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2025-2026学年江苏省姜堰中学高二上物理期末教学质量检测试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12799956 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:13 大小:1.32MB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年江苏省姜堰中学高二上物理期末教学质量检测试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、如图所示,与为两个全等的直角三角形,,为与边的中点。在、两点分别放置一个点电荷后,点的场强方向沿方向指向,则(  ) A.一定是点放正电荷,点放负电荷 B.电场中、两点的场强相同 C.、两点间的电势差与、两点间的电势差相等 D.将一带负电的试探电荷从点移到点,其电势能增加 2、图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定() A.M点的电势高于N点的电势 B.M点的场强大于N点的场强 C.粒子在M点的速度大于在N点的速度 D.粒子在N点的电势能大于在M点的电势能 3、如图所示为研究电磁感应现象的一个实验装置图,在螺线管两侧分别放置两个条形磁铁,螺线管导线接灵敏电流表构成闭合回路.下列说法正确的是 A.右边磁铁S极向右转动过程,有感应电流从a至b通过电流表 B.右边磁铁S极向右转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表 C.左边磁铁N极向左转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表 D.右边磁铁S极向右转动、同时从左边磁铁N极向左转动的过程,有感应电流从b至a通过电流表 4、如图所示,重力G=20N的物体,在动摩擦因数为0.1的水平面上向左运动,同时受到大小为10N的,方向向右的水平力F的作用,则物体所受摩擦力大小和方向是(  ) A.2N,水平向左 B.2N,水平向右 C.10N,水平向左 D.12N,水平向右 5、如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连.在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出.由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势.若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率.调节可变电阻的阻值,根据上面的公式或你所学过的物理知识,可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为(  ) A. B. C. D. 6、在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是 A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小 C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小 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、如图所示的U-I 图象中,直线Ⅰ为某电源路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R 的U-I图线.用该电源与电阻R连接成闭合电路,由图象可知( ) A.R 的阻值为1.5Ω B.电源电动势为3.0V,内阻为1.5Ω C.电源的输出功率为3.0W D.电阻R 消耗的功率为1.5W 8、把表头G改装成大量程电流表或电压表时下列说法正确的是 A.改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻 B.改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻 C.改装后表头G的自身电阻会发生变化 D.改装后表头G本身的参量均不会发生变化 9、某个电子以某一速度射入一电场或磁场,电子重力不计,下列说法正确的是( ) A.若射入电场中,电子可能做匀速直线运动 B.若射入电场中,电子可能做匀速圆周运动 C.若射入匀强磁场中,电子可能做匀速直线运动 D.若射入匀强磁场中,电子可能做匀速圆周运动 10、如图所示,定值电阻R=20 Ω,电动机线圈的电阻R0=1.0 Ω,当开关S断开时,电流表的示数是1.0 A.当开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数为2.0A.则( ) A.电路电压为20V B.电路的发热功率为20W C.电动机的输出功率为19W D.电动机的效率是95% 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)利用电流表和电压表测定一节干电池电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差。 (1)应该选择的实验电路是的________(选填“甲”或“乙”); (2)某位同学利用正确的电路图做实验,分别记录了电流表和电压表的示数的多组数据,根据多组数据在坐标纸上标出的对应点,请在坐标纸上画出图线_____________________; (3)跟据实验得到的图象,求电池的电动势E=_______V,内电阻r=______Ω 12.(12分)用图示电路测量一节蓄电池的电动势和内阻(电动势约为2V,内阻很小),为防止滑动变阻器电阻过小导致电流过大而损坏器材,电路中用了一个保护电阻R0,除蓄电池、滑动变阻器、开关、导线外,可供使用的器材还有: A.电流表A1(量程0.6A,内阻很小); B.电流表A2(量程3A,内阻很小); C.电压表(量程3V,内阻很大); D.定值电阻(阻值1Ω,额定功率5W); E.定值电阻(阻值10Ω,额定功率10W); (1)实验中电流表应选取______,保护电阻应选取______(填器材前面的选项如A、B、C、D、E) (2)某同学选用器材进行了实验,他调整滑动变阻器共测得了5组电流、电压的数据,如下表。请在图中做出电源的路端电压U随电流I变化的图象( )。 电流表读数I/A 1.72 1.35 0.98 0.63 0.34 电压表读数U/V 0.16 0.57 0.95 1.35 1.65 (3)结合图象求出蓄电池的电动势为______V,内阻为_____Ω。