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文档简介
2026届陕西省石泉中学高二上物理期末学业质量监测试题考生须知: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、如图所示是由电源、灵敏电流计、滑动变阻器和平行板电容器组成的电路,闭合开关,在下列四个过程中,为使灵敏电流计中有到电流,下列做法可行的是A.在平行板电容器中插入一块塑料板B.增大平行板电容器两极板间的距离C.滑动变阻器的滑片向右滑动D.减小平行板电容器两极板的正对面积2、如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从孔A垂直于磁场射入容器中,其中一部分从C孔射出,一部分从D孔射出.下列叙述正确的是()A.从C,D两孔射出的电子在容器中运动时的速度大小之比为1:2B.从C,D两孔射出的电子在容器中运动时间之比为1:2C.从C、D两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为:1D.从C、D两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为1:23、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离()A. B.C. D.4、电视机可以用遥控器关机而不用断开电源,这种功能叫做待机功能.这一功能给人们带来了方便,但很少有人注意到在待机状态下电视机仍然要消耗电能.例如小明家的一台34吋彩色电视机的待机功率大约是10W,假如他家电视机平均每天开机4h,看完电视后总是用遥控器关机而不切断电源.试估算小明家一年(365天)中因这台电视机待机浪费的电能()A.2.6×108J B.2.6×107JC.3.2×108J D.5.3×107J5、额定电压都是110V、额定功率PA=110W和PB=40W的电灯两盏,若接在电压是220V的电路上,使两盏电灯均能正常发光,且电路中消耗功率最小的电路是()A. B.C. D.6、电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示.两相距很近的多匝通电平行线圈I和II,线圈I固定,线圈II置于天平托盘上。当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零.下列说法正确的是()A..两线圈电流方向相同时,天平示数为正数B.两线圈电流方向相反时,天平示数为负数C.线圈I匝数的越少,天平越灵敏D.线圈II的匝数越多,天平越灵敏二、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,abcd为水平放置的平行“匸”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直与导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动金属杆滑动过程中与导轨接触良好。则下列说法中错误的是()A.电路中感应电动势的大小为B.电路中感应电流的大小为C.金属杆所受安培力的大小为D.金属杆的热功率为8、如图所示,线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出的瞬间,线圈和电流表构成的闭合回路中产生的感应电流方向,正确的是A. B.C. D.9、如图所示,M、N为同一水平面内的两条平行长导轨,左端串联电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,杆和导轨的电阻不计,且杆与导轨间无摩擦,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中.现对金属杆ab施加一个与杆垂直的水平向右的恒力F,使杆从静止开始运动.在运动过程中,杆的速度大小为v,杆所受安培力为F安,R中的电流为I,R上消耗的总能量为E总,则下列关于v、F安、I、E总随时间变化的图像可能正确的是()A. B.C. D.10、用标有“6V,3W”的灯泡L1、“6V,6W”的灯泡L2与理想电压表和理想电流表连接成如图甲所示的实验电路,其中电源电动势E=9V.图乙是通过两个灯泡的电流随两端电压变化的曲线.当其中一个灯泡正常发光时()A.电流表的示数为0.5AB.电压表的示数为6VC.电路输出功率为4WD.电源内阻为1Ω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,是某同学测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为___________V,内阻为___________Ω(结果保留两位有效数字)12.(12分)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示,则该金属丝的直径d=_______mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=_____cm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,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L14.(16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15.(12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
