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文档简介

甘肃武威市凉州区2025届物理高二第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图所示.不计粒子的重力,下列说法正确的是()A.a粒子带正电,b粒子带负电B.a粒子磁场中所受洛伦兹力较大C.b粒子动能较大D.b粒子在磁场中运动时间较长2、如图是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景.探测线圈内通有交变电流,能产生迅速变化的磁场.当探测线圈靠近金属物体时,这个磁场能在金属物体内部能产生涡电流,涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,如果能检测出这种变化,就可以判定探测线圈下面有金属物体了,以下用电器与金属探测器工作原理相似—利用涡流的是()A. B.C. D.3、如图所示,虚线区域内存在匀强磁场,当一个带正电的粒子(重力不计)沿箭头方向穿过该区域时,运动轨迹如图中的实线所示,则该区域内的磁场方向可能是()A.平行纸面向右B.平行纸面向下C.垂直纸面向里D.垂直纸面向外4、如图,光滑绝缘水平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量异种电荷,弹簧压缩量为x1,若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有:()A. B.C. D.5、回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,a、b接在电压为U、周期为T的交流电源上.两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面.带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.设D形盒的半径为R,现将垂直于D形盒的磁场感应强度调节为,刚好可以对氚核进行加速,氚核所能获得的最大能量为,以后保持交流电源的周期T不变.已知氚核和粒子的质量之比为3:4,电荷量之比为1:2.下列说法正确的是A.若只增大交变电压U,则氚核在回旋加速器中运行的时间不会发生变化B.若用该装置加速粒子,应将磁场的磁感应强度大小调整为C.将磁感应强度调整后对粒子进行加速,粒子在加速器中获得的最大能量为D.将磁感应强度调整后对粒子进行加速,粒子在加速器中加速的次数大于氚核的次数6、如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框的ab边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN速度匀速地完全进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1.现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则有()A.Q2=Q1,q2=q1 B.Q2=2Q1,q2=2q1C.Q2=2Q1,q2=q1 D.Q2=4Q1,q2=2q1二、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、如图所示,第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,电荷量相等的、两粒子,分别从、两点沿轴正方向同时射入磁场,两粒子同时到达点,此时粒子速度恰好沿轴负方向,粒子间作用力,重力忽略不计,则、粒子()A.带正电,带负电B.运动周期之比C.半径之比为D.质量之比为8、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V电压时,导体的电阻约是5ΩB.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻9、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10、初速度为的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则A.电子将向右偏转,速率不变B.电子将向左偏转,速率改变C.电子将向左偏转,半径不变D.电子将向右偏转,半径改变三、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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡额定电压2.5V,额定电流250mA。现有器材规格如下:直流电流表A1(量程0~300mA,内阻约0.5Ω);直流电流表A2(量程0~500mA,内阻约0.2Ω)直流电压表V1(量程0~3V,内阻约5kΩ);直流电压表V2(量程0~15V,内阻约10kΩ)直流电源E(电动势6V,内阻不计);滑动变阻器R(阻值范围0~15Ω,允许最大电流1.0A);电键1个,导线若干条。(1)实验时电流表应选择___________,电压表应选择___________。(填仪器字母代号)(2)根据电路图在实物图中完成其余连线使之成为完整的实验电路___________。(3)某同学在正确完成实验后,在坐标纸上画出如图所示的小灯泡I-U曲线,分析曲线可知小灯泡的电阻随电流I变大而___________(填“变大”、“变小”或“不变”)。12.(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)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,为某直流电机工作电路图(a)及电源的U-I图象(b)。直流电机的线圈电阻R=0.25Ω,闭合开关后,直流电机正常工作,电流表的示数I=2A,求:(1)电源的电动势E及内阻r;(2)直流电机输出功率P14.(16分)如下图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按下图乙所示正弦规律变化.求:(1)交流发电机产生的电动势最大值;(2)电路中交流电压表的示数15.(12分)如图所示,ABCD是固定的水平放置的足够长的U形导轨,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上架着一根金属棒ab,突然给棒ab一个水平向右的速度v,ab棒运动一段后最终会停下来,则ab在运动过程中,就导轨是光滑和粗糙两种情况相比较()A.粗糙情况下,安培力对ab棒做的功较多B.两种情况下,导体棒都做加速度减小的减速运动C.光滑情况下,通过导体棒的电量较多D.两种情况下,电流通过整个回路所做的功相等

