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上海市金山区金山中学2025年物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc

1、上海市金山区金山中学2025年物理高二第一学期期末教学质量检测试题 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、分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如图甲、乙两条曲线所示(取无穷远处为分子势能Ep=0),下列说法错误的是(  ) A.乙图线为分子势能与分子间距离的关系

2、图线 B.随分子间距离的增大,分子力先减少后一直增大 C.分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小,但斥力减小得更快 D.在r

3、大θ(0<θ<90°),若电流I不变,且ab始终静止在斜面上(不考老磁场变化产生的影响),下列说法正确的是 A.B应缓慢减小 B.B应缓慢增大 C.B应先增大后减小 D.B应先减小后增大 4、如图所示,甲图中AB是某孤立点电荷的一条电场线,乙图为该电场线上a、b两点的试探电荷所受电场力大小与其电荷量的关系图像,a、b两点的电场强度及电势分别为Ea、Eb和φa、φb。下列判定正确的是() A.点电荷带正电,在A侧,φa>φb,Ea>Eb B.点电荷带正电,在B侧,φa<φb,EaEb D.点电荷带负电,在B侧,φa<φ

4、b,Ea

5、如图所示,则() A.A、B两物体运动方向相反 B.A物体的加速度比B物体的加速度大 C.前4s内A、B两物体的位移相同 D.t=4s时,A、B两物体的速度相同 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,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为。若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是(  ) A.在时,电压表的示数约为 B.变压器原、副线圈中

6、的电流之比为 C.温度降低时,适当增大可保持两端的电压不变 D.温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大 8、如图所示,匀强磁场的方向竖直向下,磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。在水平拉力F的作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出,则在小球未从管口飞出前的过程中,下列说法正确的是(   ) A.小球带负电 B.小球相对水平桌面的运动轨迹是一条抛物线 C.洛伦兹力对小球做正功 D.水平拉力F不断变大 9、如图所示,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是 A.电阻R3消耗的功率变大

7、 B.电容器C上电荷量变大 C.灯L变暗 D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值 10、沿x轴方向存在一静电场,电场强度的大小关于位置的变化规律如图所示(图线为正弦图线),则下列说法正确的是( ) A.Ob两点的电势差等于Od两点的电势差 B.a、c两点的电势相等 C.电子在O点的电势能大于电子在c点的电势能 D.正电荷由a点沿x轴运动到c点的过程中,电场力先做负功再做正功 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)图甲是物理实验室的一种永久蹄形磁铁,某物理兴趣小组设计了一个测量

8、蹄形磁铁磁极间磁感应强度大小的实验 (1)如图乙所示,将由铜导线绕制而成的矩形线圈悬挂在支架上,导线两端分别由a、b处抽出连在两接线柱A、B上.线圈下边ab保持水平,现将一轻线的一端系在线圈ab边的中点,另一端绕过一轻小滑轮后连接一小沙桶,调整支架高度是线圈与滑轮间细线保持水平 (2)将多个图甲中的蹄形磁铁紧密并列放置,水平插入线圈,使线圈下边ab处于磁铁N、S间,磁场宽度正好与线圈下边ab长度相同,当线圈中通电后,向沙桶中缓慢加入适量细沙,使导线框仍保持竖直悬挂.读出电流表示数为I,断开电源,取下沙桶,用天平称量沙桶总质量为m (3)线圈中电流由图丙电路提供,若蹄形磁铁S极在上方,

9、N极在下方,则接线柱A应与丙图电路中的接线柱________(选填“C”或“D”)相连 (4)若线圈电阻约为1Ω,允许最大电流0.5A,电流表量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω,电源为4节干电池串联,每节干电池的电动势为1.5V,内阻不计.R0为定值电阻,现备有10Ω和100Ω各一只,则应选_______Ω连入电路;有最大阻值分别为20Ω和1000Ω的滑动变阻器各一只,应选_______Ω连入电路 (5)若线圈匝数为n,其下边ab长度为L,本地重力加速度为g,则用测得的物理量和已知量表示磁感应强度大小B=___________ 12.(12分)(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“

10、×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择____倍率的电阻档(填“×10”或“×1k”),欧姆调零后再进行测量,多用表的示数如图所示,测量结果为____Ω。 (2)某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是____。 A.一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器 B.一个伏特表和多个定值电阻 C.一个安培表和一个电阻箱 D.两个安培表和一个滑动变阻器 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

11、.(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)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

12、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,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°

13、=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、B 【解析】A.r0是平衡位置,Ep-r图象中,r=r0处,分子势能最小;F-r图象中,r=r0处,分子力为零,所以乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线,甲图对应的是F-r图象,故A正确,不符合题意。 B.甲图为F-r图象,根据图象可知,分子从靠得很近位置开始,随分子间距离的增大,分子力先减少后增大,再减小,故B错误,符合

