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文档简介

2025届广西贺州市平桂区高级中学物理高二上期末学业质量监测模拟试题考生须知: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、关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导体横截面的电荷量越多,电流越大B.电子运动的速率越大,电流越大C.因为电流有方向,所以电流是矢量D.单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,导体中的电流越大2、如图所示,矩形线圈与理想变压器原线圈组成闭合电路,线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的边匀速转动,磁场只分布在边的左侧,磁感应强度大小为,线圈面积为,转动角速度为,匝数为,线圈电阻不计,下列说法正确的是()A.将原线圈抽头向下滑动时,灯泡变暗B.线圈转动过程中,线圈最大磁通量为C.图示位置时,矩形线圈中磁通量的变化率最大D.若线圈转动的角速度变为,则变压器原线圈电压的有效值为3、如图所示,MN是点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带电粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论中正确的是()A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.电场线的方向由N指向MC.带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能D.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度4、磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线,假设地球磁场是由地球的环形电流引起的,则该假设中的电流方向是A.由南向北沿磁子午线 B.由北向南沿磁子午线C.由东向西垂直磁子午线 D.由向东垂直磁子午线5、如图所示的电路中,和是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻可以忽略,下列说法中正确的是A.合上S时,和同时亮起来B.合上S时,比先亮,且最后比要亮些C.断开S时,立刻熄灭,过一会熄灭D.断开S时,和都要过一会儿才熄灭6、下列说法中正确的是()A.奥斯特首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究B.法拉第在对理论基础和实验资料进行严格分析后,提出了电磁感应定律C.楞次认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体D.安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律二、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,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上、下表面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系为,式中的比例系数K称为霍尔系数,设电流I(方向如图)是由电子的定向流动形成的,导体单位体积中电子的个数为n,电子定向移动的速率为v,电量为e,下列说法正确的是()A.上表面的电势比下表面低B.洛伦兹力对电子做正功C.霍尔系数K的大小与n、e有关D.霍尔系数K的大小与d、h有关8、如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动.将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10N/C,B=0.5T.小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2.取g=10m/s2,小环电荷量不变.小环从静止沿棒竖直下落,则()A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小C.小环的最大加速度为2m/s2 D.小环的最大速度为4m/s9、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知等势面b的电势为6V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d过程中克服电场力所做的功为6eV.不计重力,下列说法正确的是()A.该电子经过平面c时,其电势能为4eVB.该电子可能会到达平面fC.平面f上的电势为零D.该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍10、在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=1A的直导线,测得它受到的安培力F=1.0N,则P处磁感应强度可能为()A.7T B.0.2TC.0.05T D.5T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)用一主尺最小分度为1mm,游标上有50个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图甲所示,可以读出此工件的长度为_________mm;图乙是用螺旋测微器测量某一圆柱的直径时的示数,此读数为____mm.12.(12分)如图所示的电路中,小量程电流表的内阻,满偏电流,,;(1)当S1和S2均断开时,改装成是_______表,最大量程是______;(2)当S1和S2均闭合时,改装成的是_______表,最大量程是______。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)如图所示为真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场偏转打在荧光屏上的P点,已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)电子从偏转电场射出时的侧移量y1;(3)荧光屏上P点到中心位置O点的距离。14.(16分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离,电源电动势,内电阻,电阻,闭合开关S,待电路稳定后,一带电量C,质量的小球恰好静止于两板之间.取,求:(1)两板间的电压为多少(2)此时,滑动变阻器接入电路的阻值为多少15.(12分)如图所示.在平面直角坐标系xOy的第一象限内有一直角边长为L的等腰直角三角形区域OPQ,三角形的O点恰为平面直角坐标系xOy的坐标原点,该区域内有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,第一象限的其它区域内有大小为E、方向沿x轴正方向的匀强电场:一束电子(电荷量为-e、质量为m)以大小不同的速度从坐标原点O沿y轴正方向射入匀强磁场区.则:(1)能够进入电场区域的电子的速度范围是多少?(2)已知一个电子恰好从P点离开了磁场,求该电子的速度和由O到P的运动时间

