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无锡市第一中学2026届高二上物理期末教学质量检测试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12753977 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:13 大小:645.50KB 下载积分:12.58 金币
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无锡市第一中学2026届高二上物理期末教学质量检测试题 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、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的() A.波长 B.频率 C.能量 D.动量 2、电磁炮是目前许多国家热衷发展的一种新式武器,其工作原理如图所示。当两平行导轨接入电源时,强电流从一导轨流入,经滑块(炮弹)从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,磁感应强度大小与电流成正比。通有电流的滑块在安培力的作用下(不计阻力)加速一段距离后,炮弹会以很大的动能射出。关于电磁炮,下列说法正确的是(  ) A.当水平放置的平行导轨通有如图所示的电流时,导轨间的磁场方向竖直向下 B.当回路中电流一定时,炮弹将做匀加速直线运动 C.若只将电流增大2倍,炮弹射出的动能也会增大2倍 D.若只将导轨长度增大2倍,炮弹射出的动能会增大4倍 3、如图所示,一宽2L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为L的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场的时刻为,规定逆时针方向电流为正方向,在下图所示的图象中,能正确反映感应电流随时间变化的规律是 A. B. C. D. 4、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动地一起向左加速运动,在加速运动阶段(  ) A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 B.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 C.甲、乙向左运动的加速度不变 D.乙物体对地面的压力不变 5、一根长为0.2m,电流为4A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的安培力大小不可能是() A.0.4N B.0.5N C.0.3N D.0 6、电场中A、B两点的电势分别为,,将带电量Q=-1.6×10-4C的点电荷从A移到B的过程中,下列说法正确的是( ) A.电场力一定变大 B.电场力做的功为1.6×10-3J C.电势能减少3.2×10-3J D.电势能减少了4.8×10-3J 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,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为L且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是 A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小 B.导体棒ab中的感应电流方向是a→b C.导体棒ab所受安培力方向水平向左 D.导体棒ab所受合力做功为零 8、如图甲所示,粗糙平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、N两端接一电阻R,整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。t=0时对金属棒施加一平行于导轨的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动,金属棒电阻为r,导轨电阻忽略不计。已知金属棒的速度v随时间t变化的关系如图乙所示.下列关于外力F、闭合回路中磁通量的变化率随时间t变化的图象,流过R的电荷量q、通过电阻R的感应电流I随金属棒的位移x的变化图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 9、如图所示的电路中,电感L的自感系数很大,电阻可忽略,则下列说法正确的有 A.当S闭合时,立即变亮,逐渐变亮 B.当S闭合时,逐渐变亮,一直不亮 C.当S断开时,L1立即熄灭,逐渐熄灭 D 当S断开时,L1、L2都逐渐熄灭 10、如图所示的闭合电路中,当滑动变阻器的滑片P从左端滑向右端的过程中。两个电压表示数的变化量的大小分别为ΔU1、ΔU2,电流表示数的变化量为ΔI,则(  ) A.ΔU1>ΔU2 B.ΔU1<ΔU2 C.= D.< 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)用如图1所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。 请根据下列步骤完成电阻测量: ①旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线。 ②将K旋转到电阻挡“×100”的位置。 ③将插入“+”、“—”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”)。 ④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_____的顺序进行操作,再完成读数测量。 A.将K旋转到电阻挡“×1K”的位置 B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置 C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接 D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准 12.(12分)图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别于两表笔相连.该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆100Ω挡 (1)关于R6的使用,下列说法正确的是_____ A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置 (2)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示.