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河南省长葛市一中2025年物理高二上期末学业质量监测试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12793809 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:12 大小:744KB 下载积分:12.58 金币
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河南省长葛市一中2025年物理高二上期末学业质量监测试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在赤道上空,水平放置一根通以由东向西方向电流的直导线,则此导线( ) A.受到竖直向上的安培力 B.受到竖直向下的安培力 C.受到由南向北的安培力 D.受到由西向东的安培力 2、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置。充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60−0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗)。如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,下列说法正确的是(  ) 容量 20000mAh 兼容性 所有智能手机 边充边放 否 保护电路 是 输入 DC:5V 2A MAX 输出 DC:5V 0.1A−2.5A 尺寸 56×82×22mm 转换率 0.60 产品名称 索扬SY10−200 重量 约430g A.给充电宝充电时将电能转化内能 B.该充电宝最多能储存能量为3.6×105J C.该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h D.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,理论上能充满6次 3、跳台滑雪是利用自然山形建成的跳台进行的滑雪运动之一,起源于挪威.运动员脚着特制的滑雪板,沿着跳台的倾斜助滑道下滑,借助下滑速度和弹跳力,使身体跃入空中,在空中飞行约4-5秒钟后,落在山坡上.某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中( ) A.所受合外力始终为零 B.所受摩擦力大小不变 C.合外力做功一定为零 D.机械能始终保持不变 4、如图所示为一个圆环形导体,有一个带负电的粒子沿直径方向在圆环表面匀速掠过的过程,环中感应电流的情况是(  ) A.无感应电流 B.有逆时针方向的感应电流 C.有顺时针方向的感应电流 D.先逆时针方向后顺时针方向感应电流 5、如图所示,右端开口的矩形导体轨道QPMN固定在水平面内,轨道的电阻忽略不计.电阻为R的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上.空间中存在与轨道所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.导体棒ab以恒定的速度向右运动,与导轨MN始终垂直并接触良好.当其运动到导轨MN和PQ的中点处开始计时,运动到NQ位置时将导体棒迅速锁定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小从B增加到B'(过程Ⅱ).在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过导体棒ab的电荷量相等,则等于 A. B. C.2 D. 6、如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平.则在斜面上运动时,B受力的示意图为() 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,水平放置的两组光滑轨道上分别放有可自由移动的金属棒PQ和MN,并且分别放置在磁感应强度为B1和B2的匀强磁场中,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是() A.向左加速运动 B.向右加速运动 C.向右减速运动 D.向右匀速运动 8、理想变压器的原线圈连接一只理想电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示,在副线圈上连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑片,原线圈两端接在电压为U的交流电源上。则(  ) A.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小 B.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大 C.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大 D.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小 9、电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固定在x 轴上的O、C 两点,规定无穷远处电势为零,x 轴上各点电势随x 的变化关系如图所示.则 A.Q1的电荷量小于Q2 的电荷量 B.G 点处电场强度的方向沿x 轴负方向 C.将一带负电的试探电荷自G 点静止释放,仅在电场力作用下一定能到达D 点 D.将一带负电的试探电荷从D 点移到J 点,电场力先做正功后做负功 10、如图所示,平行金属板中带电质点原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,的阻值和电源内阻相等,当滑动变阻器的滑片向端移动时,则() A.消耗的功率逐渐减小 B.电流表读数减小,电压表读数增大 C.电源的输出功率逐渐增大 D.质点将向上运动 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)某学习小组用多用电有欧姆档测量某一电阻,并对电阻欧姆档进行了一些研究,下图是多用电表欧姆档内部电路示意图,电流表的满偏电流为,电源电动势为。 (1)请根据下列步骤完成电阻测量并回答相关问题: ①旋动定位螺丝,使指针对准电流的“0”刻度线; ②将选择开卷旋转到电阻档“×100”的位置; ③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动电阻档调零旋钮,使指针对准电阻的“0”刻度线; ④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小。为了得到比较准确的测量结果,应该将选择开关旋转到电阻档________(填“”或“”)的位置,进行到测量前还需要新进行欧姆调零; ⑤测量出该电阻的阻值。 (2)该欧姆表的内阻是________。 (3)若表针偏转到满刻度的处时,待测电阻的阻值是_________。 12.