山西省平遥县和诚2025年高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc
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山西省平遥县和诚2025年高二物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题 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、图中能产生感应电流的是( ) A.磁铁穿过不闭合铁环 B.导体棒分别向左右运动 C.通电导线置于闭合铁环正上方 D.无限大的磁场中平动的闭合铁框 2、某人乘坐电梯上升,电梯运行的v—t图像如图所示,则人处于失重状态的阶段是( ) A.OP段 B.PM段 C.MN段 D.NQ段 3、如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场,点与点的连线垂直于电场线,点与在同一电场线上。两个完全相同的带等量正电荷的粒子,以相同大小的初速度分别从点和点沿竖直平面进入电场,重力不计。点的粒子垂直电场线进入,点的粒子与电场线成一定夹角进入,两粒子恰好都能经过点,在此过程中,下列说法正确的是( ) A.电场力对两粒子做功相同 B.两粒子到达点的速度大小可能相等 C.两粒子到达点时的电势能都减小 D.两粒子受到的电场力冲量一定不相等 4、下列研究中,可将运动员看作质点的是( ) A.研究运动员跳水的动作难度 B.研究运动员登山时手脚的受力情况 C.研究运动员万米赛跑所需的时间 D.研究运动员花样滑冰时旋转的速度 5、如图所示,物体在水平力F作用下静止在斜面上,若稍增大水平力F,而物体仍能保持静止,下列说法正确的是: A.斜面对物体的静摩擦力及支持力都不一定增大 B.斜面对物体的静摩擦力及支持力都一定增大 C.斜面对物体的静摩擦力一定增大,支持力不一定增大 D.斜面对物体的静摩擦力不一定增大,支持力一定增大 6、下列各种设备或器材中没有利用电磁感应现象的是( ) A.发电机 B.电动机 C.电子感应加速器 D.话筒 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,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 8、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向R0=11 Ω的纯电阻用电器供电.已知输电线的总电阻R=10 Ω,T2的原、副线圈匝数比为4∶1,用电器两端的电压为u=220sin 100πt(V),将T1、T2均视为理想变压器.下列说法中正确的是 A.降压变压器的输入功率为4400 W B.升压变压器中电流的频率为100 Hz C.输电线消耗的功率为250 W D.当用电器的电阻减小时,输电线消耗的功率减小 9、如图所示的电路中,A1和 A2是完全相同的两只灯泡,线圈L 的电阻可以忽略,下面说法中正确的是( ) A.合上开关 S 接通电路时,A2 先亮,A1后亮,最后一样亮 B.合上开关 S 接通电路时,A1和 A2 始终一样亮 C.断开开关 S 切断电路时,A2 立刻熄灭,A1过一会才熄灭 D.断开开关 S 切断电路时,A1、A2 都要延迟一会再熄灭 10、竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为r的半圆弧NP拼接而成(两段圆弧相切于N点),小球带正电,质量为m,电荷量为q.已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力.下列说法正确的是( ) A.若加竖直向上的匀强电场,则小球能通过P点 B.若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点 C.若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点 D.若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点 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)某同学用游标卡尺测量电阻元件的长度为L,用螺旋测微器测量金属丝直径d。 (1)电阻元件长L为______,金属丝的直径d为______; (2)选用“×10”倍率的电阻挡估测元件电阻,发现多用表指针偏转过大,因此需选择倍率的电阻挡______(填:“×1”或“×100”)。并先进行______再进行测量,之后多用表的示数如图所示,测量结果为R=______。 12.(12分)在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有: A.干电池一节 B.电流表(量程0~0.6A~3A ) C.