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文档简介

2025届河北省石家庄第二中学物理高二上期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、已知两个力的合力大小为18N,则这两个力不可能是()A.7N,8N B.18N,18NC.10N,20N D.20N,28N2、在研究曲线运动的条件时,某同学做了如图所示的实验.未放置磁铁时,钢球在水平面上做直线运动,若在钢球运动路线的旁边放置一块磁铁,钢球将做曲线运动.该实验说明A.钢球所受合力为零时也可以做曲线运动B.钢球所受合力方向与速度方向不在同一条直线上,就会做曲线运动C.钢球所受合力方向与速度方向在同一条直线上,就会做曲线运动D.钢球加速度方向与速度方向在同一条直线上,就会做曲线运动3、如图所示,在“研究影响通电导体棒所受磁场力的因素”实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是A.减少磁铁的数量B.更换成磁性较弱的磁铁C.改变导体棒中的电流方向D.增大导体棒中的电流强度4、三根完全相同的长直导线互相平行,通以大小和方向都相同的电流.它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,如图所示.已知每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,通电导线b在d处产生的磁场磁感应强度大小为B,则d处的磁感应强度大小为()A.2BB.BC.3BD.3B5、如图所示,平行纸面的匀强电场中有个直角三角形OAB,边长OA为3cm,OB为4cm。己知φ0=6V,φA=φB=-6V,下列说法不正确的是A.匀强电场的方向垂直ABB.OA中点的电势等于0C.匀强电场的大小500V/mD.带电粒子从A运动到B点时不受电场力6、关于运动和力,下列说法正确的是A.减速下降的电梯内的乘客处于失重状态B.物体的速度变化越大,其加速度就越大C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,由于不再受力的作用,所以它会逐渐减速而停止运动D.物体所受重力的大小与物体所处的运动状态无关二、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,实线为等量异种点电荷周围电场线,虚线是以正点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点,N点在虚线上.若将一试探正点电荷沿逆时针方向从M点经虚线移动到N点,则()A.电荷所受电场力逐渐减小B.电荷所受电场力大小不变C.电荷将克服电场力做功D.电荷的电势能保持不变8、如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,电表均为理想电表,开关S1,S2均处于闭合状态。则断开S2且电路稳定后,与S2断开前比较()A.A表示数变小 B.V表示数变大C.电容器所带电荷量增加 D.电源内部消耗的热功率不变9、如图所示,通电导线旁边同一平面有矩形线圈abcd.则()A.若线圈向右平动,其中感应电流方向是a→b→c→dB.若线圈竖直向下平动,无感应电流产生C.当线圈以通电导线为轴转动时,其中感应电流方向是a→b→c→dD.当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是a→b→c→d10、用绝缘细线悬挂一个质量为m,带电荷量为+q的小球,让它处于如图所示的磁感应强度为B的匀强磁场中.由于磁场的运动,小球静止在如图位置,这时悬线与竖直方向夹角为α,悬线处于伸直状态,则磁场的运动速度和方向可能是()A.,水平向左B.,水平向下C.,竖直向上D.,水平向右三、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)某实验小组为了测定某一标准圆柱形导体的电阻率,进行如下实验:①首先用多用电表进行了电阻测量,主要实验步骤如下:A.把选择开关扳到“×10”欧姆挡上B.把表笔插入测试插孔中,先把两根表笔相接触,旋转欧姆调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上C.把两根表笔分别与圆柱形导体的两端相接,发现这时指针偏转较大D.换用“×100”的欧姆挡进行测量,随即记下欧姆数值;E.把表笔从测试笔插孔中拔出后,将选择开关旋至OFF,把多用电表放回原处上述实验中有二处操作错误:错误一:____________________________________________错误二:____________________________________________②为使实验更准确,又采用伏安法进行了电阻测量,如图两个电路方案中,应选择图_______________.用实验中读取电压表和电流表的示数U、I和已知圆柱形导体的长度L和直径d,计算电阻率的表达式为___________。(字母表示)12.