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山东省菏泽第一中学八一路校区2025-2026学年物理高二第一学期期末质量检测试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12779865 上传时间:2025-12-06 格式:DOC 页数:16 大小:1.11MB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
山东省菏泽第一中学八一路校区2025-2026学年物理高二第一学期期末质量检测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、下图是某一点电荷的电场线分布图,下列表述正确的是( ) A.a点的电势高于b点的电势 B.该点电荷带正电 C.a点和b点电场强度的方向相同 D.a点的电场强度大于b点的电场强度 2、如图为远距离输电示意图,n1、n2和,n3、n4分别是升、降压变压器的原、副线圈,已知发电机的输出电压一定。用电高峰时,某同学发现当他家的大功率电器开启后,家中的白炽灯变暗.下列说法正确的是课课评 A.该同学家开启大功率电器后,输电线上损失的功率减小 B.若减小降压变压器原线圈n3的匝数,可能会使白炽灯正常发光 C.若减小降压变压器副线圈n4的匝数,可能会使白炽灯正常发光 D.若减小升压变压器副线圈n2的匝数,可能会使白炽灯正常发光 3、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是(  ) A.保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点右侧 B.保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧 C.断开开关S,M极板稍微上移,粒子打O点右侧 D.断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧 4、关于下列器材的原理和用途,正确的是() A.变压器既可以改变交变电压也可以改变频率 B.电磁炉的面板是用金属材料制造而成的 C.真空冶炼炉的工作原理是炉内的金属中产生涡流使金属熔化 D.磁电式仪表用来做线圈骨架的铝框能起电磁驱动作用 5、如图所示的电路中,当滑动变阻器的触头P向上滑动时,则() A.灯L2变亮 B.电容器贮存电荷量变大 C.灯L1变暗 D.电源的总功率变小 6、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( ) A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变 B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小 C断开S,将A板向B板靠近,则θ增大 D.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变 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、 (多选)如图为一个电磁泵从血库里向外抽血的结构示意图,长方体导管的左、右表面绝缘,上、下表面为导体,管长为a、内壁高为b、宽为L且内壁光滑.将导管放在垂直左、右表面向右的匀强磁场中,由于充满导管的血浆中带有正、负离子,将上、下表面和电源接通,电路中会形成大小为I的电流,导管的前后两侧便会产生压强差p,从而将血浆抽出,其中v为血浆流动方向.若血浆的电阻率为ρ,电源的电动势为E,内阻为r,匀强磁场的磁感应强度为B,则下列判断正确的是(  ) A.此装置中血浆的等效电阻 B.此装置中血浆受到安培力大小F=BIL C.增大磁感应强度可以加快血浆的外抽速度 D.前后两侧的压强差 8、一带电粒子先后以不同的速度经过磁场中的某点,图像记录的是粒子受洛伦兹力的大小F与粒子运动速度大小v的关系。M、N各代表一组F、v的数据,已知N点对应的速度vN的方向与磁场方向垂直。其中可能正确的有( ) A. B. C. D. 9、如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长,均在距磁场上边界高处由静止开始自由下落,最后落到地面.整个运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,设线圈刚进入磁场时的加速度大小分别为a1、a2,落地时的速度大小分别为v1、v2,在全过程中产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈横截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则 A. B. C. D. 10、如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连,线圈内有垂直于线圈平面向外的磁场,从t=0时起,穿过线圈的磁通量按图乙所示规律变化.下列说法正确的是 A.时刻,R中电流方向由a到b B.3时刻,R中电流方向由a到b C.0~2时间内R中的电流是2~4时间内甲的2倍 D.0~2时间内R产生的焦耳热是2~4时间内产生的 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)如图为理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接在一个标有“12 V.100 W”的灯泡上.已知变压器初、次级线圈匝数之比为18∶1,那么灯泡正常工作时,图中的电压表读数为________ V,电流表读数为________ A 12.