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2025-2026学年吉林省蛟河市高二上物理期末质量跟踪监视试题含解析.doc

1、2025-2026学年吉林省蛟河市高二上物理期末质量跟踪监视试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、下列现象中为了防止涡流危害的是() A.金属探测器 B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯 C.用来冶炼合金

2、钢的真空冶炼炉 D.磁电式仪表的线圈用铝框做骨架 2、有一个电子射线管(阴极射线管),放在一通电直导线的上方,发现射线的径迹如图所示,则此导线该如何放置,且电流的流向如何( ) A.直导线如图所示位置放置,电流从B流向A B.直导线如图所示位置放置,电流从A流向B C.直导线垂直于纸面放置,电流流向纸内 D.直导线垂直于纸面放置,电流流向纸外 3、图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1,电阻R=20 Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接l、S2闭合,此时L2正常发

3、光.下列说法正确的 A.输入电压u的表达式是 B.只断开S2后,L1、L1均正常发光 C.只断开S2后,原线圈的输入功率增大 D.若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W 4、如图所示,在静电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是( ) A.场强EA>EB,电势φA>φB B.将电荷+q从A点移到B点,电场力做负功 C.将重力可忽略的电荷+q从A点移到B点,加速度变小 D.将电荷–q分别放在A、B两点,具有的电势能EpA

4、减速直线运动,初速度为10m/s,加速度的大小为2m/s2,则汽车在6s末的速度大小和6s内的位移大小分别是( ) A.2m/s和24m B.0和24m C.2m/s和25 m D.0和 25m 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、如图所示是两个等量异种点电荷,周围有1、2、3、4、5、6各点,其中1、2之间距离与2、3之间距离相等,2、5之间距离与2、6之间距离相等.两条虚线互相垂直且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是(  ) A.

5、1、3两点电场强度相同 B.5、6两点电场强度相同 C.4、5两点电势相同 D.1、3两点电势相同 8、如图所示的电路中,A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的电感线圈,下列说法中正确的是 A.当开关S闭合时,A灯先亮,B灯后亮 B.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,电路稳定后,B灯更亮,A灯熄灭 C.当开关S断开时,A灯闪亮一下再媳灭 D.当开关S断开时,B灯过一会儿熄灭 9、如图,一带电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右边.不计重力,下列表述正确的是(  ) A.粒子带正电 B.

6、粒子在M点的速率最大 C.粒子在电场中的加速度不变 D.粒子在电场中的电势能先增大后减小 10、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为+q,电场强度为E,磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.小球由静止开始下滑直到稳定的过程中 A.小球的加速度先减小后增大 B.下滑加速度最大时速度 C.下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是 D.小球最终速度 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)用电流表和电压表测一

7、节干电池的电动势E和内电阻r,待测干电池的电动势约1.5V、内电阻不大于1.0Ω,要求干电池放电电流不得超过0.6A,可供选择的器材除电键、导线外,还有: A.电压表(量程0〜3V,内电阻约3kΩ) B.电压表(量程0〜15V,内电阻约15kΩ) C.电流表(量程0〜0.6A,内电阻约0.lkΩ) D.电流表(量程0〜3A,内电阻约0.02kΩ) E.滑动变阻器(最大电阻50Ω,额定电流1.5A) F.滑动变阻器(最大电阻200Ω,额定电流1.5A) (1)实验中电压表应选用______、滑动变阻器应选______.(填序号) (2)根据测得的数据作出如图所示的图线,则待测

8、干电池的电动势E=_____V.内电阻r=_____Ω.(保留两位有效数字) 12.(12分)在用单摆测定重力加速度实验中,除了铁架台、铁夹、游标卡尺外,还提供了如下器材 A.长度约为100cm的细线 B.长度约为30cm的细线 C.直径约为2cm的带孔铁球 D.直径约为2cm的塑料球 E.秒表 F.打点计时器 G.最小刻度是1cm的直尺 H.最小刻度是1mm的直尺 为了较精确测量重力加速度的数值 (1)应该选择的器材有_____________________.(填器材前的代号) (2)经过多次测量,得出了一组摆

