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文檔簡介

浙江省嵊州市高級中學2025屆物理高二第一學期期末質量檢測試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示為電流天平,可以用來測量勻強磁場中的磁感應強度.它的右臂掛著矩形線圈,匝數為n,線圈的水平邊長為l,處于勻強磁場中,磁感應強度B的方向與線圈平面垂直.當線圈中通過逆時針方向電流I時,調節砝碼使兩臂達到平衡.下列說法中正確的是()A.線圈只有bc邊受到安培力B.線圈受到的磁場對它的力方向水平指向紙內C.若電流大小不變而方向反向,線圈仍保持平衡狀態D.若發現左盤向上翹起,則增大線圈中的電流可使天平恢復平衡2、兩平行金屬板相距為,電勢差為,一電子質量為,電荷量為,從點沿垂直于極板的方向射出,最遠到達點,然后返回,如圖所示,,則此電子具有的初動能是A. B.C. D.3、兩豎直放置的平行金屬板P和Q接入如圖所示電路中,在兩板間用長為L絕緣輕繩懸掛一帶電小球可視為質點,閉合開關,待電路穩定后小球靜止時,輕繩與豎直方向夾角為,下列判斷正確的是A.剪斷輕繩后小球將作類平拋運動B.保持P板不動,將Q板緩慢向右移動一小段距離,夾角隨之減小C.保持P板不動,將Q板緩慢向上移動一小段距離,夾角隨之增大D.斷開開關,小球會一直保持靜止4、如圖所示,在光滑水平面上有一質量為m的小物塊與左端固定的輕質彈簧相連,構成一個水平彈簧振子.彈簧處于原長時小物塊位于O點.現使小物塊在M、N兩點間沿光滑水平面做簡諧運動,在此過程中A.小物塊運動到M點時回復力與位移方向相同B.小物塊每次運動到N點時的加速度一定相同C.小物塊從O點向M點運動過程中做加速運動D.小物塊從O點向N點運動過程中機械能增加5、如圖所示為大型電子地磅電路圖,電源電動勢為E,內阻不計.不稱物體時,滑片P滑到A端,滑動變阻器接入電路的有效電阻最大,電流較小;稱重物時,在壓力作用下使滑片P下滑,滑動變阻器有效電阻變小,電流變大,這樣把電流對應的重量值刻在刻度盤上,就可以讀出被稱物體的重量值,若滑動變阻器上A、B間距離為L,最大阻值等于電阻阻值R0,已知兩只彈簧的總彈力與形變量成正比,其比例系數為k,所稱重物的重量G與電流大小I的關系為A.G=2kL+ B.G=2kL-C.G=+kL D.G=kIL6、如圖所示,電源的電動勢為E、內電阻為和為定值電阻,為滑動變阻器,理想電表.閉合開關S,將滑動變阻器的滑片向端移動時,下列說法正確的是A.電壓表和電流表示數都減小B.電壓表和電流表示數都增大C.電壓表示數減小,電流表示數增大D.電壓表示數不變,電流表示數增大二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、位于地球赤道上隨地球自轉的物體P和地球的同步通信衛星Q均在赤道平面上繞地心做勻速圓周運動,周期為T.已知地球同步通信衛星軌道半徑為r,地球半徑為R,第一宇宙速度為v,僅利用以上已知條件能求出()A.地球同步通信衛星運行速率B.地球同步通信衛星的向心加速度C.隨地球自轉的物體的向心加速度D.萬有引力常量8、如圖所示,在勻強電場和勻強磁場共存區域內,電場的場強為E,方向豎直向上,磁場的磁感應強度為B,方向垂直于紙面向里,一質量為m的帶電粒子,在場區內的一豎直平面內做圓周運動,則下列說法中正確的是A.粒子在運動過程中速率不變B.帶有電荷量為的負電荷C.粒子沿圓周逆時針運動D.粒子沿圓周順時針運動9、如圖,三個電阻R1、R2、R3的阻值均為R,電源的內阻r<R,c為滑動變阻器的中點.閉合開關后,將滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動,下列說法正確的是()A.R2消耗功率變小B.R3消耗的功率變大C.電源輸出的功率變大D.電源內阻消耗的功率變大10、如圖所示,磁流體發電機的長方體發電導管的前后兩個側面是絕緣體,上下兩個側面是電阻可忽略的導電電極,兩極間距為,極板長和寬分別為和,這兩個電極與可變電阻相連,在垂直前后側面的方向上有一勻強磁場,磁感應強度大小為.發電導管內有電阻率為的高溫電離氣體——等離子體,等離子體以速度向右流動,并通過專用通道導出.不計等離子體流動時的阻力,調節可變電阻的阻值,則A.運動的等離子體產生的感應電動勢為B.