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文档简介

2025届陕西省西安市第六十六中学高二物理第一学期期中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、如图所示的电路中,电源电动势E和内阻r为定值,当外电路电阻发生变化时,干路电流I、路端电压U,内电压U′、电源输出功率P随之变化的图象如图所示,其中不正确的是()A.B.C.D.2、两个带正电的小球,放在光滑的水平绝缘板上,它们相距一定距离.若同时释放两球,它们的加速度之比将()A.增大 B.先增大后减小C.保持不变 D.减小3、在空间存在着竖直向上的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,规定线圈中感应电流方向如图甲所示的方向为正.当磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示时,图丙中能正确表示线圈中感应电流随时间变化的图线是()A. B.C. D.4、如图所示,先接通开关S使电容器充电,然后断开S,减小两极板间的距离时,电容器所带电量Q、电容C、两极板间电势差U的变化情况是()A.Q不变,C变大,U变小 B.Q不变,C变小,U变大C.Q变小,C变小,U不变 D.Q变大,C不变,U不变5、在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r。当滑动变阻器的滑片P向左移动时()A.电流表的示数变小,电压表的示数变大B.电流表的示数变大,电压表的示数变小C.电流表的示数变大,电压表的示数变大D.电流表的示数变小,电压表的示数变小6、有两个点电荷,所带电荷量分别为q1和q2,相距为r,相互作用力为F.为了使它们之间的作用力增大为原来的2倍,下列做法可行的是()A.仅使增大为原来的2倍B.仅使减小为原来的一半C.使和都增大为原来的2倍D.仅使r减小为原来的一半二、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,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从孔a垂直于磁场沿ab方向射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,容器处在真空中,下列说法正确的是()A.从两孔射出的电子速率之比为vc:vd=2:1B.从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tc:td=1:1C.从两孔射出的电子的加速度大小之比ac:ad=:1D.从两孔射出的电子的加速度大小之比ac:ad=2:18、设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是()A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持d不变,减小S,则θ变小C.用手触摸极板B,则θ变大D.在两板间插入电介质,则θ变小9、一平行板电容器的两个极板分别与一电源的正负极相连,在保持开关闭合的情况下,将电容器两极板间的距离减小,则电容器的电容C、电容器所带电量Q和极板间的电场强度E和电压U的变化情况是()A.C逐渐增大B.Q逐渐减小C.U不变D.E逐渐增大10、如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路,以下分析正确的是(____)A.此接法的测量值大于真实值B.此接法的测量值小于真实值C.此接法要求待测电阻远小于电流表内阻D.开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最右端三、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)(1)如图游标卡尺的读数为_____mm;螺旋测微器测的读数为______mm。(2)用多用电表粗测金属棒的阻值时,当用“×10Ω”档时发现指针偏转角度过大,他应更换_____档(选填“×1Ω”或“×100Ω”)进行测量。12.(12分)一同学测量某干电池的电动势和内阻。(1)下图所示是该同学正准备接入最后一根导线图中虚线所示时的实验电路。请指出图中在器材操作上存在的不妥之处(一处即可)_____________________。(2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见下表:根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-1I关系图象由图象可计算出该干电池的电动势为______V;内阻为______。(保留两位有效数字)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学将一只量程为100mV的电压表并联在电流表的两端。调节电阻箱,当电流表的示数为0.33A时,电压表的指针位置如右图所示,则该干电池内阻应为______。(保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26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)如图所示的电路中定值电阻,,则R1和R2中的电流之比是多少?R2和R3两端电压之比是多少?14.(16分)如图所示,一质量为m.电荷量为q的带正电荷小球(可视为质点)从y轴上的A点以初速度v0(未知)水平抛出,两长为L的平行金属板M.N倾斜放置且水平方向间的夹角为θ=370(1)试求带电小球抛出时的初速度v0(2)若该平行金属板M.N间有如图所示的匀强电场,且匀强电场的电场强度大小与小球质量之间的关系满足E=4mg5q15.(12分)如图所示,两平行光滑导轨相距为d=10cm,金属棒MN的质量为m=10g,电阻R=8Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8T,方向竖直向下,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,当电键K闭合时,MN恰好平衡,设θ=45°,g=10m/s1.求:(1)金属棒MN所受安培力的大小;(1)变阻器R1接入电路中的阻值.

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】解:由闭合电路欧姆定律有①,②③根据①式可知,随的增大单调递减,但不是线性变化,A正确.将②式变形可得,利用数学知识可分析得到B正确.根据③式可知,C错误.由,利用数学知识可,D正确.本题选不正确的,所以选C2、C【解析】

两小球间的库仑力互为相互作用力,在任意时刻都是大小相等方向相反,由F=ma可知它们的加速度之比总是为质量的反比,C对;3、B【解析】试题分析:根据法拉第电磁感应定律,由于线圈面积不变,所以感应电动势与磁感应强度的变化率即图像的斜率成正比,根据图像,感应电动势为定值,感应电流为定值,感应电动势为0,感应电流为0,感应电动势为定值而且是感应电动势的一半,感应电流也是感应电流的一半,对照选项CD错.根据楞次定律向上的磁通量增大,感应电流沿正方向,选项A错B对.考点:电磁感应定律楞次定律4、A【解析】

