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文档简介
青海省重点中学2025届高二物理第一学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列关于电场线和磁感线的说法中,正确的是A.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的C.静电场的电场线不闭合,而磁感线是闭合的D.通电导线放入磁场中一定会受到磁场力作用2、一个德布罗意波长为λ1的中子和另一个德布罗意波长为λ2的氘核同向正碰后结合成一个氚核,该氚核的德布罗意波长为()A. B.C. D.3、一个理想变压器,原、副线圈的匝数比为4︰1,当这台变压器的原线圈接入电压为880V的交流电时,副线圈两端的电压为A.880V B.3520VC.220V D.04、根据电荷守恒定律,使两个相同的金属球A、B分别带+5q和-q的电荷,把它们接触后分开,则A带电量为()A.-4q B.+2qC.+4q D.-2q5、如图所示,A、B、C是在地球大气层外的圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,下列说法中正确的是()A.B、C的角速度相等,且小于A的角速度B.B、C的线速度大小相等,且大于A的线速度C.B、C的向心加速度相等,且大于A的向心加速度D.B、C的周期相等,且小于A的周期6、如图所示,一个带正电、质量为m的小球B用绝缘细绳拴住,另一个带正电小球A固定在绝缘竖直墙上,小球B在重力、细绳拉力和小球A库仑力的作用下静止,且A、B两球处于离地面高度为h的同一水平面上.现将细绳剪断,下列说法正确的是()A.小球B从细绳剪断瞬间起开始做平抛运动B.小球B在细绳剪断瞬间加速度等于gC.小球B在空中运动的时间小于D.小球B落地的速度等于二、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、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1>r,电压表和电流表均为理想电表。开关S闭合后,平行金属板中的带电液滴恰好处于静止状态。在将滑动变阻器的滑片P向b端滑动的过程中,下列说法正确的是A.R3功率变大 B.电源的输出功率一定减小C.电压表、电流表的示数均变大 D.电容器C所带电量减少,液滴向下加速运动8、如图所示,足够长的形光滑金属导轨所在平面与水平面成角(),其中导轨与平行且间距为,磁感应强度大小为的匀强磁场方向垂直导轨所在平面斜向上,金属棒质量为,接入电路的电阻为,始终与两导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻不计,时刻,金属棒由静止开始沿导轨下滑,时刻,棒的速度大小为(未达到稳定状态),时间内流过棒某一横截面的总电荷量为,下列说法正确的是()A.时刻,棒的加速度大小为B.时刻,棒的电功率为C.时间内,棒位移大小为D.时间内,棒产生的焦耳热为9、如图所示,实线是匀强电场的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,则由此图可作出的正确判断是()A.带电粒子带负电B.带电粒子带正电C.带电粒子所受电场力的方向向右D.带电粒子做匀变速运动10、如图所示,厚薄均匀的矩形金属片,水平边长ab是竖直边长bc的2倍,当A与B之间接入的电压为U1=4V时,电流为1A,若C与D间接入的电压为U2=8V时,下列说法正确的是A.CD间的电阻为1ΩB.CD间的电阻为4ΩC.CD间的电流为2AD.CD间的电流为8A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)测量电阻阻值的常用方法有以下两种:(1)用伏安法测量:要测量一个阻值约为900Ω的电阻Rx,备用器材有:电流表A:量程3mA、内阻约2Ω;电压表V:量程3V、内阻为3kΩ滑动变阻器R1:阻值范围0~20Ω滑动变阻器R2:阻值范围0~1kΩ电源:电动势3V、内阻约1Ω为了较准确地测量R的阻值,电路图应选择图___________(填A或B),滑动变阻器应选择___________(填R1或R2),滑动变阻器在该实验中起的主要作用是___________。(2)用多用表的欧姆挡测量:如图所示是具有两个倍率挡的欧姆表的电路图,选择开关K置于1或2时分别对应两个不同的倍率,其中一个倍率是另一个的10倍.已知:电流表G:量程Ig=2.5mA、内阻200Ω定值电阻R1:阻值为180Ω滑动变阻器R:阻值范围0~300Ω电源E:电动势1.5V、内阻约1Ω则定值电阻R2=___________Ω。12.(12分)在方向水平向右,电场强度大小E=2.0×104N/C的匀强电场中,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离d=0.10m.则A、B两点的电势差UAB=__________V;将一个电荷量Q=2×10-3C的正点电荷从A点移到B点的过程中,电场力所做的功W=__________J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,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4m,两板间距离d=4×10-3m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下极板的正中央,已知微粒质量为m=4×10-5kg,电荷量q=+1×10-8C,g=10m/s2.求:(1)微粒入射速度v0为多少?(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,所加的电压U应取什么范围?14.(16分)如图所示,边长为L的正方形区域ABCD内存在着沿AD方向的匀强电场.一个质量为m、电量为q、速度为v的带电粒子从A点沿AB方向进入电场,恰好从BC的中点离开电场,不计粒子所受重力.求电场强度的大小E15.(12分)如图所示,竖直放置的U形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计),磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外.金属棒ab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦.从静止释放后ab保持水平而下滑.说明导体棒的运动性质,试求最大加速度a和导体棒下滑的最大速度vm.