(12分)(1)如图所示游标卡尺读数为____________mm,螺旋测微器读数为____________mm. (2)(Ⅰ)利用多用电表测某导体的电阻,该同学先用多用电表电阻挡“×100”测量时发现指针向右偏转角度过大,为了减小测量误差,应将选择开关旋转到____________(选填“×1 k”或“×10”)的位置,然后将两表笔短接,进行欧姆调零,再用两表笔与导体连接好并读数。 (Ⅱ)他按正确的实验操作,用多用电表电阻挡测量时指针停在图所示的位置,则此材料电阻的测量值为________Ω. (Ⅲ)若该材料的长度为L,直径为D,电阻为R,则该材料电阻率的表达式ρ=________. (3)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路 (Ⅰ)按图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来_______ (Ⅱ)在连接的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(选填“A”或“B”) (Ⅲ)如图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=____________ V,内阻r=__________ 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)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,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 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.根据电场线与等势线垂直,在b点所在电场线上找到与a点电势相等的,依据沿电场线电势降低,a点电势低于b点电势,故A错误; B.电场线直线点电荷,所以该点电荷带负电,故B错误; C.由题图可看出a点和b点电场强度的方向不相同,故C错误; D.电场线越密的地方电场强度越大,a点的电场强度大于b点的电场强度,故D正确。 2、B 【解析】A、用电高峰时,开启大功率电器,用户用电的总功率增加,升压变压器、降压变压器的原、副线圈电流都要增加,功率损失增大,故A错误; B、若减小降压变压器原线圈n3的匝数,根据可知U4增大,根据可知可能会使白炽灯正常发光,故B正确; C、若减小降压变压器副线圈n4的匝数,根据可知U4减小,根据可知使白炽灯更暗,故C错误; D、若减小升压变压器副线圈n2的匝数,根据可知U2减小,根据可知输送电流增大,损失电压增大,功率损失增大,降压变压器的原、副线圈的电压减小,使白炽灯更暗,故D错误; 故选B 3、D 【解析】A.保持开关S闭合,由闭合电路欧姆定律和欧姆定律可知两端的电压为: 增大,可知两端的电压将减小,电容器两端的电压减小,根据可知粒子电场力减小,根据粒子加速度增大,粒子在平行板间运动则有: 水平位移为: 水平位移将减小,故粒子打在点左侧,故A错误; B.保持开关S闭合,增大,不会影响电阻两端的电压,故粒子打在点,故B错误; C.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得: 极板稍微上移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,不会影响离子的运动,故还打在点,故C错误; D.断开开关,平行板带电量不变,根据,及可得: 极板稍微下移,两极板的间距增大,但电场强度不变,故加速度不变,电场强度不变,加速度不变,不会影响离子的运动,垂直极板方向的运动的位移变大,运动时间变长,沿极板方向运动的位移也增大,故粒子打在点右侧,故D正确; 故选D。 4、C 【解析】A.变压器原、副线圈的磁通量的变化率相等,所以它只能改变交变电压,不能改变频率,故A错误; B.电磁炉的工作原理是电磁感应现象,面板不能用金属材质,故B错误; C.真空冶炼炉的工作原理是炉内的金属导体内产生涡流使其熔化,故C正确; D.铝框做支架能在线圈转动过程中产生电磁感应现象,感应电流的安培力对线圈的转动起阻尼作用,故D错误。 故选C。 5、A 【解析】首先认清电路的结构:变阻器与灯L2串联后与电阻R1并联,再灯L1串联,电路稳定时,电容器相当于断路.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,分析外电路总电阻减小,由欧姆定律分析总电流的变化,即可知道电源的总功率变化和灯L1亮度变化.分析并联部分电压的变化,判断通过R1的电流如何变化,就能分析出通过灯L2的电流变化,判断其亮度变化 【详解】当滑动变阻器的触头P向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,干路电流变大,则灯L1变亮.电源的总功率P=EI,E不变,则电源的总功率变大.干路电流增大,电源的内电压和灯L1的电压增大,则电路中并联部分的电压U并减小,通过R1的电流减小,而干路电流增大,所以通过灯L2的电流变大,灯L2变亮.电容器的电压等于并联部分的电压,则其电压减小,电容器贮存的电量变小.故A正确,BCD错误.故选A 【点睛】本题考查了滑动变阻器的变阻原理、欧姆定律、串联电路的电压关系,按“局部→整体→局部”的思路进行分析 6、D 【解析】保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,由E=和F=qE可判断出电场力的变化,即可判断的变化;开关S断开,电容器的带电量Q不变,由电容的决定式和定义式可推导出板间的电场强度E的变化,进而可知的变化 【详解】A、保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电场强度E=可知,电场强度增大,小球所受的电场力变大,增大,故A、B错误 C、开关S断开,电容器的带电量Q不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电容器电容的决定式C=可知,电容器电容C增大,而电容器电容的定义式C=,所以板间的电场强度E===,可以判断电场强度E不变,故带正电的小球受的电场力不变,则不变,故C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、ACD 【解析】导体长度为b,横截面积为aL,由电阻定律可得此装置中血浆的等效电阻为:R=ρ,故A正确.