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2025-2026学年陕西省西安市铁一中学高二上物理期末教学质量检测试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12763601 上传时间:2025-12-03 格式:DOC 页数:13 大小:760KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年陕西省西安市铁一中学高二上物理期末教学质量检测试题 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、霍尔元件是磁传感器,是实际生活中的重要元件之一。如图所示为长度一定的霍尔元件,在该元件中通有方向从E到F的恒定电流I,现在空间加一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,其中元件中的载流子为带负电的电荷。则下列说法正确的是(  ) A.该元件能把电学量转化为磁学量 B.左表面的电势高于右表面 C.如果用该元件测赤道处的磁场,应保持平面呈水平状态 D.如果在霍尔元件中的电流大小不变,则左右表面的电势差与磁场的磁感应强度成正比 2、如图所示的磁场中竖直放置两个面积相同的闭合线圈S1(左)、S2(右),由图可知穿过线圈S1、S2的磁通量大小关系正确的是(  ) A.穿过线圈S1的磁通量比较大 B.穿过线圈S2的磁通量比较大 C.穿过线圈S1、S2的磁通量一样大 D.不能比较 3、已知通过三个并联支路的电流之比I1∶I2∶I3=1∶2∶3,则三个并联支路的电阻之比R1∶R2∶R3为 A.6∶3∶2 B.2∶3∶6 C.1∶2∶3 D.2∶3∶1 4、如图所示,一质量为m、带电量为q的小球用细线系住,线的一段固定在O点,若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60°角,则电场强度的最小值为( ) A B. C. D. 5、在地面上插入一对电极M、N,将两个电极与直流电源相连,大地中形成恒定电流和恒定电场.恒定电场的基本性质与静电场相同,其电场线分布如图所示,P、Q是电场中的两点.下列说法中正确的是(  ) A.P点场强比Q点场强大 B.P点电势比Q点电势低 C.电子在P点的电势能比在Q点的电势能小 D.电子沿直线从N到M的过程中所受电场力变大 6、如图所示,磁场中的通电导线所受安培力方向正确的是(  ) A. B. C. 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、如图所示,图中两平行板电容器、电源都完全相同,先闭合开关S,稳定后将甲图中的开关S断开,乙图中开关S保持闭合,当将两图中的下极板向上移动少许,则( ) A.甲图中电容器的电容增大,乙图中电容器的电容不变 B.甲图中电容器所带电荷量不变,乙图中电容器所带电荷量增大 C.甲图中电容器两端的电势差增大,乙图中电容器两端的电势差不变 D.甲图中两板间的电场强度不变,乙图中两板间的电场强度增大 8、带电粒子从静止出发经过电场加速后,垂直进入偏转电场,当离开偏转电场时,决定带电粒子侧移距离大小的因素是( ) A.带电粒子质量越大,侧移越大 B.带电粒子电量越大,侧移越大 C.加速电压越低,侧移越大 D.偏转电压越高,侧移越大 9、如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  ) A.加速度为 B.下滑的位移为 C.产生的焦耳热为 D.受到的最大安培力为 10、真空中相距为3a两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点场强E随x变化关系如图所示,以下判断正确的是 A.x=2a处的电场强度为零,电势也一定为零 B.点电荷M、N一定为同种电荷 C.点电荷M、N一定为异种电荷 D.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1 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)要测绘额定电压为2 V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择: A.电源E(电动势3.0 V,内阻可不计) B.电压表V1(量程为0~3.0 V,内阻约2 kΩ) C.电压表V2(0~15.0 V,内阻约6 kΩ D.电流表A1(0~0.6 A,内阻约1 Ω) E.电流表A2(0~100 mA,内阻约2 Ω) F.滑动变阻器R1(最大值10 Ω) G.滑动变阻器R2(最大值2 kΩ) (1)为减少实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_______,滑动变阻器应选择______.(填各器材的序号) (2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中. ( ) (3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线。 ( ) I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 038 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/V 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 (4)该小电珠的额定功率是____________________。 12.(12分)一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由均匀增加到,则线圈中的感应电动势的平均值E=______V,感应电流的平均值I=_______A。 