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文档简介

2025届北京市房山区房山中学高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,长为的直导线拆成边长相等,夹角为的形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为,当在该导线中通以电流强度为的电流时,该形通电导线受到的安培力大小为A.0 B.0.5C. D.2、关于速度与加速度,下列说法正确的是()A.物体的速度越大,其加速度越大 B.物体的速度变化越大,其加速度越大C.物体的速度减小,其加速度一定减小 D.物体的加速度不变,其速度可能减小3、如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,则两个物体的运动情况是()A.两物体均沿切线方向滑动B.两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动C.两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远4、不可回收的航天器最终将成为漂浮在太空中的垃圾.如图所示,是绕地球运行的太空垃圾,对于离地面越高的太空垃圾,下列说法正确的是()A.运行速率越大B运行速率越小C.运行周期越小D.可能追上同一轨道上的航天器5、在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=0.5A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场中撤走,则P处的磁感应强度为()A.零B.10T,方向竖直向上C.0.1T,方向竖直向下D.10T,方向肯定不沿竖直向上的方向6、下述关于电磁感应的说法,正确的是()A.位于磁场中的闭合线圈,一定能产生感应电流B.穿过闭合电路的磁通量越大,感应电动势越大C.闭合线圈作切割磁感线运动,一定能产生感应电流D.感应电动势的大小和穿过闭合电路的磁通量变化快慢有关二、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、一带电粒子在电场中仅在电场力作用下,从A点运动到B点,速度大小随时间变化的图象如图所示,、分别是带电粒子在A、B两点对应的时刻,则下列说法中正确的有()A.A处的场强一定小于B处的场强B.A处的电势一定高于B处的电势C.带电粒子从A到B的过程中,电场力一定对它做正功D.带电粒子在A处的电势能一定小于B处的电势能8、1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布;如图所示,现一半径为R的线状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处有一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感线跟对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是A.若R为一闭合载流I、方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIRB.若R为一闭合载流I、方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθC.若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,则小球带负电D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流、加速度等于重力加速度9、如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是(

)A.开关K断开,则电容器两板间电场强度为零B.将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动C.滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小D.滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大10、理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,以下说法中正确的是()A.穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是10∶1B.穿过原、副线圈每一匝磁通量的变化率相等C.原、副线圈的电流之比为10∶1D.正常工作时原、副线圈的输入、输出功率之比为1∶1三、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)在测干电池的电动势和内电阻的实验中,有图甲、图乙两个可供选择的电路,为了测量准确应该选用______电路进行实验,根据实验数据画出的U-I图线如图所示,则求得的电动势是______V,内电阻是______Ω.测量值与真实值相比E测______E真;r测______r真(填“>”“=”或“<”)12.(12分)某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接(1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接_________;(2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为_____A;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)在“测量金属丝电阻率实验”中,有如下器材:电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~50Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.请完成下列问题(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件______(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图甲中的示数可读出合金丝的直径为d=______mm(2)某小组同学利用以上器材进行实验,请根据原理图乙完成实物图丙中的连线,并使在闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.记录数据如下____________:次数123456U/V0.300.701.001.501.702.30I/A0.0660.1600.2200.3400.4600.520(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丁所示,图中已标出了与测量数据对应的6个坐标点.请根据标出的坐标点,描绘出U-I图线.并由图线得到金属丝的阻值Rx=______Ω.(保留两位有效数字)(4)若实验过程中发现,无论如何调节滑动变阻器,电压表示数不发生变化,则发生故障的可能原因是_______________________________________________.(5)任何实验测量都存在误差,本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的有______.A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B.测量金属丝的直径时,要在不同位置多次测量,是为了消除偶然误差C.由电流表和电压表的内阻引起的误差属于偶然误差D.用U-I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差14.(16分)如图所示,光滑的平行导轨与水平面的夹角为θ=37°,两平行导轨间距为L=1m,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。导轨中接入电动势为E=4.5V、内阻为r=0.5Ω的直流电源,电路中有一阻值为R=1Ω的电阻,其余电阻不计。将质量为m=4kg,长度也为L的导体棒放在平行导轨上恰好处于静止状态,重力加速度为g=10m/s2,(sin370=0.6,cos370=0.8),求:(1)通过ab导体棒的电流强度为多大?(2)匀强磁场的磁感应强度为多大?(3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,求此时导体棒的加速度大小及方向。15.(12分)如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E、场区宽度为d。在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场。磁感应强度B未知,圆形磁场区域半径为R。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不计。求:(1)粒子经电场加速后,进入磁场时速度的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)若粒子在离开磁场前某时刻,磁感应强度变为垂直纸面向里、大小为B1,此后粒子恰好被束缚在该磁场中,则B1的最小值为多少?

