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文档简介

2025届广东省茂名市电白区物理高二第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则()A.Q1>Q2,q1=q2 B.Q1>Q2,q1>q2C.Q1=Q2,q1=q2 D.Q1=Q2,q1>q22、如图甲是我国自行研制成功的中央处理器(CPU)芯片“龙芯”1号,图乙中,R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的芯片内部电阻,R2的尺寸远远小于R1的尺寸。若通过两电阻的电流方向如图所示,则R1、R2关系判断正确的是A.R1=R2B.R1<R2C.R1>R2D.无法确定3、在物理学中,常用比值定义物理量,用来表示研究对象的某种性质。下列表达式属于比值定义的是()A. B.C. D.4、如图所示,质量为m长为L的金属棒MN两端用等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为,则下列说法正确的是()A.电流由N流向MB.悬线与竖直方向夹角时,金属棒处于平衡态C.悬线与竖直方向成时,金属棒的速率最大D.恒定电流大小为5、在精密的供电设备中常常能见到如图所示的电容器,它们为电路其他部件提供稳定的直流电,保证了设备安全稳定地运行。下面对于该供电设备中存在的电容器的说法中正确的是()A.直流电、交流电都可以通过电容器B.直流电无法通过电容器、交流电可以通过电容器C.直流电、交流电都不可以通过电容器D.供电设备电路中的电容器,主要是为了储存电量,供停电时使用6、两个完全相同的金属小球(视为点电荷),带异种电荷,带电量绝对值之比为1:7,相距r.将它们接触后再放回原来的位置,则它们之间的相互作用力大小变为原来的A.B.C.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、在如图所示的电路中电源电动势为E,内阻为r,M为多种元件集成的电子元件,通过它的电流始终为恒定值,L1和L2是规格相同的小灯泡(其电阻不随温度变化),R为可变电阻,现闭合开关S,调节可变电阻R使其电阻值逐渐减小,下列说法正确的是()A.灯泡L1变暗、L2变亮B.通过电阻R的电流增大C.电子元件M两端的电压变大D.电源两端电压变小8、如图所示,用细绳悬挂一矩形导线框且导线框底边水平,导线框通有逆时针方向的电流(从右侧观察).在导线框的正下方、垂直于导线框平面有一直导线PQ.原PQ中无电流,现通以水平向右的电流,在短时间内()A.从上往下观察导线框顺时针转动B.从上往下观察导线框向右平移C.细绳受力会变得比导线框重力大D.导线框中心的磁感应强度变大9、我国在2018年12月8日发射的“嫦娥四号”可以更深层次、更加全面的探测月球地貌和资源等信息。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为,引力常量为G。“嫦娥四号”绕月球可看做匀速圆周运动,它离月球中心的距离为,根据以上信息可知下列结果正确的是()A.月球的平均密度为B.月球的平均密度为C.“嫦娥四号”绕月球运行的周期为D.“嫦娥四号”绕月球运行的周期为10、电流表G由于允许通过的电流或承受的电压过小,要测定较大的电流和电压时需对其进行扩大量程的改装,下列关于将电流表G扩程的说法正确是()A.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)B.把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)C.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表)D.把G并联一个分流电阻,可以测定较大电流,这就改装成了安培表(电流表)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)如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60°角的初速度运动,其最终的运动状态是__________,环中最多能产生__________J的电能12.(12分)某研究性学习小组欲测量一个未知电阻R的阻值及某电源的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的电路来进行测量,其中为待测未知电阻,R为电阻箱,为保护电阻,已知学习小组先对未知电阻进行测量,请将同学们的操作补充完整:先闭合和,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示数U,然后______使电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的示数,则电阻Rx的表达式为______学习小组为测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:闭合,断开,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值根据测得的的阻值计算出相应的与的值,并在坐标系中描出坐标点,画出关系图线,如图乙所示.根据图线可得电源的电动势______、内阻______计算结果保留2位有效数字若只考虑系统误差,采用此测量电路测得的电动势与实际值相比______,测得的内阻与实际值相比______填“偏大”“偏小”或“相同”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)如图所示为直流电动机提升重物的装置,重物的重量G=360N,电源电动势E=90V,电源内阻为r=2Ω,不计各处摩擦.当电动机以v=1m/s的恒定速率向上提升重物时,电路中的电流I=6A.求:(1)电动机消耗的总功率为多少?(2)电动机线圈的电阻为多少?14.(16分)如图所示,导体棒放置于光滑水平导轨上,匀强磁场场强,磁场方向垂直纸面向里,电源电动势,内阻Ω,导体杆间距,导体棒的横截面积为S=1.0。导体棒与水平竖直方向夹角。通电之后电流表读数,且导体棒保持静止,已知,:(1)导体棒的电阻;(2)导体棒的电阻率;(3)导体棒的安培力的大小及方向。15.(12分)如图所示,与水平面成θ=37°角的光滑轨道间距为L=0.4m,轨道上有一质量为m=0.04kg,电阻为R=3Ω的金属棒ab,电源电动势为E=6V,电路中其他电阻不计,ab棒静止在轨道上,当磁感强度的方向分别为:(1)竖直向上、(2)垂直轨道平面向上时,分别求出其大小?(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)

