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文档简介
北京市东城五中2025届物理高二第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、一辆汽车沿着水平湖岸匀速行驶,速度为5m/s,汽车在水中的倒影相对于汽车的速度是()A.10m/s B.5m/sC.-5m/s D.0m/s2、如图所示为有两个量程的电压表,当使用a、b两端点时,量程为1V;当使用a、c两端点时,量程为10V.已知电流表的内阻Rg为50Ω,满偏电流Ig为1mA.则R1和R2的电阻值:A.R1=950Ω,R2=9kΩB.R1=9kΩ,R2=950ΩC.R1=9kΩ,R2=1kΩD.R1=1kΩ,R2=9kΩ3、如图甲所示,光滑绝缘细杆竖直放置,距细杆右侧d的A点处有一固定的正点电荷,细杆上套有一带电小环,设小环与点电荷的竖直高度差为h,将小环无初速度地从h高处释放后,在下落至h=0的过程中,其动能随h的变化曲线如图乙所示,则下列判断中正确的是A.小环带负电B.从h高处下落至h=0的过程中,小环电势能一直增大C.从h高处下落至h=0的过程中,小环先后经过了减速、加速、再减速三个阶段D.小环将做以O点为中心的往复运动4、两同学从公园西门出发前往东门.甲步行,乙骑自行车,路线如图.甲乙两人的()A.路程和位移均相同 B.路程和位移均不同C.路程相同,位移不同 D.路程不同,位移相同5、边长为aN匝正方形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线且与线圈在同一平面内的对称轴匀速转动,转速为n,线圈所围面积内的磁通量Φ随时间t变化的规律如图所示,图象中为已知.则下列说法正确的是A.时刻线圈中感应电动势最大B.时刻线圈中感应电流为零C.匀强磁场的磁感应强度大小为D.线圈中瞬时感应电动势的表达式为6、如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,下列说法中正确的是()A.组成A束和B束的离子都带负电B.A束离子的比荷大于B束离子的比荷C.组成A束和B束的离子质量一定不同D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外二、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、用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于比值法定义物理量的是A.平均速度 B.电阻C.电势差 D.匀强电场8、如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道分别竖直放在匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的。两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,M、N分别为两轨道的最低点,则()A.两小球到达轨道最低点的速度vM=vNB.两小球到达轨道最低点的速度vM>vNC.在磁场和电场中小球均能到达轨道的另一端D.在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端9、如图,是磁电式电流表的结构,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布,线圈中a、b两条导线长均为l,通以图示方向的电流I,两条导线所在处的磁感应强度大小均为B。则()A.该磁场是匀强磁场 B.线圈将逆时针方向转动C.线圈将顺时针方向转动 D.a、b导线受到的安培力大小总为IlB10、铅蓄电池的电动势为2V,这表示()A.电路中每通过1C的电荷量,电源就把2J的化学能转化为电能B.蓄电池把其他形式的能转化为电能的本领比干电池的大C.蓄电池在1秒内将2J的化学能转化为电能D.蓄电池接入不同电路中,电动势就会发生变化三、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)同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:①用螺旋测微器测量其直径如图1所示,可知其直径为_______mm;②用多用电表的电阻“×10”档,按正确步骤测此圆柱体的电阻,表盘示数如图2,则该电阻的阻值约为_______Ω,他还需要换档重新测量吗?_______(答“需要”或“不需要”)。③为更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~3mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ)开关S,导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用______,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______。④请在图3中补充连线完成本实验________________。12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.4Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻1Ω)E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,允许最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω,允许最大电流为1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验时,选用图甲而不选用图乙所示的电路图来完成实验,其理由是__________:(2)实验中所用电压表应选用_______,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(用序号字母表示)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,通电导体棒ab质量为m、长为L,水平地放置在倾角为θ的光滑斜面上,通以图示方向的电流,电流强度为I,要求导体棒ab静止在斜面上.求:(1)若磁场方向竖直向上,则磁感应强度B为多大?(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度如何?14.(16分)有一根长的直导线,通有I=2A的电流.将此直导线垂直磁场方向放入匀强磁场中,导线受到的安培力,求:(1)该匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)若将导线中的电流增大为,而其他不变,则该导体受到的安培力是多大?15.(12分)如图所示,位于平面直角坐标系内的水平正对的平行金属板的长度为L,板间距离也为L,金属板之间存在匀强电场,金属板厚度忽略不计,第一象限内边长也为L的正方形区域ABCD为无场区.在平行金属板和正方形区域的外侧存在范围足够大的匀强磁场,磁场的方向垂直XY平面向里.一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子沿两平行金属板的中线OO'射入电场,初速度为v,粒子恰好从下极板的右端A点离开电场.已知带电粒子进入磁场后能通过B点(粒子只在AB下方偏转),不计粒子重力(1)求粒子第一次进入磁场时速度的大小和方向;(2)求匀强磁场的磁感应强度大小;(3)若仅将匀强磁场的磁感强度变为原来的两倍,求粒子从离开电场到回到电场所用的时间