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、A【解析】根据题图可知,考查了含容电路;电路稳定时,该电路中没有电流,滑动变阻器R上没有电压.根据电容的决定式分析电容如何变化,由电容的定义式分析电容器所带电量如何变化,就能判断电路中电流的方向【详解】A、在平行板电容器中插入电介质,根据电容的决定式分析得知电容增大,而电容器的电压不变,则电容的定义式分析得知电容器所带电量增加,将要充电,电路中形成逆时针方向的充电电流,有b到a方向的电流通过电流计.故A正确;B、增大平行板电容器两极板间的距离,根据电容的决定式分析得知电容减小,而电容器的电压不变,则电容的定义式分析得知电容器所带电量减小,将要放电,,有a到b方向的电流通过电流计.故B错误;C、电路稳定时,该电路中没有电流,移动滑动变阻器R的滑片,电容器的电压不变,电路中仍没有电流.故C错误;D、减小平行板电容器两极板的正对面积,根据电容的决定式分析得知电容减小,而电容器的电压不变,则电容的定义式分析得知电容器所带电量减小,将要放电,有a到b方向的电流通过电流计.故D错误【点睛】当电容器保持与电源相连时,电压不变.只有电容器充电或放电时,电路中才有电路2、B【解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出电子的运动轨迹,求出电子做圆周运动的轨道半径,然后应用牛顿第二定律求出电子的速度,然后求出线速度、角速度、向心加速度之比;根据电子做圆周运动的周期公式求出电子的运动时间,再求出电子运动时间之比【详解】设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为rC=a,粒子从d点离开,其半径为rD=a;电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:,电子速率之比:,故A错误;从C点射出的电子的运动时间是个周期,从D点射出的电子的运动时间是个周期,电子在磁场中做圆周运动的周期:T=相同,从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tC:tD=T:T=1:2,故B正确;向心加速度:a=,从两孔射出的电子的加速度大小之比:,故CD错误;故选B【点睛】本题属于带电粒子在磁场中的偏转中典型题目,此类题的关键在于确定圆心及由几何关系求出半径,应用牛顿第二定律与电子做圆周运动的周期公式可以解题3、A【解析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误4、A【解析】电视机每天待机消耗的电能为W0=Pt=0.01kW×(24h-4h)=0.2kW•h,每年消耗的电能为W=365·W0=365×0.2kW•h=73kW•h=2.628×108J;故选A考点:本题考查电功、电功率5、C【解析】由P=和已知条件可知RA<RB对于A电路,由于RA<RB,所以UB>110V,B灯烧毁,两灯不能正常发光,对于B电路,由于RB>RA,A灯又并联变阻器,并联电阻更小于RB,所以UB>110VB灯烧毁,对于C电路,B灯与变阻器并联,电阻可能等于RA,所以可能有UA=UB=110V两灯可以正常发光,对于D电路,若变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻,则UA=UB=110V两灯可以正常发光,比较C、D两个电路,由于C电路中变阻器功率为(IA-IB)×110,而D电路中变阻器功率为(IA+IB)×110,所以C电路消耗电功率最小。故选C。6、D【解析】AB.当天平示数为负时,说明两线圈相互吸引,两线圈电流方向相同,当天平示数为正时,说明两线圈相互排斥,两线圈电流方向相反,故AB错误;CD.由于线圈II放在天平托盘上,线圈II受到线圈I的作用力为所以当线圈II的匝数越多,相同情况下的力越大,则天平越灵敏,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、CD【解析】A.电路中感应电动势为:故A正确,不符合题意。B.电路中感应电流的大小为:故B正确,不符合题意。C.金属杆所受安培力的大小为:故C错误,符合题意。D.金属杆的热功率为:故D错误,符合题意。故选CD。8、CD【解析】(1)当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误;(2)当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上,故B错误;(3)当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下.故C正确;(4)当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D正确;故本题选CD【点睛】当磁铁的运动,导致线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,感应磁场去阻碍线圈的磁通量的变化9、AD【解析】根据牛顿第二定律知,杆子的加速度为:,由于速度增大,则加速度减小,可知杆子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度等于零时,速度最大,做匀速直线运动,故A正确.根据可知,安培力先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则F安-t图像开始阶段不是直线,选项B错误;感应电流,则电流先逐渐变大,后不变,但是由于速度不是均匀变大,则I-t图像开始阶段不是直线,选项C错误;根据焦耳定律知,E=Q=I2Rt=t,因为速度增大,可知E-t图线的切线斜率增大,最终电流不变,E与t成正比,故D正确.故选AD【点睛】题考查了电磁感应与动力学和能量的综合,知道杆子在整个过程中的运动规律,知道当拉力和安培力相等时,杆子做匀速直线运动10、AC【解析】因为两个灯泡串联,所以通过两灯泡的电流相等,L1的额定电流为I1=P1/U1=0.5A,L2的额定电流为I2=P2/U2=1A,电路中电流为0.5A,所以只有L1正常发光,故A正确;从图像中可以看出,电流为0.5A时,L1两端电压为6V,L2两端电压为2V,电压表示数为2V,故B错误;电路中输出功率为P=UI=(2V+6V)x0.5A=4W,故C正确;电源内阻r=E-U/I=2Ω,故D错误,C正确.所以AC正确,BD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、①.1.5②.0.83【解析】电源的U-I图象与纵坐标交点的纵坐标轴是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,根据图示图象可以求出电源电动势与内阻【详解】由图可知,图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源的电动势为E=1.5V;电源内阻;【点睛】测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果12、①.3.205(3.203-3.207)②.5.015【解析】[1]由图所示螺旋测微器可知,螺旋测微器的固定刻度示数是3mm,可动刻度示数是,螺旋测微器的示数是:[2]由图所示游标卡尺可知,主尺示数是5c
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