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上海市吴淞中学2025-2026学年物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12758045 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:11 大小:457.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
上海市吴淞中学2025-2026学年物理高二第一学期期末质量跟踪监视模拟试题 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、如图所示,当ab端接入100V电压时,cd两端为20V;当cd两端接入100V时,ab两端电压为50V,则R1:R2:R3之比是 A.2:1:1 B.3:2:1 C.4:1:2 D.以上都不对 2、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献,下列说法错误的是 A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存联系 C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系 3、真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变变为原来的2倍,则两电荷间的库仑力将变为原来的多少倍(  ) A.2倍 B.4倍 C.8倍 D.16倍 4、电荷量为q的电荷在电场中由A点移到B点时,电场力做功W,由此可算出两点间的电势差为U,若让电荷量为2q的电荷在电场中由A点移到B点,则(   ) A.电场力做功仍为W B.电场力做功为 C.两点间的电势差仍为U D.两点间的电势差为 5、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向右匀速运动,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所受合力做功为零 D.导体棒ab所受安培力方向水平向右 6、在磁感应强度为B的匀强磁场中有一个面积为S的闭合金属线框abcd,如图所示.开始时金属线框与磁感线平行,当线框绕OO'轴转动30°角时,穿过线框的磁通量为(  ) A.BS B. C. D.0 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,匀强电场中的三个点A、B、C构成一个直角三角形,,,.把一个带电量为的点电荷从 A点移到到 B点电场力不做功,从 B点移动到 C点电场力做功为W.若规定 C点的电势为零,则 A.A点电势为 B.B、C两点间的电势差为 C.该电场的电场强度大小为 D.若从 A点沿 AB方向飞入一电子,其运动轨迹可能是甲 8、如图是研究平行板电容器电容大小的因素的实验装置,在整个实验过程中,如果保持电容器的带电荷量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变大的是() A.仅将M板水平向左平移远离N板 B.在M、N之间插入玻璃板 C将M板向下平移 D.在M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板 9、足够大的区域中有与水平面平行的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。质量m=110-3kg,电荷量为q=-210-3C的带电油滴在磁场中沿垂直磁场方向作直线运动,如图所示。现在水平面上方突然加一竖直向下的匀强电场,电场强度为E=5N/C。关于带电油滴此后的运动,下列说法正确的是(g取10m/s2)( ) A.粒子将作匀加速直线运动 B.粒子运动的速度大小为10m/s C.粒子作半径为10m的圆周运动 D.粒子运动的周期为 10、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 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)螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示 由上图读得圆柱体的直径为________mm,长度为_______cm 12.(12分)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图甲所示的读数是______mm.用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图乙所示的读数是______mm 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、C 【解析】当ab端接入100V电压时,cd两端电压即两端电压为20V,两端电压为40V,,当cd两端接入100V时,ab两端电压即两端电压为50V,两端电压为25V,,A对 2、B 【解析】A.奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故A不符合题意; B.欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B符合题意; C.法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,故C不符合题意; D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系,故D不符合题意。 故选B。 3、B 【解析】根据库仑定理可得 保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变变为原来的2倍,则 故选B。 4、C 【解析】让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,电场力做功为q×2U=2W,故A错误,B错误; 在同一个电场中,两点之间的电势差就不变,与放入的电荷的电荷量的大小无关,所以AB之间的电势差的大小还是U,C正确,D错误 故选:C 点睛:两点间的电势差是由电场决定的,电场不变,两点之间的电势差就不变,根据W=qU可以直接计算电场力做功的大小 5、C 【解析】A.根据法拉第电磁感应定律可知导体棒切割磁感线产生的感应电动势为 由导体棒匀速运动,故电动势大小不变,A错误; B.根据右手定则,导体棒ab中的感应电流方向是b→a,B错误; C.导体棒ab向右匀速运动,根据动能定理,导体棒ab所受合力做功为零,C正确; D.根据左手定则,结合电流方向,可知导体棒ab所受安培力方向水平向左, D错误 故选C。 6、B 【解析】通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角 【详解】当线圈绕OO′轴转过30°时,Φ=BSsinθ=0.5BS 【点睛】解决本题关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大 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、BD 【解析】点电荷从B点移动到C点电场力做功为W,则B、C两点间的电势差为,点电荷从A点移动到B点电场力不做功,说明A、B两点在同一等势面上.从B点移动到C点电场力做功为W.说明电场强度方向垂直AB边向下,则有:,其,解得A点的电势为,该电场的电场强度大小为,电子从A点沿AB方向飞入,所受的电场力方向将沿电场线方向的反方向,故电子将向左上偏转,其运动轨迹可能是甲,故AC错误,BD正确,故选BD. 【点睛】点电荷从A点移动到B点电场力不做功,说明A、B两点在同一等势面上,从B点移动到C点电场力做功为W.说明电场强度方向垂直AB边向下. 8、AC 【解析】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析电容C如何变化,根据进行分析 【详解】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析可知,电容C应变小,根据分析可知,应减小正对面积,增大板间距离、或减小电介质;仅将M板水平向左平移远离N板,增大间距,导致电容C变小,故A正确;在M、N之间插入玻璃板,增大电介质,导致电容C变大,故B错误;将M板向下平移,则减小正对面积,导致电容C变小,故C正确;将M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板,相当于减小d,则电容C增大,故D错误.故选AC. 【点睛】本题考查电容器的动态分析问题,对于电容器的动态变化问题,关键要抓住不变量,根据电容的定义式和决定式进行分析 9、BCD 【解析】AB.粒子受到的电场力大小为 , 方向竖直向上,其大小和重力等大,故当加上电场后,粒子所受到的电场力和重力相互平衡,合力等于洛伦兹力,即在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,在加电场之前,有: , 解得 , A错误B正确; C.根据公式可知粒子运动半径为: , C正确; D.根据公式可知粒子运动周期为: , D正确。 故选BCD。 10、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。 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、 ①.1.844 ②.4.240 【解析】螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标卡尺主尺与游标尺的示数之和是游标卡尺的示数; 【详解】螺旋测微器:不动刻度为1.5mm,可动刻度为,则读数为; 游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第8个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为,所以最终读数为:; 12、 ①.10.50 mm ②.1.732mm(1.729—1.733都可) 【解析】游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为10.50mm;螺旋测微器的固定刻度读数为1.5mm,可动刻度读数为0.01×23.2mm=0.232mm,所以最终读数为1.732mm(1.729到1.733均可) 考点:游标卡尺、螺旋测微器 【名师点睛】螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读;游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读 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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