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文档简介

2026届福建省泉州市德化一中物理高二上期末质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下图中表示磁场B、正电荷运动速度v和磁场对电荷作用力F的方向相互关系图,且B、F、v垂直,这四个图中画得正确的是()A. B.C. D.2、如图所示,一质量为m、电量大小为q的带正电小球,从水平向右的匀强电场中的O点以速度v沿与场强方向成37°角射入电场中,油滴运动到最高点时速度大小也是v,已知重力加速度为g,下列说法正确的是()(sin37°=0.6cos37°=0.8)A.最高点可能在O点的正上方B.匀强电场的电场强度为E=mg/3qC.O点与最高点之间的电势差可能为零D.匀强电场的电场强度为E=mg/4q3、如图所示,三个同心圆是以点电荷Q为圆心等势面,相邻等势面的电势差相等,则下列说法正确的是()A.一个点电荷+q在B点所受的电场力比在A点的大B.一个点电荷+q在B点具有的电势能比在A点的小C.将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功比由C点移到A点多D.将电荷+q由B点移到C点,电场力做正功4、关于牛顿第一定律的理解,下列说法正确的是()A.力是维持物体运动状态的原因B.力是改变物体运动状态的原因C.物体的质量较小,但运动的速度较大时,惯性也可以很大D.物体自由下落时比竖直上抛时的惯性小5、学校运动会进行跳远比赛时,要在沙坑里填沙。这样做的目的是为了减小人触地过程中的()A.落地速度 B.动量的变化量C.沙对脚的作用力 D.速度的变化量6、如图为某同学使用的迷你电风扇,该同学想要研究该风扇电动机的性能。将电风扇与电动势为2V、内阻为1Ω的电源连接。闭合开关后,电风扇正常运转,测得电路电流为0.2A。以下判断中正确的是()A.电动机两端的电压为2V B.电动机的内阻为9ΩC.电动机的输入功率为0.36W D.电源输出电功率为0.4W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,在图象中表示的是斯特林循环,是英国工程师斯特林于1816年首先提出而得名,图中表示一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,和为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是A.过程中,气体从外界吸收热量B.过程中,气体分子的热运动变得更激烈C.过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.过程中,内能的增加量大于气体从外界吸收的热量8、如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的电势能Ep随其坐标x变化的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是()A.该电场一定不是孤立点电荷形成的电场B.A点的电场强度小于B点的电场强度C.电子由A点运动到B点过程中电场力对其所做的功W=EpA-EpBD.电子在A点的动能小于在B点的动能9、如图所示,匀强电场电场强度为1×103N/C,ab=dc=4cm,bc=ad=3cm,则下述计算结果正确的是()A.a、b之间的电势差为4000VB.a、c之间的电势差为40VC.将q=-5×10-3C的点电荷沿矩形路径abcda移动一周,静电力做功为零D.将q=-5×10-3C的点电荷沿abc或adc从a移动到c,静电力做功都是-0.25J10、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是()A.灯泡L变亮B.电流表读数变小C.电压表读数变小D.电容器C上的电荷量增加三、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)如图所示,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为μ,则小球下滑的最大速度为________,最大加速度为________12.(12分)某同学用多用电表测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下操作:他先用多用表进行粗测,选用×100档测量时,发现表头指针偏转角度偏小。为了较准确地进行测量,应换到__________档(填“×10”或“×1k”)。换档后进行正确操作,测量电压表电阻时多用电表表盘的示数如图,则该电压表内阻是_________kΩ。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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度

