资源描述
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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