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 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)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、D 【解析】A.霍尔元件能够把磁学量转换为电学量,故A错误; B.由于元件中的载流子为带负电的电荷,则负电荷的运动方向由F到E,由左手定则可知负B.电荷向左表面偏转,则右表面的电势高,故B错误; C.如果用该元件测赤道处的磁场,由于地磁场与水平面平行,因此如果霍尔元件的平面保持水平,则无电压产生,故C错误; D.根据 得 由电流微观定义式 (n是单位体积内的导电粒子数,q是单个导电粒子所带的电荷量,S是导体的横截面积,v是导电粒子运动的速度) 整理得 联立解得 可知保持电流不变,则左右表面的电势差与磁感应强度成正比,故D正确。 故选D。 2、A 【解析】线圈S1处的磁感线密集,磁感应强度大;线圈S2处的磁感线稀疏,磁感应强度小,由Φ=BS可知,面积相同时,穿过线圈S1的磁通量比较大。 故选A。 3、A 【解析】三个并联支路的电压相等,根据欧姆定律U=IR得,电流I与电阻R成反比。电流之比I1:I2:I3=1:2:3,则电阻之比 R1:R2:R3=6:3:2 A.6∶3∶2与分析相符,故A正确。 B.2∶3∶6与分析不符,故B错误。 C.1∶2∶3与分析不符,故C错误。 D.2∶3∶1与分析不符,故D错误。 4、B 【解析】以小球为研究对象,对小球进行受力分析,故小球受到重力mg、绳的拉力F1、电场力F2三个力作用,根据平衡条件可知,拉力F1与电场力F2的合力必与重力mg等大反向。因为拉力F1的方向确定,F1与F2的合力等于mg确定,由矢量图可知, 当电场力F2垂直悬线时电场力 F2=qE 最小,故场强E也最小。由图可知此时电场力 qE=mgsin60° 所以 故B正确,ACD错误。 5、C 【解析】电场线密的地方电场强度大,所以P点场强比Q点场强小,A错误;该电场与等量异种点电荷的电场相似,根据等量异种点电荷的特点可知,MN的中垂线为一个等势面,然后根据沿电场线方向电势降低可知P点电势一定高于Q点电势,B错误;P点电势高于Q点电势,即.由电势能公式,可知由于电子带负电,,所以电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,C正确;由于该电场是非匀强电场,从N到M的过程E先减小后增大,由F=qE可知,电子所受的电场力也是先减小后增大,D错误 6、C 【解析】根据左手定值可知,A图中的安培力应该垂直磁感线水平向右;B图中安培力应垂直磁感线向下;C图中安培力应垂直电流向下;D图电流与磁场方向平行,不受安培力。 故选C。 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】A.当下极板向上移动少许时,根据可知两个电容器的电容增大,故A错误; B.因为甲图中开关断开,所以甲图电容器所带电荷量不变。乙图开关闭合,所以乙图的板间电压不变,根据可知,乙图中的电容器所带电荷量增大,故B正确; C.甲图电荷量不变,电容变大,所以甲图中电容器两端电压变小,故C错误; D.根据可以推导出 所以甲图中板间电场强度不变;乙图中开关保持闭合,则电容器两板间电压保持不变,由知电场强度变大,D正确。 故选:BD。 8、CD 【解析】粒子先直线加速后做类似平抛运动,对直线加速过程根据动能定理列式,对类似平抛运动过程根据分位移公式列式,最后联立求解即可 【详解】直线加速过程,根据动能定理,有:,在偏转电场中做类平抛运动,则有:L=vt,,加速度:,联立解得:,故侧移距离的大小与带电粒子的质量、电量无关,与加速度电压、偏转电压有关,当加速度电压越低时,侧越大;当偏转电压越高,侧移越大,故AB错误,CD正确,故选CD 【点睛】本题关键是推导出侧移量的表达式进行分析,可以记住“经过同一个加速电场加速、同样偏转电场偏转的粒子的运动轨迹一定相同”的结论 9、BCD 【解析】A、金属棒ab开始做加速运动,速度增大,感应电动势增大,感应电流也增大,金属棒受到的安培力增大;根据牛顿第二定律,有:,又,则:,所以加速度减小,即金属棒做加速度逐渐减小的变加速运动.故A错误 B、由感应电量计算公式可得,下滑的位移,故B正确 C、根据能量守恒定律:产生的焦耳热,故C正确 D、当金属棒的速度大小为v时,金属棒ab受到的安培力最大,所以安培力的最大值,故D正确 10、BD 【解析】A.x=2a处的场强为零,但由于电势与场强无关,则场强为零的地方电势不一定为零,故A错误; BC.x从0到3a,场强先正方向减少到零又反方向增加,必为同种电荷,故B正确,C错误; D.x=2a处的合场强为0,由得:,得QM:QN=4:1,故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.B ②.D ③.F ④. ⑤. ⑥.1.00W 【解析】考查实验“描绘小灯泡的伏安特性曲线”。 【详解】(1)[1][2][3].由题意,小灯泡额定电压为2V,额定电流为0.5A,故电压表应选B,电流表应选D,描绘小灯泡伏安特性曲线,要求电流从0开始调,所以应采用滑动变阻器分压式接法,选总阻值小的滑动变阻器F。 (2)[4] .由于小电珠电阻较小,满足 ,属于小电阻,应采用电流表外接法,电路图如图所示: (3)[5] .小电珠的伏安特性曲线如图所示: (4)[6] .由图可知,当电压为2V时,电流为0.5A,功率为: 12、 ①.4 ②.0.2 【解析】[1]根据法拉第电磁感应定律得线圈中感应电动势为 [2]感应电流为 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、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 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、 (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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