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、C【解析】导线在磁场内有效长度为,故该V形通电导线受到安培力大小为,选项C正确,选项ABD错误考点:安培力【名师点睛】由安培力公式进行计算,注意式中的应为等效长度,本题考查安培力的计算,熟记公式,但要理解等效长度的意义2、D【解析】速度是描述运动快慢的物理量,加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度大,加速度不一定大,速度的变化量大,加速度不一定大,所以AB错误;物体做加速或减少运动,取决与速度与加速度的方向关系,与加速度的大小无关,故C错误;D正确3、D【解析】当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,A物体靠细线的拉力与圆盘的最大静摩擦力的合力提供向心力做匀速圆周运动,所以烧断细线后,A所受最大静摩擦力不足以提供其做圆周运动所需要的向心力,A要发生相对滑动,离圆盘圆心越来越远,但是B所需要的向心力小于B的最大静摩擦力,所以B仍保持相对圆盘静止状态,故ABC错误,D正确4、B【解析】根据万有引力提供圆周运动向心力,由轨道的大小变化判定描述圆周运动物理量大小关系即可【详解】根据万有引力提供圆周运动向心力有:A、B项:垃圾的运行速率可得半径越大的太空垃圾运行速率越小,故A错误,B正确;C项:垃圾运行的周期T=可得半径越大的太空垃圾周期越大,故C错误;D项:在同一轨道上运动的航天器周期和线速度大小相同,故在同一轨道上不能追上同一轨道的航天器,故D错误故应选:B【点睛】航天器绕地球匀速圆周运动向心力由万有引力提供,能根据半径关系分析描述圆周运动物理量的大小关系是正确解题的关键5、D【解析】当通电导线垂直放入磁场中时,所受的安培力最大,由求得磁感应强度B,磁感应强度B方向与安培力方向是垂直关系【详解】由题意,导线与磁场垂直时所受安培力最大,根据得因磁感应强度B方向与安培力方向是垂直关系,故知B的方向肯定不是竖直向上,磁感应强度由磁场本身决定,与是否有电流无关,故将该通电导线从磁场中撤走,则P处的磁感应强度保持不变,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】解决本题关键要知道当通电导线垂直放入磁场中时,所受的安培力最大,掌握安培力公式,并知道安培力与磁感应强度垂直。6、D【解析】位于磁场中的闭合线圈,如果磁通量不变,则不会产生感应电流,选项A错误;穿过闭合电路的磁通量越大,但是磁通量的变化率不一定打,感应电动势不一定越大,选项B错误;如果整个闭合线圈作切割磁感线运动,只产生感应电动势,但是不能产生感应电流,选项C错误;感应电动势的大小与穿过闭合电路的磁通量的变化率成正比,即感应电动势的大小与磁通量变化快慢有关,选项D正确;故选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、AC【解析】v-t图象的斜率等于加速度,由v-t图象看出,质点做加速度增大的加速运动,而质点在电场中仅受电场力作用,则知电场力增大,说明电场强度增大,即有A处的场强一定小于B处的场强.故A正确.由于电荷的电性未知,不能判断电场线的方向,也就无法判断电势的高低.故B错误.质点的动能增大,由能量守恒定律得知,其电势能一定减小,电场力一定对它做正功,则有电荷在A处的电势能一定大于在B处的电势能.故C正确,D错误.故选AC【点睛】本题首先要根据速度图象的斜率读出质点加速度的变化,判断场强的大小,从能量的角度可判断电势能及电场力做功的正负8、BC【解析】AB.根据左手定则可知,通电圆环每一部分受到的安培力斜向下,利用微元法可知该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为F安=2πBIRsinθ故A错误,B正确;C.若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹圆,说明形成的电流产生的安培力竖直向上,形成的电流应与图示电流方向相反,故小球带负电,故C正确;D.若将闭合导体圆环从静止开始释放,在下落过程中穿过线框的磁通量增大,根据右手定则可知,产生的感应电流为环中产生如图反方向感应电流,受到的安培力向上,根据牛顿第二定律可知加速度小于g,故D错误。