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】根据左手定则,正电荷向右运动时,受到的洛伦兹力的方向向下,故A错误;根据左手定则,正电荷在向外的磁场中向上运动时,受到的洛伦兹力的方向向右,故B错误;根据左手定则,正电荷在向上的磁场中向里运动时,受到的洛伦兹力的方向向右,故C错误;根据左手定则,正电荷在向右的磁场中向下运动时,受到的洛伦兹力的方向向外,故D正确.【点睛】根据左手定则知,大拇指所指的方向为洛伦兹力的方向,与四指方向(即粒子的速度方向)垂直,与磁场方向垂直.2、B【解析】A.粒子到最高点的速度仍为v,则动能的变化量为零,根据动能定理知,克服重力做的负功等于电场力做的正功,最高点如果是O点正上方,则电场力不做功,故A错误BD.到最高点的时间为,解得:故B正确D错误C.根据动能定理知,从开始到最高点过程中,动能变化量为零,克服重力做的负功等于电场力做的正功,可知O点与最高点的电势差不可能为零,故C错误3、D【解析】根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而比较电场力的大小.先根据等势面图得到电场线的分布图,然后根据电场线密处场强大,电场线稀处场强小判断场强大小,根据沿着电场线电势要降低判断电势高低,再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断【详解】负的点电荷产生的电场的电场线是会聚的直线,如图所示电场线密处场强大,电场线稀处场强小,由图可知,B点场强比A点的场强小,则一个点电荷+q在B点所受的电场力比在A点的小.故A错误.沿着电场线电势要降低,故B点的电势比A点的电势高,故+q在B点具有的电势能比在A点电势能大.故B错误.据题有UBD=UCA,根据电场力做功公式W=qU可知,将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功与由C点移到A点一样多.故C错误.沿着电场线电势要降低,故B点的电势比C点的电势高,故+q在B点具有的电势能比在C点电势能高,所以将电荷+q由B点移到C点,电场力做正功.故D正确.故选D【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况,然后根据动能定理判断动能的变化情况,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况4、B【解析】力是改变物体运动的原因,而不是维持物体运动的原因,惯性只和物体的质量有关,与物体的运动状态无关,B正确考点:考查了对牛顿第一定律的理解5、C【解析】AD.落地速度是由下跳时的高度决定的,沙坑不会改变落地速度,而落地后速度为零,故速度的变化量也不会改变,故AD错误;BC.跳远比赛时,运动员从与沙坑接触到静止动量的变化量相等,设为△p,由动量定理可知,人受到的合力的冲量I=△P是一定的,人落在沙坑中比落在地面上延长了人与沙坑的接触时间,t变大,由动量定理得△P=Ft,△P一定,t越长,动量变化率越小,人受到的合外力越小;故能减小的只有动量的变化率,即沙对脚的作用力,故C正确,B错误。故选C。6、C【解析】A.电动机两端的电压为:UM=E−Ir=2−0.2×1=1.8V,故A错误;B.电动机是非纯电阻电路,欧姆定律不适用,其内阻:故B错误;C.电动机输入的电功率为:PM=UMI=1.8×0.2=0.36W,故C正确;D.电源的输出功率等于电动机的输入功率,为0.36W,故D错误。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、AC【解析】A.A→B为等温过程,一定质量的理想气体的温度不变,内能不变,体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量,故A正确;B.B→C过程中为等容变化,一定质量的理想气体的压强减小,温度降低,分子的平均动能减小,气体分子的热运动变慢,故B错误;C.C→D过程为等温过程,一定质量的理想气体的压强增大,体积减小,分子密集程度增大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;D.D→A过程为等容变化,外界对气体不做功,一定质量的理想气体的压强增大,温度升高,内能的增加量等于气体从外界吸收的热量,故D错误。故选AC。8、AC【解析】A.由于A、B两点的电势能与两个位置间的关系如题图乙所示,说明电势随位置均匀增加,电场强度不变,不是孤立点电荷形成的电场,选项A正确;B.A、B两点的电场强度相等,选项B错误;C.由题图乙可知,电子在A、B两点的电势能分别为EpA和EpB,且EpB>EpA说明电子由A运动到B时电势能增大,电场力做负功,电场力对其所做的功为W=EpA-EpB选项C正确;D.电场力做负功,动能减小,电子在A点的动能大于B点的动能,选项D错误。故选AC。9、BC【解析】A.之间的电势差为A错误;B.由图看出,c、在同一等势面上,电势相等,则有B正确;C.将的点电荷沿矩形路径移动一周,电场力不做功,C正确;D.将的点电荷沿或从移动到,电场力做功相等,电场力做功为D错误。故选BC。10、AC【解析】当滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小灯泡亮度的变化,由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化;【详解】A、当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路电阻减小,外电路总电阻减小,由欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,则电流表示数变大,电压表示数变小,灯泡L变亮,故AC正确,B错误;D、电容器的电压,I增大,其它量不变,则U减小,由可知电容器C上电荷量Q减小,故D错误;【点睛】本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析三、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、①.②.【解析】小球静止时只受重力,则加速度为g,下滑后,小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力,洛伦兹力水平向左,摩擦力竖直向上,小球向下做加速运动,速度越大,洛伦兹力越大,则摩擦力越大,加速度越小,当加速度等于零时,速度最大,则,得,此后小球做匀速直线运动,加速度为0,故开始时加速度最大:.点睛:本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化12、(1).×1k(2).22.0【解析】[1][2].先用×100档测量电阻Rx时,表头指针向右偏转角度过小,说明所测电阻阻值较大,所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应换用×1k档,换挡后要重新进行欧姆调零,由图可知,电阻的阻值读数为:22×

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