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2023年天津市东丽区天津耀华滨海学校高二上物理期末质量跟踪监视试题含解析.doc

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资源描述
2023年天津市东丽区天津耀华滨海学校高二上物理期末质量跟踪监视试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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、根据所学知识判断图中正确的是(  ) A. B. C. D. 2、如图所示为两个等量异号点电荷所形成电场的一部分电场线,P、Q是电场中的两点。下列说法正确的是( ) A.P点场强比Q点场强大 B.P点电势比Q点电势低 C.电子在P点的电势能比在Q点的电势能小 D.电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力恒定不变 3、真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的2倍,那么它们之间的静电力的大小应为(  ) A.F/2 B.2F C.F/4 D.4F 4、如图所示,闭合开关S,滑动变阻器R2的滑片向下滑动的过程中( ) A.通过R1电流增大 B.电压表的示数变小 C.流过电阻R3的电流方向是a→b D.流过电阻R3的电流方向是b→a 5、运动员进行“折返跑”训练,从A点沿直线跑到B点,又从B点沿原路返回A点,A、B两点直线距离为50m,此过程中运动员的路程和位移的大小分别是( ) A.50m,0 B.100m,0 C.50m,100m D.100m,100m 6、如图所示的电路中,当变阻器R3的滑片向上移动时() A电压表示数变小,电流表示数变大 B.电压表示数变大,电流表示数变小 C.电压表示数变大,电流表示数变大 D.电压表示数变小,电流表示数变小 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,光滑的水平桌面处在方向竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,细管封闭端有一带电小球,小球直径略小于管的直径,细管的中心轴线沿y轴方向。在水平拉力F作用下,试管沿x轴方向匀速运动,带电小球能从细管口处飞出。带电小球在离开细管前的运动过程中,关于小球运动的加速度a、沿y轴方向的速度vy、拉力F以及管壁对小球的弹力做功的功率P随时间t变化的图象分别如图所示,其中正确的是() A B. C. D. 8、说起电流表,小明就头疼,电表的改装是他心中永远的痛,下面这个问题,小明就老是舒扯不清,请你帮忙解决一下:如图所示为有0.1A和1A两个量程的电流表的原理图,已知表头的内阻为200,满偏电流为2mA,则下列说法中正确的是 A.当使用a、b两个端点时,量程为0.1A B.当使用a、c两个端点时,量程为0.1A C., D., 9、如图所示,三个重力不计完全相同的粒子a、b、c,同时从同一点沿水平方向飞入竖直偏转电场,出现了如图所示的轨迹,下列判断正确的是(不计a、b、c之间的相互作用) A.刚进电场时b、c的速度相同,a的速度最小 B.在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上 C.b和c同时飞离电场 D.它们在电场运动的全过程中,动能的增加量c最小,a和b一样大 10、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加速运动,在加速运动阶段 ( ) A.甲、乙两物块之间的摩擦力不断增大 B.甲、乙两物块之间的摩擦力不变 C.甲、乙向左运动的加速度不断减小 D.甲对乙的压力不断增大 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“测定电池的电动势和内阻”的实验中,某同学设计了如图甲所示的电路,实验中供选择的器材如下: A.待测干电池组(电动势为E,内阻约0.1Ω) B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω) C.灵敏电流计G(满偏电流Ig=200μA、内阻rg=100Ω) D.滑动变阻器Rx1(0~20Ω、2.0A) E.滑动变阻器Rx2(0~1000Ω、12.0A) F.定值电阻R1(900Ω) G.定值电阻R2(90Ω) H.开关S一只、导线若干 (1)甲图中的滑动变阻器Rx应选______(选填“Rx1”或“Rx2”),定值电阻R应选______(选填“R1”或“R2”); (2)实验中闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片移至______(填“a端”、“中央”或“b端”); (3)若灵敏电流计G的示数用I1表示,电流表A的示数用I2表示,如图乙所示为该实验绘出的I1-I2图线,由图线可求得被测干电池的电动势E=______V(保留3位有效数字),内电阻r=______Ω.(保留2位有效数字) 12.(12分)小东想测定标有“3V,0.6W”小灯泡在不同电压下的电功率。已选用的器材有: 电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω); 电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω); 电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ); 电键一个,导线若干。 (1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的___________(填字母代号)。 A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A) B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A) (2)先用多用电表粗测小灯泡电阻,若用“×1”挡测量电阻,多用电表表盘如图甲所示,则读数为___________Ω。 (3)该实验的电路图应选用图中的___________(填字母代号)。 A. B. C. D. (4)做完实验后,小东发现在实验数据表格报告上漏写了电压为2.00V时通过小灯泡的电流,但在草稿纸上记录了下列数据,你认为最有可能的是( ) A.0.10AB.0.13AC.0.17AD.0.25A 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、A 【解析】根据左手定则判断,电流受力方向向下,故A正确,正电荷受力方向与场强发方向相同,沿切线方向,故C错误.