资源描述
2025年江苏省启东市启东中学高二物理第一学期期末学业质量监测试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、下列设备工作时,没有利用电磁波的是
A.移动电话通话 B.收音机接收广播电台信号
C.电动机通电后正常运转 D.雷达发现飞机
2、民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的固定目标靶,如图所示.忽略空气阻力和箭在竖直方向的运动,运动员要射中目标靶心,他放箭时( )
A.箭应直接指向目标靶心 B.箭应指向目标靶心的左侧
C.箭应指向目标靶心的右侧 D.无法判断
3、下图各电场中,A,B两点电场强度相同的是( )
A. B.
C. D.
4、如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆为等势线,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是
A.M带正电荷,N带负电荷
B.M在b点的动能小于它在a点的动能
C.N在c点的电势能小于它在e点的电势能
D.N在从c点运动到d点过程中克服电场力做功
5、有一内阻为50Ω,满偏电流为10mA的电流计,现要将其改装成量程为0-3V的电压表。下列做法正确的是
A.并联一个阻值为250Ω的定值电阻
B.串联一个阻值为250Ω的定值电阻
C.并联一个阻值为300Ω的定值电阻
D.串联一个阻值为300Ω的定值电阻
6、如图所示,已经充好电的平行板电容器与静电计连接在一起,固定B板,移动A板,下列现象正确的是( )
A.向右移动A板,静电计指针张角增大
B.向右移动A板,静电计指针张角不变
C.向上移动A板,静电计指针张角增大
D.向上移动A板,静电计指针张角不变
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,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时
A.小灯泡变亮
B.电源的总功率变小
C.电流表读数变小,电压表读数变大
D.电容器两板间的电场强度变小
8、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是()
A.4秒内小物块一直向同一方向运动
B.2s末小物块速度大小为2m/s
C.4秒内小物块的位移大小为6m
D.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J
9、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态.现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是 ( )
A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小
B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为2g
C.B刚要离开地面时,A的速度大小为
D.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量
10、如图所示,把A、B两个相同的导电小球分别用长为0.10 m的绝缘细线悬挂于OA和OB两点。用丝绸摩擦过的玻璃棒与A球接触,棒移开后将悬点OB移到OA点固定。两球接触后分开,平衡时距离为0.12 m。已测得每个小球质量是,带电小球可视为点电荷,重力加速度,静电力常量,则( )
A.两球所带电荷量相等
B.A球所受的静电力为1.0×10-2 N
C.B球所带的电荷量为
D.A、B两球连线中点处的电场强度为0
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)在测定一组干电池的电动势和内阻的实验中,备有下列器材:
A.电流表 1(量程 2mA,内阻 r1=100Ω)
B.电流表 2(量程 1A,内阻约 10Ω
C.定值电阻 R0(2900Ω)
D.滑动变阻器 R(0~20Ω)
E.开关和导线若干
(1)某同学根据提供的器材设计电路来完成实验,PQ 连接_________,MN 连接_________ (填“电流表“1”或“电流表“2”)
(2)该同学利用测出的实验数据作出的 I1-I2 图线(I1 为电流表 1 的示数,I2 为电流表 2 的示数,且 I1 远小于 I2)如图乙所示,则由图线可得被测电池的电动势 E=_______V,内阻 r=_______Ω.(保留两位有效数字)
(3)若将图线纵轴改为_________(用所测物理量的符号表示),则图线与纵轴交点的物理含义即为被测电池电动势的大小
12.(12分)在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图()接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系。当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央。然后按图()所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联一成另一个闭合电路。
(1)S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针将_____偏转;
(2)线圈A放在B中不动时,指针将______偏转;
(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将______偏转(选填“向左”、“向右”或“不”)。
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、C
【解析】移动电话是利用无线电波传递信号的,利用了电磁波,故A不符合题意;收音机接收无线电波信号,利用了电磁波,故B不符合题意;电动机通电后正常运转利用电流在磁场中受力规律,没有应用电磁波,故C符合题意;雷达发现飞机利用了微波信号,故D利用了电磁波,不符合题意.所以选C
2、B
【解析】先判断箭参与的两个分运动:一个为沿着箭身指向做匀速直线运动,另一个沿着马奔跑的方向随马一起匀速前进,然后运用运动的合成的知识得到合运动的速度;