9、长L和对应的周期T的数据.利用图像法处理时,应该作的是_________________ AT-L图像 B.T2-L图像 C.T-L2图像 D.T-图像 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

10、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

11、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、B 【解析】A

12、.金属探测器中变化电流遇到金属物体,在金属物体上产生涡流,故A错误; B.变压器中用互相绝缘的硅钢片叠压成铁芯,是为了防止涡流,而不是利用涡流,故B正确; C.真空冶炼炉是线圈中的电流做周期性变化,在冶炼炉中产生涡流,从而产生大量的热量。故C错误; D.铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动。而塑料做骨架达不到此作用,故D错误。 故选B。 2、A 【解析】电子在磁场中运动,受到洛伦兹力作用而发生偏转,根据电子的偏转方向,判断出磁场方向,然后根据右手螺旋定则,判断出导线中电流方向; 【详解】电子运动方向从负极流向正极

13、根据左手定则,四指指向电子运动的反方向,即指向负极,大拇指指向电子偏转方向,由此得出导线上方磁场方向垂直纸面向里,因此直导线必须如图所示的放置,根据右手螺旋定则可知,导线AB中的电流方向从B指向A,故A正确,B、C、D错误; 故选A 【点睛】关键是根据粒子偏转判断洛仑兹力方向,通电直导线的电流方向根据磁场方向和右手螺旋定则来判断 3、D 【解析】电压最大值为,周期是0.02s,则,所以输入电压u表达式应为u=20sin(100πt)V,A错误; 原先L1短路,只有L2工作,只断开S2后,负载电阻变大为原来的2倍,电压不变,副线圈电流变小为原来的一半,L1、L2的功率均变为额定功率的

14、四分之一,均无法正常发光,原线圈的输入功率等于副线圈的功率都减小,BC错误; 副线圈两端的电压有效值为,若S1换接到2后, R消耗的电功率为,D正确 4、D 【解析】根据顺着电场线电势降低,则知:电势φA>φB.由图知,a处电场线疏,b处电场线密,而电场线的疏密表示场强的相对大小,则场强EA<EB.故A错误.+q从A点移到B点,电场力方向与位移方向的夹角小于90°,则电场力做正功,故B错误.将重力可略的电荷+q从A点移到B点,所受的电场力增加,则加速度变大,选项C错误;根据负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则电荷-q在A处电势能小,B处电势能大,即EpB>EpA.故D正确.故

15、选D 【点睛】本题关键要掌握电场线两个物理意义:方向表示电势高低、疏密表示场强的大小;正电荷在高电势点的电势能较大,负电荷相反 5、B 【解析】物理学史上,首先发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故选B. 6、D 【解析】汽车刹车后做匀减速直线运动,加速度 汽车刹车到停止所需时间 汽车在6s末的速度大小为0 汽车在6s内的位移等于前5s内的位移 故D项正确,ABC三项错误 点睛:汽车刹车后先做匀减速直线运动然后静止,要注意题目中所给时间与刹车时间之间的关系,确定汽车处于什么运动阶段 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

16、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、ABC 【解析】由等量异种电荷周围电场线和等势线的分布可知AB正确;4和5两个点的电势均为零,因此相等,3点的电势为正,1点的电势为负,因此不相等,C正确D错误 8、BC 【解析】电感线圈L中电流变化时,会产生自感电动势,阻碍电流的变化;故电键接通瞬间通过线圈的电流缓慢增加,电键断开瞬间通过线圈的电流缓慢减少 【详解】当开关S闭合时,电路中的电流增加,由于线圈的自感作用,将产生一自感电动势阻碍电流的增加,此时A、B二灯相当于串联,同时亮;电路稳定后线圈相当于一段导线,将A灯短路,A灯熄灭,B灯两端所加电压