(12分)下图A、B、C中分别为用游标卡尺测某物体宽度d,用电压表、电流表测某一电阻上电压U和电流I的刻度示意图,请分别写出对应的读数: d=_____________ mm,U=_____________ V ,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)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 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)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、B 【解析】直导线的电流方向由东向西,赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则即可判断安培力方向。 【详解】赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向北穿过手心,则手心朝南.四指指向电流方向,则由西向东,拇指指向安培力方向:竖直向下,B正确,ACD错误。 故选B。 【点睛】考查左手定则的运用。 2、B 【解析】A.充电宝充电时将电能转化为化学能,不是内能,选项A错误; B.该充电宝的容量为 该电池的电动势为5V,所以充电宝储存的能量 选项B正确; C.以2A的电流为用电器供电则供电时间 故C错误; D.由于充电宝的转化率是0.6,所以可以释放的电能为 给容量为3000mAh的手机充电的次数 选项D错误。 故选B。 3、C 【解析】运动员做曲线运动,合力方向与速度不共线;运动员所受的摩擦力等于重力沿曲面向下的分量;根据动能定理可知合外力做功;运动员的动能不变,势能减小,则机械能减小. 【详解】运动员做曲线运动,合力方向与速度不共线,所受的合力不为零,选项A错误;运动员所受的摩擦力等于重力沿曲面向下的分量,可知运动员沿AB下滑过程中,摩擦力减小,选项B错误;根据动能定理可知,动能的变化量为零,可知合外力做功一定为零,选项C正确;运动员的动能不变,势能减小,则机械能减小,选项D错误;故选C. 4、A 【解析】由题意可知,带负电的粒子沿直径方向运动,周围会产生磁场,但因沿着直径运动,则穿过圆环的合磁通量为零,因此没有感应电流,故A正确,BCD错误; 故选A。 【点睛】解决此题的关键是知道产生感应电流的条件是:闭合电路的磁通量发生变化,并根据穿过圆环的磁通量分清正反面,从而求解。 5、B 【解析】根据电荷量的定义分别表示出两个过程中电荷量的表达式,再根据电荷量相等可以求出磁场之比 【详解】第一个过程通过导体棒的电荷量为; 第二个过程导体棒不动,磁场从B增加到B'通过导体棒的电荷量为 两次电荷量相等,即可解得:,故B对;ACD错; 故选B 【点睛】电荷量,如果是磁场变化引起的,可以直接用此式定性分析电荷量 6、A 【解析】将A、B做为一个整体,则一起冲上斜面时,受重力及斜面的支持力,合力沿斜面向下,然后再用隔离体法,单独对B进行受力分析可知,B受摩擦力一定沿水平方向上,且一定水平向左,竖直方向上重力大于支持力这样才能使合力沿斜面向下了,故A正确,BCD错误 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、AC 【解析】根据安培定则可知,MN处于垂直纸面向里的磁场中,MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,L2中感应电流的磁场向上,由楞次定律可知,L1线圈中电流的磁场应该是向上减弱,或向下增强。 若L1中磁场方向向上减弱,根据安培定则可知PQ中电流方向为Q→P且减小,根据右手定则可知PQ向右减速运动;若L1中磁场方向向下增强,根据安培定则可知PQ中电流方向为P→Q且增大,根据右手定则可知PQ向左加速运动。 故选AC。 8、AC 【解析】AB.在原、副线圈匝数比一定的情况下,变压器的输出电压由输入电压决定,因此保持Q的位置不动,变压器输出电压不变。将P向上滑动时,副线圈电路总电阻增大,则变压器输出电流减小,变压器输入电流也减小,电流表的读数变小,故A正确,B错误; CD.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,变压器输出电压变大,变压器输出电流变大,变压器输出功率变大;变压器的输入功率等于输出功率,变压器输入电压不变,则变压器输入电流变大,电流表的读数变大,故C正确,D错误。 故选AC。 9、BD 【解析】A项:图像斜率表示场强大小,由图可知在H点的场强为零,即Q1和Q2两电荷在H的合场强为零,由公式可知,Q1的电荷量大于Q2的电荷量,故A错误; B项:由图知B点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以在B点边场强方向沿x轴正方向,在B点右边场强方向沿x轴负方向,故B正确; C项:由在G点场强方向沿x轴向左,负电荷所受电场力向右,所以负电荷沿x轴向右运,故C错误; D项:由图像可知从D点到J点电势先升高再降低,负电荷的电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,故D正确 10、AC 【解析】当滑动变阻器的滑片向端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小.根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流增大.电容器极板间电压等于两端的电压,减小,并联部分的总电阻减小,则两端的电压减小,消耗的功率逐渐减小,电容器极板间场强减小,质点所受的电场力减小,所以质点将向下运动,正确,D错误.流过电流表的电流,增大,减小,则增大,所以电流表读数增大.两端的电压,减小,增大,则减小,所以电压表读数减小,B错误.由于的阻值和电源内阻相等,则外电路总电阻大于电源的内阻,当外电阻减小时,电源的输出功率逐渐增大,C正确 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.× ②. ③. 【解析】(1)④[1].将选择开关旋转到电阻挡“×100”的位置,将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应该将选择开关旋转到电阻挡×1k的位置。 (2)[2].欧姆表内阻为: (3)[3].若表针偏转到满刻度的2/3处时,由闭合电路欧姆定律得: 即: 解得: RX=3.75×103Ω; 12、 ①.10.55mm; ②.2.62V; ③.0.52A 【解析】d=1cm+0.05mm×11=10.55 mm;电压表最小刻度为0.1V,则读数U=2.62V ;电流表最小刻度为0.02A,则读数I=0.52A. 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) (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 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)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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