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文档简介
山东省济南市历城区历城第二中学2025届物理高二第一学期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、下列叙述正确的是()A.任何起电方式都是电荷转移的过程B.摩擦起电是创造电荷的过程C.玻璃棒无论和什么物体摩擦都会带正电D.带等量异号电荷的两个导体接触后,两个导体将不带电,原因是电荷消失了2、有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点电场强度的大小和电势分别用EA、EB和UA、UB表示,则()A.EA>EB,UA>UBB.EA>EB,UA<UBC.EA<EB,UA>UBD.EA<EB,UA<UB3、如图所示,质量为、长度为的金属棒两端由等长的轻质细线水平悬挂在、点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为;棒中通以某一方向的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为,重力加速度为.则()A.金属棒中的电流方向由指向B.金属棒所受安培力的方向垂直于平面向上C.金属棒中的电流大小为D.每条悬线所受拉力大小为4、下列关于人造卫星的叙述,正确的是()A.做匀速圆周运动的人造卫星无论离地球远近,卫星内物体均处于失重状态,所以卫星不受地球作用B.发射速度大于7.9km/s的人造地球卫星进入轨道后的线速度一定大于7.9km/sC.同一卫星的轨道半径越大,其动能越小,所以机械能也越小D.所有同步卫星的高度是相同的,线速度的大小也是相同的,与地球的自转方向相同,但质量不一定相同5、如图中是匀强磁场里的一片金属片,其平面与磁场方向平行,一个粒子从某点以与垂直的速度射出,动能是,该粒子在磁场中的运动轨迹如图所示。今测得它在金属片两边的轨道半径之比是,若在穿越金属板过程中粒子受到的阻力大小及电荷量恒定,则下列说法正确的是A.该粒子的动能增加了B.该粒子的动能减少了C.该粒子做圆周运动的周期减小D.该粒子最多能穿越金属板6次6、如图所示,一带负电的滑块从绝缘粗糙斜面的顶端滑至底端时的速度为v,若加一个垂直纸面向外的匀强磁场,并保证滑块能滑至底端,则它滑至底端时的速度A.变大 B.变小C.不变 D.条件不足,无法判断二、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、关于能源和能量,下列说法正确的有()A.自然界的能量是守恒的,所以地球上的能源永不枯竭B.能源的利用过程中有能量耗散,所以自然界的能是不守恒的C.电磁波的传播过程也是能量传播的过程D.电动机是将电能转化为机械能的装置8、图示为手机无线充电装置,手机和充电板内部均安装了金属线圈,将手机置于通电的充电板上,便实现了“无线充电”.下列说法正确的是()A.无线充电的原理是电磁感应B.将手机旋转一小角度放置,便不能充电C.在手机和充电板间垫上几张A4纸,也能充电D.充电板不论通入交变电流还是恒定电流均可充电9、如图表示交变电流的图象是()A B.C. D.10、在电磁感应现象中,下列说法正确的是()A.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化B.感应电流的磁场方向总是与引起它的磁场方向相反C.穿过闭合电路的磁通量越大,电路中的感应电流也越大D.穿过电路的磁通量变化越快,电路中的感应电动势也越大三、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)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为lA)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选用__,电流表应选用_____,滑动变阻器应选用__.(用序号字母表示)(2)实验时,所用电路应选图______(填“甲”或“乙”)12.(12分)某同学用伏安法测某电源的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测电源B.电流表A:量程0〜0.6A,内阻为0.5ΩC.电压表V:量程0〜3V,内阻未知D.滑动变阻器R:0〜10Ω,2AE.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,为消除上述系统误差,尽可能准确地测量电源的电动势和内阻。(1)实验电路图应选择上图中的___(填“甲”或“乙”)(2)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象。由此可知,电源的电动势E=___V,内电阻r=___Ω。(结果保留二位小数)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,AB边的右侧有方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个带负电的粒子(重力不计)质量为m,电荷量为,速度与AB成,从A点射入匀强磁场中,从B点射出求:(1)画出带电粒子在磁场中运动的轨迹及求出轨道半径?(2)AB间的距离?(3)粒子在磁场中运动的时间?14.(16分)如图所示,在0≤x≤d的一、四象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,在d<x≤2d的一、四象限范围内分布着一个匀强电场,方向沿x轴负方向。现将某质量为m、电荷量为q的正粒子从原点O处以斜向下且与x轴正方向成37°角的初速度v0垂直射入磁场,经过一段时间粒子从位置(d,0)离开磁场进入电场。若粒子恰好没有从x=2d的边界离开电场,不计粒子重力,求:(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)磁感应强度B;(2)电场强度E;(3)粒子恰好不离开电场的位置坐标。15.(12分)如图所示,一束带负电离子(电荷量的绝对值为e),以速度v垂直射入磁感强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与原来入射方向的夹角是60°,不计重力,求:(1)离子在磁场中运动的轨道半径r;(2)离子的质量m(3)离子穿过磁场的时间t
