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文档简介
广东省广州铁一中学2025届物理高二上期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在物理学史上,一位丹麦科学家首先发现电流周围存在磁场.随后,物理学家提出“磁生电”的闪光思想.很多科学家为证实这种思想进行了十多年的艰苦研究,首先成功发现“磁生电”的物理学家是A.安培 B.奥斯特C.法拉第 D.爱迪生2、如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将增加,b的加速度将减小D.两个粒子的电势能都减小3、如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述不正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有收缩的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大4、如图所示,电源的电动势为E、内电阻为和为定值电阻,为滑动变阻器,理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片向端移动时,下列说法正确的是A.电压表和电流表示数都减小B.电压表和电流表示数都增大C.电压表示数减小,电流表示数增大D.电压表示数不变,电流表示数增大5、在如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,R1和R2是两个固定的电阻,C为电容器.当可变电阻的滑片向b端移动时:A.I1变大,I2变小,电容器带电量增加B.I1变大,I2变大,电容器带电量增加C.I1变小,I2变大,电容器带电量减少D.I1变小,I2变小,电容器带电量减少6、忽然“唵——”的一声,一辆运沙车按着大喇叭轰隆隆的从旁边开过,小明就想,装沙时运沙车都是停在沙场传送带下,等装满沙后再开走,为了提高效率,他觉得应该让运沙车边走边装沙。设想运沙车沿着固定的水平轨道向前行驶,沙子从传送带上匀速地竖直漏下,已知某时刻运沙车前进的速度为,单位时间从传送带上漏下的沙子质量为m,则下列说法中正确的是A.若轨道光滑,则运沙车和漏进车的沙组成的系统动量守恒B.若轨道光滑,则运沙车装的沙越来越多,速度却能保持不变C.已知此时运沙车所受的轨道阻力为,则要维持运沙车匀速前进,运沙车的牵引力应为D.已知此时运沙车所受轨道阻力为,则要维持运沙车匀速前进,运沙车的牵引力应为二、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、有两个匀强磁场区域I和II,I中的磁感应强度是II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动,与I中运动的电子相比,II中的电子()A.运动轨迹的半径是I中的k倍B.加速度的大小是I中的k倍C.做圆周运动的周期是I中的k倍D.做圆周运动的角速度是I中的k倍8、如图所示,一根重力G=0.1N、长L=1m的质量分布均匀的导体ab,在其中点弯成θ=60°角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端a、b悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了△x=0.01m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则A.导体中电流的方向为b→aB.每根弹簧的弹力大小为0.10NC.弹簧的劲度系数k=5N/mD.若导体中不通电流,则弹簧伸长0.02m9、如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域(电场强度E和磁感应强度B已知),小球在此区域的竖直平面内做匀速圆周运动,则()A.小球可能带正电B.小球做匀速圆周运动的半径为r=C.小球做匀速圆周运动的周期为T=D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增大10、某一电场的电场线分布如图所示,则下列说法正确的是A.点的电势低于点的电势B.点的电场强度小于点的电场强度C.一正电荷由点释放,一定沿着电场线运动到点D.一负电荷在点的电势能大于在点的电势能三、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)几位同学在进行“用单摆测定重力加速度”的实验(1)甲同学分别选用四种材料不同、直径相同的实心球做实验,记录的实验测量数据如下表所示,若要更准确的计算出当地的重力加速度值,应选用第___________组实验数据.组别摆球材料摆长L/m最大摆角全振动次数N/次1铜0.4015°202铁1.005°503铝0.4015°104木1.005°50(2)乙同学选择了合理的实验装置后,测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出如图T2-L图象中的实线OM,并算出图线的斜率为k,则当地的重力加速度g=___________.(字母表示)(3)丙同学也进行了与乙同学同样的实验,但实验后他才发现自己测量摆长时忘了加上摆球的半径,已知图中虚线②、③与OM平行,则该同学当时作出的T2-L图象应该是图中虚线___________12.(12分)在学习安培力后,某学习小组利用安培力与磁感应强度的关系测定磁极间的磁感应强度,实验装置如图所示,步骤如下:①在弹簧测力计下端挂一n匝矩形线圈,将矩形线圈的短边完全置于U形磁铁N、S极之间的磁场中,则应使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线_____________;②在电路未接通时,记录线圈静止时弹簧测力计的读数;③接通电路开关,调节滑动变阻器使电流表读数为I,记录线圈静止时弹簧测力计的读数,则线圈所受安培力为______________。④用刻度尺测出矩形线圈短边的长度L;利用上述数据可得待测磁场的磁感应强度_____________。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,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.60T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源,现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力;(4)若导轨光滑且磁感应强度B的方向改为竖直向上,为使导体棒仍然保持静止,则电路中需要另外接入一个多大的电阻。14.(16分)下面是一个物理演示实验,它显示:图中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方,A是某种材料做成的实心球,质量m1=0.28kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木根B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙.将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放,实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B和球A作用后,木根B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上,不计实心球的半径,重力加速度g取10m/s2,求:(1)球A落到地板时的速度;(2)木棍B脱离球A开始上升时的速度;(3)木棍B上升的高度15.(12分)如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场.有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出).已知OD长为l,不计粒子的重力.求:(1)粒子射入绝缘板之前的速度大小;(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间