(12分)某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,已知小灯泡标称值为“2.5V1.25W”,实验室中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:电压表(量程为3V,内阻为3kΩ);电流表(量程为100mA,内阻为10Ω);电流表(量程为3A,内阻为0.1Ω);滑动变阻器(0~10Ω,额定电流为2A);滑动变阻器(0~1kΩ,额定电流为0.5A);定值电阻(阻值为2.5Ω);定值电阻(阻值为10Ω);定值电阻(阻值为1kΩ);电源E(E=3V,内阻不计)。实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量。(1)实验中滑动变阻器应选用________,电流表应选用________(均填器材符号),并________(填“串联”或“并联”)定值电阻。(2)在图中的虚线框内画出电路图______________。(图中标出选用的器材的符号)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,在竖直平面内的平面直角坐标系xoy中,x轴上方有水平向右的匀强电场,有一质量为m,电荷量为-q(-q<0)的带电绝缘小球,从y轴上的P(0,L)点由静止开始释放,运动至x轴上的A(-L,0)点时,恰好无碰撞地沿切线方向进入在x轴下方竖直放置的四分之三圆弧形光滑绝缘细管.细管的圆心O1位于y轴上,交y轴于点B,交x轴于A点和C(L,0)点.该细管固定且紧贴x轴,内径略大于小球外径.小球直径远小于细管半径,不计一切阻力,重力加速度为g.求:(1)匀强电场的电场强度的大小;(2)小球运动到B点时对管的压力的大小和方向;(3)小球从C点飞出后会落在x轴上的哪一位置14.(16分)电流天平可以用来测量匀强磁场的磁感应强度的大小.测量前天平已调至平衡,测量时,在左边托盘中放入质量m1=15.0g的砝码,右边托盘中不放砝码,将一个质m0=10.0g,匝数n=10,下边长l=10.0cm的矩形线圈挂在右边托盘的底部,再将此矩形线圈的下部分放在待测磁场中,如图18甲所示,线圈的两头连在如图乙所示的电路中,不计连接导线对线圈的作用力,电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω.开关S闭合后,调节可变电阻使理想电压表示数U=1.4V时,R1=10Ω,此时天平正好平衡.g=10m/s2,求:(1)线圈下边所受安培力的大小F,以及线圈中电流的方向;(2)矩形线圈的电阻R;(3)该匀强磁场磁感应强度B的大小15.(12分)真空中存在着空间范围足够大的、水平向右的匀强电场.在电场中,若将一个质量为m,带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出.求运动过程中(1)小球受到的电场力的大小及方向;(2)小球从抛出点至最高点的过程中电场力做的功

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】7N,8N的合力范围为,故A错误;18N,18N的合力范围为,故B正确;10N,20N的合力范围为,故C正确;20N,28N的合力范围为,故D正确;本题选不正确的,故选A2、B【解析】本题关键找出钢球的速度方向和受力方向,从而判断出钢球做曲线运动的条件;【详解】A.在未放置磁铁时,小钢球的合力认为是零,则做直线运动,故选项A错误;BCD.曲线运动的速度方向是切线方向,合力方向即加速度的方向是指向磁体的方向,两者不共线,球在做曲线运动,说明曲线运动的条件是合力或加速度与速度不在同一条直线上,就会做曲线运动,故选项B正确,CD错误3、D【解析】A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故A项不可行B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小.故B项不可行C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变.故C项不可行D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大.故D项可行4、C【解析】根据每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,得出各电流在d点所产生的B的大小关系,由安培定则确定出方向,再利用矢量合成法则求得B的合矢量的大小和方向【详解】假设正方形的边长为L,通电导线b在a处所产生磁场的磁感应强度大小为B,根据几何关系得.每根通电导线在其周围产生的磁场的磁感应强度大小与距该导线的距离成反比,则a与c在d处产生的磁场的强度,b在d处产生的磁场的强度为,方向如图:则d点的磁感应强度,故B正确5、D【解析】A.AB是一条等势线,所以场强垂直于AB,A正确,不符合题意;B.OA中点电势等于O、A两点电势和的一半,为零,B正确,不符合题意;C.根据几何知识,O到AB的距离为所以场强C正确,不符合题意;D.AB是一条等势线,在等势线上运动,电场力不做功,但带电粒子依然受电场力,D错误,符合题意;故选D。6、D【解析】A.减速下降的电梯内的乘客,加速度向上,处于超重状态,故A错误B.物体的速度变化越快,加速度就越大,故B错误C.行驶中的汽车,在关闭发动机后,受到摩擦阻力作用,逐渐减速而停止运动,故C错误D.