资源描述
2025-2026学年陕西省汉中市西乡二中物理高二第一学期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、下列说法正确的是
A.由可知,电场中某点的场强E与试探电荷的电荷量q成反比
B.由可知,电场中某点的电势与试探电荷的电荷量q成反比
C.由可知,某段导体中的电流I与导体两端的电压U成正比
D.由可知,磁场中某点的磁感应强度B与通电导线所受安培力F成正比
2、某同学沿400m的跑道跑步一圈后回到起点,此过程的路程和位移分别是
A.400 m,0 B.400 m,400 m
C.0,400 m D.0,0
3、如图所示的电路中,输入电压U恒为10V,灯泡L标有“5V,10W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω,若灯泡恰好能正常发光,则下列说法中正确的是
A.电动机的电流是10A
B.电动机的热功率是2W
C.电动机的输出功率是10W
D.整个电路消耗的电功率是18W
4、下列速度中,指平均速度的是()
A.雨滴落地时的速度
B.汽车通过南京长江大桥的速度
C.子弹射出枪口时的速度
D.跳水运动员起跳后,到达最高点的速度
5、在一次军事演习中,伞兵跳离飞机后打开降落伞,实施定点降落。在伞兵减速下降的过程中,下列说法正确的是
A.伞兵的机械能守恒,重力势能不变
B.伞兵的机械能守恒,重力势能减小
C.伞兵的机械能增加,重力势能减小
D.伞兵的机械能减小,重力势能减小
6、质量和电荷量都相等的带电粒子P和Q(均不计重力),以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中两个虚线所示,下列表述正确的是( )
A.粒子P带正电,粒子Q带负电
B.粒子P在磁场中运动的速率大于Q的速率
C.洛伦兹力对粒子P做负功、对粒子Q做正功
D.粒子P在磁场中运行的时间大于粒子Q运行的时间
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、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,图中电表均为理想电表,R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是( )
A.电压u的频率为50 Hz
B.电压表的示数为V
C.有光照射R时,电流表的示数变大
D.抽出L中的铁芯,D灯变亮
8、关于原子核的结合能,下列说法正确的是()
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
C.铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能
D.结合能越大,原子核越稳定
E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
9、如图所示,线圈的自感系数很大,且其直流电阻可以忽略不计,、是两个完全相同的小灯泡,开关闭合和断开的过程中,灯、的亮度变化情况是(灯丝不会断)
A.闭合,、不同时亮
B.闭合,、同时亮
C.断开,、立即熄灭
D.断开,立即熄灭,亮一下才熄灭
10、将一小段通电直导线垂直于磁场方向放入一匀强磁场中,忽略电流对匀强磁场的影响,下列图象能正确反映各量间关系的是()
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)带电粒子A(质量为m、电量为q)和带电粒子B(质量为4m、电量为2q).垂直磁感线射入同一匀强磁场中(不计重力),若以相同速度入射,则轨道半径之比Ra:Rb=______,周期之比Ta:Tb=______.
12.(12分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节;
B.电流表:量程0~0.6 A,内阻0.1Ω;
C.电流表:量程0~ 3 A,内阻0.024Ω;
D.电压表:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表:量程0~15V,内阻未知;
F.滑动变阻器:0~20Ω;2 A;
G.滑动变阻器:0~100Ω; 1A;
H.开关、导线若干
在此实验中,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,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻
(1)电流表应该选________;电压表选择________;滑动变阻器选择__________(选填相应器材前的字母)
(2)应该选择的实验电路是下图中的_______(选项“甲”或“乙”)
(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,
请标出余下一组数据的对应点,图中电压为________V的数据点应剔除;并画出
U-I图线_________
(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=_______ V,内电阻r = ________Ω
(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化.下图中正确反映P-U关系的是___________
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】根据公式是否是比值定义法,分析各量之间的关系.比值法定义法被定义的物理量反映物质的属性
【详解】A.公式采用比值定义法,E反映电场本身的强弱和方向,与试探电荷在电场中该点所受的电场力F和电荷量q无关,故A错误;
B.由公式采用比值定义法,反映电场本身的性质,与试探电荷在电场中该点所具有的电势能和电荷量q无关,故B错误;
C.公式是欧姆定律的表达式,某段导体中的电流I与导体两端的电压U成正比,故C正确;
D.采用比值定义法,B反映磁场本身的强弱和方向,与电流元在磁场中该点所受的安培力F和IL无关,故D错误
所以C正确,ABD错误
【点睛】解决本题关键要掌握物理量的定义方法和公式中各量的准确含义,并要理解公式的适用条件
2、A
【解析】运动员沿跑道跑完一周,路程等于跑道的周长,即s=400m,位移等于首末位置的距离,即x=0,故A正确,BCD错误
3、B
【解析】AB.电动机两端的电压为:
U1=U-UL=10-5V=5V
整个电路中的电流等于灯泡的额定电流为:
电动机的电流是2A;电动机的热功率为:
P热=I2RM=4×0.5W=2W
故A错误,B正确;
C.电动机消耗功率为:
P=U1I=5×2W=10W
则电动机的输出功率为:
P出=P-P热=10W-2W=8W
故C错误
D.整个电路消耗的功率为:
P总=UI=10×2W=20W
故D错误;
故选B.