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】A.粒子向右运动,根据左手定则,b向上偏转,应当带正电;a向下偏转,应当带负电,故A错误BC.洛伦兹力提供向心力,即:,得:,故半径较大的b粒子速度大,动能也大.由公式f=qvB,故速度大的b受洛伦兹力较大.故B错误,C正确D.磁场中偏转角大的运动的时间也长;a粒子的偏转角大,因此运动的时间就长.故D错误2、C【解析】A.变压器采用了互感原理,要防止涡流,故A错误;B.日光灯的镇流器采用的是线圈的自感现象,与涡流无关,故B错误;C.电磁炉中,将炉子中的线圈通以交变电流,线圈将产生变化的磁场,该磁场穿过铁质锅时,在锅底的部分将产生涡流,所以电磁炉的原理与金属探测器工作原理相似,故C正确;D.直流电动机是通电导体在磁场中受力,与涡流无关,故D错误。故选C。3、D【解析】试题分析:根据曲线运动条件,可知洛仑兹力方向大概如图所示,由左手定则判断洛仑兹力方向可知,该区域内的磁场方向可能是垂直纸面向外,则D正确考点:本题考查曲线运动条件、洛仑兹力方向4、D【解析】设静电力常数为k´,漏电前,由平衡条件可知若两球电量各漏掉一半,重新平衡后弹簧压缩量变为x2,则有由于漏电以后,弹簧的压缩量x2<x1,则有由上面的各式可求得故有故选D。5、C【解析】回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能.在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等.【详解】A、粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律有,粒子的最大速度:,所以粒子加速后的最大动能:,根据动能定理:Ekm=n•qU,若其他量不变,只提高加速电压U,则质子在电场中加速的次数减小;质子在加速器中运动的总时间将缩短;故A错误.B、粒子在磁场中运动的周期,每加速一次和半个圆周电场变换一次反向,则电场变换的周期为,若该装置加速α粒子则,由于,,应将磁场的磁感应强度大小调整为;故B错误.C、粒子离开的最大动能为,α粒子的最大动能为;故C正确.D、氚核在磁场中加速的次数:,α粒子在加速器中加速的次数,可知将磁感应强度调整后对α粒子进行加速,α粒子在加速器中加速的次数小于氚核的次数;故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等.6、C【解析】根据及可得安培力表达式;拉力做的功转化为电能,然后转化为焦耳热,由可知产生的焦耳热与速度成正比,所以;根据可知通过线框某横截面的电荷量与速度无关,,故ABD错误,C正确。故选C。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、BC【解析】两粒子在磁场中运动轨迹如图所示A.由左手定则可知,带负电,带正电,A错误;C.由图可知的轨道半径为由几何关系可知的轨道半径满足解得则、粒子的轨道半径之比为C正确;B.设粒子的运动周期为,粒子的运动周期为,由图可知粒子运动轨迹对应的圆心角为,粒子运动轨迹对应的圆心角为,由题意可得可得B正确;D.粒子在磁场中做匀速圆周运动,则有粒子的运动周期为由于两粒子的电荷量相等,则有D错误。故选BC8、AB【解析】A.加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,导体的电阻为:ΩA正确;BC.因I-U图像上各点与原点连线的斜率的倒数等于电阻,由图可知,随着电压的减小,图象上的点与原点连线的斜率变大,则可知导体的电阻不断减小,B正确,C错误;D.该元件是非线性元件,也能用欧姆定律计算导体在某状态下电阻,D错误。故选AB。9、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10、AD【解析】AB.由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故A符合题意,B不符合题意。CD.由右手螺旋定则可知,直导线右侧电场向里,并且离导线越远,场强越弱;由左手定则可知,电子向右偏转,根据,解得:,可知,B越小,半径越大,故D符合题意,C不符合题意。故选AD。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.A1②.V1③.④.变大【解析】(1)[1]小灯泡额定电压是,电压表应选。[2]灯泡额定电流,电流表应选电流表。(2)[3]根据电路图在实物图如图所示(3)[4]由I-U曲线可知,图象的斜率越来越小,而斜率的倒数即为小灯泡的电阻,即小灯泡的电阻变大。【点睛】本题考查了选择实验器材、连接实物电路图、实验数据处理等问题;选择实验器材时,要注意安全性原则,要保证实验电路安全,要注意精确性原则,在保证安全的情况下,所选器材量程不要太大。12、①.3.202-3.205②.5.015③.偏小【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,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,所以游标尺读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的

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