物体所受的重力的大小与物体所处的运动状态无关,故D正确二、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】A、B、由电场线的分布情况可知,N处电场线比M处电场线疏,则N处电场强度比M处电场强度小,由电场力公式F=qE可知正点电荷从虚线上M点移动到N点,电场力逐渐减小,故A正确,B错误.C、D、根据顺着电场线方向电势降低,知虚线上各点的电势比正电荷处的电势低,根据U=Ed知:N与正电荷间的电势差小于M与正电荷的电势差,所以N点的电势高于M点的电势,从M点到N点,电势逐渐升高,正电荷的电势能逐渐增大,则电场力做负功,故C正确,D错误.故选AC.【点睛】解答本题关键掌握等量异号点电荷电场线分布情况,知道电场线的物理意义:疏密表示电场强势相对大小,方向反映电势的高低.运用公式U=Ed定性分析电势差的大小8、AC【解析】AB.分析电路结构,当断开且电路稳定后,电阻、串联,电容器测量电阻两端的电压,电压表测量电阻两端电压,电流表测量干路电流。断开且电路稳定后,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律:可知,干路电流减小,表示数变小,根据欧姆定律:可知表示数变小,A正确,B错误;C.路端电压增大,电阻两端的电压变大,根据电容的定义式:可知,电容器电荷量增加,C正确;D.根据电功率:可知,干路电流减小,电源内部消耗的功率减小,D错误。故选AC。9、BD【解析】当导线框向右平移时,穿过线圈的磁通量减少,根据右手螺旋定则与楞次定律可知,感应电流方向是a→d→c→b,即顺时针方向.故A错误;若线圈竖直向下平动,穿过线圈的磁通量不变,无感应电流产生.故B正确;当线圈以通电导线边轴转动时,由通电导线的磁场分布可知线圈的磁通量不变,因此没有感应电流;故C错误;当线圈向导线靠近时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,其中感应电流方向是a→b→c→d.故D正确.故选BD【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流周围的磁场方向,掌握感应电流的产生条件,会根据楞次定律判断感应电流的方向10、AC【解析】若磁场的运动方向水平向左,则小球相对磁场水平向右,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,当洛伦兹力等于重力,处于平衡状态,则有:Bqv=mg,解得:,故A正确;若磁场的运动方向竖直向下,则小球相对磁场竖直向上,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向左,则不可能处于平衡状态.故B错误;若磁场的运动方向竖直向上,则小球相对磁场竖直向下,由左手定则可知,洛伦兹力方向水平向右,当洛伦兹力与拉力的合力与重力相等时,则处于平衡状态,则有:Bqv=mgtanα,解得:,故C正确,若磁场的运动方向水平向右,则小球相对磁场水平向左,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向下,不可能处于平衡状态,D错误;故选AC【点睛】此题考查左手定则与平衡方程的应用,注意相对运动理解,突出小球相对磁场的运动方向是解题的关键,同时掌握三角函数的应用三、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.换用“×100”的欧姆挡,应换用换用“×1”的欧姆挡②.换挡后没有进行欧姆调零③.乙④.【解析】①[1][2]错误一:用“×10”欧姆挡测电阻,指针偏转较大,说明电阻偏小,应该选用较小挡位,即换用“×1”的欧姆档,换用“×100”的欧姆档是错误的;错误二:欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零,实验过程中欧姆表换挡后没有进行欧姆调零,这是错误的;②[3][4]题意中电阻较小,要使实验更准确,由于电阻阻值不太大,所以满足所以选用电流表的外接法,故选图乙电路,根据欧姆定律有根据电阻定律有联立解得12、①.R1②.A1③.并联④.【解析】[1]由于所做实验为“描绘小灯泡的伏安特性曲线”,滑动变阻器需采用分压的接法,故滑动变阻器选R1;[2][3]由电功率公式,小灯泡的额定电流为电流表A2的量程过大,无法使用;而电流表A1的量程过小,但已知电流表内阻且题目中给有定值电阻,则可把电流表进行改装使用,故把电流表与定值电阻串联且改装后的电流表需外接;由题给定的定值电阻,则选用,此时电流表的量程为[4]由以上分析可知,电路图如下四、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);(2)mg方向向下;(3)-7L【解析】(1)小球释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小球从A点沿切线方向进入,则此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,则解得:(2)根据几何关系可知,圆弧的半径从P到B点的过程中,根据动能定理得:在B点,根据牛顿第二定律得:联立解得:,方向向上,由牛顿第三定律可知,小球运动到B点时对管的压力的方向向下(3)从P到A的过程中,根据动能定理得:解得:小球从C点抛出后做类平抛运动,抛出时的速度小球的加速度,当小球沿抛出方向和垂直抛出方向

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