(结果保留二位有效数字) 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、D 【解析】A.根据场强的叠加法则画出示意图,确定电荷的正负关系: 所以一定是点放负电荷,点放正电荷,A错误; B.根据场强的叠加,电场中、两点合场强的方向不同,B错误; C.根据等势面的特性结合几何关系,、两点在的等势面上,所以、两点间电势差只和有关,同理,与、两间距等长的、两点间的电势差只和有关,根据: 可知,距离点电荷相同距离上,沿电场线方向电势降低,根据: 定性分析可知、两点间电势差大于、两点间的电势差,C错误; D.根据: 负电荷从点移动到点,结合C选项可知电势降低,电势能增加,D正确。 故选D。 2、A 【解析】根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势.故A正确;M点处的电场线较疏,而N点处电场线较密,则M点处的电场强度较小,故B错误;由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左上方,对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,在M点的动能小于在N点的动能,在M点的速度小于在N点受到的速度.故CD错误.故选A 3、A 【解析】根据题图和“研究电磁感应现象”可知,考查了电磁感应现象以及楞次定律.根据楞次定律结合产生感应电流的条件,即可判断 【详解】AB、在题图所示的情景中,原螺旋管内部的磁感应强度方向沿螺线管向右,当右边的磁铁S极向右转动的过程中,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故A正确B错误; C、当左边的磁铁N极向左转动的过程,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故C错误; D、右边磁铁S极向右转动、同时从左边磁铁N极向左转动的过程,螺线管的磁通量变小,根据楞次定律,感应磁场的方向向右,由安培定则可得,有感应电流从a至b通过电流表,故D错误 【点睛】掌握楞次定律的应用,注意磁通量与磁通量变化的区别 4、B 【解析】物体在水平面上向左运动,受到水平面滑动摩擦力方向向右.物体对水平面的压力大小等于物体的重力G,则摩擦力大小为0.1×20N=2N.故选B 5、B 【解析】由题,运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势,相当于电源,根据数学知识可知,当外电阻等于电源的内阻时,外电阻消耗的电功率最大,根据电阻定律求出此时的内阻,代入求出R消耗电功率的最值 【详解】运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势,相当于电源,其内阻为,根据数学知识可知,当外电阻等于电源的内阻,即时,外电阻消耗的电功率最大,此时,由题知,可得最大电功率 故选B 6、B 【解析】R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.故A、C、D错误,B正确 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、ABD 【解析】A、由两图线的交点知, ,故A正确; B、直线I在纵轴上的截距为电动势,即E=3V,斜率的绝对值为内阻,即,选项B正确; CD、电源的输出功率P=UI=1.5W,也等于电阻R消耗的功率,选项C错误,D正确 8、ABD 【解析】把表头G改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻,选项A正确;改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻,选项B正确;改装后表头G本身的参量均不会发生变化,选项C错误,D正确 9、BCD 【解析】电子射入电场,一定受到电场力作用,合力不为零,不可能做匀速直线运动,故A错误.电子射入点电荷产生的电场,可能电场力等于向心力,做匀速圆周运动,故B正确.电子的速度方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力,做匀速直线运动,故C正确.电子垂直射入匀强磁场,洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,故D正确.故选BCD 点睛:解决本题的关键知道匀速运动和圆周运动的条件,知道电荷在电场中一定受电场力,在磁场中可能受洛伦兹力,可能不受洛伦兹力 10、ACD 【解析】A:开关S断开时,电流表的示数是1.0 A,电路电压.故A项正确 B:开关S闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,流过电阻电流不变,电流表的示数为2.0A,则流过电动机的电流,电路的发热功率为.故B项错误 C:电动机的输出功率,故C项正确 D:电动机的总功率,则电动机的效率.故D项正确 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).甲 (2). (3).150 (4).1.00 【解析】(1)[1]根据测量电源的电动势和内电阻时,需要测出多组对应的路端电压U和干路电流I,电压表和电流表内阻影响会造成实验误差。电源内阻较小,所以电流表分压影响较大,应采用图甲电路进行测量。 (2)[2]根据数据点排列趋势可知图线为直线,画图时使数据点尽可能均匀分布在所画直线两边且尽可能靠近所画的直线。如图: (3)[3] 图象中图线与纵轴交点坐标值是1.50V,所以电池的电动势是1.50V; [4] 内电阻。 12、 ①.B ②.D ③. ④.2.0 (1.9-2.1均给分) ⑤.0.087 (0.082-0.120均给分) 【解析】(1)[1]若电流表量程选3A,为了便于读数(应使指针半偏及以上),电流需在1.5A以上。这样,电路总阻应在: ; 以下,变化范围太小,不利于滑动变阻器操作,所以电流表量程应选B; [2]若定值电阻取10Ω,则电路中电流最大不超过: , 电流值不到电流表小量程的,不利于精确读数,故定值电阻只能取D。 (2)[3]纵坐标不从0开始,可提高图线精度。描点出5个点后,应该用一条直线来“拟合”坐标系中描出的点。 (3)[4]由图线与纵坐标的交点可知: E=2.025V; 根据要求故E取为2.0V, [5]内阻为 。 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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