e点的过程中A.克服电场力做功qUB.电场力做功大于qUC.电场力做功等于qUD.电场力做功小于qU3、如图甲所示电路,已知电阻,和并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在A、B之间加一个如图乙所示的交变电压(时电压为正值)。则R2两端电压的有效值为()A.5V B.10VC.5V D.10V4、根据安培假设的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对地磁场也适用,而目前在地球上并没有发现相对地球定向移动的电荷,那么由此判断,地球应该()A.带负电 B.带正电C.不带电 D.无法确定5、下列物理量中属于标量的是()A.速度 B.加速度C.力 D.功6、如图所示,匀强磁场磁感应强度B=0.2T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.2m,导线中电流I=1A.该导线所受安培力F的大小为()A.0.01N B.0.02NC.0.03N D.0.04N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,光滑的水平轨道AB与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,AB水平轨道部分存在水平向右的匀强电场,半圆形轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m、带正电的小球从距B点x的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB向右运动,恰能通过最高点,下列说法中正确的是A.R越大,x越大B.m与R同时增大,电场力做功增大C.m越大,x越小D.R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大8、调压变压器是一种自耦变压器,它构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上.AB间加上正弦交流电压U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.则()A.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变大B.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小C.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变小9、如图所示,abc为边长为l的等边三角形,处于纸面内.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,比荷为的电子以速度v0从a点沿ab方向射入,则A.若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍B.若速度v0变成原来的两倍,则电子飞出三角形所用的时间可能不变C.当速度时,电子将经过c点D.若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切10、在如图所示的电路,电源的内阻为r,现闭合电键S,将滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是A.灯泡L变亮 B.电压表读数变小C.电流表读数变小 D.电容器C上的电荷量增大三、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)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中(1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零(2)(单选题A5mTB.-5mTC.3mTD.-3mT12.(12分)某实验小组设计了如图所示欧姆表电路,通过调控电键和调节电阻箱,可使欧姆表具有“”和“”两种倍率。已知:电源电动势,内阻;毫安表满偏电流,内阻,回答以下问题:①图的电路中:插孔应该接_______表笔(选填红、黑);应该选用阻值为_________的电阻(小数点后保留一位小数);②经检查,各器材均连接无误,则:当电键断开时,欧姆表对应的倍率为___________(选填“”、“”);③为了测量电阻时便于读出待测电阻的阻值,需将毫安表不同刻度标出欧姆表的刻度值,其中,中央刻度处应标的数值是________________;④该小组选择闭合的档位,欧姆调零操作无误,测量电阻时,毫安表指针处于图位置,由此可知被测电阻_______。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,电源的电动势是6V,内阻是0.5Ω,小电动机M的线圈电阻为0.5Ω,限流电阻R0为3Ω,若理想电压表的示数为3V,试求:(1)电源的总功率和电源的输出功率;(2)电动机消耗的功率和电动机输出的机械功率14.(16分)如图所示,ABCD是固定的水平放置的足够长的U形导轨,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上架着一根金属棒ab,突然给棒ab一个水平向右的速度v,ab棒运动一段后最终会停下来,则ab在运动过程中,就导轨是光滑和粗糙两种情况相比较()A.粗糙情况下,安培力对ab棒做的功较多B.两种情况下,导体棒都做加速度减小的减速运动C.光滑情况下,通过导体棒的电量较多D.两种情况下,电流通过整个回路所做的功相等15.(12分)如图所示,两大小相同的平直金属薄板PQ、MN水平正对放置,相距为d,板PQ正中间A点开有小孔.现让金属薄板MN、PQ带上等量正、负电荷,仅在两板间形成竖直向上的匀强电场.现将质量为m、电荷量为q的带正电微粒,从A点正上方的B点由静止释放,微粒穿过PQ板后刚好能到达MN板,已知A、B两点间距离为h,重力加速度为g,求:(1)两金属板间的电压;(2)若保持两金属板间的电压及板PQ的位置不变,将MN向上移动d,仍将该带电微粒从B点由静止释放,求微粒到达的最低点距A点多远?
