资源描述
内蒙古集宁一中西校区2025年高二上物理期末质量检测试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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,电阻R=20Ω,电动机的内电阻r=5Ω,电路两端的电压U保持不变.开关断开时,电流表的示数为I1,电路消耗的总功率为P1;开关闭合后,电动机正常工作,电流表的示数为I2,电路消耗的总功率为P2.则
A.I2<5I1 B.I2=5I1
C.P2>5P1 D.P2=5P1
2、对于一个电容器,下列说法中正确的是( )
A.电容器所带的电量越多,电容越大
B.电容器两极板间的电势差越大,电容越大
C.电容器两极板间的电势差减小到原来的一半,它的电容也减小到原来的一半
D.电容器所带的电量增加为原来的两倍,两极板间的电势差也增加为原来的两倍
3、如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I2.则( )
A.用户端的电压为I1U1/I2
B.输电线上的电压降为U
C.理想变压器的输入功率为I12r
D.输电线路上损失的电功率为I1U
4、篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场前0.1s,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮的过程中对篮球做的功为W,出手高度(相对地面)为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m,空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
A.篮球出手时的动能为W+mgh1
B.篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2
C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh1-mgh2
D.篮球从出手到进框的过程中,重力对它做的功为mgh2-mgh1
5、一匀强电场的方向竖直向下,时刻,一重力不计的带正电粒子以一定初速度水平射入该电场中,时刻该带电粒子的动能为Ek,则Ek–t 关系图象可表示为( )
A
B.
C.
D.
6、如图所示,水平金属板A、B分别与电源两极相连,带电油滴处于静止状态.现将B板右端向下移动一小段距离,两金属板表面仍均为等势面,则该油滴( )
A.仍然保持静止 B.竖直向下运动
C.向左下方运动 D.向右下方运动
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,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷不同的两个粒子a、b(不计重力)以相同的速度沿AB方向射入磁场,并分别从AC边上的PQ两点射出,a粒子的比荷是b粒子比荷的一半,则( )
A.从Q点射出的粒子的向心加速度小
B.从P点和Q点射出的粒子动能一样大
C.a、b两粒子带异种电荷
D.a、b两粒子在磁场中运动的时间不同
8、如图,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),为定值电阻,,为光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,闭合开关S后,若照射的光照强度减弱,则()
A.消耗的功率逐渐减小 B.通过的电流变大
C.电源的输出功率变大 D.小灯泡消耗的功率变大
9、如图所示,由两种比荷不同的离子组成的离子束,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,离子的重力不计,下列说法中正确的有
A.组成A束和B束的离子都带正电
B.组成A束和B束离子质量一定相同
C.A束离子的比荷大于B束离子的比荷
D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向里
10、如图所示,磁感应强度为B的矩形磁场区域长为,宽为L,甲、乙两电子沿矩形磁场的上方边界从A点射入磁场区域,甲、乙两电子分别从D点和C点射出磁场,则甲、乙两电子在磁场运动的过程中( )
A.速率之比为1:4 B.角速度之比为1:3
C.路程之比为4:3 D.时间之比为3:1
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)实验小组要测量一个纯电阻元件Rx的电阻,用多用电表粗测其阻值约为5Ω。为了测量该电阻的精确值,除待测元件外,实验小组还准备了以下实验器材:
A.电流表A:量程0~200mA,内阻为2Ω
B.电压表V:量程0~3V,内阻约为10000Ω
C.定值电阻R1:阻值为1Ω
D.滑动变阻器R2:0~20Ω,额定电流为2A
E.滑动变阻器R3:0~2000Ω,额定电流为1A
F.电源:电动势为4V,内阻约为0.3Ω
G.开关,导线若干
要求该元件两端电压能从零开始变化
(1)滑动变阻器应选______(选填“D”或“E”)
(2)请虚线框中画出电路图并对所用器材进行标注______
(3)根据实验电路图以及测量得到的电压表和电流表的示数绘制出如图所示的U-I图象,则该电阻元件的阻值为______Ω。(结果保留三位有效数字)
12.(12分)现有一合金制成的圆柱体用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度,螺旋测微器和游标卡尺的示数如图甲和图乙所示,由图甲读得圆柱体的直径为____mm,由图乙读得圆柱体的长度为____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)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,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)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L
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】当电键S断开时,由欧姆定律求出电阻R的电压U;当电键S闭合后,通过R的电流仍为I1,电动机的电路是非纯电阻电路,由I2<U/r 求出其电流的范围,即得到电流表电流的范围.由P=UI求解电路中功率范围
【详解】当电键S断开时,由欧姆定律得,P1=I1U.U=20I1;当电键S闭合后,通过R的电流仍为I1,电动机转动,电动机的电流,故电流表的电流I2<5I1,电路消耗的电功率P=UI2<5I1U=5P1.故A正确,BCD错误.故选A
【点睛】本题要抓住非纯电阻电路与纯电阻电路的区别,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,I2<U/r 是关键不等式
2、D
【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关
【详解】ABC、是比值定义式,C与U、Q无关,电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.故A、B、C均错误,
D、由,得,则电量增加为原来的两倍,两极板间的电势差也增加为原来的两倍,故D正确
故选D
【点睛】电容,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定
3、A
【解析】由于输电线与用户间连有一理想变压器,设用户端的电压是U 2,则U1I1=U2I2,得:.故A正确;输电线上损失的电压为U-U1,故B错误;理想变压器的输入功率为U1I1.故C错误;等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,所以输电线是损耗的功率是:I12r.故D错误;故选A
4、B
【解析】A.根据动能定理可知篮球出手时的动能为W,故A错误;
B.篮球离开手时所具有的机械能为 ,篮球在运动过程中机械能守恒,按照机械能守恒可知篮球进框时的动能为W+mgh1-mgh2,故B正确;
C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了mgh2-mgh1,故C错误;
D.篮球从出手到进框的过程中,重力做负功,重力对它做的功为 ,故D错误
故选B。
【点睛】分析在投篮过程中外力对球所做的功,则可求得篮球进筐时的动能.
