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2025年湖南省郴州市汝城县第一中学高二上物理期末质量检测试题含解析.doc

1、2025年湖南省郴州市汝城县第一中学高二上物理期末质量检测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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、如图所示的电场中,关于a、b两点的电场强度,下列判断正确的是(  ) A.方向相同,大小相等 B.方向不同,大小不等 C.方向不同,大小相等 D.方向相同,大小不等 2、下列说法中正确的是() A.奥斯特首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 B.法拉第在对理论基础和实验资料进行严格分析后,提出了电磁感应定律 C.楞次认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而

3、使每个物质微粒都成为微小的磁体 D.安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律 3、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离 ( ) A. B. C. D. 4、下列关于静电场的说法不正确的是 ( ) A.在匀强电场中,电场线一定和等势面垂直 B.电场强度大的地方电势可能低,电场强度小的地方电势可能高 C.将正点电荷从电场强度为零的点移动到电场强度为零的另一点,电场力做功一定为零 D.在正电荷产生的静电场中,电场强度方向指向电势降低最快

4、的方向 5、如图所示,处于纸面内的软导线回路平面,由于匀强磁场强弱发生变化,回路变为圆形。则该磁场 A.逐渐增强,方向垂直纸面向外 B.逐渐增强,方向平行纸面向左 C.逐渐减弱,方向垂直纸面向外 D.逐渐减弱,方向平行纸面向右 6、关于静电场中的电场强度和磁场中的磁感应强度,下列说法正确的是(  ) A.电场强度是矢量,真空中点电荷的电场强度定义式为E= B.电场强度的公式E=,适用于任何静电场 C.磁感应强度B是矢量,其定义式为B= D.由磁感应强度公式B=,磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分

5、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,理想变压器原线圈输入电压u=200sin(100πt)V,电压表、电流表都为理想电表.下列判断正确的有() A.电流频率为50 Hz B.输入电压有效值为200V C.S打到a处,当变阻器的滑片向下滑动时,两电流表的示数都减小 D.若变阻器的滑片不动,S由a处打到b处,电压表V2和电流表A1的示数都减小 8、嫦娥四号月球探测器于2018年12月12日成功到达预定环月轨道,并于2019年1月3日成功在月球背面预定着陆区实现软着陆,第一次为人类拨开了古老月背

6、的神秘面纱。嫦娥四号月球探测器质量为m,其环月近地飞行可视为圆周运动已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g0,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则嫦娥四号月球探测器环月飞行时的(  ) A.角速度ω= B.线速度v= C.运行周期T=2π D.向心加速度an= 9、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上0~x2间各点的电势分布如图乙所示,则(  ) A.在0~x2间,场强方向没有发生变化 B.0~x2间,场强先减小后增大 C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小 D.从O点由静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在0~x

7、2间一直做加速运动 10、关于电流,下列说法中正确的是(  ) A.由可知,通过导线截面的电量越多,电流越大 B.由I=nqsv可知,同一导线内电荷定向移动的速率越大,电流越大 C.由I=可知,同一导体中的电流与导体两端的电压成正比 D.因为电流有方向,所以电流是矢量 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)用一段金属丝做“测定金属的电阻率”的实验,为便于选择测电阻的合适电路,先用多用电表粗测金属丝的电阻,选择开关指向欧姆挡“×1”挡位,接着进行________再测电阻,测量结果如图甲所示,由此可知金属丝的电阻值约为

8、Ω。然后用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量结果如图乙所示,这次测量的读数为______________mm。 12.(12分)要测绘额定电压为2 V的日常用小电珠的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择: A.电源E(电动势3.0 V,内阻可不计) B.电压表V1(量程为0~3.0 V,内阻约2 kΩ) C.电压表V2(0~15.0 V,内阻约6 kΩ D.电流表A1(0~0.6 A,内阻约1 Ω) E.电流表A2(0~100 mA,内阻约2 Ω) F.滑动变阻器R1(最大值10 Ω) G.滑动变阻器R2(最大值2

9、 kΩ) (1)为减少实验误差,实验中电压表应选择_____.,电流表应选择_____.,滑动变阻器应选择:________(填各器材的序号) (2)为提高实验精度,请你设计实验电路图,并画在下面的虚线框中_____. (3)实验中测得一组数据如下表所示,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________ (4)该小电珠的额定功率是_______ 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

10、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,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

11、/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)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

