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陕西省五校2025年物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12793032 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:12 大小:528.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
陕西省五校2025年物理高二第一学期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、按图连接电路后,灯泡L不亮,用欧姆表检查灯泡L,发现L是好的,用电压表测得Ucd=Ubd=0,Uad=6 V.由此可断定该电路可能发生的故障是(  ) A.R1短路 BR2短路 C.R1断路 D.R2断路 2、在电场中某点放一检验电荷,其电量为q,检验电荷受到的电场力为F,则该点电场强度为,那么下列说法正确的是(  ) A.若移去检验电荷q,该点的电场强度就变为零 B.若在该点放一个电量为2q的检验电荷,该点的场强就变为 C.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点场强大小仍为E,但电场强度的方向变为原来相反的方向 D.若在该点放一个电量为的检验电荷,则该点的场强大小仍为E,电场强度的方向也还是原来的场强方向 3、如图所示,条形磁铁静止放在桌面上,当在其左上方放一电流方向垂直纸面向里的通电直导线后,则磁铁受到的摩擦力和弹力 A.摩擦力为零 B.摩擦力方向向左 C.弹力保持不变 D.摩擦力方向向右 4、一个电流表满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω.要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上 A.串联一个9.5Ω的电阻 B.并联一个10 kΩ的电阻 C.串联一个9.5kΩ的电阻 D.并联一个9.5Ω的电阻 5、如图所示,电解池内有一价离子的电解液,时间t内通过溶液内截面S的正离子数是n1,负离子数是n2,设元电荷为e,以下解释中正确的是 A.正离子定向移动形成电流方向从A→B,负离子定向移动形成电流方向从B→A B.溶液内正负离子向相反方向移动,电流抵消 C.溶液内电流方向从A到B,电流I= D.溶液内电流方向从A到B,电流I= 6、如图所示,甲、乙是两个带等量异种电荷的点电荷,O是甲、乙连线的中点,a、b是甲、乙连线上关于O点对称的两点,a、b两点的电场强度分别为,a、b两点的电势分别为、,则下列关系式正确的是( ) 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,同一竖直面内的正方形导线框的边长均为,电阻均为,质量分别为和.它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为、磁感应强度大小为、方向垂直竖直面的匀强磁场区域.开始时,线框的上边与匀强磁场的下边界重合,线框的下边到匀强磁场的上边界的距离为.现将系统由静止释放,当线框全部进入磁场时,两个线框开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为,则 A.两个线框匀速运动时的速度大小为 B.线框从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间 C.从开始运动到线框全部进入磁场的过程中,线框所产生的焦耳热为 D.从开始运动到线框全部进入磁场过程中,两线框共克服安培力做功为 8、静电喷涂是利用静电现象制造的,其原理如图所示.以下说法正确的是( ) A.涂料微粒带正电 B.涂料微粒所受电场力的方向与电场方向相反 C.电场力对涂料微粒做正功 D.涂料微粒的电势能变大 9、半导体内导电的粒子—“载流子”有两种:自由电子和空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子),以自由电子导电为主的半导体叫N型半导体,以空穴导电为主的半导体叫P型半导体.图为检验半导体材料的类型和对材料性能进行测试的原理图,图中一块长为a、宽为b、厚为c的半导体样品板放在沿y轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当有大小为I、沿x轴正方向的恒定电流通过样品板时,会在与z轴垂直的两个侧面之间产生霍尔电势差UH,霍尔电势差大小满足关系,其中k为材料的霍尔系数.若每个载流子所带电量的绝对值为e,下列说法中正确的是( ) A.如果上表面电势高,则该半导体为P型半导体 B.霍尔系数越大的材料,其内部单位体积内的载流子数目越多 C.若将磁场方向改为沿z轴正方向,则在垂直y轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变小 D.若将电流方向改为沿z轴正方向,则在垂直x轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变大 10、矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示,下列结论正确的是: A.在和时,电动势最大 B.在和时,电动势改变方向 C.电动势的最大值是157V D.在时,磁通量变化率最大,其值 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)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下: ①按图甲连接电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关 ③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I ④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位) (1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号) A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ) B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ) C.电流表(0~300mA,内阻约2Ω) D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω) (2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果均保留两位有效数字) 12.(12分)将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V.可是这种电池并不能点亮手电筒上额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定“水果电池”的电动势和内电阻.提供的实验器材有: A.电流表A1(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω) B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω) C.电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩ D.