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.任何起电方式都是电荷转移的过程,A正确;B.根据电荷守恒定律,不能创造电荷,B错误;C.玻璃棒与带负电荷的物体摩擦会带负电,C错误;D.带等量异种电荷的两个导体接触后,等量异种电荷完全抵消的现象,叫做中和,电荷不会消失,D错误。故选A。2、D【解析】根据电场线疏密表示电场强度大小,EA<EB;根据沿电场线电势降低,UA<UB,故ABC错误,D正确.故选D3、C【解析】A:根据左手定则,可以知道金属棒中的电流方向由指向,故A项错误B:金属棒所受安培力的方向垂直于和磁场方向水平向右,与平面不垂直,故B项错误C:对金属棒受力分析如图:则,得,故C选项是正确的D:由受力分析可以知道,,得,故D项错误所以选C4、D【解析】做匀速圆周运动的人造卫星无论离地球远近,卫星内物体均处于失重状态,但是卫星仍受地球的引力作用,选项A错误;发射速度大于7.9km/s的人造地球卫星进入轨道后,由于势能增加,则动能会减小,在轨道上的线速度一定小于7.9km/s,选项B错误;同一卫星的轨道半径越大,速度越小,其动能越小,但是重力势能较大,所以机械能越大,选项C错误;所有同步卫星的高度是相同的,线速度的大小也是相同的,与地球的自转方向相同,但质量不一定相同,选项D正确;故选D.5、B【解析】ABD.根据:可得:所以:即:又因为动能表达式:所以开始的动能为:穿过金属板后的动能:粒子每穿过一次金属片损失的动能:所以有:即该粒子最多能穿过的金属板的次数为5次;故B正确,AD错误;C.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期,根据:可得:可知周期与速度无关,故C错误。故选B。6、B【解析】未加磁场时,根据动能定理,有:,加磁场后,多了洛伦兹力,洛伦兹力不做功。根据左手定则,带负电的物块受到的洛伦兹力的方向向下,所以物体对斜面的压力增大,所以摩擦力变大,摩擦力做的功变大,根据动能定理有:,,所以,故B正确,A、C、D错误;故选:B;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、CD【解析】根据“能源和能量”,本题考查了能量守恒定律和能源的知识,根据能量守恒定律进行判断即可【详解】A、自然界的能量是守恒的,但提供能量的物质即能源是有限的,是会枯竭的.故A错误B、能源的利用过程中有能量耗散,是指有部分能量不能回收利用,但能量仍是守恒的.故B错误C、电磁波传播过程,是电场能和磁场能不断传播过程,因此C正确;D.电动机是通过电流在磁场中受到力的作用,通过安培力做功将电能转化为机械能的装置,故D正确8、AC【解析】ABC项:手机内部的线圈,能将充电板中变化的磁场转化为电流给手机电池充电,是利用电磁感应原理工作的,故AC正确,B错误;D、充电底座利用的电磁感应原理工作的,故不能直接使用直流电进行充电;故D错误9、CD【解析】交变电流电流大小和方向都随时间呈周期性变化,故CD正确,AB错误。故选CD。10、AD【解析】根据楞次定律可知:感应电流的磁场总是阻碍原来磁场的变化,故A正确.由楞次定律可知:原磁通量减小时,感应电流的磁场方向与引起它的磁场方向相同,故B错误.穿过闭合电路的磁通量越大,但磁通量变化率不一定越大,所以根据法拉第电磁感应定律知感应电动势不一定越大,感应电流也就不一定越大.故C错误.穿过电路的磁通量变化越快,磁通量变化率越大,根据法拉第电磁感应定律知感应电动势也越大.故D正确.故选AD【点睛】解决本题的关键是理解并掌握楞次定律和法拉第电磁感应定律,要注意感应电动势与磁通量变化率成正比,而不是与磁通量和磁通量变化量成正比三、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.A②.D③.E④.甲【解析】(1)[1]因灯泡的额定电压为4V,为保证安全选用的电压表量程应稍大于4V,但不能大太多,量程太大则示数不准确;故只能选用0∼5V的电压表,故选A;[2]由P=UI得,灯泡的额定电流故电流表应选择0∼0.6A的量程,故选D;[3]而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;(2)[4]在用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,所以电路图选用图甲;12、①.乙②.3.00③.2.83【解析】(1)[1]若采用甲图,由于电压表的分流会使测量结果存在系统误差;而采用乙图,由于电流表的内阻已知,测量的内阻为电流表和电源内阻之和,所以采用乙图会消除实验带来的系统误差,使测量结果更准确。(2)[2]根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,当电流I=0时图线与纵轴的截距即为电源的电动势,即E=3.00V。[3]由闭合电路欧姆定律知,U=E-Ir,图线斜率的大小即为电流表和电源内阻之和,图线斜率r==Ω=3.33Ω所以电源的内电阻r´=3.33Ω-0.5Ω=2.83Ω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)(2)(3)【解析】(1,2)根据牛顿第二定律,由洛伦兹力提供向心力,从而求出半径,再由几何关系,结合对称性,即可求解;(3)根据运动的周期公式,结合圆心角,即可求解【详解】(1)带电粒子在匀强磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得:轨迹如图;(2)如图,在三角形AOB中,三角形为等边三角形,则(3)可得:如图,则得:【点睛】考查粒子在磁场中做匀速圆周运动,掌握牛顿第二定律的应用,理解洛伦兹力提供向心力,并注意运动的时间除与周期有关外,还关注圆弧的圆心角14、(1);(2);(3)(2d,1.5d)。【解析】(1)画出粒子的运动轨迹示意图如图所示根据几何关系得粒子在磁场中运动时轨道半径联立两式解得(2)粒子在电场中运动,粒子从位置(d,0)运动到位置P(2d,yp)逆过程是类平抛运动联立三式解得
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