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文档简介
福建省厦门市厦门第一中学2025届物理高二第一学期期末学业质量监测试题考生须知: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、我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移时才能达到起飞所要求的速度,已知飞机质量,滑跑时受到的阻力为自身重力的倍,重力加速度取,则飞机滑跑过程中牵引力为A.
N B.C. D.2、如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表示数变大B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表示数变小C.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电流表A1示数变大D.当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,电流表A2示数变小3、如图所示,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动,则两次经过O点时()A.小球的动能不相同B.丝线所受的拉力相同C.小球所受的洛伦兹力相同D.小球的向心加速度相同4、如图所示为通电螺线管的纵剖面图,“”和“⊙”分别表示导线中的电流垂直纸面流进和流出,图中四个小磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向一定画错了的是()A.aB.bC.cD.d5、如图所示,电源电动势为,内阻不能忽略。、是两个相同的小灯泡,是一个有一定的电阻且自感系数很大的线圈。关于这个电路的以下说法正确的是()A.从开关闭合到电路中电流稳定的时间内,灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定B.从开关闭合到电路中电流稳定的时间内,灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定C.从开关由闭合到断开瞬间,灯闪亮一下再熄灭D.从开关由闭合到断开瞬间,电流仍自左向右通过灯6、下列说法中不正确的是()A.指南针是利用地磁场来指示方向的B.电动机是利用磁场对电流作用来工作的C.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处都相同D.小磁针静止时,N极所指方向就该点磁场的方向二、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、如图所示,光滑绝缘水平面上相距7L的A、B两点分别固定正点电荷Q1与Q2,C点为AB连线上电势最低处,且BC=2L。若可视为质点的滑块从BC中点D处,以初速度向右运动,并保持在A、B之间往复运动。已知滑块的质量为m、带电量为+q,则A.Q1︰Q2=25︰4B.A、B连线上场强为零的地方应该有两处C.当滑块从D向A运动过程,电场力先做正功后做负功D.当滑块从C向B运动过程,电势能先减小后增大8、如图所示,有三个质量相等,分别带正电、带负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入,它们分别落在A、B、C三点,下列说法正确的是A.落在C点的小球带正电B.落在A点的小球带正电C.三个小球在电场中运动的时间相等D.三个小球到达极板时的动能关系为9、如图为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成,若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外,一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点,不计粒子重力,下列说法中正确的是A极板M比极板N电势低B.加速电场的电压C.直径D.若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷10、真空中有两点电荷q1、q2分别位于直角三角形的顶点C和顶点B上,D为斜边AB的中点,∠ABC=30°,如图所示,已知A点电场强度的方向垂直AB向下,则下列说法正确的是()。A.q1带负电,q2带正电B.D点电势低于A点电势C.q1电荷量的绝对值等于q2电荷量的绝对值的一半D.q1电荷量的绝对值等于q2电荷量的绝对值的二倍三、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)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________。(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)12.(12分)某实验小组同学发现给定的电压表(0~3V)量程偏小,因此决定改装电压表,将量程扩大为原来的两倍(1)同学们先用多用电表的欧姆档粗略测量电压表的内阻,如图甲所示.将选择开关旋至倍率“×100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的______接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的内阻为_____Ω(2)该实验小组为了能够精确测定该电压表的内阻,除待测电压表V外,实验室还提供了一些可选用的器材:电流表A1(量程200μA)、电流表A2(量程1.0mA)、电流表A3(量程0.6A)、滑动变阻器R(最大阻值200Ω)、电源E(电动势4V)、开关S.所提供的电流表中,应选用_______接入电路;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,该实验小组设计了下列两种实验电路图,你认为正确的是______(选择“丙”或“丁”)(3)若测得电压表的内阻为4200Ω,现将其改装成0~6V量程的电压表,需要_____(填“串联”或“并联”)阻值为_______Ω的电阻四、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,直角坐标系中的第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,在第Ⅱ象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场B。一电量为q、质量为m的带正电的粒子,在轴上的点a以速率,方向和轴方向成射入磁场,然后经过y轴上的b点(0,L)垂直于y轴方向进入电场,并从x轴上处的c点进入第IV象限,此后粒子做匀速直线运动,进入矩形有界匀强磁场(图中未画出),并从矩形磁场边界上d点(,-L)射出,速度沿x轴负方向,不计粒子重力。求:(1)粒子在第Ⅱ象限的运动时间t;(2)电场强度E的大小及粒子射出电场时的偏转角θ;(3)矩形有界匀强磁场的磁感应强度B0大小以及最小面积Smin。14.(16分)一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零。试求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强大小;15.(12分)如图所示,长为L、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上.导体棒与斜面的水平底边始终平行.已知导体棒通以从b向a的电流,电流为I,重力加速度为g.(1)若匀强磁场方向竖直向上,为使导体棒静止在斜面上,求磁感应强度B的大小;(2)若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在斜面上,求磁感应强度的最小值和对应的方向