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】汽车在湖水中的倒影实际上汽车在湖水中所成的像,故汽车和汽车的像关于湖面对称,由于汽车沿水平湖岸行驶,故汽车到水面的距离保持不变,所以汽车在水中的倒影相对于汽车静止不动;【详解】汽车在湖水中的倒影实际上汽车在湖水中所成的像;根据平面镜成像的特点可知汽车和汽车的像关于湖面对称;又由于汽车沿水平湖岸行驶,故汽车到水面的距离保持不变,所以汽车在水中的倒影相对于汽车静止不动,故它们的相对速度为0,故D正确,A、B、C错误;故选D【点睛】关键是知道汽车在水中的倒影相对于汽车静止不动2、A【解析】根据欧姆定律和串联电路的特点可知:代入数据可解得:同理有:代入数据可解得:所以只有选项A正确;3、B【解析】A.若小环带负电,重力和静电力对小环都做正功,小环的动能一直增大,与图乙不符,所以小环带正电,故A错误;B.结合动能随着h的变化图象可知,小环带正电,从h高处下落至h=0的过程中,小环所受的电场力为斥力,电场力一直做负功,小环的电势能一直增大,故B正确;C.结合动能随着h的变化图象可知:从h高处下落至h=0的过程中,经过了加速、减速、再加速三个阶段,故C错误;D.过了O点后,电场力、杆对小环的支持力以及重力的合力向下,小环一直向下做加速运动,不会以O点为中心的往复运动,故D错误。故选:B。4、D【解析】由图看出,甲乙两人起点都在西门,终点都在东门,位移相同;路程为经过的路线的长度,由图象知甲的路程小,故D正确,ABC错误故选D5、D【解析】由数学知识可知:磁通量-时间图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小.当线圈的磁通量最大时,线圈经过中性面,电流方向发生改变【详解】t1时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零,故感应电动势为零,故A错误;t2时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,磁通量变化率最大,线圈中感应电流为最大值,故B错误;磁通量与线圈匝数无关,所以磁感应强度,故C错误;角速度为:ω=2nπ,最大感应电动势为:Em=NBSω=N××a2×2nπ=2Nπφ0n;所以线圈中瞬时感应电动势的表达式为:e=2Nπφ0ncos2πnt,故D正确;故选D【点睛】本题关键抓住感应电动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大6、B【解析】可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,满足qvB=m,圆周运动的半径,由此进行分析得出结论【详解】A离子进入磁场后向左偏,根据左手定则可以判断A束离子都带正电,同理可知B离子带负电,故A错误;经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B;进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷(q/m)大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定不同,故B正确,C错误;在速度选择器中,电场方向水平向右,A粒子所受电场力方向向右,B粒子所受电场力方向向左,所以A离子受的洛伦兹力方向向左,B离子受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D错误.故选B【点睛】本题能根据粒子不发生偏转得出粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,并由此推算出粒子具有相同的速度v,在单独的匀强磁场中粒子分裂成几束说明粒子的荷质比不同,并由此得出电量、质量、以及速度所需要满足的关系式,从而得出正确的结论二、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、ABC【解析】平均速度的定义,运动物体在某段时间的平均速度,速度与位移和时间无关,A正确;根据电阻定律可知电阻和导线的长度,横截面积,电阻率有关,和其两端的电压以及电流无关,故电阻为比值法定义,B正确;电势是认为规定的,电势差是相对的,与电荷在这两点间移动时电场力做功无关,电荷量无关,故公式为比值法定义,C正确;在匀强电场中,电场强度的大小在数值上等于沿电场方向上每单位上的电势差,所以不是比值法定义,D错误;【点睛】关键是理解比值法定义:所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变8、BD【解析】AB.小球在磁场中运动时洛伦兹力不做功,所以满足机械能守恒。在电场中受的电场力向左,下滑过程中电场力做负功,所以到达最低点时速度关系为vM>vN,选项A错误,选项B正确;CD.整个过程小球在磁场中运动时洛伦兹力不做功,所以满足机械能守恒,能到达轨道的另一端;在电场中受的电场力向左,整个过程中电场力都做负功,机械能守恒减少,小球不能到达轨道的另一端,选项C错误,D正确。故选BD。9、CD【解析】A.该磁场明显不是匀强磁场,匀强磁场应该是一系列平行的磁感线,方向相同,选项A错误;BC.由左手定则可知,a受到的安培力向上,b受到的安培力向下,故线圈顺时针旋转,选项B错误,C正确;D.a、b导线始终与磁感线垂直,故受到的安培力大小总为IlB,选项D正确。故选CD。10、AB【解析】A.铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,即电源把2J的化学能转化为电能,故A正确;B.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;故铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的强,故B正确;C.电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为2J,但并不明确做功的时间;故C错误;D.电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领;与接入的外电路无关,故D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、①.4.745②.220③.不需要④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.【解析】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为:4.5mm+24.5×0.01mm=4.745mm;(2)[2]欧姆表读数=表盘读数×倍率=22Ω×10=220Ω;[3]中值电阻附近刻度最均匀,读数误差最小,故不需要重新换挡;(3)[4]根据欧姆定律,最大电流故电流表选择A2;[5]电源电动势4V,故电压表选择V1;[6]要求测得多组数据进行分析,滑动变阻器采用分压式接法,用小电阻控制大电阻,故滑动变阻器选择R1;(4)[7]由可知,电阻阻值较小,电流表应用外接法,滑动变阻器用分压式,电路图如图12、①.(1)描绘灯泡的I-U图线所测数据需从零开始,并要多取几组数据;②.(2)A,③.D,④.E【解析】(1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,并要多取几组数据,滑动变阻器应选择分压接法;(2)[2]灯泡额定电压为4V,电压表应选A;[3]灯泡额定电流电流表应选D;[4]为方便实验操作,滑动变阻器应选择总阻值较小的E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),方向垂直斜面向上【解析】(1)沿导体棒从a向b观察,对ab棒受力分析(如图所示),由平衡条件得:在沿斜面方向:mgsinθ=Fcosθ在垂直斜面方向:FN=mgcosθ+Fsinθ其中F=BIL联立以上各式可得(2)当安培力F全部用来平衡重力沿斜面方
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