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A) E.滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A) F.电键,导线若 G.水果电池 (1)应选图______(选填“a”或“b”)电路图进行实验 (2)实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用___________(均用序号字母表示) (3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图象可知,水果电池的电动势E=___________V. 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】由题意可知说明电源没问题;说明电路中没有电流,应该是断路,说明ad间有断路其余部分是连通的,可判断断路,故选C 故选C 考点:电路故障判断 点评:中等难度.判断方法:用电压表检测电路故障;(1)若电路中某两点电压不为零,说明电压表上有电流通过,则在并联路段之外无断路或并联电路内无短路; (2)若电路中某两点电压为零,说明电压表上无电流通过,则可能在并联路段之外有断路或并联电路内有短路 2、D 【解析】场强为电场本身的性质,与放不放试探电荷无关,即放不放试探电荷,电场强度的大小和方向由电场本身来决定,故D正确,ABC错误。 故选D。 3、B 【解析】磁铁的磁感线从N到S,故通电导线所处位置的磁场方向为斜向左下,根据左手定则可知导线受到斜向左上的安培力,根据牛顿第三定律可得磁铁受到导线给的斜向右下的作用力,该作用力可分解为水平向右和竖直向下,故磁铁受到的摩擦力水平向左,弹力增大,B正确 4、C 【解析】本题考查电表的改装及串联电路的特点 【详解】要改装成一个电压表,则必须要有分压电阻,所以应该将电流表和一个电阻串联,排除BD选项,串联后总电压量程为10V,根据欧姆定律有,,解得R=9500Ω,即C选项正确.综上所述,本题选C 5、D 【解析】AB.电荷的定向移动形成电流,正电荷的定向移动方向是电流方向,由图示可知,溶液中的正离子从A向B运动,负离子从B到A,因此电流方向为A→B,不会相互抵消,故A错误,B错误; CD.溶液中的正离子从A向B运动,因此电流方向是A→B,电流,故C错误,D正确 6、B 【解析】由于甲、乙是等量异种电荷,等量异种点电荷的电场具有对称性,可知a与b的电场强度是相等的,即;电场线由正电荷出发终止于负电荷,甲乙之间的电场方向相同,沿着电场线电势降低,所以a、b两点的电势不相同,b点的电势高,即,B正确,ACD错误。 故选B。 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、ABC 【解析】当b刚全部进入磁场时,系统开始做匀速运动,分别对两线框列平衡方程,可得线框受到安培力大小,继而求得感应电流大小,根据欧姆定律和法拉第电磁感应定律可得系统匀速运动的速度大小,即可求得线框通过磁场的时间;当左、右两线框分别向上、向下运动2l的距离时,两线框等高,根据能量守恒得系统机械能的减少等于产生的总焦耳热;根据功能关系求解两线框组成的系统克服安培力做的功; 【详解】A、设两线框刚匀速运动的速度为v,此时轻绳上的张力为T,则对a有:,对b有:,,,联立解得: ,故A正确; B、线框a从下边进入磁场后,线框a通过磁场时以速度v匀速运动,设线框a通过磁场的时间为t,则:,故B正确; C、从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a只在a匀速进入磁场的过程中产生焦耳热,设为Q,由功能关系可得:,所以:,故C正确; D、设两线框从开始运动至a全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做的功为W,此过程中左、右两线框分别向上、向下运动的距离,对这一过程,由能量守恒定律有:,解得:,故D错误; 故选ABC 8、BC 【解析】由于在喷枪喷嘴与被喷涂工作之间形成了强电场,工作时涂料微粒会向带正电的被喷涂工件高速运动,则涂料微粒带负电,微粒所受电场力的方向与电场方向相反.故A错误,B正确;因粒子带负电,在库仑引力的作用下做正功,则电势能减小,故C正确,D错误.故选BC 9、AC 【解析】根据左手定则判断带电粒子的电性,根据最终洛伦兹力和电场力平衡列式,再根据电流的微观表达式列式,最后联立求解即可 【详解】电流向右,磁场垂直向内,若上表面电势高,即带正电,故粒子受到的洛伦兹力向上,故载流子是带正电的“空穴”,是P型半导体,故A正确;最终洛伦兹力和电场力平衡,有:evB=e;电流的微观表达式为:I=nevS;且霍尔电势差大小满足关系UH=k,联立解得:,单位体积内的载流子数目,随着霍尔系数越大,而越小,故B错误;若将磁场方向改为沿z轴正方向,则平衡时:evB=e,解得U=Bdv,则d由原来的b变为c,减小,此时的电势差产生在前表面和后表面,则在垂直y轴的两个侧面间会产生的霍尔电势差变小,选项C正确,D错误.故选AC 【点睛】本题关键是明确霍尔效应的原理,知道左手定则中四指指向电流方向,注意单位体积内的载流子数目表达式的各物理量的含义 10、CD 【解析】从题图中可知,在0.1 s和0.3 s时刻,穿过线圈的磁通量最大,此时刻磁通量的变化率等于零;0.2 s和0.4 s时刻,穿过线圈的磁通量为零,但此时刻磁通量的变化率最大;由此得选项A、B错误.根据电动势的最大值公式:Em=nBSω,Φm=BS,ω=2π/T,可得:Em=50×0.2×2×3.14/0.4 V="157" V;磁通量变化率的最大值应为=3.14Wb/s,故C、D正确. 考点:交流电 点评:本题考查了交流电的产生,或者考查了法拉第电磁感应定律中关于磁通量变化率的理解.通常可以理解为该点的切线的斜率大小 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.C ③.3.0 ④.7.2 【解析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为 故电流表应该选择C (2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得 故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为3.0V;该图像的斜率即表示电源内阻,故电源内阻为7.2Ω。 12、 ①.a ②.A ③.E ④.1.35 【解析】(1)电流表的内阻很小,分担的电压很小,可以忽略,所以用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表采取外接法误差较小 (2)由题意可知,选择电流表量程;通过水果电池的内阻大小,选择合适的电流表和滑动变阻器 (3)U-I图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻 【详解】(1)水果电池内阻较大,电流表内阻较小,电流表分压较小,为减小实验误差,电流表采取外接法,因此需要选择图a所示实验电路 (2)由题意可知,电流表选择量程是3mA的A即可;电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用E (3)U-I图线的纵轴截距等于电源的电动势,由图示图线可知,电源电动势:E=1.35V 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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