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、C【解析】根据运动学公式求得运动的加速度;根据牛顿第二定律求得牵引力;【详解】飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,根据x=t解得:;加速度大小为:;飞机起飞的过程中受到牵引力与阻力,根据牛顿第二定律可知:F-f=ma,解得:F=f+ma=2.1×105N;故选C.【点睛】本题主要考查了运动学公式和牛顿第二定律,加速度是解决问题的中间桥梁2、C【解析】A、B项:由于电源电压和变压器匝数比不变,所以副线圈两端电压不变,电压表测的为副线圈两端电压,所以电压表的示数不变,故AB错误;C、D项:当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,副线圈中的总电阻变小,电压不变,副线圈中的电流变大,所以原线圈中的电流变大,即电流表A1的示数变大在C正确,D错误故选C3、D【解析】A.带电小球受到洛伦兹力和绳拉力与速度方向时刻垂直,对小球不做功,只改变速度方向,不改变速度大小,只有重力做功,小球两次经过O点时,重力做的功相同,由动能定理可知,小球两次经过O点时动能相同,故A错误;BC.小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时速度方向相反,由左手定则可知,两次过O点洛伦兹力方向相反,受力分析可知,绳的拉力大小也就不同,故BC错误;D.小球两次经过O点时速度大小相同,由可知,向心加速度相同,故D正确。故选D。4、B【解析】由安培定则可判断螺线管的左端为N极,右端为S极,所以在螺线管内部磁场方向向左,故d的方向正确;左右两侧的磁场的方向向左,故a、c的方向正确;而在螺线管的上方,磁感线方向由左向右.故在螺线管的上方小磁针静止时N极应与磁感线的切线方向相同,b的方向错误,所以B错误,ACD正确。故选B。5、A【解析】A.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A灯立刻亮,当线圈电流阻碍作用较小后,由闭合电路欧姆定律可知,则总电流增大,灯泡A两端的电压逐渐减小,则导致A灯逐渐变暗,当线圈对电流的电感阻碍作用消失时,灯泡亮度稳定。故A正确;B.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,随着线圈的电感阻碍逐渐减小,B灯逐渐变亮,当线圈对电流没有阻碍时,灯泡亮度稳定。故B错误;C.开关闭合电路稳定时,通过线圈的电流小于通过灯泡A的电流;在开关断开瞬间,线圈产生自感电动势提供瞬间电压给两灯泡供电,由于不会出现电流比之前还大的现象,因此A灯不会闪亮一下,只会一同慢慢熄灭。故C错误;D.在开关断开瞬间,线圈相当于电源,电流方向仍不变,所以电流自右向左通过A灯,故D错误;故选A。6、C【解析】指南针是利用地磁场来指示方向的,选项A正确;电动机是利用磁场对电流作用来工作的,选项B正确;高能带电粒子到达地球受到地磁场的洛伦兹力作用,发生偏转.不同的磁场,所受到的洛伦兹力大小不一,所以在南、北两极最强赤道附近最弱,故C错误;小磁针静止时,N极所指方向就该点磁场的方向,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选C.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】AB.A、B两点分别固定正点电荷Q1与Q2,C点为连线上电势最低处。类比于等量同种点电荷的电场的特点可知,C点电场强度为0,AB之间电场强度为0的点只有一处。对C点,由点电荷的电场强度公式:得:故A正确,B错误;C.类比于等量同种点电荷的电场的特点可知,AC之间的电场强度的方向指向C,BC之间的电场强度指向C;滑块从D向A的运动过程中,电荷受到的电场力的方向指向C,所以电场力先做正功后做负功。故C正确;D.由C选项分析可知,当滑块从C向B运动过程,电荷受到的电场力的方向指向C,所以电场力做负功,电势能增大。故D错误。故选:AC8、BD【解析】C.小球在电场中做类平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,根据可知,C错误;AB.根据偏转位移相等则,可知C的电场力方向向下,A的电场力方向向上,所以A带正电,C带负电,B不带电,A错误B正确;D.根据受力分析可知根据动能定理知,C的合力最大,则C球合力做功最多,A球合力做功最小,可知C球动能增加量最大,A球动能增加量最小,初动能相等,所以三个小球到达极板时的动能关系为,D正确。故选BD。9、CD【解析】粒子经加速电场加速后进入静电分析器在电场力的作用下做匀速圆周运动,因此由电场力指向圆心可知粒子带正电,因此加速电场的场强方向由M指向N,所以M极板的电势高,故A错误;在加速电场由动能定理由,在分析器内做圆周运动,因此由,联立可得,故B错误;粒子进入磁场后再洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,由,可得,故C正确,通过C可以看出直径和粒子的比荷有关,因此通过胶片同一点的粒子比荷相同,故D正确10、BC【解析】A.根据题述,A点电场强度垂直AB向下,由平行四边形法则可知,q1带正电,q2带负电,A错误;B.由几何关系结合电势概念可知,正电荷q1在AD两点产生的电势相等,负电荷q2在A点的负电势高于D点的负电势,由电势叠加可知A点的电势高于D点,B正确;CD.根据题述,A点的电场强度垂直AB向下,可得sin30°=又r2=2r1,联立解得q2=2q1C正确,D错误。故选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、①.5015②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值:R=22×10Ω=220Ω;(4)[4]电阻中最大电流约为则电流表选A2;[5]电源电动为4V,电压表选V1[6]要求测得多组数据进行分析,所以应该采用分压式接法,选择较小最大值的滑动变阻器,故选R1,[7]因为,,则:,故选择电流表外接法。实验电路如图:[8]根据电路图画出的实物图如图所示:(5)[9]由电阻定律,;代入解得。12、①.-②.4000③.A2④.丙⑤.串联⑥.4200【解析】(1)[1][2]红表笔内部接电源的负极,则测量时红表笔应接电压表的“-”接线柱,测量结果电压表的内阻为40×100Ω=4000Ω(2)[3][4]电源电动势4V
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