若此时B端是与“3”相连的,则读数为_____Ω (3)根据题给条件可得R1+R2=_____Ω,R4=_____Ω 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,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 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L 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】根据爱因斯坦光电效应方程得 又 联立得 由题知,钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由 可知该光电子的动量较小,根据 可知,波长较大,则频率较小。 故选A。 2、B 【解析】A.根据安培定则可知,导轨上的电流在导轨平面产生的磁场方向向上,A错误; B.炮弹在安培力的作用下运动,回路中电流一定,磁感应强度一定,根据牛顿第二定律 可知加速度恒定,所以炮弹做匀加速直线运动,B正确; C.若只将电流增大2倍,磁感应强度也增大2倍,根据动能定理 可知动能变为原来的4倍,C错误; D.若只将导轨长度增大2倍,根据动能定理可知炮弹射出的动能会变为原来的2倍,D错误。 故选B。 3、C 【解析】线框进入磁场过程,所用时间 根据楞次定律判断可知感应电流方向是逆时针方向,为正值。感应电流大小 保持不变,线框完全在磁场中运动过程,磁通量不变,没有感应电流产生,经历时间 则 线框穿出磁场过程,所用时间 感应电流方向沿顺时针方向,为负值,感应电流大小 保持不变。故ABD错误,C正确。 故选C。 4、C 【解析】甲带正电,在向左运动的过程中,要受到洛伦兹力的作用,根据左手定则可以判断洛伦兹力的方向.根据竖直方向受力平衡,可知甲对乙的压力的变化;根据牛顿第二定律,F=ma,可以判断整体的加速度的变化,和摩擦力的变化 【详解】ABC.甲、乙两物块间没有相对的滑动,是静摩擦力,由于乙与地面之间的没有摩擦力,根据牛顿第二定律,F=ma,整体的加速度不变,所以对于甲,静摩擦力作为合力产生加速度,由于整体的加速度不变,所以甲、乙两物块间的摩擦力不变,所以A错误,B错误,C正确; D.甲带正电,在向左运动的过程中,受到的洛伦兹力的方向向下,所以甲对乙的压力变大,故D错误; 故选C. 5、B 【解析】设导线电流与磁场方向夹角为,根据安培力公式,因为本题未给出导线电流与磁场方向夹角,所以安培力范围,所以ACD都可能,B不可能 6、D 【解析】A.电势的高低与电场强度无关,根据题意无法判断两点电场强度的关系,即无法判断电场力的大小,A错误; BCD.从A到B,电势增大,同一个负电荷在电势低的位置电势能大,故电势能减小,电场力做正功,电势能减少了 , 即电场力功为: , BC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.ab棒切割产生的感应电动势: 由于棒匀速运动,v不变,又B、L不变,所以棒ab产生的感应电动势不变,故A错误; B.根据右手定则可知,ab棒中的电流方向从b→a,故B错误; C.根据左手定则判断知:棒ab所受安培力方向向左,故C正确; D.棒ab做匀速运动,动能不变,根据动能定理可知合力做功为零,故D正确。 故选CD。 8、CD 【解析】A.由图乙可知,金属棒开始做匀加速直线运动,后做匀速运动,由牛顿第二定律可知,匀加速时 此过程力F与时间成线性关系,但不是成正比,即不过原点,A错误; B.匀加速过程中磁通量变化率为 此过程磁通量变化率与时间成正比,匀速过程 此过程磁通量变化率不变,B错误; C.流过电阻的电荷量为 所以电荷量与位移成正比,C正确; D.匀加速过程中有 则电流为 匀速过程中 此过程中电流不变,D正确。 故选CD。 9、AD 【解析】AB.灯L1与电源串联,当电键S闭合时,灯L1立即发光。由于通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,L2逐渐亮起来。所以L1比L2先亮,故A正确,B错误; CD.稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡L1、L2构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,故C错误,D正确。 故选AD。 10、BD 【解析】AB.闭合电路电压特点知: E=U1+U2+Ur 其中Ur表示电路的内电压。当滑片向右滑动过程中,变阻器接入电路中的电阻变小,根据电路中电压分配原则知,U1变大,U2变小,Ur变大。则有 E=U1+ΔU1+U2﹣ΔU2+Ur+ΔUr 得: ΔU2=ΔU1+ΔUr 所以 ΔU1<ΔU2 故A错误,B正确; CD.根据上面的分析知 所以 故C错误,D正确。 故选BD. 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.S ②.T ③.0刻线 ④.ADC 【解析】(1)[1]首先要对表盘机械校零,所以旋动部件是S (3)[2][3]接着是欧姆调零,将“十”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件T,让表盘指针指在最右端零刻度处 (4)[4]当两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,必须将指针在中间刻度附近,所以要将倍率调大.原因是指针偏转小,则说明阻值大,则只有调大倍率才会实现.所以正确顺序ADC 12、 ①.B ②.1.1 ③.160 ④.880 【解析】(1)[1] 由电路图可知,R6只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要时行调节,故B项与题意相符; (2)[2] 若与3连接,则为欧姆档×100Ω挡,读数为11×100=1100Ω=1.10kΩ (3)[3][4]直流电流档分为1mA和2.5mA,由图可知,当接2时应为1mA;根据串并联电路规律可知, 总电阻 接4时,为电压档,因串入的电阻较小,故应为量程1V的电压表;此时电流计与R1、R2并联后再与R4串联,即改装后的1mA电流表与R4串联再改装后电压表;根据串联电路规律可知, 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)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 14、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 15、 (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
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