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唐山市重点中学2025届物理高二第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F。如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的2倍,那么它们之间静电力的大小变为()A.B.C.16FD.4F2、如图所示,当滑动变阻器的滑动片P向上端移动时,则电表示数的变化情况是()A.V1减小,V2增大,A增大 B.V1增大,V2减小,A增大C.V1增大,V2增大,A减小 D.V1减小,V2减小,A减小3、如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上逆时针转至水平向左的过程中,关于B大小的变化,正确的说法是()A.逐渐增大B.逐渐减小C.先减小后增大D.先增大后减小4、如图所示,直线A为电源的U﹣I图线,直线B和C分别为电阻R1和R2的U﹣I图线,用该电源分别与R1、R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为η1、η2,则()A.电源电动势为6V,内阻6ΩB.P1=P2C.P1>P2D.η1<η25、带电量分别﹣2Q和+4Q的两个完全相同的金属小球,相距为L(L远大于小球半径)时相互作用力的大小为F.现把两个小球互相接触后放置在距离为L的地方,则现在两个小球之间的相互作用力大小为()A.2FB.4FC.F8D.6、如图所示为一质量为M的球形物体,密度均匀,半径为R,在距球心为2R处有一质量为m的质点,若将球体挖去一个半径为的小球(两球心和质点在同一直线上,且挖去的球的球心在原来球心和质点连线外,两球表面相切),万有引力常量为G,则剩余部分对质点的万有引力的大小为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、如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为一根光滑绝缘的竖直细杆,放在两电荷连线的中垂线上,a、b、c三点所在直线平行于两点电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上。下列说法正确的是A.将不计重力的试探电荷+q在a点由静止释放后可沿直线运动到bB.试探电荷-q在a点的电势能等于在c点的电势能C.b点场强小于d点场强D.将带电小环套在细杆上由b点静止释放后将做匀加速直线运动8、下列选项中是用导线做成的圆形或正方形回路,这些回路与一直导线构成几种位置组合(彼此绝缘).下列组合中,切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是()A.B.C.D.9、回旋加速器的核心部分如图所示,两个D形盒分别与交变电源的两极相连.下列说法正确的是()A.D形盒之间电场力使粒子加速B.D形盒内的洛伦兹力使粒子加速C.增大交变电压的峰值,最终获得的速率v增大D.增大磁感应强度,最终获得的速率v增大10、下列关于电源电动势的说法正确的是()A.电源是通过静电力把其它形式的能转化为电能的装置B.在电源内部正电荷从低电势处向高电势处移动C.电源电动势反映了电源内部非静电力做功的本领D.把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势随外电阻的增大而增大三、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)如图所示的实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连,使电容器带电后与电源断开.操作一:仅将左极板上移,电容______(选填“变大”、“变小”或“不变”),静电计指针偏转角______(选填“变大”、“变小”或“不变”),操作二:仅将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角______(选填“变大”、“变小”或“不变”);操作三:仅在两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角______(选填“变大”、“变小”或“不变”).12.(12分)(1)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次________mm、________A、__________V。(2)已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ。电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小。则以下电路图中__________(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏_________。A.B.C.D.(3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值Ω,那么准确测量金属丝电阻的最佳电路应是上图中的__________电路(填电路图下的字母代号)。此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻___________(用题中字母代号表示)。四、计算题:本题共2小题,共26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,空间存在着强度方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m、电荷量q的小球.现将细线拉直到水平位置,让小球由静止释放,小球向上运动达到最高点P时,细线受到的拉力恰好达到它所能承受的最大值而断裂.已知匀强电场强度大小。求:(1)细线能承受的最大拉力;(2)从P点开始小球沿水平放方向的位移为L时,小球距O点的高度。14.(16分)如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10﹣4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.41m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.1.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:(1)被释放前弹簧的弹性势能?(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点P?15.(12分)用轻质弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止于前方,如图所示,B与C碰撞后二者粘在一起运动,求:①当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度多大?②弹簧弹性势能的最大值是多少?

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】由库仑定律的可得原来它们之间的库仑力为:;变化之后它们之间的库仑力为:故ABC错误,D正确。故选:D2、C【解析】试题分析:当滑动变阻器的滑片向上端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,变阻器与定值电阻并联的总电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析可知总电流I变小,电源的内电压变小,路端电压U变大,即V1增大.电阻R1的电压变小,则并联部分的电压增大,可知电压表V2示数增大,所以电阻R2的电流增大,因总电流变小,所以A示数减小.故C正确,ABD错误.故选C.考点:电路的动态分析【名师点睛】本题是电路的动态变化分析问题,考查闭合电路的欧姆定律的应用,关键要从局部到整体,再到局部,按顺序进行分析即可.3、C【解析】

对导体棒受力分析,受重力、支持力和安培力,三力平衡,合力为零,三个力首尾相连构成三角形,如图:从图中可以看出,安培力由小变大,由于,其中电流和导体棒的长度均不变,故磁感应强度由小变大故选C。【点睛】

4、B【解析】

有图知电源电动势和内阻,电源的效率等于电源输出功率与电源总功率的百分比。根据效率的定义,找出效率与电源路端电压的关系,由图读出路端电压,就能求出效率。电源与电阻的U﹣I图线的交点,表示电阻接在电源上时的工作状态,可读出电压、电流,算出电源的输出功率,进而比较大小。【详解】由图象A可知电源的电动势E=6V,短路电流为6A,内阻为,故A错误;该电源和R1组成闭合电路时路端电压为U1=4V,电流I1=2A,此时电源的输出功率为P1=U1I1=4×2W=8W,电源的总功率为:P总1=EI1=6×2W=12W,所以电源的效率为:η1=×100%=66.7%;该电源和R2组成闭合电路时路端电压为U2=2V,电流I2=4A,此时电源的输出功率分别为P2=U2I2=2×4W=8W,则P1=P2,电源的总功率为:P总2=EI2=6×4W=24W,所以电源的效率为:η2=×100%=33.3%,则η1>η2,故B正确,CD错误。【点睛】本题首先要知道效率与功率的区别,电源的效率高,输出功率不一定大。其次,会读图。电源与电阻的伏安特性曲线交点表示电阻接在该电源上时的工作状态。5、C【解析】

