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河北省唐县第一中学2025年高二上物理期末学业质量监测模拟试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12793059 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:14 大小:567KB 下载积分:12.58 金币
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河北省唐县第一中学2025年高二上物理期末学业质量监测模拟试题 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、电动机线圈的电阻为R,电动机正常工作时,两端电压为U通过电流为I,作时间为t,下列说法中正确的是( ) A.电动机消耗的电能为 B.电动机消耗的电能为 C.电动机线圈生热为 D.电动机线生热为 2、如右图甲所示,水平的光滑杆上有一弹簧振子,振子以O点为平衡位置,在a、b两点之间做简谐运动,其振动图象如图乙所示.由振动图象可以得知( ) A.振子的振动周期等于t1 B.在t=0时刻,振子的位置在a点 C.在t=t1时刻,振子的速度为零 D.从t1到t2,振子正从O点向b点运动 3、如图所示的电路中,A、B是两个相同的灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻可忽略不计.调节R,电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上或断开时 A.合上S时,B灯立即亮起来,并保持亮度不变 B.断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭 C.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,且通过A灯泡的电流方向与原电流方向相反 D.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,但一定是同时熄灭 4、下列粒子从静止状态经过电压为U的电场加速后,速度最大的是 A.质子 B.氘核 C.α粒子 D.钠离子(Na+) 5、如图所示,两个线圈的绕向相同,其中右侧线圈与电流表构成闭合回路,要使得右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表,且电流表示数恒定,则左侧线圈中的电流随时间变化的图象可能是(规定左侧线圈中从a到b的电流方向为正方向)(  ) A. B. C. D. 6、如图所示,当导线ab在外力作用下沿导轨向右运动时,流过R的电流方向是(  ) A.由d→e B.由e→d C.无感应电流 D.无法确定 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,圆形区域内有垂直纸面的匀强电场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动估计如图所示,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法中正确的是( ) A.a粒子动能最大 B.c粒子速率最大 C.c粒子在磁场中运动的时间最长 D.它们做圆周运动的周期Ta=Tb=Tc 8、如图为演示自感现象的实验电路图,L为自感系数较大的电感线圈,A1、A2为两个相同的小灯泡,调节滑动变阻器R,使其接入电路中的阻值与线圈直流电阻相等。下列说法正确的是(  ) A.接通开关S瞬间,A1、A2立即变亮 B.接通开关S后,A1逐渐变亮,A2立即变亮 C.断开开关S后,A1、A2慢慢熄灭 D.断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流 9、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是(  ) A.线圈中感应电流方向为顺时针方向 B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4W D.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C 10、如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,垂直纸面水平放置一根长为L、质量为m的通电直导线,电流方向垂直纸面向里.欲使导线静止于斜面上,则外加磁场的磁感应强度的大小和方向可以是( ) A.,方向垂直斜面向下 B.,方向竖直向下 C.,方向水平向左 D.,方向水平向左 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)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准 (1)用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,从图中的示数可读出该次测量金属丝的直径D为_______mm (2)用伏安法测量待测金属丝接入电路部分的电阻Rx(约为5),现有电池组(3 V,内阻1)、电压表(0—3 V,内阻约3 k),开关和导线若干,以及下列仪器可供选择: A.电流表(0—3 A,内阻约0.025) B.电流表(0—0.6 A,内阻约0.125) C.