14、题意。 C.分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小,但斥力减小得更快,故C正确,不符合题意。 D.在r<r0阶段,随着分子距离增大,分子力减小时,分子力做负功,分子势能减小,故D正确,不符合题意。 故选B。 2、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 3、B 【解析】如图作出右侧侧视图,则可知,金属棒受重力、支持力及向右的安培力的作用;增大角度,则支持力的方向将向左旋转,要使棒仍然平衡,则

15、支持力与安培力的合力一直等于重力,则由图可知,安培力必须增大,故磁感应强度应增大,B正确 【点睛】本题结合安培力考查共点力平衡中的动态平衡,要掌握相应的图解法的应用,明确角度变化时支持力与安培力的合力不变,作出动态变化图即可求解 4、B 【解析】AB.根据电场强度的定义: 可知图像斜率的物理意义为电场强度,所以: 根据点电荷的场强公式: 可知点靠近点电荷,所以正电荷应在侧,沿电场线方向电势降低,所以: A错误,B正确; CD.根据上述分析可知负电荷也应在侧,电场强度和电势大小关系: CD错误。 故选B。 5、D 【解析】AB.由题意可知,BC

16、连线的匀强电场中的等势线,且A点电势低于B点电势,所以匀强电场方向沿BA方向,由公式可知,电场强度大小为 故AB错误; C.在匀强电场中有 代入数据解得 故C错误; D.沿场强方向距离为 所以 由于电场强度方向向左且A点电势为10V,所以电势为5V,故D正确。 故选D。 6、D 【解析】A.两物体的速度均为正值,说明此时两物体的速度方向相同,故A错误; B.B图线的斜率大于A图线的斜率,故A的加速度小于B的加速度,故B错误。 C.由图象与时间轴围成的面积表示两物体通过的位移关系可知,开始4s内A的位移比B的位移小,故C错误; D.t=4s时,两图象

17、相交,说明此时两物体的速度相同,故D正确。 故选D 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、CD 【解析】A.由图乙可知交流电压最大值,有效值为即是电压表的读数,A错误; B.根据 所以变压器原、副线圈中的电流之比为,B错误; C.温度降低时,电阻增大,在串联电路中适当增大的阻值,致使电路中的电流变小,根据 可以保持两端的电压不变,C正确; D.电压表的示数为输入电压,保持不变,根据 则副线圈电压不变,温度升高时,阻值减小,根据欧姆定

18、律可得,电流表的示数变大,D正确。 故选CD。 8、BD 【解析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电,故A错误; B.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动。小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动。与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线,故B正确; C.洛伦兹力总是与速度垂直,不做功,故C错误; D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大,故D

19、正确。 故选BD。 9、BCD 【解析】A.当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故消耗的功率:变小,故A错误; B.变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而上电压变小,则电流变小,故上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,,则电荷量变大,故B正确; C.变小,小电阻分小电压,则的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,故C正确; D.两端的电压变大,两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故两端增加的电压小于两端减小的电压,故D正确 10、BD 【解析】AC.由图可知,x轴正方向电场方向从

20、b指向d,,故Ob两点的电势差小于Od两点的电势差,电子在O点的电势能小于电子在c点的电势能,A、C错误; B.由对称性可知,a、c两点的电势相等,B正确; D.正电荷由a点沿x轴运动到c点的过程中,电场力方向先向右后向左,故电场力先做负功再做正功,D正确; 故选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.(3)D; ②.(4)10, ③.20; ④.(5) 【解析】(3)磁场方向竖直向上,线圈受安培力向左,与细线的拉力平衡,则线圈中电流应由接线柱B流入,由接线柱A流出,故接线柱A应与电路

21、中的接线柱D连接 (4)线圈中最大电流为0.5A,则电路中最小电阻为12Ω,故定值电阻应选10Ω.为方便调节,滑动变阻器应选最大电阻值较小的、即20Ω的滑动变阻器 (5)线圈静止时,在水平方向线圈受到的绳子的拉力与安培力大小相等方向相反,有:mg=nBIL,可得: 12、 ①.×10 ②.70或70.0 ③.D 【解析】(1)[1][2]用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,说明倍率档选择过高,因此需选择“×10”倍率的电阻档,欧姆调零后再进行测量,多用表的示数为7.0×10Ω=70.0Ω; (2)[3]通过改变电路的阻

22、值从而获得多组数据,根据U-I图象与坐标轴的交点求解电动势和内阻。 A.安培表测电流,伏特表测路端电压,滑动变阻改变电路的阻值从而获得多组数据,故A可取; B.伏特表测路端电压,电流可由路端电压和定值电阻求得,通过改变接入定值电阻的个数改变电路的电阻,故B可取; C.安培表测电流,再由电流和电阻箱阻值可得路端电压,通过改变接入电路中电阻箱的阻值改变电路的电阻,故C可取; D.两个安培表和一个滑动变阻器,不管怎么组合,不能测出路端电压,故不能测出电动势和内阻,故D最不可取。 本题选最不可取的一组器材,故选D。 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

23、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) (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、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上

24、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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