资源描述
2025年山东省章丘市第四中学物理高二第一学期期末教学质量检测试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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、在匀强电场中,将一质量为m,电荷量为q的小球由静止释放,带电小球的运动轨迹为一直线,该直线与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则匀强电场的电场强度大小为
A.最大值是
B.最小值是
C.唯一值是
D.以上都不对
2、在如图所示的电场中的P点放置一负电荷,由静止释放后,其受到的电场力越来越大的是图中的
A. B.
C. D.
3、下面关于各种电器应用的电磁学原理的说法中,错误的是( )
A.电视机的显像管应用了磁场使电子束偏转的原理
B.变压器应用了电磁感应现象
C.微波炉是用电热棒加热食物的
D.电磁炉是利用电磁感应原理制成的
4、两个初速度大小相同同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力,下列说法正确的有( )
A.a、b均带负电 B.a在P上落点与O点的距离比b的近
C.a在磁场中飞行的路程比b的短 D.a在磁场中飞行的时间比b的短
5、如图所示,在一大小为的水平匀强电场中,、两点的直线距离为,垂直电场方向的距离为。一电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点。下列说法正确的是()
A.该过程中电场力做的功为
B.该过程中电场力做的功为
C.该过程中电场力做的功为
D.该过程中电场力做的功为
6、图为某种交变电流的波形,则该交变电流有效值为
A.1.5A B.A
C.3.0A D.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、如图所示,从炽热的金属丝飘出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场。电子的重力不计。在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转距离变大的是( )
A.仅将偏转电场极性对调
B.仅减小偏转电极间的距离
C.仅增大偏转电极间的电压
D.仅减小偏转电极间的电压
8、如图甲为节能路灯,该路灯通过光控开关实现自动控制。如图乙为其简化电路图,RL为光敏电阻,当光照强度增加时,其电阻值减小。a、b端接路灯电源的开关,要求Uab大于某一值时,接通路灯电路。现增加光照强度,下列判断正确的是()
A.R0两端的电压变小
B.指示灯将变暗
C.ab两点间电压Uab变大
D.光敏电阻RL中的电流将变大
9、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
10、某横波在介质中沿x轴传播,图甲为t=0.25s时的波形图,图乙为P点(x=1.5m处的质点)的振动图象,那么下列说法正确的是( )
A.该波向右传播,波速为
B.质点L与质点N的运动方向总相反
C.时,质点M处于平衡位置,并正在往y轴负方向运动
D.时,质点K向右运动了2m
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《测定金属丝电阻率》的实验中,需要测出其长度L。直径d和电阻R。用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径为______________ cm。若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值________。(“偏大”,“偏小”)
12.(12分)在练习使用多用电表的实验中,
(1)某同学使用多用电表的欧姆档粗略测量一定值电阻的阻值Rx,先把选择开关旋到“×10”挡位,测量时指针偏转如图所示。以下是接下来的测量过程:
a.将两表笔短接,调节欧姆档调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,然后断开两表笔
b.旋转选择开关至交流电压最大量程处(或“OFF”档),并拔出两表笔
c.将选择开关旋到“×1”挡
d.将选择开关旋到“×100”挡
e.将选择开关旋到“×1k ”挡
f.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出阻值Rx,断开两表笔
以上实验步骤中的正确顺序是________(填写步骤前的字母)。
(2)重新测量后,指针位于如图所示位置,被测电阻的测量值为____Ω。
(3)如图所示为欧姆表表头,已知电流计的量程为Ig=100μA,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的表盘上30μA刻度线对应的电阻值是____kΩ。
(4)为了较精确地测量另一定值电阻的阻值Ry,采用如图所示的电路。电源电压U恒定,电阻箱接入电路的阻值可调且能直接读出。
①用多用电表测电路中的电流,则与a点相连的是多用电表的____(选填“红”或“黑”)表笔。
②闭合电键,多次改变电阻箱阻值R,记录相应的R和多用电表读数I,得到的关系如图所示。不计此时多用电表的内阻。则Ry=___Ω,电源电压U=___V。
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
14.(16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
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、B
【解析】物体做直线运动的条件是合外力方向与速度方向在一条直线上,即垂直于速度方向的合外力为零,故静电力最小值就等于重力垂直于速度方向的分力,即
mgsinθ=qE,
解得
A.最大值是,与结论不相符,选项A错误;
B.最小值是,与结论相符,选项B正确;
C.唯一值是,与结论不相符,选项C错误;
D.以上都不对,与结论不相符,选项D错误;
故选B。
2、A
【解析】负电荷受电场力水平向左,使其从静止开始向左运动,要使加速度逐渐增大,也就是所受电场力增大,电场线变密.从图中看出在水平向左的方向上,A图中电场强度增大;B图中电场强度减小;C图中电场强度不变;D图中电场强度减小
