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浙江省苍南县金乡卫城中学2025届高二物理第一学期期中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、如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是()A.R1:R2=3:1B.R1:R2=1:3C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:32、如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4C.小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的v­t图象如图乙所示.小球运动到B点时,v­t图象的切线的斜率最大(图中标出了该切线).则下列说法错误的是()A.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/mB.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后增大C.由C到A电势逐渐降低D.C、B两点间的电势差UCB=0.9V3、如图所示,平行板电容器两极A、B间有一个带电油滴P,正好静止在两极板正中间现将两极板稍拉开一些,其它条件不变拉开时间忽略,则A.油滴将向上加速B.油滴将向下加速C.电流计中电流由b流向aD.电流计中始终无电流流过4、如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A接地,极板B与一个灵敏静电计的金属小球相连接,将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U、电容器两极板间的场强E的变化情况是()A.Q不变,C变小,U变大,E不变B.Q不变,C变小,U变大,E变小C.Q变小,C不变,U不变,E变小D.Q变小,C变小,U不变,E不变5、关于电场和磁场,下列说法错误的是()A.电场和磁场都是客观存在的物质B.电场线和磁感线都是闭合的曲线C.电场线越密的地方电场越强;磁感线越密的地方磁场越强D.在电场中任意两条电场线不会相交;在磁场中,任意两条磁感线不会相交6、如图所示,平行板电容器充电完毕后与电源断开.设平行板电容器的电容为C,两极板正对面积为S,两极板间的距离为d,两极板间场强为E.下列说法正确的是()A.若保持S不变,增大d,则C变小,E变大B.若保持S不变,减小d,则C变大,E不变C.若保持d不变,减小S,则C变大,E不变D.若保持d不变,减小S,则C变小,E变小二、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、实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞入a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图中的虚线所示(a、b只受电场力作用),则

(

)A.a的动能一定减小,a的电势能一定增大B.a、b两个粒子的电势能一定都减小C.a一定带正电,b一定带负电D.a的加速度将减小,b的加速度将增大8、陕西神木750kV输变电工程目前已进入全而架线施工阶段。若工程完成后对同一输电线路,相比原来的250kV输电,下列说法正确的是()A.输电线上的电流频率将变为原来的三分之一B.输电线上的电流将变为原来的三分之一C.输电线上损失的电功率将变为原来的三分之一D.输电线上损失的电功率将变为原来的九分之一9、电场强度方向与x轴平行的静电场,其电势φ0随x的分布如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)沿x轴正方向进入电场。下列叙述正确的是(A.粒子从x1点运动到x3点的过程中,电势能先减小后增大B.要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为2C.粒子从O点运动到x4点的过程中,在x3点速度最大D.若v0=2φ0q10、如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置,管口A距离细直管底部的高度为h1,在管子的底部固定一电荷量为Q(Q>0)的点电荷。现将一电荷量为q(q>0)、质量为m的点电荷由A处静止释放,运动到距底部为h2的B处速度恰好为零。已知静电力常量为k,重力加速度为g。若将另一电荷量为q(q>0)、质量为3m的点电荷仍在A处由静止释放,则该点电荷()A.运动到B处的速度为零B.在下落过程中加速度大小先变小后变大C.运动到B处的速度大小为D.速度最大处与底部点电荷距离为三、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)一实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线(结果如图丙),他们设计了如图甲所示的电路图.请回答下列问题:(1)请将图乙中的实物连线按电路图补充完整_______.(2)在电路图中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零.原因可能是图中的___(选填a、b、c、d、e、f)处接触不良.(3)测得元件Q的伏安特性曲线如图丙所示,则下列说法中正确的是__________A.加0.8V电压时,导体的电阻约是16ΩB.加1.6V电压时,导体的电阻约是4ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小12.(12分)某物理小组利用如图1所示实验装置探究牛顿第二定律。(1)小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板的一侧垫高,以补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力,具体做法是:。(2)该实验把盘和重物的总重量近似视为等于小车运动时所受的拉力大小。小车做匀加速直线运动,在纸带上打出一系列小点。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。图2是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出。根据图中数据计算小车加速度a=m/s2(保留两位有效数字)。若已知小车质量为200g,重力加速度大小为g=1.8m/s2,则可计算出盘和重物的总质量m=g(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,真空中水平放置的两个相同极板Y和Y'长为L,相距d,足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间加上可调偏转电压U,一束质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v0沿水平方向射入电场且能穿出.(1)证明粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两板间的中心O点;(2)求两板间所加偏转电压U的范围;(3)求粒子可能到达屏上区域的长度.14.(16分)电动玩具汽车的直流电动机电阻一定,当加上0.3V电压时,通过的电流为0.3A,此时电动机没有转动。当加上3V电压时,电流为1A,这时电动机正常工作。求:(1)电动机的电阻大小;(2)电动机正常工作时消耗的电功率;(3)电动机正常工作时的机械功率。15.(12分)有一个电流表G,内阻,满偏电流,要把它改装为0—15V的电压表.(1)要串联多大的电阻?(2)改装后电压表的内阻多大?