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、C【解析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可;【详解】1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,即电生磁的现象,英国科学法拉第坚信电与磁是紧密联系的,经过十多年的艰苦研究,于1831年发现了电磁感应现象,即磁生电的现象,故C正确,ABD错误【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一2、D【解析】A.由图可知,b粒子的轨迹向右弯曲,b粒子受到的电场力方向向右,a的轨迹向左弯曲,a粒子受到的电场力方向向左,由于电场线未知,无法确定两个粒子的电性,但是一定带异种电荷,故A错误;C.由图看出,向左电场线越来越疏,场强越来越小,则a所受电场力减小,加速度减小,b所受电场力增大,加速度增大,故C错误;BD.由图判断电场力对两个粒子都做正功,电势能都减小,动能都增大,速度均增加,故B错误,D正确。故选D。3、B【解析】AB.据右手螺旋定则判断出螺线管b产生的磁场方向向下,滑片P向下滑动,滑动变阻器接入电路电阻减小,电路中电流增大,产生磁场的磁感应强度增强,穿过线圈a的磁通量增大。据楞次定律,线圈a中感应电流产生的磁感应强度向上,由右手螺旋定则可得线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流。故A项正确,B项错误;CD.据楞次定律,线圈a将阻碍磁通量的增大,则线圈a有收缩的趋势,线圈a受到向下的安培力,线圈a对水平桌面的压力FN将增大。故CD正确。故选B。4、C【解析】根据题图可知,考查电路的动态分析;根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点及欧姆定律分析即可【详解】由电路图可知,滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路的总电阻减小,电源电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I增大,A1示数增大,路端电压U=E﹣Ir,则U减小,电压表V示数减小;电阻R1的电压U1=IR1,则知U1增大,并联部分的电压U并=U﹣U1减小,所以通过R2电流减小,A2示数增大.故C正确,ABD错误【点睛】动态电路动态分析题的解题思路与方法:局部→整体→局部5、A【解析】在闭合电路中,R与R2串联,再与R1并联,电容器并联在R的两端,电容器两端的电压等于R两端间的电压.当可变电阻R的滑片向上端移动时,电阻R的阻值减小,抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,判断通过R1和R2的电流以及R两端的电压【详解】当可变电阻R的滑片向b端移动时,R的阻值增大,整个电路的总电阻增大,电动势不变,根据闭合电路欧姆定律,总电流减小,内电压减小,外电压增大,所以I1增大.总电流减小,则I2减小,R2两端的电压减小,则R两端的电压增大,根据Q=CU,可知电容器带电量增加.故A正确,BCD错误故选A6、D【解析】A.若轨道光滑,则运沙车和漏进车的沙组成的系统水平方向动量守恒,而不是总动量守恒,因为沙子的竖直动量在变化,故A错误;B.设某时刻沙车总质量为M,随后一段时间△t内漏进沙车的沙子质量为△m,则由水平方向动量守恒,有Mv+0=(M+△m)v′可以看出沙车速度会逐渐减小,故B错误;CD.选一段极短时间△t内漏进沙车的沙子△m为研究对象,由动量定理,有F△t=△mv-0得车对漏进来的沙子向前的作用力为则以沙车为研究对象,由平衡条件,有其中F′是漏进沙子对车的阻力,由牛顿第三定律有F′=F,联立得故C错误,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】电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可设Ⅱ中的磁感应强度为B,则Ⅰ中的磁感应强度为kB,根据电子在磁场中运动的半径公式可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;根据电子在磁场中运动的周期公式可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;做圆周运动的角速度,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误8、AC【解析】A:当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长缩短,安培力方向向上,则左手定则,导体中电流的方向为b→a.故A项正确B:通电后,导体棒的有效长度,受到的安培力,据受力分析解得,每根弹簧的弹力大小为0.05N.故B项错误C:据解得.故C项正确D:若导体中不通电流解得:,弹簧伸长0.01m.故D项错误9、BC【解析】A.小球在该区域的竖直平面内做匀速圆周运动,则小球受到的电场力和重力大小相等、方向相反,则小球带负电,A错误;B.因为小球做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律和动能定理可得,且有联立可得小球做匀速圆周运动的半径故B正确;CD.由运动学公式可得联立可得说明周期与电压U无关,故C正确,D错误。故选BC。10、AB【解析】沿着电场线方向电势逐渐降低,因此a点的电势高于b点的电势,故A正确;从电场线的分布情况可知,a点的电场线比b点的稀疏,所以a点的电场强度小于b点的电场强度,故B正确;电场线不一定是电荷的运动轨迹,由a点释放的正电荷不一定沿着电场线运动到b点,故C错误;某一负电荷从a点移到b点,电场力做负功,电势能增加,因此负电荷在a点的电势能小于在b点的电势能,故D错误.所以AB正确,CD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.(1)2②.(2)③.(3)②【解析】(1)为了减小空气阻力对单摆振动的影响,摆球应选择铁球.摆线长约1m,振动时单摆的最大摆角约5°,所以要计算当地的重力加速度值,应选用第2组实验数据(2)根据单摆的周期公式T=2π得,T2=,根据数学知识可知,T2-L图象的斜率k=,当地的重力加速度(3)测量摆长时忘了加上摆球的半径,则摆长变成摆线的长度,则有,根据数学知识可知,与实线T2=图线平行,而且图线左移.故选②.12、(1).垂直(2).(3).【解析】①[1]使矩形线圈所在的平面与N、S极的连线垂直,这样能使短边受到的安培力沿竖直方向,弹簧测力计保持竖直,方便测出拉力;③[2]对线框受力分析知:受重力、安培力、弹簧的拉力,三力平衡,F2+F安=mg,又:F1=mg,所以线圈所受安培力;④[3]由安培力公式得:F安=nBIL,解得:;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)F安=0.36N,沿斜面向上;(3)f=0.12N,沿斜面向下;(4)。【解析】
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