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】考查电场线和磁感线的特点。【详解】A.电场线和磁感线是为了形象地描述电场和磁场而假想出来的线,A错误;B.电场线不相交不相切,B错误;C.静电场的电场线不闭合,磁感线是闭合的,C正确;D.当通电导线与磁感线平行时,不受安培力作用,D错误。故选C。2、A【解析】中子的动量氘核的动量对撞后形成的氚核的动量所以氚核的德布罗意波波长为故A正确,BCD错误;故选A【点睛】任何一个运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有德布罗意波,分别写出中子和氘核的动量的表达式,然后根据动量守恒定律得出氚核的动量,代入公式即3、C【解析】根据理想变压器原副线圈匝数比等于电压比得:,原副线圈的匝数比n1:n2=4:1,原线圈接入880V交流电压,则副线圈的电压为:,故ABD错误,C正确4、B【解析】根据两个相同的带点金属球接触再分开后带电的原则是先中和再平分可知:接触分开后A的带电量为:,故选项B正确5、A【解析】A.根据万有引力提供向心力得到所以轨道越大,角速度越小,B、C的角速度相等,且小于A的角速度,A正确;B.根据万有引力提供向心力得到所以轨道越大,线速度越小,B、C的线速度大小相等,且小于A的线速度,B错误;C.根据万有引力提供向心力得到轨道越大,向心加速度越小,B、C的向心加速度相等,且小于A的向心加速度,C错误;D.根据周期公式,结合选项A分析得到,B、C的周期相等,且大于A的周期,D错误;故选A。6、C【解析】对小球受力分析可知,结合库仑定律,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,此过程中库仑力是不断减小的,小球不只受到重力的作用,做变速曲线运动【详解】A、B、将细绳剪断瞬间,小球受到球的重力和库仑力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此剪断瞬间起开始,不可能做平抛运动,且加速度大于g,故A错误,B错误;C、D、小球在落地过程中,除受到重力外,还受到库仑斥力,那么竖直方向加速度大于g,因此球落地的时间小于,落地的速度大于,故C正确,D错误.故选C.【点睛】对小球受力分析,根据球的受力的情况来判断小球的运动的情况及各力做功情况,要注意的库仑力是不断减小的二、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】AC.滑片P向b端移动,滑动变阻器阻值变小,电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律:可知干路电流增大,上分压增大,电压表示数变大,和构成的并联电路分压减小,通过的电流减小,则通过的电流增大,电流表示数增大,根据电功率:可知上消耗的功率变小,A错误,C正确;B.输出功率与外电路电阻的关系如图所示:因为,所以总电阻减小,根据图像可知电源的输出功率变大,B错误;D.电容器和并联,电容器两端电压与两端电压相等,根据上述分析可知电容器两端电压减小,根据电容的定义:不变,减小,带电量减小,平行板电容器之间为匀强电场,根据:可知电场强度减小,液滴受到竖直向上的电场力减小,竖直向下的重力不变,液滴加速向下运动,D正确。故选CD。8、AC【解析】A.根据牛顿第二定律可得:即:解得加速度大小为:A正确;B.时刻,棒的电功率为,不能用平均值来求,故B错误。C.根据:解得下滑的位移大小为:C正确;D.电流不恒定,无法直接根据焦耳定律求解热量,根据动能定理:解得:D错误。故选AC。9、AD【解析】根据轨迹的弯曲得出电场力的方向,从而得出带电粒子的电性。根据粒子的受力确定粒子的运动情况。【详解】ABC.因为轨迹的凹向大致指向合力的方向,知粒子所受电场力方向水平向左,则粒子带负电。故A正确,BC错误;D.粒子仅受电场力,做匀变速曲线运动,故D正确。故选AD。【点睛】解决本题的关键知道轨迹的凹向大致指向合力的方向,这是解决本题的关键,知道正电荷所受电场力方向与电场强度方向相同,负电荷所受电场力方向与电场强度方向相反。10、AD【解析】AB.设薄板厚度为d,当A、B间接入电压,根据电阻定律知,R1=ρ,当C与D间接入电压,R2=ρ,则R1:R2==4,R1==4Ω,R2=1Ω,故A正确,B错误;CD.根据欧姆定律得,I=U/R,,故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).B(2).R2(3).改变电流表、电压表的读数,实现多次测量,减少实验的偶然误差(4).20【解析】(1)[1]A、B两个电路图均为限流法测电阻,由题意得:,待测电阻为大电阻,故电流表要内接,故应该选B图;[2]由于电流表的最大量程为3mA,电源电动势为3V,故电路中总电阻要大于1000Ω,所以滑动变阻器选R2;[3]滑动变阻器在该实验中起的主要作用是改变电流表电压表的读数,实线多次测量,减小实验偶然误差。(2)[4]当接“1”时,干路电流为:当接“2”时,干路电流为:根据倍率关系知:代入数据解得:R2=20Ω,(R2=-380Ω舍去)。12、①.2×103V;②.4J【解析】AB两点的电势差为:UAB=Ed=2×104×0.1V=2000V;电场力做功为:W=QUAB=2×10−3×2000J=4J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)10m/s(2)120V≤U≤200V【解析】(1)粒子刚进入平行板时,两极板不带电,粒子做的是平抛运动,则有:水平方向有:竖直方向有:解得:v0=10m/s(2)由于带电粒子的水平位移增加,在板间的运动时间变大,而竖直方向位移不变,所以在竖直方向的加速度减小,所以电场力方向向上,又因为是正电荷,所以上极板与电源的负极相连,当所加电压为U1时,微粒恰好从下板的右边缘射出,则有:根据牛顿第二定律得:解得:U1
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