2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析_第2页
2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析_第3页
2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析_第4页
2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届安徽省铜陵一中物理高二第一学期期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,闭合时,一质量为、带电荷量为的液滴,静止在电容器的两平行金属板间.现保持闭合,将断开,然后将板向下平移到图中虚线位置,则下列说法正确的是A.电容器的电容增大B.液滴带正电C.液滴将向下运动D.液滴的电势能减小2、如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5,线框电阻不计,线框平面与磁感线垂直,以此时刻为计时起点,线框绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是()A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零B.线框中交流电压的表达式为e=500sin200tVC.变压器原、副线圈匝数之比为50∶11D.允许变压器输出的最大功率为5000W3、如下图所示的均匀磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者其方向,其中错误的是()A.B.C.D4、如图所示,在E=600V/m的匀强电场中,a、b两点相距d=2cm,它们的连线跟场强方向的夹角是60°,则Uab等于()A.6V B.12VC.-6V D.-12V5、如图所示,在半径为R的圆柱形区域内有匀强磁场.一个电子以速度v0从M点沿半径方向射入该磁场,从N点射出,速度方向偏转了60°.则电子从M到N运行的时间是()A.B.C.D.6、如图所示,现有一匝数为n,面积为S,总电阻为R的闭合线圈,垂直放置于一匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,变化率,则()A.线圈中产生顺时针方向的感应电流B.线圈面积具有扩张的趋势C.线圈中产生的感应电动势为D.线圈中感应电流的大小为二、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、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8、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是()A.液滴一定做匀速直线运动B.液滴有可能做匀减速直线运动C.电场线方向一定斜向上D.液滴的电势能可能增大9、如图是法拉第圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两个磁极之间(磁极之间是匀强磁场),两块铜片C.D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘按图示箭头方向转动,电阻R中就有电流通过。下列判断正确的是A.电阻R中电流方向向上 B.电阻R中电流方向向下C.D点的电势高于C点R D.C点的电势高于D点10、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示三、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)在用电压表和电流表测电池的电动势和内阻的实验中,所用电压表和电流表的内阻分别为1kΩ和0.1Ω,如图所示为实验原理图及所需器件图。(1)在图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路_______。(2)一位同学记录的6组数据见下表,试根据这些数据在表格中画出U­I图象,根据图象读出电池的电动势E=________V,求出电池内阻r=________Ω。I(A)0.120.200.310.320.500.57U(V)1.371.321.241.181.101.05(3)若不作出图线,只选用其中两组U和I的数据,用公式E=U+Ir列方程求E和r,这样做可能得出误差很大的结果,其中选用第________组和第________组的数据,求得E和r误差最大。12.(12分)霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P,Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M,N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UH=k,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数(1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与______(填“M”或“N”)端通过导线相连(2)已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示.根据表中数据在图2中画出UH—I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为______×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字).(3)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图3所示的测量电路,S1,S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向________(填“a”或“b”),S2掷向________(填“c”或“d”).为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件________和________(填器件代号)之间四、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)发电机输出功率40Kw,输出电压400V,用变压比(原副线圈匝数比)为1:5的变压器升压后向远处供电,输电线的总电阻为5Ω,到达用户后再用变压器将为220V,求:(1)输电线上损失的电功率;(2)降压变压器的降压比14.(16分)我们知道,地球周围有磁场,在赤道上空,地磁场的磁感线与地面平行,方向由南指向北。若在赤道上沿东西方向放置一根长2m的直导线,通有从西向东,大小恒为1A的电流,赤道附近地磁场的磁感应强度大小为,简化其情景,如图所示。(1)求通电导线所受的安培力的大小和方向;(2)若通电导线平行于磁感线南北放置,判断否受安培力。15.(12分)如图所示,在xOy平面内y轴左侧(含y轴)有一沿y轴负向的匀强电场,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从x轴上P处以速度v0沿x轴正向进入电场,从y轴上Q点离开电场时速度方向与y轴负向夹角θ=30°,Q点坐标为(0,-d),在y轴右侧某区域内(图中未画出)有一与坐标平面垂直的有界匀强磁场,磁场磁感应强度大小,粒子能从坐标原点O沿x轴负向再进入电场.不计粒子重力,求:(1)电场强度大小E;(2)粒子在有界磁场中做圆周运动的半径r和时间t;(3)如果有界匀强磁场区域为半圆形,求磁场区域的最小面积S

