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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含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12800330 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:13 大小:825KB 下载积分:12.58 金币
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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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