滑动变阻器(0—20,额定电流2 A) D.滑动变阻器(0—200,额定电流1.5 A) 为了减小误差及操作方便,在实验中电流表应选用_______,滑动变阻器应选用_______(选填字母代号) (3)根据第(2)问中选择的实验仪器,应选择图中_______电路进行实验(选填“甲”或“乙”) (4) 若待测金属丝接入电路部分的长度为l,直径为D,电阻为Rx,计算金属丝电阻率的表达式为ρ=____________(用已知字母表示) 12.(12分)某兴趣小组研究一金属丝的物理性质, (1)首先用螺旋测微器测量其直径,其值为_____________mm 为了进一步测量此金属丝电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量,实验室里准备了以下器材: A.多用电表 B.电压表Vl,量程6 V,内阻约10 kΩ C.电压表V2,量程15 V,内阻约20 kΩ D.电流表Al,量程0.6 A,内阻约0.2 Ω E.电流表A2,量程3 A,内阻约0.02 Ω F.电源:电动势E=7.5 V G.滑动变阻器Rl,最大阻值10 Ω,最大电流为2 A H.滑动变阻器R2,最大阻值50 Ω,最大电流为0.2 A I.导线、电键若干 (2)在用多用电表粗测电阻时,该小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用__________欧姆挡(选填“×100”或“×1”),并要重新进行_________________;按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是_________Ω; (3)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出的器材是___________________________ (填器材前面的字母代号) ; (4)在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图__________ 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】对于电动机来说,不是纯电阻电路,总功率的大小要用P=UI来计算,电动机线圈发热的功率为I2R.对于电动机,由于不是纯电阻电路,所以欧姆定律不能使用, 电动机的总功率的大小为P=UI,所以消耗的总的电能为UIt,所以AB错误; 电动机线圈发热的功率为I2R,所以电动机线圈产生的热量为Q=I2Rt,所以C正确 故选C 点评:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的 2、D 【解析】A中振子的振动周期等于2t1,故A不对;B中在t=0时刻,振子的位置在O点,然后向左运动,故B不对;C中在t=t1时刻,振子经过平衡位置,此时它的速度最大,故C不对;D中从t1到t2,振子正从O点向b点运动,故D是正确的 3、D 【解析】开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,电路稳定后,L的电阻忽略不计,闭合瞬间L的电阻很大,断开瞬间A灯还要继续亮一下. 【详解】A、在开关合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,从而阻碍灯泡A的电流增大,则B先亮,A后慢慢变亮,稳定时L的电阻忽略不计,则两电阻相同的灯的亮度相同,故B的亮度有变小的过程;故A错误. C、断开开关S的瞬间,由电感的特性可知:L和两灯泡组成的回路中的电流会维持不变,通过A灯的电流的方向不变,而B灯的电流方向与原电流方向相反;故C错误. B、D、断开开关S的瞬间,因灯泡相同L的电阻忽略不计,则电流相等,所以两灯会慢慢熄灭,但不会闪亮一下;故B错误,D正确. 故选D. 【点睛】本题考查了电感线圈对电流的阻碍作用,特别是开关闭合、断开瞬间的判断,开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势. 4、A 【解析】设粒子的电量为q,质量为m,粒子从静止状态经过电压为U的电场加速过程,电场力做功为W=qU,则由动能定理得qU=,得到v=,在题中四个粒子中质子的比荷最大,速度也最大,故选A 5、A 【解析】产生感应电流的条件是穿过线圈的磁通量发生变化,由楞次定律判断在副线圈中产生感应电流的方向 【详解】当右侧线圈中产生的感应电流由c到d流过电流表时,感应电流的磁场方向向右;根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量若方向向右,则正在减小,若穿过线圈的磁通量的方向向左,则正在增大;根据安培定则可知,此时左侧线圈中的电流随时间变化可知是从a到b正在增大,或电流的方向从b到a,正在减小,故A正确,BCD错误 【点睛】本题考查应用楞次定律判断感应电流方向 6、A 【解析】由右手定则可知,ab向右运动时产生的感应电流由b→a,故流过R的电流方向是由d→e,A正确。 故选A。 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】三个质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率垂直进入匀强磁场中,则运动半径的不同,导致运动轨迹也不同.运动轨迹对应的半径越大,粒子的速率也越大.