5、D
【解析】带电粒子垂直进入电场后做类平抛运动,在沿电场方向上,向下做初速度为零的匀加速直线运动,故沿电场方向上的速度为:
,
故t秒时粒子的动能为
,
则说明Ek–t关系图象为一条抛物线,时间为零时,粒子动能不为零,故D正确ABC错误。
故选D。
6、D
【解析】本题考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,意在考查考生分析问题的能力.两极板平行时带电粒子处于平衡状态,则重力等于电场力,当下极板旋转时,板间距离增大场强减小,电场力小于重力;由于电场线垂直于金属板表面,所以电荷处的电场线如图所示,所以重力与电场力的合力偏向右下方,故粒子向右下方运动,选项D正确
点睛:本题以带电粒子在平行板电容器电场中的平衡问题为背景考查平行板电容器的电场及电荷受力运动的问题,解答本题的关键是根据电场线与导体表面相垂直的特点,B板右端向下,所以电场线发生弯曲,电场力方向改变
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、AD
【解析】A.由两粒子出射点可知,两粒子的半径关系为,由可知,从Q点出射的粒子向心加速度较小,故A正确;
B.由,两粒子的质量关系位置,故动能不一定相同,故B错误;
C.两粒子的偏转方向相同,由左手定则可知,两粒子的电性相同,且都带正电,故C错误;
D.两粒子转过的圆心角相等,由
可知,两粒子比荷不同,故运动时间不同,故D正确;
故选AD。
8、AB
【解析】A.将光照强度减弱,光敏电阻R3的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中干路电流减小,根据
可知R1消耗的功率逐渐减小,故A正确;
BD.因干路电流减小,电源的内电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大,则流过R2的电流增大,由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,根据
P=I2R
可知小灯泡消耗的功率变小,故B正确,D错误;
C.由于R1>r,结合电源的输出功率与外电阻的关系可知,当外电阻增大时,电源的输出功率减小,故C错误。
故选AB。
9、ACD
【解析】可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,利用圆周运动的相关知识进行求解即可;
【详解】A、AB粒子进入磁场后都向左偏,根据左手定则可以判断AB束离子都带正电,故A正确;
BC、经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小;
进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定相同,故B错误,C正确;
D、在速度选择器中,电场方向水平向右,AB粒子所受电场力方向向右,所以洛伦兹力方向向左,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D正确
【点睛】本题能根据粒子不发生偏转得出粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,并由此推算出粒子具有相同的速度v,在单独的匀强磁场中粒子分裂成几束说明粒子的荷质比不同,并由此得出电量、质量、以及速度所需要满足的关系式,从而得出正确的结论
10、AD
【解析】A.根据几何关系可知,甲的轨道半径为,乙的轨道半径为2L,根据公式
因此解得,速度之比等于半径之比,因此甲乙速率之比为1:4,故A正确;
B.根据公式
解得角速度之比为1:1,故B错误;
C.根据几何关系可知,甲的圆心角为,乙的圆心角为,因此其路程分别为
,
因此路程之比为3:16,故C错误;
D.根据公式
可知,甲乙电子运动周期相同,因此其运动时间跟圆心角有关,即
解得,其运动时间之比为3:1,故D正确。
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.D ②. ③.4.46
【解析】(1)[1]因为待测电阻的阻值约为,为保证测量过程中误差小,所以滑动变阻器选择D;
(2)[2]由于器材中的电流表量程太小,所以需要在原电流表的基础上并联上定值电阻,从而改装成大量程的电流表;于电流表自身分得的电压可精确计算出,所以电流表采用内接法,实验过程中要求该元件两端电压能从零开始变化,所以滑动变阻器采用分压式,电路图如图所示
(3)[3]根据欧姆定律可知,待测电阻的阻值为
12、 ①.2.710 ②.3.975
【解析】[1].由图所示可知,螺旋测微器固定刻度示数为2.5mm,可动刻度示数为21.0×0.01mm=0.210mm,螺旋测微器示数为2.5mm+0.210mm=2.710mm;
[2].由图乙所示可知,游标卡尺主尺示数为3.9cm=39mm,游标尺示数为15×0.05mm=0.75mm,游标卡尺示数为39mm+0.75mm=39.75mm=3.975cm。
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、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
15、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
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