可變電阻中的感應電流方向是從到C.若可變電阻的阻值為,則其中的電流為D.若可變電阻的阻值為,則可變電阻消耗的電功率為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)在電場中把一個電荷量為-6×10-8C的點電荷從A點移到B點,電場力做功為-3×10-5J,將此電荷從B點移到C點,電場力做功4.5×10-5J,則UAC=________.12.(12分)在“測定金屬的電阻率”實驗中,所用測量儀器均已校準(1)用螺旋測微器測量待測金屬絲的直徑,從圖中的示數可讀出該次測量金屬絲的直徑D為_______mm(2)用伏安法測量待測金屬絲接入電路部分的電阻Rx(約為5),現有電池組(3V,內阻1)、電壓表(0—3V,內阻約3k),開關和導線若干,以及下列儀器可供選擇:A.電流表(0—3A,內阻約0.025)B.電流表(0—0.6A,內阻約0.125)C.滑動變阻器(0—20,額定電流2A)D.滑動變阻器(0—200,額定電流1.5A)為了減小誤差及操作方便,在實驗中電流表應選用_______,滑動變阻器應選用_______(選填字母代號)(3)根據第(2)問中選擇的實驗儀器,應選擇圖中_______電路進行實驗(選填“甲”或“乙”)(4)若待測金屬絲接入電路部分的長度為l,直徑為D,電阻為Rx,計算金屬絲電阻率的表達式為ρ=____________(用已知字母表示)四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)場是物質存在的一種形式。我們可以通過物體在場中的受力情況來研究場的強弱,并由此定義了電場強度、磁感應強度等物理量。①寫出電場強度的定義式,并說明各物理量的含義;②寫出磁感應強度的定義式,并說明各物理量的含義。14.(16分)MN、PQ為水平放置的金屬導軌,金屬棒ab靜止放在導軌上且與導軌垂直,導軌間距L=0.1m,ab棒的質量為m=0.01kg,電阻為0.4Ω,導軌所在區域處在勻強磁場中,磁場方向豎直向下,磁感應強度B=0.2T.電池電動勢E=1.5V,內電阻r=0.2Ω,其余電阻忽略不計,當電鍵閉合的瞬間,測得棒ab的加速度大小為a=2m/s2,求電鍵閉合瞬間:(1)通過直導線ab的電流;(2)直導線ab所受的摩擦力的大小和方向15.(12分)在水平地面上有一質量為2kg的物體,物體在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,10s后拉力大小減為,該物體的速度隨時間變化的規律如圖所示。g取10m/s2。求:(1)物體受到的拉力F的大小;(2)物體與地面之間的動摩擦因數。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】A.磁場對電流有力的作用,線圈有bc邊、ab邊、cd邊受到安培力,故A錯誤;B.ab邊、cd邊受到安培力大小相等,方向相反,bc邊受到安培力豎直向上,故有線圈受到的磁場對它的力方向豎直向上,B錯誤;C.若電流大小不變而方向反向,bc邊受到安培力豎直向下,線圈不會保持平衡狀態,故C錯誤;D.若發現左盤向上翹起,要使天平恢復平衡,則減小右盤向下的力或增大右盤向上的力,增大線圈中的電流,會增大線圈中向上的安培力,故D正確;故選D2、D【解析】全程只有電場力做功,根據動能定理解出電子的初動能;【詳解】設出電子的初動能,末動能為零,極板間的電場,根據動能定理:,解得:,故D正確,A、B、C錯誤;故選D3、B【解析】A、剪斷輕繩前,小球受到重力,水平向右的電場力,及繩子的拉力,當剪斷輕繩后,小球將沿著繩子拉力反方向,作勻加速直線運動,不是類平拋運動,故A錯誤;BC、當保持P板不動,將Q板緩慢向右移動一小段距離,即增大兩極板間距,因極板電壓U不變,依據可知,電場強度減小,那么電場力減小,夾角隨之減小,故B正確,C錯誤;D、斷開開關,因電容器要放電,其電量Q變小,電壓也減小,由可知,電場力減小,小球會向下擺,故D錯誤;故選B4、B【解析】A.根據F=-kx可知小物塊運動到M點時回復力與位移方向相反,故A錯誤;B.根據可知小物塊每次運動到N點時的位移相同,則加速度一定相同,故B正確;C.小物塊從O點向M點運動過程中加速度方向與速度方向相反,做減速運動,故C錯誤;D.