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2026届北京市第五十五中学高二上物理期末学业质量监测试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12754049 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:11 大小:461.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届北京市第五十五中学高二上物理期末学业质量监测试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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、来自宇宙的电子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些电子在进入地球周围的空间时将(  ) A.竖直向下沿直线射向地面 B.相对于预定地面稍向东偏转 C.相对于预定点稍向西偏转 D.相对于预定点稍向北偏转 2、图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2 .在T的原线圈两端接入一电压的交流电源,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上损失的电功率为( ) A. B. C. D. 3、如图所示是一种简易的验电器,金属丝固定在绝缘立柱上,两端(未接触)上有两块可以活动的铝箔,带电体与金属丝接触之后,两块铝箔带上等量同种电荷,在静电斥力的作用下彼此分开.关于两块铝箔之间的静电力,下面说法正确的是( ) A.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔带电量成正比 B.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔之间的距离成反比 C.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔之间的距离的平方成反比 D.以上结论都不正确 4、如图所示,在x>0,y>0的空间有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B,现有四个质量及电荷量均相同的带电粒子,由x轴上的P点以不同的初速度平行于y轴射入此磁场,其出射方向如图所示,不计重力的影响,则( ) A.初速度最小的粒子是沿①方向射出的粒子 B.初速度最大的粒子是沿②方向射出的粒子 C.在磁场中运动时间最长的是沿③方向射出的粒子 D.在磁场中运动时间最长的是沿④方向射出的粒子 5、如图所示,物块P、Q叠放在水平地面上,保持静止,则地面受到的弹力等于( ) A.Q的重力 B.P对Q的压力 C.P、Q的重力之和 D.P的重力加上Q对地面的压力 6、如图所示的长方体是用电阻率为ρ的均匀金属制成的,长度为2L,其横截面为正方形,边长为L,若将它的a、b端接入电路时的电阻为R,则将它的两个侧面上的c、d端接入电路时的电阻是(  ) A.R B.R/4 C.R/2 D.4R 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、车轮轮胎在正常情况下是充满气体的,但在维修车轮时有时要将轮胎内的气体放掉。若迅速拔掉轮胎的气门芯,如图所示,轮胎里面的气体会在一瞬间释放出来,此时用手立即去触摸充气嘴处,会感觉到充气嘴的温度降低,这种现象在夏天比较明显。将轮胎内的气体视为理想气体。喷气时间极短,视轮胎为绝热材料,下列说法正确的是 A.轮胎内气体在喷出过程中其内能迅速减小 B.轮胎内部气体压强迅速减小 C.轮胎内的气体迅速向外喷出是由于分子做扩散运动引起的 D.气体喷完后瞬间充气嘴有较凉的感觉,是由轮胎内气体迅速膨胀对外做功而温度下降导致的 8、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的是() A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮 B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮 C.ΔU1<ΔU2 D.ΔU1>ΔU2 9、如图所示,带负电的小球穿在一根绝缘粗糙细杆上,杆与水平方向成θ角,整个空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场B.现给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,小球经过a点时动能为10 J,到达c点时动能减为零,b为ac的中点,那么带电小球在运动过程中( ) A.到达c点后保持静止 B.受到的弹力增大 C.在b点时动能为5J D.在ab段克服摩擦力做的功与bc段克服摩擦力做的功相等 10、空间存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场区域的横截面为等腰直角三角形,底边水平,其斜边长度为L.一正方形导体框边长也为L,开始正方形导体框的ab边与磁场区域横截面的斜边刚好重合,如图所示.由图示的位置开始计时,正方形导体框以平行于bc边的速度v匀速穿越磁场.若导体框中的感应电流为,两点间的电压为,感应电流取逆时针方向为正,则导体框穿越磁场的过程中,、随时间的变化规律正确的是() A. B. 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)如下图所示,金属板M接高压电源的正极,金属板N接负极.金属板N上有两个等高的金属柱A、B,其中A为尖头,B为圆头.逐渐升高电源电压,当电压达到一定值时,可看到放电现象.先产生放电现象的是_____(选填“A”或者“B”),这种放电现象叫作_____________放电 12.(12分)某同学用伏安法测某电源的电动势和内阻,现备有下列器材: A.被测电源 B.电流表A:量程0〜0.6A,内阻为0.5Ω C.电压表V:量程0〜3V,内阻未知 D.滑动变阻器R:0〜10Ω,2A E.开关、导线若干 伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,为消除上述系统误差,尽可能准确地测量电源的电动势和内阻。 (1)实验电路图应选择上图中的___(填“甲”或“乙”) (2)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象。由此可知,电源的电动势E =___V,内电阻r =___Ω。(结果保留二位小数) 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)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 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、C 【解析】电子流受到地磁场作用力而偏转,地磁场由南到北,电子带负电,有左手定则判断得将相对于预定点稍向西偏转,故ABD错误,C正确。 故选C。 2、C 【解析】加在原线圈上电压,根据电压比与匝数比关系:,所以: 根据,输电线上的电流,输电线上消耗的功率.故C正确,ABD错误.故选C 3、D 【解析】库仑定律适于点电荷,不是点电荷不能用其求库仑力.对于两块铝箔,因距离小,则不能视为点电荷,不适用于库仑定律 【详解】库仑定律只适用于点电荷,两块靠近的铝箔是不能看作点电荷的,因此,两块铝箔之间的静电力并不满足库仑定律,故ABC说法错误,D说法正确 【点睛】考查库仑定律的适用条件,明确两块近距铝箔不能视为点电荷 4、D 【解析】由,可知r的越大,V越大.由图知①的半径最大,则其速度最大,故A B错误 因,则周期相同,则运动时间由偏转角度决定,由图知④的偏转角度最大,其时间最长,则C错误,D正确.故选D 5、C 【解析】把PQ视为一整体,受重力、支持力,二力平衡,所以物体对地面的压力等于P、Q的重力之和。 故选C。 6、B 【解析】当a、b端接入电路时,横截面积为L2,长为2L;根据电阻定律 当c、d接入电路时,横截面积为2L2,长为L,根据电阻定律 所以.故B项正确,ACD三项错误 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、ABD 【解析】A.胎为绝热材料Q=0,向外喷射气体,气体体积增大,对外做功,W<0,根据热力学第一定律△U=W+Q,△U<0,所以,轮胎内气体在喷出过程中其内能迅速减小,故A正确; BD.联想气体的内能只有分子动能,轮胎放气时,胎内气体迅速膨胀对外做功,内能减小时,分子的平均动能减小,由于温度是分子平均动能的标志,所以温度会下降。根据理想气体状态方程,体积变大,温度下降,压强会迅速减小,故BD正确; C.轮胎内的气体迅速向外喷出是由于轮胎内外压强差引起的,不是分子扩散的原因,故C错误。 故选ABD。 8、BD 【解析】AB.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则变亮.变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分电压减小,则L3变暗.总电流增大,而的电流减小,则的电流增大,则变亮,故A错误B正确; CD.电压表的示数减小,电压表的示数增大,由于路端电压减小,所以,故C错误,D正确 故选BD。 【名师点睛】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部 9、AB 【解析】AB、若,小球受杆弹力垂直杆向下,随速度减小弹力减小,小球受摩擦力减小,当时,小球匀速运动;若,小球与杆无弹力,速度增大,小球受杆弹力垂直杆向下,弹力增大,小球受摩擦力增大,当时,小球匀速运动;若,小球受杆弹力垂直杆向上,随速度减小弹力增大,小球受摩擦力增大,小球从A到C做加速度增大的减速运动;所以小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动,小球在c点一定保持静止,故A、B正确; CD、从A到C,小球受摩擦力增大,在ab段克服摩擦力做的功小于bc段克服摩擦力做的功,根据动能定理可得在ab段动能变化量小于bc段动能变化量,则有在b点时动能大于5J,故C、D错误; 故选AB 【点睛】关键是小球从A到C过程中动能减小,速度减小,滑动摩擦力大于重力沿粗糙细杆的分力,做加速度增大的减速运动 10、AD 【解析】在ab边到e点的过程中,ab边切割磁感线的有效长度减小,则产生的感应电动势逐渐减小,感应电流逐渐减小,且感应电流沿逆时针方向,为正.A.b两点的电压为为负值,大小为电动势的且均匀减小; ab边越过e点后,在cd边接触磁场之前,线框中磁通量不变,则没有感应电动势和感应电流,之后,cd边切割磁感线,产生顺时针方向的感应电流,并逐渐减小,仍为负值,大小为电动势的且均匀减小,故AD正确,BC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.A ②.尖端 【解析】首先分析A和B末端物体的形状,根据尖端放电的知识可知越尖锐的地方越容易放电;A的末端比B的末端尖锐,由此分析哪个金属柱先产生放电现象; 【详解】根据导体表面电荷分布与尖锐程度有关可知,A金属柱尖端电荷密集,容易发生尖端放电现象,这种放电现象叫做尖端放电; 答案为:A;尖端; 【点睛】关键是掌握尖端放电现象的原理,越尖锐的地方越容易放电 12、 ①.乙 ②.3.00 ③.2.83 【解析】(1)[1]若采用甲图,由于电压表的分流会使测量结果存在系统误差;而采用乙图,由于电流表的内阻已知,测量的内阻为电流表和电源内阻之和,所以采用乙图会消除实验带来的系统误差,使测量结果更准确。 (2)[2]根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,当电流I=0时图线与纵轴的截距即为电源的电动势,即E=3.00V。 [3]由闭合电路欧姆定律知,U=E-Ir,图线斜率的大小即为电流表和电源内阻之和,图线斜率 r==Ω=3.33Ω 所以电源的内电阻 r´=3.33Ω-0.5Ω=2.83Ω 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、 (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 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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