安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第2页
安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第3页
安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第4页
安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩7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

安徽省舒城县龙河中学2025届高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆正好以速度v2向下匀速运动,重力加速度为g.以下说法正确的是A.回路中的电流强度为B.ab杆所受摩擦力为mgsinθC.cd杆所受摩擦力为D.μ与v1大小关系满足=tanθ+2、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的交变电流的电压随时间变化的规律如图乙所示(正弦曲线)。下列说法正确的是()A.该交变电流电压的最大值为440VB.该交变电流电压的有效值为VC.在0.0025s时,该交变电流的电压为220VD.在0.0025s时,该交变电流的电压为V3、如图所示,在高速公路的紧急停车带上,一辆刹车失灵的大货车动力关闭后以一定的速度冲上斜坡.在货车开始上冲到停止的过程中,下列说法正确的是A.合外力对货车做负功 B.合外力对货车做正功C.重力对货车做正功 D.摩擦力对货车做正功4、如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随电流变化的伏安特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是A.在这两种连接状态下,小灯泡电阻相等B.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2C.电源1与电源2的内阻之比是7∶11D.由于小灯泡L的U-I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用5、一边长为r的正三角形的三个顶点,固定有3个点电荷,电荷量分别为+q、+q和–2q,如图,静电力常量为k,则三角形中心处O点的电场强度大小和方向A.,指向电荷量为–2q的点电荷B.,指向电荷量为–2q的点电荷C.,背离电荷量为–2q的点电荷D.,背离电荷量为–2q的点电荷6、如图所示,A、B、C是一条电场线上的三个点,电场线的方向由A指向C,A、B之间的距离等于B、C之间的距离.A、B、C三点的电场强度的大小和电势分别用EA、EB、EC和φA、φB、φC表示,则()A.EA=EB=EC B.EA>EB>ECC.φA>φB>φC D.φA-φB=φB-φC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、有两条垂直交叉但不接触的直导线,通以大小相等的电流,方向如图所示,则哪些区域中某些点的磁感应强度可能为零()A.象限Ⅰ B.象限ⅡC.象限Ⅲ D.象限Ⅳ8、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,x轴正方向为场强的正方向.下列说法中正确的是A.该电场可能是由一对分别位于x2和-x2两点的等量异种电荷形成的电场B.x2和-x2两点的电势相等C.正电荷从x1运动到x3的过程中电势能先增大后减小D.原点O与x2两点之间的电势差大于-x2与x1两点之间的电势差9、如图所示电场中有A、B两点,下列判断正确的是()A.电势φA>φB,场强EA>EBB.电势φA>φB,场强EA<EBC.将电荷量为q的正电荷从A点移到B点,电场力做正功,电势能减少D.将电荷量为q的负电荷分别放在A、B两点,电荷具有的电势能EpA>EpB10、如图所示,光滑的“Π”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动.下列说法正确的有()A.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑B.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑C.若B2<B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑D.若B2>B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑三、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)匀速圆周运动的特点是(填“变化”或“不变化”)(1)线速度________;(2)角速度________;(3)加速度_________;(4)周期___________12.(12分)某同学利用单摆测量重力加速度(1)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是()A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大(2)下列摆动图像真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是__________。(填字母代号)A.B.C.D.(3)如图所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1m的单摆。实验时,由于仅有量程为20cm、精度为1mm的钢板刻度尺。于是他先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上的两标记点之间的距离△L。用上述测量结果,写出重力加速度的表达式____________。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)电子质量为m、电荷量为q,以速度v0与x轴成角射入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后落在x轴上的P点,如图所示,求:(1)电子运动轨道的半径R;(2)OP的长度;(3)电子从由O点射入到落在P点所需的时间t。14.(16分)飞机在平直跑道上由静止开始匀加速滑行,经15s起飞离地时的速度大小为120m/s.求:(1)该飞机滑行时的加速度大小;(2)在题述过程中,该飞机滑行的距离15.(12分)如图所示,BC是半径为R的圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.现有一质量为m、带正电q的小滑块(可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:(1)滑块通过B点时的速度大小;(2)滑块经过圆弧轨道的B点时,所受轨道支持力的大小;(3)水平轨道上A、B两点之间的距离