电容器与电源断开,电量Q保持不变,减小两极板间距离时,根据,知电容C变大,根据知两极板间的电势差U变小,故A正确,BCD错误.故选:A。5、B【解析】

当滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻R减小,由闭合电路欧姆定律得电路中电流I增大,则电流表示数变大。由U内=Ir知,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以电压表的示数变小;A.电流表的示数变小,电压表的示数变大,与结论不相符,选项A错误;B.电流表的示数变大,电压表的示数变小,与结论相符,选项B正确;C.电流表的示数变大,电压表的示数变大,与结论不相符,选项C错误;D.电流表的示数变小,电压表的示数变小,与结论不相符,选项D错误;6、A【解析】试题分析:真空中有两个点电荷,它们之间相互作用力为F,即为;当它们之间的相互作用力为2F,则有:保持距离不变,仅使q1增大为原来的2倍,或使两电荷量都变为原来的2倍,则库仑力分别变为2倍和4倍,故A正确,C错误;仅使q2减小为原来的一半,根据库仑定律可知,它们之间的作用力减小为原来的一半,故B错误;保持两点电荷的电量不变,使r减小为原来的一半,则库仑力变为4倍,故D错误;故选A.考点:库仑定律二、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、AD【解析】试题分析:由几何关系可知从两孔射出的粒子的运动半径,则由洛仑兹力充当向心力可得出粒子的速度关系;由周期公式及转过的角度可求得时间之比;由向心力公式可求得加速度之比.设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为,粒子从d点离开,其半径为,根据几何关系可知,由,得出半径公式,故,故A正确;因为粒子都为电子,所以根据粒子在磁场中运动的周期相同,从d射出的粒子的圆心角为180°,故,从c射出的粒子的圆心角为90°,故,所以,B错误;向心加速度,则,故C错误D正确.8、AD【解析】试题分析:保持S不变,增大d,由电容的决定式C=εS4πkd可知电容C减小,Q不变,再由电容的定义式C=QU分析得知,板间电压增大,则θ变大,故A正确.保持d不变,减小S,电容C减小,Q不变,由C=Q考点:电容器的动态分析【名师点睛】对于电容器的动态分析问题,关键抓住电容的两个公式:电容的决定式C=εS4πkd和电容的定义式9、ACD【解析】两极板间的距离减小,根据电容的决定式可知电容C增大,故A正确;因为电容器与电源始终相连,则两端的电势差不变,根据Q=CU知,电荷量增大,故B错误,C正确;根据场强定义式:可知电势差不变,d减小,则电场强度增大,故D正确。所以ACD正确,B错误。10、AD【解析】A、此电路为内接法,由于电流表的分压作用,使电压表示数偏大,所以由欧姆定律可得接法测量出的电阻值大于R的真实值,故A正确,B错误;

C、内接法要求被测电阻较大,远远大于电流表的内阻,以致电流表分压带来的误差可以忽略,故C错误;

D、滑动变阻器限流接法,闭合电键时滑动头P应处在最右端,此时接入电路中电阻最大,电路在中电流最小,对整个电路起到保护作用,故D正确.点睛:对于伏安法测电阻的实验,要注意分清内外接法的误差来源,本着尽量减小误差的原则选择电路,滑动变阻器的使用应本着保护电路的要求,学生最好在理解的基础上识记.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、50.154.700×1Ω【解析】

(1)[1]游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05m=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm;[2]螺旋测微器的固定刻度为4.5mm,可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm,所以最终读数为4.5mm+0.200mm=4.700mm;(2)[3]用多用电表粗测金属棒的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,此时示数偏小,要增大指针对应的示数则要倍率减小换成×1Ω的倍率。12、该同学将连接最后一根线前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大;;1.4;1.2;1.0【解析】

(1)明确实验中安全性要求,知道开关应最后闭合,电阻箱在开始时应调至最大;(2)根据描点法可得出对应的图象,再根据闭合电路欧姆定律列式,结合图象即可确定电动势和内电阻;(3)根据电路进行分析,明确误差情况,再根据欧姆定律求出电流表内阻,从而确定电动势和内阻的准确值。【详解】(1)由图可知,该同学将连接最后一根线前,电阻箱不能为零,应使其阻值调至最大;(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;根据闭合电路欧姆定律可知,I=ER+r,变形可得:由图可知,E=k=8-0(3)本实验相当于采用的是相对电源的电流表内接法,故测量结果中电动势是准确的,故电动势1.43V,而内电阻的结果中包含电流表内阻;由图可知,电压表示数为65mV,由欧姆定律可知,电流表内阻RA=0.065【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要注意明确实验原理,注意数据处理的基本方法,明确图象的准确应用是解题的关键。四、计算题:本题共2小题,共26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、1:3,3:4【解析】

R1和R2并联,电压相等,则:I1R1=I2R2故:I1:I2=R2:R1=4:12=1:3;并联电阻:故:R12=3Ω串联电路电流相等,则:故:U2:U3=R12:R3=3:414、(1)3gL10;(2)5【解析】试题分析:(1)设小球由y轴上的A点运动到金属板M的中点B的时间为t,由题意,在与x轴平行的方向上,有:L2cosθ=带电小球在竖直方向上下落的距离为:h=所以小球抛出点A的纵坐标为:y=h+L以上各式联立并代入数据可解得:v0所以小球抛出点A的坐标为(0,(2)设小球进入电场时的速度大小为v,则由动能定理可得:mgh=解得:v=5L带电小球进入匀强电场后的受力情况如图所示.因为E=4mg5q,所以因此,带电小球进入该匀强电场之后,将做类平抛运动.其加速度大小为:a=mg设带电小球在该匀强电场中运动的时间为t',欲使小球不打在N板

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