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】设ab和bc边长分别为L1,L2,若假设穿过磁场区域的速度为v,,;同理可以求得:,;L1>L2,由于两次“穿越”过程均为相同速率穿过,因此:Q1>Q2,q1=q2,故A正确,BCD错误.故选A在电磁感应题目中,公式,常考,要牢记,选择题2、A【解析】设导体的电阻率为ρ,厚度为d,边长为L,则由电阻定律得导体的电阻:可知电阻与边长L无关,只取决于厚度,故R1=R2。A.R1=R2。与上述结论相符,故A正确;B.R1<R2。与上述结论不符,故B错误;C.R1>R2。与上述结论不符,故C错误;D.无法确定。与上述结论不符,故D错误。故选:A。3、D【解析】A.公式:不是电流的定义式,I与P及U有关,不属于比值定义法,故A错误;B.电容器两端的电势差U与电荷量Q及电容器电容C有关,不属于比值定义法,故B错误;C.放入磁场中导体棒的电流与力F和磁感应强度B及有效长度L有关,故不属于比值定义法,故C错误;D.电场强度的定义式:E与F、q无关,由电场本身决定,属于比值定义法,故D正确。故选D。4、C【解析】A.根据左手定则可知电流的方向由M流向N,故A错误;B.悬线与竖直方向夹角为θ=60°时,金属棒速率为零,并非处于平衡状态,故B错误;C.导体棒在角的范围内摆动,由运动的对称性可知悬线与竖直方向的夹角为θ=30°时金属棒的速率最大,故C正确;D.在θ=30°时,导体棒处于平衡状态,则对金属棒进行受力分析可知,,解得,故D错误;故选C。5、B【解析】由于电容器的作用是“通交流、隔直流;通高频、阻低频”,所以直流电不能通过电容器,而交流电可以通过电容器,供电设备中的电容器,主要是为电路其他部分提供稳定的直流电。故选B。6、C【解析】考查库仑定律,根据库仑定律直接计算可得【详解】设两个小球带电量分别为q,-7q,由库仑定律可得两小球接触后带电量都为3q,由库仑定律可得则故C符合题意ABD不符合题意【点睛】两个完全相同的金属小球相互接触后带的电量,若为同种电荷电量之和均分,异种电荷时先中和再均分.利用库仑定律计算时电量只代入绝对值二、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、BC【解析】因M中阻值与电压成正比,故M中电流保持不变;故灯泡L2的亮度不变;总电流不变,R减小,L1电阻不变,根据分流规律R电流增大,L1电流减小变暗,故A错误;因R的阻值减小,故由欧姆定律可知,通过R的电流增大,故B正确;电子M两端的电压,灯L2两端电压不变,灯L1两端电压减小,电子元件两端电压变大,故C正确;电源两端的电压U=E-Ir,总电流不变,所以电源两端电压不变,故D错误;故选BC8、ACD【解析】A.由安培定则判断出通电导线Q在线框处磁场方向从里向外,根据左手定则,知外侧电流受安培力向左,内侧电流受安培力向右,从上往下看,导线框将顺时针转动,故A项正确,B项错误;C.线框沿顺时针方向转动一个小角度后,靠近导线Q处的边的电流的方向向右,由左手定则可知,其受到的安培力的方向向下,所以整体受安培力向下,细绳受力会变得比导线框重力大.故C项正确;D.线框沿顺时针方向转动一个小角度后,电流PQ产生的磁场方向从里向外穿过线框,根据安培定则,线框产生磁场的方向也是从里向外,则线框中心的磁感应强度变大.故D项正确9、BC【解析】AB.万有引力等于重力密度,体积为,联立解得故A错误,B正确;CD.根据万有引力提供向心力有万有引力等于重力联立解得故C正确,D错误。故选BC。10、AD【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,改装成电流表需要并联分流电阻,据此分析答题【详解】把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表),选项A正确,B错误;把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表),选项C错误,D正确;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.匀速直线运动②.0.03【解析】金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度v=v0cos60°由能量守恒定律,得环中最多能产生电能E=ΔEk=0.03J12、①.断开,调节电阻箱②.③.10V④.

⑤.偏小⑥.偏小【解析】根据题意应用欧姆定律,由等效法可求出电阻阻值;根据表中实验数据,应用描点法作出图象;根据闭合电路的欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻;由实验原理分析,系统误差的原因,从而找到电动势和内阻的偏小【详解】由于闭合前后电压表的示数均为U,那么外电路的总电阻两次是相等的,即,所以根据欧姆定律可以写出电压表的示数:,所以,结合题目图象的纵轴截距可知:,所以;从图象的斜率看:,将E代入求得由于电压表的分流,造成路端电压的测量值偏小,该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电压表示数表示的电流小于通过电源的真实电流.利用等效电源分析,即可将电压表等效为电源内阻,测实验中测出的电动势应为等效电阻输出的电压,由图可知,输出电压小于电源的电动势;故可知电动势的测量值小于真实值,所以测得的内阻与实际值相比偏小【点睛】本题要注意通过审题明确实验原理,根据实验原理分析实验中应采用的实验方法;并通过闭合电路欧姆定律可结合数学规律求解电动势和内电阻四、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、(1)468W,(2)3【解析】当电动机以恒定速度向上提升重物时,同时电动机因线圈电阻消耗功率.则电源产生的总功率等于提升物体消耗的功率加

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