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】在电容器的电量不变的情况下,将B板下移,则导致电容变化,电压变化,根据、与相结合可得,从而确定电场强度是否变化,进而分析液滴如何运动,再根据电荷带电性可确定电势能增加与否;【详解】A、将B板向下平移,电容器板间距离增大,根据知,电容器的电容变小,故A错误;BD、根据电场力与重力平衡可知,液滴带负电,由于B板的移动,导致液滴的电势升高,所以其电势能减小,故D正确,B错误;C、根据、与相结合可得,由于电容器的带电量、正对面积不变,所以板间电场强度也不变,液滴所受的电场力不变,则液滴仍保持静止,故C错误;故选D2、D【解析】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论【详解】由图可知,此时线圈和磁场垂直,此时线框的磁通量最大,磁通量变化率为零,感应电动势为0,故A错误.矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动,产生的交流电的最大值为:Em=nBSω=50××0.5×200V=500V,线框中交流电压的表达式为e=500sin200tV,选项B错误;由于最大值为有效值的倍,所以交流电的有效值为500V;由于电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈匝数之比为,故C错误.由于熔断器允许通过的最大电流为10A,所以允许变压器输出的最大功率为P=UI=500×10A=5000W,故D正确.故选D【点睛】该题结合变压器的原理考查交流电的产生,掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决3、C【解析】ABD.根据左手定则,ABD正确;C.C项导体棒与磁场平行,不受力,C错误。本题选错误的,故选C。4、C【解析】根据顺着电场线方向电势降低可知a点的电势低于b点的电势,则Uab<0,则得选项C正确,ABD错误。故选C。5、D【解析】由图可知,粒子转过的圆心角为60°,r=R;转过的弧长为:;则运动所用时间为:;故选D点睛:本题注意求时间的两种方法,可以用来求时间,用线速度的定义来求时间也是一个不错的选择6、D【解析】根据楞次定律判断电流方向和面积的变化;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电动势和感应电流【详解】A项:根据楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A错误;B项:线圈面积的变化总是阻碍磁通量的变化,所以磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,线圈面积具有收缩的趋势,故B错误;C项:根据法拉第电磁感应定律可得线圈中产生的感应电动势为,故C错误;D项:线圈中感应电流的大小为,故D正确故选D【点睛】根据楞次定律判断感应电流的方向的一般步骤是:确定原磁场的方向→原磁场的变化→引起感应电流的磁场的变化→楞次定律→感应电流的方向二、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】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.8、AC【解析】由题设条件可知,带电液滴的电性、电场的方向都未知,因此需要分情况分析【详解】A.如下图所示,带电液滴,在复合场中,受到重力、洛伦兹力和电场力作用,由题设条件知,带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,所以重力、洛伦兹力和电场力这三个力的合力为零,故A正确B.如果液滴有可能做匀减速直线运动,那么液滴受洛伦兹力会变小,液滴受的重力和电场力都是恒力,液滴受力合力不为零,其合力方向与液滴运动方向不在一条直线上,液滴就不会做直线运动,不符合题意,故B错误C.由以上分析知,电场线方向一定斜向上,且液滴带正电,否则液滴不在沿虚线L做直线运动,故C正确D.液滴受力合力零,液滴带正电,且在电场中从高电势向低电势位置运动,液滴的电势能不可能增大,故D错误,故选AC。【点睛】带电微粒在复合场中的运动情况比较复杂,分析时要从多个角度去考虑,才有可能回答的正确9、AC【解析】AB.由于铜盘切割磁感线,从而在电路中形成感应电流,根据右手定则可知,电流从D点流出,经电阻R流向C点,故电阻R中电流方向向上,故A正确,B错误;CD.圆盘为电源,电流由C点流向D点,电源内部电流是从负极流向正极的,故D点的电势高于C点的电势,故C正确,D错误。故选AC。10、ABC【解析】AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;BD.Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。故选ABC。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.见解析②.1.46③.0.71④.3⑤.4【解析】(1)按照实验原理图将实物图连接起来,如图甲所示。甲乙(2)根据U、I数据,在方格纸U­I坐标上找点描迹。如图乙所示,然后将直线延长,交U轴于V,此即为电源电动势;交I轴于I=0.65A,注意此时U2=1.00V,由闭合电路欧姆定律得则r≈0.71Ω(3)由图线可以看出第4组数据点偏离直线最远,若取第3组和第4组数据列方程组求E和r,相当于过图中3和4两点作一直线求E和r,而此直线与所画的直线偏离最大,所以选用第3组和第4组数据求得的E和r误差最大。12、①.(1)M②.(2)③.1.5(1.4~1.6)④.(3)bc,⑤.S1(或S2),⑥.E【解析】(1)根据左手定则得,正电荷向M端偏转,所以应将电压表

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论