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】ab下滑时切割磁感线产生感应电动势,cd不切割磁感线,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求解电流强度;根据平衡条件和安培力公式求解ab杆和cd杆所受的摩擦力,两个平衡方程结合分析D项【详解】ab杆产生的感应电动势E=BLv1;回路中感应电流为:,故A错误;ab杆匀速下滑,受力平衡条件,则ab杆所受的安培力大小为:F安=BIL=,方向沿轨道向上,则由平衡条件得ab所受的摩擦力大小为:f=mgsinθ-F安=mgsinθ-,故B错误.cd杆所受的安培力大小也等于F安,方向垂直于导轨向下,则cd杆所受摩擦力为:f=μN=μ(mgcosθ+F安)=μ(mgsinθ+),故C错误.根据cd杆受力平衡得:mgsin(90°-θ)=f=μ(mgsinθ+),则得μ与v1大小的关系为:μ(mgsinθ+)=mgcosθ,即=tanθ+,故D正确.故选D【点睛】对于双杆问题,可采用隔离法分析,其分析方法与单杆相同,关键分析和计算安培力,再由平衡条件列方程解答2、C【解析】A.如图所示,该交变电流电压的最大值(峰值)为:Em=220V≈311V故A错误。B.该交变电流电压的有效值为:故B错误。CD.因为交变电流的电压的函数表达式为:当t=0.0025s时故C正确,D错误。故选C。3、A【解析】在货车开始上冲到停止的过程中,受到的合力与运动的位移方向相反,故合力做负功,故A正确,B错误;在货车开始上冲到停止的过程中,重力的方向与位移的方向夹角大于90°,做负功,故C错误;摩擦力的方向与位移的方向相反,做负功,故D错误;故选A4、B【解析】根据电源的外特性曲线U-I图线,可求出灯泡电阻和电源电动势以及内阻;根据灯泡伏安特性曲线与电源伏安特性曲线交点确定灯泡与电源连接时工作电压与电流,即可求出功率;欧姆定律适用于纯电阻,灯泡是纯电阻;【详解】A、根据图象交点知与电源1相接时电阻,与电源2相连接时,在这两种连接状态下,小灯泡的电阻不相等,故A错误;B、小灯泡伏安特性曲线与电源伏安特性曲线的交点即为灯泡与电源连接时的工作状态,则连接电源Ⅰ时,,,故连接电源Ⅱ时,,,故,所以小灯泡消耗的功率之比为:,故B正确;C、U-I图象的斜率的绝对值表示内电阻,根据电源U-I图线,,,则,故C错误;D、欧姆定律适用于纯电阻,灯泡是纯电阻,适用欧姆定律,故D错误【点睛】本题关键在于对电源伏安特性曲线、灯泡伏安特性曲线的理解,明确交点的含义5、B【解析】O点是三角形的中心,到三个电荷的距离为,两个+q电荷在O处产生的场强大小均;根据对称性和几何知识得知:两个+q在O处产生的合场强为;再与-2q在O处产生的场强合成,得到O点的合场强为E=E12+E3=,方向指向电荷量为-2q的点电荷,故选B.6、C【解析】顺着电场线方向,电势必定降低.根据电场线疏密判断电场强度的大小,电场线越密电场强度越大.匀强电场中沿电场线方向相等的距离,电势差相等【详解】顺着电场线方向,电势必定降低,则有φA>φB>φC.故C正确.一条电场线无法确定电场线疏密情况,所以无法比较三点场强的大小.故AB错误.若是匀强电场,φA-φB=φB-φC.若是非匀强电场,无法比较φA-φB与φB-φC的大小.故D错误.故选C【点睛】本题考查对电场线两个意义的理解:根据电场线的方向,可判断电势的高低,根据电场线的疏密可判断场强的大小.一条电场线不能比较场强的大小二、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】据右手螺旋定则分别判断两通电导线的磁感线的方向,再利用矢量运算分析求解即可【详解】据右手螺旋定则可知,竖直导线左侧的磁场垂直纸面向外,右侧的磁场垂直纸面向内;水平导线在上侧的磁场垂直纸面向外,下侧垂直纸面向内;由于电流大小相同,据磁场的叠加可知,Ⅰ、Ⅲ区域磁感应强度为零,Ⅱ区域磁场方向垂直纸面向外,Ⅳ区域磁场方向垂直纸面向内,故AC正确,BD错误.故选AC8、BD【解析】根据等量异种电荷形成的电场的特点可知,在等量异种电荷的连线上,各点的电场强度的方向是相同的,而该图中电场强度的大小和方向都沿x轴对称分布,所以该电场一定不是由一对分别位于和两点的等量异种电荷形成的电场,A错误;由于和两点关于y轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到和从O点到电势降落相等,故和两点的电势相等,B正确;由图可知,从到x3电场强度始终为正,则正电荷运动的方向始终与电场的方向相同,所以电场力做正功,电势能逐渐减小,C错误;和两点的电势相等,原点O与两点之间的电势差等于原点O与两点之间的电势差,与两点之间的电势差等于与两点之间的电势差,所以原点O与两点之间的电势差大于-x2与两点之间的电势差,D正确9、BC【解析】AB.电场线的疏密表示电场强度的相对大小,A处电场线疏,场强小,故场强EA<EB.顺着电场线的方向电势降落,可知φA>φB,故A错误B正确;C.将电荷量为q的正电荷放在电场中,受力的方向是从A指向B,故从A点移到B点,电场力做正功,电势能减少,故C正确;D.负电荷受到的电场力和电场方向相反,所以从A点移动到B点,电场力做负功,电势能增大,故D错误故选:BC。10、BCD【解析】若B2=B1,金属棒进入B2区域后,磁场反向,回路电流反向,由左手定则知:安培力并没有反向,大小也没有变,故金属棒进入B2区域后,mg-=0,仍将保持匀速下滑,B对;若B2<B1,金属棒进入B2区域后,安培力没有反向但大小变小,由F=BIL=BL=知,mg->0,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑,故C也对;同理,若B2>B1,金属棒进入B2区域后mg-<0,可能先减速后匀速下滑,故D也对三、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.变化②.不变化③.变化④.不变化【解析】(1)[1]匀速圆周运动的线速度是矢量,线速度大小不变,方向时刻改变,所以线速度是变化的;答案为变化(2)[2]匀速圆周运动是角速度不变的运动;角速度也是矢量,中学一般不讨论;答案为不变化(3)[3]匀速圆周运动的加速度是矢量,加速度大小不变,方向时刻改变,所以加速度变化;答案为变化(4)[4]匀速圆周运动周期不变,周期标量;答案为不变化12、①.BC②.A③.【解析】(1)[1].A.组装单摆须选用密度较大、直径较小的摆球,选项A错误;B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能成圆锥摆,选项C正确;D.摆长一定的情况下,摆的振幅不应过大,否则就不是简谐振动,选项D错误;故选BC.(2)[2].当摆角小于等于5°时,我们认为小球做单摆运动,所以振幅约为:A=lsin5°=1×0.087m=8.7cm,当小球摆到最低点开始计时,误差较小,测量周期时要让小球做30-50次全振动,求平均值,所以A合乎实验要求且误差最小。(3)[3].由单摆周期公式,根据题意看得:解得:;四、计算题:

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