A、A项与上述分析结论相符,故A正确;
B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;
C、C项与上述分析结论不相符,故C错误;
D、D项与上述分析结论不相符,故D错误
3、C
【解析】显像管应用了磁场使电子束偏转原理;变压器应用了电磁感应现象;微波炉是利用电磁波来加热食物中水,从而受热;电磁炉是利用电磁感应原理制成的。
【详解】A.电视机的显像管应用了磁场使电子束偏转的原理,故A正确;
B.变压器应用了电磁感应现象,故B正确;
C.微波炉是利用电磁波来加热食物中水,从而受热,故C错误;
D.电磁炉是利用电磁感应原理制成的,故D正确;
本题选择错误的,故选C。
【点睛】考查生活中各种电器的工作原理,理解电磁感应现象的原理,注意微波炉的加热原理。
4、B
【解析】因粒子向下偏转,则由左手定则可知,粒子均带正电;故A错误;由r=可知,两粒子半径相等,根据粒子入射方向可判断其向心力方向,从而明确其圆心的位置,则可知a、b粒子的运动轨迹如图所示:
由图根据运动轨迹可知,b到P点的落点的距离为直径,而a的落点为一个小于直径的弦;故两粒子在P上的落点与O点的距离a比b的近,故B正确.由图可知a粒子在磁场转过的圆心角较大,故a在磁场中飞行的路程要长;故C错误;根据上图中两粒子运动轨迹可知a粒子运动轨迹长度大于b粒子运动轨迹长度,运动时间a在磁场中飞行的时间比b的长,故D错误;故选B
点睛:本题考查带电粒子在磁场中的运动规律,要注意带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.同时明确左手定则判断粒子受力时,对于正电荷四指指向运动方向,而对于负电荷,四指指向运动的反方向
5、D
【解析】电荷量为的带正电粒子从点沿图中虚线移动到点,电场力做功为
D正确,ABC错误。
故选D。
6、B
【解析】由有效值的定义可得:
,
代入数据解得
,
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、BC
【解析】A.偏转电极只能使电子偏转方向相反,不能增大偏转距离,故A错误;
BCD.根据动能定理
在偏转电场中由平抛规律可得运动时间为
加速度为
偏转距离为
仅减小偏转电极间的距离,仅增大偏转电极间的电压都能使偏转距离变大,故BC正确,D错误。
故选BC。
8、BD
【解析】A.将电源和电阻箱视为等效电源,增加光照强度,光敏电阻减小,电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律:
可知干路电流增大,则流过两端电流增大,根据欧姆定律:
可知两端的电压增大,A错误;
BC.根据闭合电路欧姆定律:
可知路端电压,即a、b两端电压减小,两端的电压增大,根据分压规律可知光敏电阻和指示灯构成的并联电路分压减小,通过指示灯的电流减小,根据电功率的计算公式:
可知指示灯功率减小,将变暗,B正确,C错误;
D.干路电流增大,通过指示灯电流减小,根据分流规律可知通过光敏的电流增大,D正确。
故选BD。
9、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
10、AB
【解析】根据质点P点的振动图象,可确定波的传播方向,再由波的传播方向来确定质点L的振动方向.由振动图象读出质点的振动周期,从而知道波的传播周期,根据,从而求出波速,质点不随着波迁移
【详解】从振动图象可知,在t=0.25s时,P点振动方向向上,所以波向右传播,且据,则有v=m/s=2m/s,故A正确;由波动图象可知,质点L与质点N平衡位置间距为半个波长,振动情况总是相反,因此运动方向总是相反,故B正确.由乙图可知周期是2s;甲图为t=0.25s时的波形图,到t=0.75s时经过了的时间是:0.75s-0.25s=0.5s=T时,即t=0.75s时,质点M处于平衡位置,并正在向y轴正方向运动.故C错误.在1.25s时间内,质点K在平衡位置来回振动,并不随着波迁移.故D错误.故选AB
【点睛】本题考查识别、理解振动图象和波动图象的能力,以及把握两种图象联系的能力,同时掌握由振动图象来确定波动图象的传播方向
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.偏小
【解析】[1]螺旋测微器的读数为
[2]电路中,由于电压表分流,导致电流表测量值偏大,故根据可知电阻测量值偏小。
12、 ①.dafb ②.2200 ③.35kΩ ④.红 ⑤.200 ⑥.8
【解析】(1)[1]考查多用电表的操作步骤,自然是:先将选择开关旋到“×100”挡;后欧姆调零,即将两表笔短接,调节欧姆档调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,然后断开两表笔;再测量,将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出阻值Rx,断开两表笔;最后归位,即旋转选择开关至交流电压最大量程处(或“OFF”档),并拔出两表笔。所以操作顺序是:dafb
(2)[2]图2中指针读数为22.0,由(1)可知:欧姆表倍率为×100,故被测电阻的测量值为
0Ω×100=2200Ω
(3)[3]当电流计满偏时,欧姆表显示外电阻为零,故该欧姆表的内阻为:
电流计电流I=30μA时,由闭合电路欧姆定律可得:表盘上30μA刻度线对应的电阻值为:
(4)①[4]由图可得:a点相连的为正极,故连接多用电表的红表笔;
②[5][6]根据图4所示电路图,由闭合电路欧姆定律可得:
结合图像可知
Ry=200Ω,U=8V
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、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
14、(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
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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