【详解】如图,v为合速度应该指向目标靶的方向,为箭身指向,为马的奔跑方向,根据速度合成的平行四边形定则,可知箭应指向目标靶心的左侧,故选项B正确,ACD错误
【点睛】本题的关键是要确定合运动与分运动,然后运用运动合成的平行四边形定则进行合成,特别要注意不能用某一分运动代替合运动。
3、C
【解析】A.图中AB两点的场强大小相等,方向不同,则两点场强不相等,选项A错误;
B.图中AB两点的场强大小相等,方向不同,则两点场强不相等,选项B错误;
C.图中AB两点的场强大小相等,方向相同,则两点场强相等,选项C正确;
D.图中AB两点的场强大小不相等,方向相同,则两点场强不相等,选项D错误;
故选C。
4、B
【解析】A.由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A错误;
B.M从a到b点的全程受吸引力但远离场源,则库仑力做负功,根据动能定理知动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确;
C.c点比e点更靠近场源正电荷,结合知,由知,正电荷N在电势高的c点的具有的电势能大于在e点的电势能,故C错误;
D.N从c到d受斥力而又远离,则库仑斥力做正功,故D错误。
故选B。
5、B
【解析】把电流表改装成3V的电压表需要串联分压电阻,
串联电阻阻值:
。
A.并联一个阻值为250Ω的定值电阻。与上述结论不符,故A错误;
B.串联一个阻值为250Ω的定值电阻。与上述结论相符,故B正确;
C.并联一个阻值为300Ω的定值电阻。与上述结论不符,故C错误;
D.串联一个阻值为300Ω的定值电阻。与上述结论不符,故D错误。
故选:B。
6、C
【解析】静电计测量两极板间的电压,电压越大,静电计张角越大;电压越低,静电计张角越小。
AB.向右移动A板,两板间的距离减小,根据公式
可知,电容增大,由于Q一定,再根据公式
可知,电压减小,所以静电计指针张角减小,A、B错误;
CD.向上移动A板,两板间的正对面积减小,根据公式
可知,电容减小,由于Q一定,再根据公式
可知,电压增大,所以静电计指针张角增大,C正确,D错误。
故选C。
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.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误;
B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确;
C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确;
D.因路端电压变大,而灯泡两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误;
故选BC.
8、AD
【解析】ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度:
物块向右做加速运动,2s末小物块速度
前2s内的位移
2~4s,由牛顿第二定律得加速度
物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移
4秒内小物块的位移
故A正确,BC错误;
D.4秒内电场力对小物块所做的功
代入数据解得
故D正确
9、BC
【解析】在电场力作用下,对A分析,当A向上运动时,弹力减小,故A做变加速运动,当B脱离地面时,此时弹簧的伸长量与AB静止时的压缩量相同,故整个过程弹簧弹力做功为零,根据动能定理即可分析
【详解】A项:B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为0,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误;
B项:在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故qE=ma,解得a=2g,方向向上,故B正确;
C项:当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:x=根据动能定理可知:,解得:,故C正确;
D项:从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故D错误
故选BC
【点睛】本题关键根据平衡条件和胡克定律求解出弹簧的行变量,最后结合几何关系得到物体A上升的距离,注意明确弹性势能的变化与形变量之间关系,利用动能定理可判断
10、ACD
【解析】A.两相同的小球接触后电量均分,故两球所带电荷量相等,选项A正确;
B.对A球受力分析,由几何关系,两球接触后分开后,悬线与竖直方向的夹角为37°,根据平行四边形法则可得
选项B错误;
C.根据库伦定理
解得
选项C正确;
D.AB带等量的同种电荷,故在A、B两球连续中点处的电场强度为0,选项D正确。
故选ACD。
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.(1)电流表2, ②.电流表1; ③.(2)4.5, ④.1.5; ⑤.(3)I1(RO+r1)或3000I1
【解析】(1)PQ连接电流表测电路电流,MN连接内阻已知的电流表相当于改装了一只电压表,故PQ接电流表2,MN接电流表1.
(2)由闭合电路欧姆定律 ,
解得: ,
结合图像解得:
;
(3)若将图线的纵轴改为I1(R0+r1)或3000I1,则图线与纵轴交点的物理含义即为被测电池电动势的大小
【点睛】本题没有电压表,所以需要利用已知内阻的电流表改装电压表,并结合闭合电路欧姆定律求出坐标系所对应的数学函数,利用截距和斜率求解即可
12、 ①.右偏 ②.不偏 ③.右偏
【解析】(1)[1]线圈A中磁场方向向上,插入B线圈,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向右偏转;
(2)[2]线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动;
(3)[3]线圈A中磁场方向向上,滑片向左移动,电流变大,故线圈B中磁通量变大,阻碍变大,故感应电流的磁场方向向下,故电流从右向左流过电流表,故电流表指针向右偏转。
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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