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】根据I=q/t可知,通过导体横截面的电荷量越多,电流不一定越大,选项A错误;根据I=nesv可知,电子运动的速率越大,电流不一定越大,选项B错误;电流有方向,但是电流是标量,选项C错误;根据I=q/t可知,单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,导体中的电流越大,选项D正确;故选D.2、D【解析】变压器原线圈匝数发生变化时,据原副线圈的电压关系可得副线圈两端电压的变化,从而分析灯泡亮度的变化.据磁通量概念可知线圈的最大磁通量.线圈在中性面时,线圈中磁通量的变化率为零;线圈在垂直中性面位置时,线圈中磁通量的变化率最大.据线圈的面积、磁场的磁感应强度、线圈转动的角速度可得线圈中产生感应电动势的最大值,由交流电有效值的规定可得变压器原线圈电压的有效值【详解】A:将原线圈抽头向下滑动时,原线圈匝数减少,据可得,变压器的输出电压增大,灯泡会变亮.故A项错误B:据磁通量概念可知,线圈转动过程中,线圈的最大磁通量为BS.故B项错误C:图示位置时,线圈处于中性面,矩形线圈中磁通量的变化率为零.故C项错误D:若线圈转动的角速度变为,则线圈中产生感应电动势的最大值.线圈产生的电流半个周期是正弦交流电,半个周期没有电流;据交流电有效值的规定可得,解得:.变压器原线圈电压的有效值.故D项正确3、C【解析】A.由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向左,电场力做正功,动能增加,电势能减小,故A错误;B.粒子电性不知道,无法确定电场线方向,故B错误;C.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确;D.当a点离点电荷较远时,a点的电场强度小于b点的电场强度,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度;相反,若a点离点电荷较近时,在a点的加速度大于在b点的加速度,故D错误。故选C。4、C【解析】根据题意知,地磁体的N极朝南,根据安培定则,大拇指指向地磁体的N极,则四指的绕向即为电流的方向,即安培假设中的电流方向应该是由东向西垂直磁子午线,所以选C5、D【解析】AB.合上开关接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后一样亮.故AB错误;CD.断开开关时,由于线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,通过A1中电流从原来值逐渐减小到零,通过A2的电流方向与原来方向相反,则A1和A2都要过一会儿才熄灭,故C错误,D正确。故选D6、D【解析】A.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象研究,选项A错误;B.电磁感应定律是纽曼和韦伯在对理论基础和实验资料进行严格分析后提出,法拉第只是发现了电磁感应现象,选项B错误;C.安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体,选项C错误;D.安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,选项D正确。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、AC【解析】根据左手定则判断电子的偏转方向,从而确定电势的高低,抓住电子所受的洛伦兹力和电场力平衡,结合电流的微观表达式求出霍尔系数的大小;【详解】A.根据左手定则知,电子向上表面偏转,则上表面的电势低于下表面的电势,故A正确;B.洛伦兹力与速度的方向用于都垂直,即洛伦兹力对电子不做功,故B错误;CD.因为,解得,根据,解得,因为,则霍尔系数,故C正确,D错误【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,注意偏转的是电子,掌握电流的微观表达式,结合洛伦兹力和电场力平衡进行求解8、BC【解析】对小环进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小环最大速度及最大加速度的状态【详解】小环静止时只受电场力、重力及摩擦力,电场力水平向右,摩擦力竖直向上;开始时,小环的加速度应为,小环速度将增大,产生洛仑兹力,由左手定则可知,洛仑兹力向右,故水平方向合力将逐渐变大,摩擦力变大,故加速度减小;当摩擦力等于重力时,加速度为零,此时速度最大,则mg=μ(qvB+qE),解得v=5m/s,以后圆环将以5m/s的最大速度做匀速运动,开始时的加速度最大,最大值为2m/s2,则C正确,AD错误;小环下落过程中,摩擦力一直做功,机械能减小,选项B正确;故选BC.【点睛】本题要注意分析带电小环的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与电磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化,对学生要求较高.同时注意因速度的变化,导致洛伦兹力变化,从而使合力发生变化,最终导致加速度发生变化9、BCD【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解【详解】虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为6V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面f上的电势为零,故C正确;c等势面的电势为4V,则该电子经过平面c时,其电势能为-4eV,选项A错误;由上分析可知,电子在a等势面的电势能为-8eV,动能为10eV,则总能量为2eV,则若电子能到达f平面,则动能应为2eV,选项B正确;在平面b上电势为6V,则电子的电势能为-6eV,则动能为8eV,在平面d上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,则动能为4eV;即该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍,故D正确;故选BCD【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键10、AD【解析】当通电导线垂直放入磁场中时,由安培力的公式:F=BIL得:.若电流的方向与磁场的方向不垂直,则:F=BILsinθ,可知此时磁感应强度一定大于5T故AD正确,BC错误.故选AD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、①.10.52②.5.826~5.829【解析】[1]工件的长度为:;[2]圆柱的直径为:。12、①.电压表②.

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