由左手定则可知,正电荷受洛伦兹力竖直向上,则B错误;根据右手螺旋定则,D图中螺线管上方的磁感线从左向右,则N极指向右方,则D错误; 2、C 【解析】A.由图可知,P点周围的磁感线比Q点稀疏,故P点的场强比Q点小,选项A错误; B.由电场线的方向可知,电场由P到Q,而电势沿电场线方向是降低的,故P点电势高于Q点电势,选项B错误; C.那么电子是负电荷,电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,选项C正确; D.由于P到Q间的电场强度是变化的,故电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力是变化的,选项D错误。 故选C 3、D 【解析】距离改变之前:;当电荷量都变为原来的2倍时:,故ABC错误,D正确.故选D 4、C 【解析】A、当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时,变阻器在路电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,所以通过R1电流减小,故A错误; B、干路电流减小,电压表的示数增大.故B错误; CD、干路电流减小,电容器的电压增大,由知,电容器C所带电量增多,电容器充电,流过电阻R3的电流方向是a→b,故C正确,D错误; 故选C 【点睛】含有电容的电路,根据欧姆定律分析电压和电流的变化,即可判断电容器的电荷量如何变化 5、B 【解析】根据位移和路程的定义进行分析解答;明确物体回到原点时,位移为零;而路程是物体实际经过的轨迹的长度 【详解】由题意可知,运动员返回到原点,故位移为零;而路程等于经过轨迹的长度;故路程为s=2×50=100m;故选B 6、B 【解析】当变阻器R3的滑片向上移动时,R3接入电路的阻值增加,整个电路总电阻增加,总电流强度减小,内电压降低,路端电压升高,电压表示数增加;流过R1的电流减小,加在R1两端的电压降低,因此加在R2两端的电压升高,流过R2的电流增大,由于总电流减小,因此流过电流表的电流减小,故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、AD 【解析】A.在x轴方向上的速度不变,则在y轴方向上受到大小一定的洛伦兹力,根据牛顿第二定律,小球的加速度不变。故A正确。 B.在y轴方向做匀加速直线运动,速度均匀增大。故B错误。 C.管子在水平方向受到拉力和球对管子的弹力,球对管子的弹力大小等于球在x轴方向受到的洛伦兹力大小,在y轴方向的速度逐渐增大,则在x轴方向的洛伦兹力逐渐增大,所以F随时间逐渐增大。故C错误。 D.管壁对小球的弹力等于小球在x轴方向受到的洛伦兹力,大小随时间均匀增大,根据P=Fv,知弹力做功的功率P随时间t均匀增大。故D正确。 故选AD。 8、BD 【解析】使用a、c两个端点时,改装好的电流表量程为 当使用 a、b两个端点时,改装后电流表的量程为 可知a、b两个端点之间的是大量程,a、c两个端点之间是小量程,代入数据解得 R1=0.41Ω R2=3.67Ω 故BD正确,AC错误。 故选BD。 9、BD 【解析】A.在垂直于电场方向即水平方向,三个粒子做匀速直线运动,则有:。因xc=xb,tc<tb,则vc>vb。根据ta=tb,xb>xa.则vb>va.所以有:vc>vb>va.故A错误。 B.三个粒子的质量和电量都相同,则知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据y=at2,可知运动时间相等。故在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上;故B正确。 C.b、c竖直方向上的位移不等,yc<yb.根据y=at2,可知tc<tb.故C错误。 D.根据动能定理知,a、b两电荷,电场力做功一样多,所以动能增加量相等。c电荷电场力做功最少,动能增加量最小。故D正确。 故选BD。 10、BD 【解析】当甲与乙向右运动时,甲所受的洛伦兹力竖直向下,又由于地面光滑,所以摩擦力为0,把甲乙看成一个系统,,甲与乙相对静止,乙对甲的静摩擦力.所以选BD 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.Rx1 ②.R1 ③.a端 ④.147 ⑤.0.76 【解析】(1)电源电动势为1.5V较小,电源的内阻较小,为多次几组实验数据,方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器,因此滑动变阻器应选,上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G与较大的定值电阻串联,改装成量程为: 的电压表,而用定值电阻串联而改装的电压表量程过小,故定值电阻选择; (2)为了保护电路,并让电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时应滑至接入阻值最大位置,即滑到a端; (3)将I1-I2图线延长,与两坐标轴有交点,如图所示: 根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压为:, 根据图象与纵轴的交点得电动势为:; 与横轴的交点可得出路端电压为时电流是, 由闭合电路欧姆定律可得,电源内阻: 【点睛】本题中考查测定电动势和内电阻实验中的数据处理,本题中要注意单位的正确换算,同时注意正确列出表达式,找出规律,注意改装原理的正确应用 12、 ①.A ②.8.3 ③.C ④.C 【解析】(1)[1]要测量小灯泡在不同电压下的电功率,需要采用分压电路,为方便实验操作,滑动变阻器应选择小电阻A; (2)[2]由图读出欧姆表读数为:8.3×1=8.3Ω; (3)[3]灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,滑动变阻器应采用分压接法; 灯泡正常发光时的电阻 , 电流表内阻约为5Ω,电压表内阻约为3kΩ,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,应选图C所示电路; (4)[4]小灯泡正常工作时的电流: 如果电阻不变,电压为2.00V时通过小灯泡的电流 实际灯泡在电压为2.00V时温度比正常工作时低,灯泡的实际电阻比15Ω小,实际电流比0.13A大,但小于正常工作时的电流。故选: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、 (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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