故选BC。9、BC【解析】A.根据平衡条件可知液滴受电场力向上,大小等于重力。开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,电场强度增大。故A错误。B.热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,电场强度增大,液滴向上运动。故B正确。C.滑动变阻器R的触头P向下移动,滑动变阻器接入电阻增大,则总电流减小,内压及R0两端的电压减小,则滑动变阻器两端的电压增大,会充电,电容器两端的电势差增大,液滴向上运动,电场力做正功,电势能减小。故C正确。D.当变阻器的滑片P向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电流增大,内压及R0两端的电压增大,则滑动变阻器两端的电压减小,故不会充电,由于二极管,也不会放电,故电容器两端的电势差不变,电势能不变。故D错误。10、BD【解析】A.理想变压器无漏磁,故穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是1:1,故A错误;B.理想变压器无漏磁,故穿过原、副线圈每一匝磁通量之比是1:1,故穿过原、副线圈每一匝磁通量的变化率相等,在每匝的线圈中,原、副线圈产生的电动势瞬时值是相等的,故B正确;C.若一个原线圈对应一个副线圈时,原、副线圈的电流之比等于匝数的反比即为1:10,故C错误;D.正常工作时变压器的输入、输出功率之比为1:1,故D正确。故选BD。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.甲②.1.5③.0.625④.<⑤.<【解析】[1]本实验中电压表应测量路端电压,电流表应测量通过电源的电流,由于电压表和电流表都有一定的内阻,两种电路都存在系统误差。甲电路中,电流表读出的不是通过电源的电流,比电源的电流小,其读数等于电源的电流与通过电压表电流之差,误差来源于电压表的分流,而乙电路中,电压表测量的电压不等于路端电压,是由于电流表的分压。由于电源的内阻较小,电流表的内阻也较小,若采用乙电路,电流表分压较大,测得的内阻误差较大;而甲电路中,电源内阻较小时,电压表分流较小,测量误差较小.故可采用甲电路进行实验;[2]由可得图象与纵坐标的交点为电源的电动势,故电动势为:[3]图象的斜率表示电源的内阻,故电源的内阻:[4][5]本实验中由于电压表分流,使电流测量值小于真实值,而电压表示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,如图所示:故图象与纵坐标的交点减小,图象的斜率减小,故电动势减小,内阻小于真实值。12、①.(1);②.(2)0.44【解析】(1)根据题意确定滑动变阻器的接法,然后连接实物电路图(2)根据图示电流表确定其量程与分度值,读出其示数【详解】(1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,滑动变阻器采用分压接法,分压电路与滑动变阻器左半部分并联,实物电路图如图所示:(2)由图示表盘可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.44A;【点睛】本题考查了连接实物电路图、电流表读数;当电压与电流从零开始变化时滑动变阻器只能采用分压接法,根据题意确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键四、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.B②.0.397(0.395~0.399均可)③.如图所示:④.如图所示:⑤.4.5(4.3~4.7均可)⑥.滑动变阻器仅接了下面两个接线柱.(填电阻Rx断路或其他合理说法均给分)⑦.BD【解析】(1)掌握螺旋测微器使用以及读数方法;(2)根据原理图来连接实物图,要注意在闭合电键时,滑动变阻器处于接入电阻时的最大电阻处;(3)根据坐标系内描出的点作出图象如图所示,注意舍去误差较大的点;(4)无论如何调节滑动变阻器,电压表示数不发生变化

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