12、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、B 【解析】AC.由b点的电场线密集,a点的电场线稀疏,所以b点的场强大于a点的场强,即a、b两点的强度大小不等,AC错; BD.由a、b两点的场强方向是该点的切线方向知a、b两点的场强方向不同,B错,D对 【点睛】本题学生明确电场线的疏密可表示场强的强弱,电场线的切线方向是该点的场强方向 2、D 【解析】A.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象研究,选项A错误; B.电磁感应定律是纽曼和韦

13、伯在对理论基础和实验资料进行严格分析后提出,法拉第只是发现了电磁感应现象,选项B错误; C.安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体,选项C错误; D.安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,选项D正确。 故选D。 3、A 【解析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误 4、C 【解析】沿着等势面移动,电场力不做功,故电场力一定与等势面垂直,故A说法正

14、确;电场强度与电势无关,所以电场强度大的地方电势可能低,电场强度小的地方电势可能高,故B说法正确;电场强度与电势无关,场强为零,电势不一定为零,电场中肯定存在场强都为零、电势又不相等的两个点,在这样的两个点之间移动电荷,电场力将做功,故C说法错误;沿电场方向电势降低,而且速度最快,故D说法正确.所以选C. 5、C 【解析】磁场发生变化,回路变为圆形,是由线圈受到安培力的方向向外,导线围成的面积扩大,根据楞次定律的推广形式可得,导线内的磁通量一定正在减小,磁场在减弱,故C正确。 故选C。 6、C 【解析】A.电场强度是矢量,其定义式为,公式为点电荷场强的决定式,故A错误; B.电场强

15、度的公式,仅适用于任何匀强电场,故B错误; C.磁感应强度是矢量,公式的磁感应强度的定义式,该定义式的条件是电流的方向垂直于磁场的方向,电流元在磁场中受力为,故C正确; D.磁感应强度的方向和该处的通电导线所受的安培力方向垂直,故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、AD 【解析】A.电流频率为: A正确; B.输入电压的有效值为: B错误; C.由于线圈匝数不变,原线圈电压不变,故副线圈电压不变;变阻器的滑片向下滑

16、动时,电阻变小,所以副线圈电流变大,原线圈电流变大,即两电流表的示数都变大,C错误; D.滑动变阻器滑片不动,电阻不变,S由a处打到b处,副线圈匝数变小,原线圈电压不变,匝数不变,由: 可知副线圈电压变小,即电压表V2的示数变小,又由欧姆定律: 可知副线圈电流即电流表A2的示数变小;根据理想变压器两端功率相等有: 可知原线圈电流即电流表A1的示数变小,D正确。 故选AD。 8、BC 【解析】AB.对嫦娥四号,由万有引力提供向心力可得 故嫦娥四号的角速度和线速度为 由可得 故A错误,B正确; C.由可得 T=2π 故C正确; D.由可得

17、 故D错误; 故选BC。 9、AD 【解析】A.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,故在0~x2间,场强方向没有发生变化,故A正确; B.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,在0~x2间,斜率先变大后变小,故场强先增大后减小,故B错误; C.由图看出,在0~x2间,电势逐渐降低,负电荷在电势低的地方电势能高,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误; D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动。故D正确。 故选AD。 10、BC 【解析】通过导线截面的电量多,若时间长,电流不一定大,A

18、错误;由I=nqsv可知,同一导线内电荷定向移动的速率越大,电流越大,B正确;由知,同一导体中的电流与导体两端的电压成正比,选项C正确;电流有方向,但是电流合成不遵循平行四边形法则,所以电流是标量,D错误 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.欧姆调零 ②.6.0 ③.0.155 【解析】[1][2][3]在测量电阻前要进行欧姆调零;根据读数规则可知读数为:6.0Ω;根据螺旋测微器的读数规则可读数为: 0+15.5×0.01=0.155mm 12、 ①.B ②.D ③.F ④

19、电路图见解析; ⑤.图像见解析 ⑥.1.00W 【解析】(1)[1][2][3].由题意小灯泡额定电压为2 V,额定电流为0.5 A,故电压表应选B,电流表应选D,又描绘伏安特性曲线要求电流从零调,故变阻器应用分压式接法,应选阻值小变阻器F (2)[4].由于小电珠电珠较小,满足,电流表应用外接法,又变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示: (3)[5].小电珠的伏安特性曲线如图所示: (4)[6].由图可知,当电压为2 V,电流为0.5 A;则功率 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

20、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、(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

21、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、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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