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】由图可知,M板接地,所以M点的电势为零,根据公式计算AB间的电势差,根据公式计算电场强度E,根据UMA=EdMA=φM-φA,求出φA,再结合UAB=φA-φB,计算φB得出电荷q在B点的电势能Ep=qφ.【详解】A、B两点的电势差为:,A点电势低于B点,可知板间电场的方向是N指向M,选项A错误;dAB=Lsin30°=5cm,则电场强度为:,选项B错误;AM两点电势差为:UAM=EdAM=100×0.03=3V,而M板接地,所以A点的电势为3V,选项C错误;根据UAB=φA-φB=-5V,则得:φB=3V+5V=8V.电荷q在B点的电势能Ep=qφ=-2.0×10-6×8=-1.6×10-5J,选项D正确;故选D.【点睛】此题主要考查电场的能的性质,综合能力要求较高,要理解公式E=U/d中d的含义,知道M板接地,所以M点的电势为零2、D【解析】根据电场力的方向与位移方向的关系分析电场力做功的正负.由U=Ed,定性分析b、c两点间电势差与d、e两点间电势差的关系,再由电场力做功公式W=qU研究+q从d点移动到e点的过程中电场力做功大小【详解】在+Q的电场中,将+q从d点移动到e点的过程中,电荷所受的电场力方向与位移方向相同,则电场力做正功.根据E=kQ/r2得知,b、c两点间的电场强度大于d、e两点间的电场强度,b、c两点间的距离等于d、e两点间的距离,由U=Ed分析可知,将+q从d点移动到e点的过程中,电场力做功小于从b点移动到c点的过程中电场力做功qU.所以电场力做功小于qU.故选D【点睛】公式U=Ed,适用于匀强电场,但可用来定性分析非匀强电场中两点间电势差的关系3、A【解析】因为是交流电所以应该分两种情况考虑,当电源在正半轴时A点电位高于B点电位二极管导通即R1被短路,R2电压为电源电压为电源在负半轴时B点电位高于A点电位二极管截止R1,R2串联分压,则即为解得故A正确,BCD错误。故选A。4、A【解析】在磁体外部磁感线总是从N极出发指向S极,由此可知地磁场由南至北,由右手螺定则可知电流方向自东向西,由于地球自转为自西向东,由此可知地球带负电,A对;5、D【解析】速度、加速度和力都是只有大小和方向的物理量,是矢量;而功只有大小无方向,是标量;故选D.6、D【解析】根据F=BIL可知导线所受安培力F的大小为F=0.2×1×0.2N=0.04N,故选D.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、AB【解析】小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最高点时的速度,根据动能定理求出初速度v0与半径R的关系.小球经过B点后的瞬间由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿运动定律研究小球对轨道的压力与半径的关系【详解】小球在BCD部分做圆周运动,在D点,有:mg=m①从A到D过程,由动能定理有:qEx-2mgR=mvD2,②由①②得:,③可知,R越大,x越大.m越大,x越大,故A正确,C错误从A到D过程,由动能定理有:W-2mgR=mvD2,⑥由①⑥解得:电场力做功W=mgR,可知m与R同时增大,电场力做功越多,故B正确.小球由B到D的过程中,由动能定理有:-2mgR=mvD2-mvB2,vB=,④在B点有:FN-mg=m⑤解得:FN=6mg,则知小球经过B点瞬间轨道对小球的支持力与R无关,则小球经过B点后瞬间对轨道的压力也与R无关,故D错误.故选AB【点睛】动能定理与向心力知识综合是常见的题型.小球恰好通过最高点时速度与轻绳模型类似,轨道对小球恰好没有作用力,由重力提供向心力,临界速度v=,做选择题8、BC【解析】保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,故电流表的读数变小;保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,U2变大,故电流表的读数变大思路分析:保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,根据欧姆定律可得电流表的读数变化,保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,根据公式可得电压的变化,试题点评:本题综合考查了带有变压器的电路的动态分析,9、ABD【解析】根据可知,若速度v0变成原来的两倍,则电子的加速度变成原来的两倍,故A正确;电子运动的周期为与速度的大小无关,若速度v0变成原来的两倍,则轨道半径加倍,但是电子若都从ac边射出,轨迹如图所示:则运动时间均为,则电子飞出三角形所用的时间不变,故B正确;当速度时,电子的运动半径为,则由轨迹图可知电子不能经过c点,故C错误;因电子的轨迹与ab相切,由对称可知,若电子经过c点,则电子的运动轨迹与bc所在直线相切,故D正确。故选ABD考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在磁场中运动问题;关键是根据题目的条件找到粒子运动的轨道半径和圆心的位置,能画出轨迹图即可进行讨论10、CD【解析】滑片P向左移动一段距离后电阻变大,故电路的电流减小,电流表读数变小,灯泡L变暗;路端电压变大,故电压表读数变大;滑动变阻器两端电压变大,根据Q=CU可知,电容器C上的电荷量增大,选项CD正确,AB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、①.前②.D【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差(2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT12、(1).黑(2).2.2(3).×10(4).30(5).45【解析】①[1]欧姆档内部电源的正极接黑表笔;[2]根据欧姆档倍率关系,可知闭合开关可以将电流表量程变为原来的倍,根据分流特点:解得:;②[3]当电键断开时,电流表的量程较小,在相同的电压下,根据闭合欧姆定律:可知电流越小,能够接入的电阻越大,所以当电键断开时,对应档;③[4]假设欧姆档内部电阻为,根据闭合欧姆定律:则处对应的阻值:;④[5]根据闭合电路欧姆定律:解得:。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)6W;55
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