未接触前,据库仑定律得F=k2Q⋅4QL2=8kQ2L2;两球接触后两球的带电量【点睛】带异种电荷的相同金属小球接触后,两小球所带电荷先中和再平分。6、C【解析】

根据知,挖去部分的半径是球半径的一半,则质量是球体质量的,所以挖去部分的质量M′=M.

没挖之前,球体对m的万有引力挖去部分对m的万有引力则剩余部分对质点的引力大小F=F1-F2=.A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误;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】

A、两等量异种电荷的电场线分布如图所示:因a点的电场方向沿曲线的切线方向向右上,故+q在a点由静止释放后斜向上运动,不能沿直线到b点;A错误.B、a点电势为正,c点电势为负,负电荷在a点电势能为负,而在c点电势能为正,故-q在a点的电势能小于在c点的电势能,故B错误;C、在两等量异号电荷连线上中点的电场强度最小;在两等量异号电荷连线的中垂线上中点的电场强度最大,所以b点的场强小于连线中点的场强,d点的场强大于中点的场强,则b点场强小于d点场强,故C正确;D、细杆所在的各点电场强度方向均向右侧,带电环受静电力和杆的弹力在水平方向平衡,只有重力使环做加速运动,加速度为g,故D正确.故选CD.【点睛】本题考查电场的性质以及物体在电场中的运动情况分析,要求熟练掌握等量异种电荷的电场中各点的电场强度大小、方向,各点电势的高低.8、CD【解析】A、电流与线圈的直径重合,线圈中的磁通量始终等于0,不会产生感应电流,故A错误;

B、线圈与导线垂直,磁感线与线圈平面平行,穿过线圈的磁通量始终等于0,不会产生感应电流,故B错误;

C、导线位于线圈的上部,导线上边的面积比较小,穿过线圈上边的一部分的磁通量小于穿过线圈下边的一部分的磁通量,总磁通量的方向向里;切断直导线中的电流时,闭合回路中的磁通量减小,会有感应电流产生,故C正确;

D、导线位于线圈的右侧,穿过线圈磁通量的方向向外,切断直导线中的电流时,闭合回路中的磁通量减小,会有感应电流产生,故D正确.点睛:根据电流周围的磁场的特点,判断出线圈内的磁通量,然后根据产生感应电流的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化进行分析判断.9、AD【解析】

带电粒子在D形盒的中间缝隙中受电场力作用,使粒子加速,选项A正确;D形盒内的洛伦兹力只是使带电粒子的速度方向发生改变,不能使粒子加速,选项B错误;设D形盒的半径为R,则当粒子加速结束时满足:,即,故增大磁感应强度,最终获得的速率v增大,选项C错误,D正确.10、BC【解析】电源是通过内部非静电力把其它形式的能转化为电能的装置,故A错误;在电源内部,电流方向从负极指向正极,所以正电荷从低电势处向高电势处,故B正确;电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,反映了电源内部非静电力做功的本领,故C正确;把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势不变,故D错误。所以BC正确,AD错误。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、变小变大变小变小【解析】

抓住电容器的电荷量不变,根据电容的决定式判断电容的变化,结合判断电势差的变化,从而得出指针偏角的变化;【详解】根据电容的决定式知,上移左极板,正对面积S减小,则电容减小,根据知,电荷量不变,则电势差增大,指针偏角变大;根据电容的决定式知,将极板间距离减小时,电容增大,根据知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小;根据电容的决定式知,两板间插入一块玻璃,电容增大,根据知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小.12、0.999(0.998-1.000mm)0.42A2.27V(2.26-2.28)A小B【解析】

(1)[1]螺旋测微器的读数为:d=0.5mm+49.9×0.01mm=0.999mm;[2]电流表的读数为:I=0.42A;[3]电压表的读数为:U=2.28V;(2)[4]因电源不能在大功率下长时间运行,则本实验应采用限流接法;同时电压表内阻较大,由以上读数可知,待测电阻的内阻约为5Ω,故采用电流表外接法误差较小,故选A;[5]在实验中电压表示数准确,但电流测量的是干路电流,故电流表示数偏大,则由欧姆定律得出的结果偏小;(3)[6]因已知电流表准确值,则可以利用电流表内接法准确求出待测电阻;故应选B电路;[7]待测电阻及电流表总电阻:则待测电阻:四、计算题:本题共2小题,共26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)6mg(2)1.25L【解析】试题分析:根据动能定理求出小球到达最高点时的速度;在最高点对小球受力分析,根据牛顿第二定律列方程求细线承受的拉力;细线断裂后小球做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出竖直方向的加速度,然后由平抛运动规律求解。(1)设小球运动到最高点时速度为v,根据动能定理:解得:在最高点对小球受力分析,由牛顿第二定律得:解得:(2)小球在细线断裂后,在竖直方向的加速度设为a,根据牛顿第二定律则:解得:a=2g小球水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,根据运动学公式可得:水平方向:x=vt=L竖直方向:联立解得小球与O点的高度:点睛:本题主要考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,在绳子断裂后,分清小球在沿电场方向和垂直于电场方向上的运动规律,在结合运动学公式即可解题。14、(1)0.32J(2)或(3)6【解析】

(1)据小

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