而运动周期它们均一样,运动时间由圆弧对应的圆心角决定 【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能:,则可知三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,a粒子速率最小,动能最小,c粒子速率最大.c粒子动能最大,故A错误,B正确;由于粒子运动的周期,粒子在磁场中运动的时间:,可知,三粒子运动的周期相同,a在磁场中运动的偏转角最大,运动的时间最长,故C错误,D正确.所以BD正确,AC错误 【点睛】带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下,运动的半径与速率成正比,从而根据运动圆弧来确定速率的大小;运动的周期均相同的情况下,可根据圆弧的对应圆心角来确定运动的时间的长短 8、BCD 【解析】AB、电阻R不产生自感现象,接通开关S瞬间,灯A2立即正常发光。而电感L产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流的增大,使得电路中电流只能逐渐增大,所以闭合开关的瞬间,A1灯逐渐变亮,即A2灯先亮,A1灯后亮。故A错误,B正确。 C、闭合开关,待电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,两灯串联,自感电流流过两灯,两灯都熄灭。故C正确; D、电路稳定后断开开关,通过A2灯原来的电流立即消失,电感线圈L产生自感电动势,相当于电源,所以A1灯的电流的方向不变,而A2灯电流的方向与开始时相反,即断开开关S后瞬间,A2中有方向向右的电流。故D正确 9、CD 【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误; B.由法拉第电磁感应定律:可得: 感应电动势: 平均电流: 电阻R两端的电压 U=0.02×4=0.08V 即电阻R两端的电压不变,故B错误; C.线圈电阻消耗的功率: P=I2r=0.022×1=4×10-4W 故C正确; D.前4s内通过的电荷量为: q=It=0.02×4=0.08C 故D正确; 故选CD。 10、ABC 【解析】A.磁场方向垂直斜面向下时,根据左手定则,安培力沿斜面向上,导体棒还受到重力和支持力,根据平衡条件和安培力公式,有解得,故A正确; B.磁场竖直向下时,安培力水平向左,导体棒还受到重力和支持力,根据平衡条件和安培力公式,有,解得,故B正确; C.磁场方向水平向左时,安培力竖直向上,与重力平衡,有,解得,故C正确; D.磁场方向水平向右时,安培力竖直向下,无法平衡,故D错误 【点睛】本题难度中等,安培力的大小以及方向与电流、磁场的方向有关,熟练掌握左手定则的使用,熟练分析受力分析的能力 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、 ①.0.396-0.399; ②.B; ③.C; ④.甲; ⑤.; 【解析】(1) 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; (2) 根据最大电流选择电流表,根据额定电流及金属丝电阻选择更接近的最大电阻; (3) 根据金属丝电阻较小选择外接法; (4) 根据直径求得横截面积,然后根据反解出电阻率 【详解】(1) 由图所示螺旋测微器可知,其示数为:0mm+39.8×0.01mm=0.398mm(0.396~0.399均正确); (2) 根据待测金属丝接入电路部分的电阻Rx(约为5Ω),现有电池组3V,电路中电流约0.6A左右;为了减小误差,在实验中电流表应选用B; 为了实验时,滑动变阻器控制更灵敏,滑动变阻器的最大电阻应与金属丝电阻接近,且变阻器额定电流比电路最大电流大,滑动变阻器应选用C; (3) 由于待测的电阻阻值较小,故采用外接法,即应选择图2中甲电路进行实验; (4) 待测金属丝接入电路部分的长度为l,直径为D,故横截面积,电阻为Rx,根据电阻定律可得:金属丝电阻率的表达式为ρ= 【点睛】待测的电阻阻值较小时,电流表的分压效果较明显,故应选用外接法;待测的电阻阻值较大时,电压表的分流效果较明显,故应选用内接法 12、 ①. ; ②. ; ③.欧姆档欧姆调零; ④. ; ⑤.BDFGI; ⑥. 【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其读数为:0.5mm+38.5×0.01mm=0.885mm; (2)由图所示可知,欧姆表针偏角过大,故说明所选量程过大,使读数偏小,故应换用小档位,使指针偏角在中间位置,故应选用×1档;由图所示可知,欧姆表指针示数为9.0,则其读数为:9.0×1=9.0Ω; (3)电源、滑动变阻器、导线和电键是构成闭合电路必须选择的;要减小误差,在不超出量程的情况下,电压表和电流表量程尽量选择较小的量程;由于实验要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,实验要选取电阻值较小的滑动变阻器,故选BDFGI; (4)为获得较大的电压条件范围,滑动变阻器选择分压式接法;由于待测电阻的电阻值与电流表的电阻值较接进,故采用电流表外接法,则实验原理图如图所示; 【点睛】本题考查了多用电表的读数,对多用电表进行读数前要明确多用电表选择开关置于什么挡上,根据多用电表的档位及表盘确定其分度值,然后根据指针位置读数;读数时视线要与电表刻度线垂直 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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