17、增加而变得更亮,故A错误,B正确.断开S时,B灯立即熄灭;线圈产生自感电动势,和灯泡A构成闭合电路,A灯先闪亮后逐渐变暗;故C正确,D错误;故选BC 【点睛】本题考查了通电自感和断电自感,关键要明确线圈中的自感电动势总是阻碍电流的增加和减小,即总是阻碍电流的变化 9、CD 【解析】A.由轨迹可知,粒子受电场力向左,则粒子带负电,选项A错误; B.粒子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,运动到M点时,粒子的速度最小,所以B错误; C.粒子在匀强电场中只受到恒定的电场力作用,故粒子在电场中的加速度不变,故C正确; D.当粒子向右运动时电场力做负功电

18、势能增加,当粒子向左运动时电场力做正功电势能减小,粒子在电场中的电势能先增大后减小,故D正确 故选CD。 点睛:本题就是对电场力做功特点的考查,掌握住电场力做正功,电势能减小,动能增加,电场力做负功时,电势能增加,动能减小 10、BCD 【解析】对小球进行受力分析,再根据洛伦兹力的变化,分析各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态 【详解】小球静止时只受电场力、重力、支持力及摩擦力,电场力水平向左,摩擦力竖直向上;开始时,小球的加速度应为;开始下滑后,小球速度将增大,受到水平向右的洛仑兹力,则杆对小球的支持力将减小,摩擦力减小,合力增大,加速度

19、增大;当洛伦兹力等于电场力时,支持力为零,摩擦力为零.此后小球继续加速度,洛伦兹力将大于电场力,杆对小球的支持力变为水平向左,随着速度增大,洛仑兹力增大,则杆对小球的支持力将增大,摩擦力随之增大,小球的合力减小,加速度减小,所以小球的加速度先增大后减小.当加速度减小为零,即a=0时,速度达到最大,则有  mg=μ(qvmB-qE),最大速度即稳定时的速度为,故A错误,D正确.当洛仑兹力等于电场力时,摩擦力为零,此时加速度为g达最大;此时qvB=qE,所以:v=E/ B,故B正确;由此分析知,小球的最大加速度出现在洛伦兹力等于电场力的状态,且最大加速度为g.下滑加速度为最大加速度一半有两种情况:

20、一种情况:在洛仑兹力小于电场力时,另一种在洛仑兹力大于电场力时.在洛仑兹力小于电场力时,有,解得,;在洛仑兹力大于电场力时,有,解得,.故C正确.故选BCD 【点睛】本题的关键要正确分析小球的受力情况,抓住洛伦兹力的变化,引起其他力的变化,来分析合力的变化,从而判断小球的运动情况.要明确加速度为零时速度最大,但加速度最大时速度不为零 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)A ②.E ③.(2)1.5 ④.0.60 【解析】在选择电压表和电流表时要求在不超过量程的前提下偏转角度尽量大些,在满

21、量程的2/3 左右偏转最好.从减小误差和可操作性角度确定滑动变阻器.根据数学知识可知,图象与纵坐标的截距代表的就是电源的电动势,直线的斜率代表电源的内阻 【详解】(1)电动势为1.5V,因此电压表选择量程为3V的A比较合适,电流表应选用0.6A挡的C,为了减小误差和电表读数变化明显,滑动变阻器应选用较小阻值的,即E (2)由I-U图线可知当I=0时的横轴截距大小等于电源的电动势大小,图象的斜率大小等于电源的内阻,由此可知,E=1.5V,斜率k=,所以r=0.60Ω. 12、 ①.ACEH ②.B 【解析】单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,摆球密度要

22、大,体积要小,空气阻力的影响才小,刻度尺的最小分度越小,读数越精确;根据单摆的周期公式得出重力加速度的表达式,从而确定要做的图像. 【详解】(1)单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,故要选AC;需要用秒表测量周期,故选E;刻度尺最小分度越小,读数越精确,故要选H;故选ACEH; (2)根据单摆的周期公式得,,则要测量重力加速度需要做T2-L图像,故选B. 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

23、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 【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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