导体长度为a,故所受安培力为F=BIb,故B错误.根据洛伦兹力与电场力平衡,则有qvB=q,解得:U=Bav,当增大磁感应强度B时,则前后表面的电势差U增大,导致电场力增大,则会加快血浆的外抽速度,故C正确;压强公式得可得:,故D正确.故选ACD 8、BD 【解析】已知N点对应的速度vN的方向与磁场方向垂直,所以 粒子在M点的洛伦兹力为 在图像中,M的斜率为,N的斜率为,当M点对应的速度vM的方向也与磁场方向垂直时,两斜率相等,如果M点对应的速度vM的方向与磁场方向不垂直时,M的斜率小于N的斜率,故BD正确。 故选BD。 9、AC 【解析】线圈进入磁场之前,均做自由落体运动,因下落高度一致,可知两线圈会以同样的速度进入磁场,由法拉第电磁感应定律可求出进入磁场边界时的感应电动势,从而表示出受到磁场的安培力.由电阻定律表示出两线圈的电阻,结合牛顿第二定律表示出加速度,可分析出加速度与线圈的粗细无关,从而判断出两线圈进入时运动是同步的,直到线圈2完全进入磁场后,线圈做匀加速运动,可得出落地速度的大小关系.由能量的转化与守恒可知,损失的机械能(转化为了内能)与线圈的质量有关,从而判断出产生的热量大.由分析电量的关系 【详解】A、线圈从同一高度下落,到达磁场边界时具有相同的速度v,切割磁感线产生感应电流,受到磁场的安培力大小为:,由电阻定律有:,(ρ为材料的电阻率,L为线圈的边长,S为导线的横截面积),线圈的质量为m=ρ0S•4L,(ρ0为材料的密度).当线圈的下边刚进入磁场时其加速度为,联立得加速度为:,可知两线圈进入磁场时的加速度相同;故A正确. B、线圈1和2进入磁场的过程先同步运动,由于当线圈2刚好全部进入磁场中时,线圈1由于边长较长还没有全部进入磁场,线圈2完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,而线圈1仍先做加速度小于g的变加速运动,完全进入磁场后再做加速度为g的匀加速运动,两线圈匀加速运动的位移相同,所以落地速度关系为v1<v2;故B错误. C、由能量守恒可得:,(H是磁场区域的高度),因为m1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2;故C正确. D、根据电量的定义式,,,联立可得,则;故D错误. 故选AC. 【点睛】本题要注意分析物体运动状态及能量变化关系,关键点在于分析线圈进入磁场的过程,由牛顿第二定律得到加速度关系,分析物体的运动情况关系 10、BD 【解析】根据楞次定律即可判断t0、3t0 时刻,R中的电流方向;根据法拉第电磁感应定律求出两个时间段内的感应电动势,由欧姆定律得到电流关系;根据焦耳定律Q=I2Rt即可得到两个时间段的焦耳热的大小关系. 【详解】t0时刻,线圈中向外的磁通量在增加,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,所以R中电流方向由b到a,故A错误;3t0时刻,线圈中向外的磁通量在减少,根据楞次定律,感应电流沿逆时针方向,R中的电流方向由a到b,故B正确;0~2t0时间内感应电动势;2t0~4t0时间内感应电动势;根据I=E/R可知,知0~2t0时间内R中的电流是2t0~4t0时间的,故C错误;根据焦耳定律Q=I2Rt,知0~2t0时间内R产生的焦耳热是2t0~4t0时间内的,故D正确;故选BD 【点睛】由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定.同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极 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、 ①.216 ②.0.463 【解析】[1]由公式 可得 [2]由 得 =0.463A 12、 ①.23.5 ②.2.708-2.709 ③.×10 ④.140 ⑤. ⑥. ⑦.A ⑧.1.5 ⑨.1.0 【解析】(1)[1]游标卡尺的读数为: ; [2]螺旋测微器的读数为: ; (2)[3]用多用电表测量电阻时,指针开始指向无穷大刻度,发现指针向右偏转角度过大,说明示数小,则应换用小一档的倍率测量,即将选择开关旋转到“×10”档位; [4]多用电表读数为: ; [5]根据电阻定律,圆柱体导体材料的横截面积: , 联立可得金属电阻率: 。 (3)[6]由原理图可知滑动变阻器为限流接法,电压表并联在滑动变阻器两端,由原理图连接实物图所示; [7]为保证实验安全,在开始时电路中电流应为最小值,故滑动变阻器应接入最大阻值,由图可知,滑动变阻器接入部分为左半部分,故滑片应接到A端; [8]由U-I图可知,电源的电动势:E=1.5V; [9]当路端电压为1.0V时,电流为0.5A,则由闭合电路欧姆定律可知: 。 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、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) (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、(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
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