小物塊從O點向N點運動過程中彈簧彈力對小物塊做負功,小物塊的機械能減小,故D錯誤5、A【解析】由于滑片P的移動,所以接入電路的電阻隨重物的增加而減小,設所稱重物的重力為G時,彈簧壓縮x(AP=x),則電路中的總電阻為R0+R0,由歐姆定律可得E=I(R0+R0),①由胡克定律得G=kx②由①②兩式解得G=2kL-,故選項A正確.6、C【解析】根據題圖可知,考查電路的動態分析;根據滑片的移動方向判斷出滑動變阻器接入電路的阻值如何變化,然后由串并聯電路特點及歐姆定律分析即可【詳解】由電路圖可知,滑動變阻器的滑片P由a端向b端移動時,滑動變阻器接入電路的阻值減小,電路的總電阻減小,電源電動勢不變,由閉合電路歐姆定律可知,電路總電流I增大,A1示數增大,路端電壓U=E﹣Ir,則U減小,電壓表V示數減小;電阻R1的電壓U1=IR1,則知U1增大,并聯部分的電壓U并=U﹣U1減小,所以通過R2電流減小,A2示數增大.故C正確,ABD錯誤【點睛】動態電路動態分析題的解題思路與方法:局部→整體→局部二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABC【解析】A.地球同步衛星的周期已知,故同步衛星的運行速率由可求,故A正確;B.地球同步通信衛星的向心加速度由可求,故B正確;C.赤道上隨地球自轉的物體的向心加速度由可求,故C正確;D.要求出引力常量,還需要知道地球的質量,故引力常量不能求出,故D錯誤。故選ABC。8、AC【解析】AB.帶電粒子在重力場、勻強電場和勻強磁場的復合場中做圓周運動,可知帶電粒子受到的重力和電場力一定平衡,重力豎直向下,所以電場力豎直向上,與電場方向相同,可知帶電粒子帶正電;根據電場力和重力大小相等,得:mg=qE解得:因粒子所受的洛倫茲力為向心力,則粒子一定做勻速圓周運動,速率不變,故A正確,B錯誤;CD.粒子由洛侖茲力提供向心力,由左手定則可知粒子沿逆時針方向做圓周運動,選項C正確,D錯誤;故選AC。9、CD【解析】本題考查閉合電路歐姆定律的綜合動態分析問題的相關知識點【詳解】把等效電路畫出,如圖設,,則當時,有最大值,當滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動時,減小,增大,易得:減小,減小,增大,故電源內阻消耗的功率=增大,故D正確=減小,減小,故=減小,故B錯誤而增大,故=減大,故A錯誤根據電源輸出功率與的關系圖可知,當,減小電源輸出功率越大,故C正確;10、CD【解析】由題,運動的電離氣體,受到磁場的作用,將產生大小不變的電動勢,相當于電源;根據電阻定律求解內電阻,根據左手定則判斷電流方向,根據平衡條件判斷感應電動勢,并計算電功率【詳解】根據平衡有:,解得電源的電動勢E=Bdv,故A錯誤;根據左手定則,正電荷受到的洛倫茲力方向向上,負電荷受到的洛倫茲力向下,故電流向上經過電源,向下經過電阻,即可變電阻R中的感應電流方向是從P到Q,故B錯誤;運動的電離氣體,受到磁場的作用,將產生大小不變的電動勢,相當于電源,其內阻為,根據閉合電路的歐姆定律有:,則可變電阻消耗的電功率為,故CD正確,故選CD【點睛】解決本題的關鍵掌握左手定則判斷洛倫茲力的方向,會通過電荷的平衡求出電動勢的大小,會根據閉合電路歐姆定律求解電流三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、-250V【解析】[1]根據可知:則:12、①.0.396-0.399;②.B;③.C;④.甲;⑤.;【解析】(1)螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數之和是螺旋測微器的示數;(2)根據最大電流選擇電流表,根據額定電流及金屬絲電阻選擇更接近的最大電阻;(3)根據金屬絲電阻較小選擇外接法;(4)根據直徑求得橫截面積,然后根據反解出電阻率【詳解】(1)由圖所示螺旋測微器可知,其示數為:0mm+39.8×0.01mm=0.398mm(0.396~0.399均正確);(2)根據待測金屬絲接入電路部分的電阻Rx(約為5Ω),現有電池組3V,電路中電流約0.6A左右;為了減小誤差,在實驗中電流表應選用B;為了實驗時,滑動變阻器控制更靈敏,滑動變阻器的最大電阻應與金屬絲電阻接近,且變阻

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