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、B【解析】

AB.由图可得:即R1:R2=1:3故A错误,B正确;C.R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:1,故C错误;D.将R1与R2并联后接于电源上,电流比I1:I2=R2:R1=3:1,故D错误。2、B【解析】

A、由乙图可知,小球在B点的加速度最大,故所受的电场力最大,加速度由电场力产生,故B点的电场强度最大,小球的加速度:a=ΔvΔt=0.35=0.06m/s2,BC、从C到A小球的动能一直增大,说明电场力一直做正功,故电势能一直减小,根据φ=EPq可知电势一直减小,故CD、由C到B电场力做功为WCB=12mvB2错误的故选B。【点睛】关键是通过乙图的v-t图象判断出加速度,加速度最大时受到的电场力最大,电场强度最大,由电场力做功即可判断电势能,由W=qU求的电势差。3、B【解析】将两极板的距离拉开一些,由于电势差不变,d变大,则根据知,电场强度变小,电场力减小,油滴向下加速,A错误B正确;根据得,d变大,则电容变小,U不变,根据Q=CU知,电荷量减小,则电流计中的电流由a流向b,CD错误.4、A【解析】

由于电容器与电源断开,因此电容器的带电量Q保持不变,根据当增大两板间的距离d时,电容C变小,根据可知两板间的U电压增大,而电容器内部电场强度三式联立可得因此电场强度E与d无关,增大d时电场强度E不变,因此A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析】

A.电场和磁场都是客观存在的物质,选项A正确,不符合题意;B.磁感线是闭合的曲线,电场线不是闭合的,选项B错误,符合题意;C.电场线越密的地方电场越强;磁感线越密的地方磁场越强,选项C正确,不符合题意;D.在电场中任意两条电场线不会相交;在磁场中,任意两条磁感线不会相交,选项D正确,不符合题意;故选B。6、B【解析】

平行板电容器充电后与电源断开,其电量保持不变.将两极板间距离减小,由电容的决定式分析电容如何变化,由电容的定义式确定电量的变化.根据E=Ud分析电场强度【详解】平行板电容器充电后与电源断开,电量Q保持不变。AB、若保持S不变,将两极板间距离增大,由电容的决定式C=εS4πkd分析得知,电容C变小,由根据E=Ud、C=εS4πkd和C=QU得:E=4πkQεS,可知E与d无关,则E不变,故A错误,B正确;CD、若保持d不变,将两极板间正对面积减小,由电容的决定式C=εS4πkd分析得知,电容C变小,由根据E=Ud、C=εS【点睛】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式.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、BD【解析】依据电场力与速度的夹角关系,可判断电场力对b粒子做正功,而电场力对a粒子做正功,因此两者的动能增大,速度都增大,电势能都减小,故A错误,B正确;由于两电荷所受的电场力的方向相反,故a、b两粒子所带的电荷的电性相反,但不知道场强的方向,无法确定具体电性,故C错误;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以a受电场力减小,加速度减小,b受电场力增大,加速度增大,故D正确。所以BD正确,AC错误。8、BD【解析】

A.高压输电不改变交流电的频率,故A错误;B.根据可知,输电电流变为原来的三分之一,故B正确;CD.输电线路上损失的电功率ΔP=I2r,变为原来的九分之一,故C错误,D正确;故选BD。【点睛】解决本题的关键知道输送功率和输送电压、电流的关系,以及知道功率损失P损=I2r;知道变压器不改变交流电的频率.9、CD【解析】

A项,电势沿着电场线的方向减小,又因为粒子带正电,所受电场力方向与电场线方向相同,从x1点运动到x3点电势降低,所以粒子从x1点运动到x3点的过程中,电场力做正功,所以电势能减小,故A错B项,从图像可以看出:粒子从O点运动到x4点的过程中,电势能没有变化,所以电场力做功为零,而从O点运动到x1点的过程中,电势升高,电场力做负功,要使粒子能运动到x4的位置,只要保证粒子能运到x1的位置即可,从O点运动到x1点的过程中,根据动能定理可知:-φ0q=0-12mv0C项,粒子从O点运动到x3点的过程中,电场力做正功,从x3到x4又开始做负功,所以在x3点速度最大,故C对;D项,粒子从O点运动到x3点的过程中,电场力做正功,根据动能定理可知:φ0q=Ek-12m故选CD【点睛】根据图像上电势的高低可以判断电场力的方向,然后判断电场力做功正负,也就可以求出粒子的动能问题。10、BC【解析】

A.质量为m的点电荷运动到B点速度为零,由动能定理可知换质量为3m的电荷后,运动到B点时克服电场力做功不变,但重力做功变大,所以在B点速度大于零,A错误;B.刚开始运动时电场力小于重力有在下落过程中电场力增大,加速度减小,当电场力大于重力时有在下落过程中电场力增大,加速度增大,B正确;C.质量为m的电荷运动到B点,根据动能定理有换质量为3m的电荷后,根据动能定理有解得,故C正确;D.当重力与电场力相等时速度最大,有解得故D错误。故选BC。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、fAC【解析】(1)由原理图可知,滑动变阻器采用了分压接法,即先将下面两个固定的接线柱接在电源两端;再将用电器的一端接在上面任意一个接线柱上,另一端接到下面任意一个接线柱上;同时电流表采用外接法,注意电表的正极流入;实物图如图;(2)由题意可知,电流与电源应相连,不能调节到零说明滑动变阻器起不到分压作用,故应是f点接触不良造成的;(3)A项:由得出的图象可知,U=0.8V时,电流I=0.05A;故电阻;B项:由得出的图象可知,U=1.6V时,电流I=0.2A;故电阻;C、D项:图象斜率表示电阻的倒数,随着电压的增大,电阻的倒数增大,电阻减小,故C正确,D错误.点晴:变阻器采用分压式接法时,电压表或电流表的示数可以从零调;分析图象的斜率时,应根据需要的物理规律写出纵轴物理量与横轴物理量的表达式,然后再讨论斜率的物理意义即可12、(1)调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动.(2)2.23,3.1【解析】试题分析:(1)平衡摩擦力时,把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动即可.(2)相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,则T=2.1s,根据△x=aT2,选择逐差法可得:;在小车质量M>>m条件下,可以认为绳对小车的拉力近似等于沙和沙桶的总重力,由牛顿第二定律可得,解得.考点:考查探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【名师点睛】解决实验问题的关键是明确实验原理,同时熟练

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