点睛:解决本题的关键知道电动机的能量转化关系,电动机的输出功率P出=P-I2RM,知道整个电路消耗的功率P总=UI
4、B
【解析】A.雨滴落地时的速度,指落地一瞬间的速度,是瞬时速度,故A错误
B.汽车通过南京长江大桥的速度,与位移对应,是平均速度,故B正确
C.子弹射出枪口时的速度,与位置对应,是瞬时速度,故C错误
D.跳水运动员起跳后,到达最高点的速度,指一点的速度,是瞬时速度,故D错误
5、D
【解析】在伞兵减速下降的过程中其质量不变,重力不变,而速度减小,动能减小;因高度不断减小,则重力势能不断减小;动能与重力势能之和即机械能减小.故选D.
6、B
【解析】带电粒子在电场中受力根据左手定则判断,而运动轨道半径与运动周期根据牛顿第二定律和圆周运动公式解决。
【详解】A.根据左手定则可知Q带正电,P带负电荷,A错误;
B.由图可知P粒子运动轨道半径RP大于Q粒子运动的轨道半径RQ,而根据
可知
轨道半径越大的粒子,运动速率越大,B正确;
C.由于洛伦兹力的方向总是与粒子运动方向垂直,因此洛伦兹力对粒子不做功,C错误;
D.粒子在磁场中的运动的周期
两个粒子质量与带电量相同,因此运动周期相同,而两个粒子在磁场中都运动了半个周期,因此运动时间相同,D错误。
故选B。
【点睛】粒子在磁场中运动的周期与运动速度无关。
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】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比.和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.
【详解】A、原线圈接入题图乙所示的电源电压,T=0.02 s,所以频率为;故A正确.
B、原线圈接入电压的最大值是,所以原线圈接入电压的有效值是U=220V,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,所以副线圈电压是22 V,所以电压表的示数为22 V,故B错误;
C、有光照射R时,R阻值随光强增大而减小,根据,得副线圈输出功率增大,所以原线圈输入功率增大,所以电流表的示数变大,故C正确;
D、抽出L中的铁芯,电感线圈自感系数减小,电感线圈对电流的阻碍减小,所以D变亮,故D正确.
故选ACD.
【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.
8、ABC
【解析】A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量,符合客观事实,故A正确;
B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,释放能量,质量减小,衰变产物比原来的核更稳定,所以其结合能之和一定大于原来重核的结合能,故B正确;
C.原子核的结合能大小主要取决于原子序数,所以铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能,符合客观事实,故C正确;
D.比结合能越大,原子核越稳定,故D错误;
E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故E错误。
故选择ABC选项。
9、BD
【解析】AB.当S闭合瞬时,两灯同时获得电压,同时发光,随着线圈L电流的增加,逐渐将L1灯短路,L1逐渐变暗直到熄灭,同时,L2电流逐渐增大,变得更亮;故A错误,B正确;
CD.S断开瞬时,L2中电流消失,故立即熄灭,而L1中由于电感中产生一个与电流同向的自感电动势,故L1亮一下后逐渐熄灭。故C错误,D正确。
故选BD。
10、BC
【解析】AC.由F=BIL可知,若B、L一定,F与I成正比,故A错误,C正确;
BD.B由磁场本身决定,不受F和I的影响,故B正确,D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、 ①1:2 ②.1:2
【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后根据粒子轨道半径公式、周期公式.
【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:;
粒子做圆周运动的周期:,周期之比:;
【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子做圆周运动的轨迹半径,根据轨道半径公式与周期公式可以解题.
12、 ①.B ②.D ③.F ④.乙 ⑤. ⑥.1.25V ⑦.1.49 ⑧.0.82 ⑨.C
【解析】(1)被测干电池一节;为了读数准确,所以选择B电流表:量程;选择的电压表量程不宜过大,否则读数不准确,所以应选D电压表:量程;选择的滑动变阻器阻值应较小,这样有利于控制电表的数值变化,减小误差,故选F;
(2)测量电源电动势和内阻的时候,因为电池的内阻是很小的,由于电流表的内阻已知,所以采用乙图的接法,可以减小小内阻的测量误差,故选乙图;
(3)根据所给点迹描点连线,得图如下:
在描绘图像时,应该尽可能的让所有的点都在直线上,偏离直线较远的点可以舍去,从图像上可以看出电压为1.25V的点比较原来直线,所以应该舍去电压为1.25V的点
(4)根据所画图线可得出干电池的电动势 ,内阻为图像的斜率解得
(5)电压表测量路端电压,其示数随滑动变阻器的阻值的增大而增大,当内阻和外电阻相等时,电压的输出功率最大,此时输出电压为电动势的一半,外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零.故符合条件的是:C
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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