电压表(量程0~3V~15V ) D.开关S和若干导线 E.滑动变阻器R1(最大阻值20 Ω,允许最大电流1 A) F.滑动变阻器R2(最大阻值200 Ω,允许最大电流0.5 A) (1)利用所给的器材测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选________(填写代号) (2)为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图所示的实物图连接成实验电路____ (3)利用实验测得的数据在如图所示的坐标系中作出了UI图线,由此求得待测电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果均保留三位有效数字) 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)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 15.(12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 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.磁铁穿过不闭合铁环时,能产生感应电动势,但不能形成感应电流,选项A错误; B.导体棒分别向左右运动时,闭合电路的磁通量变化,会产生感应电流,选项B正确; C.通电导线置于闭合铁环正上方时,穿过铁环的磁通量总为零,则无感应电流,选项C错误; D.无限大的磁场中平动的闭合铁框,磁通量不变,不会产生感应电流,选项D错误; 故选B。 2、D 【解析】由图可知,在OP段电梯静止,人不是处于失重状态.故A错误.在PM段内,电梯匀加速上升,加速度方向向上,人处于超重状态.故B错误.在MN段内,电梯匀速上升,加速度为0,人不是处于失重状态.故C错误,在NQ段内,电梯匀减速上升,加速度方向向下,人处于失重状态.故D正确 3、D 【解析】.由于间的电势差为零,间的电势差大于零,由知,电场力对点的粒子不做功,对点的粒子做正功,电场力对两粒子做功一定不相同,故错误; B.根据动能定理知点的粒子到达点时的速度增大,而点的粒子到达点时的速度大小不变,而它们的初速度大小相等,所以两粒子达到点的速度大小不相等,故B错误; C.根据电场力做功情况可知,点的粒子到达点时电势能不变,点的粒子到达点时电势能减少,故C错误; D.在垂直于电场线方向,两个粒子都做匀速直线运动,设,设点的粒子与电场线的夹角为.则点的粒子到达点的时间 点的粒子到达点的时间 可见,两粒子到达点所需时间一定不相等,根据可知两粒子受到的电场力冲量一定不相等。故D正确。 故选D。 4、C 【解析】A、研究运动员跳水的动作难度,要看运动员的动作,不能看成质点,所以A错误; B、研究运动员登山时手脚的受力情况,要看手脚的受力情况,不能看成质点,所以B错误; C、研究运动员在万米跑过程中的时间,运动员的大小和形状能忽略,运动员可以看成质点,故C正确; D、研究运动员做花样滑冰旋转的速度,要看运动员的动作,不能看成质点,所以D错误 5、D 【解析】原来斜面对物体的静摩擦力方向可能沿斜面向上,也可能沿斜面向下,所以稍微最大水平力F,静摩擦力可能增大,也可能减小,甚至可能大小不变(大小不变,方向改变);F增大,则物体对斜面的压力FN=mgcosθ+Fsinθ也增大,所以选项ABC错误,选项D正确 6、B 【解析】A.发电机利用电磁感应原理,磁生电,故A错误; B.电动机的前提是供电,结果是产生运动,利用通电导体在磁场中受力的原理,故B正确; C.电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备,而感生电场是由变化的强磁场产生的,利用了电磁感应原理,故C错误; D.话筒是把声信号转变成电信号的,声信号的振动带动线圈在磁场中切割磁感线振动,产生电流,是电磁感应现象原理,故D错误。 故选B。 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、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。 8、AC 【解析】由题意可知考查高压输电规律,根据变压器工作原理及输电特点分析可得 【详解】由 u=220sin 100πt(V) 可知降压变压器的最大压为220v,其有效值为220v,输入功率为 故A正确; 升压变压器中电流的频率等于降压变压器的频率 故B错误; 取降压变压器分析,副线圈电流 T2的原、副线圈匝数比为4∶1,原、副线圈电流之比为1:4,所以输电线路上的电流为I2=5A,输电线消耗的功率为 D.当用电器的电阻减小时,降压变压器原副线圈电流都增大,输电线路上电流增大,消耗的功率增大,故D错误 【点睛】变压器输电线路中,输入电压决定输出电压,输出电流、功率决定输入电流、功率.变压器工作原理是互感现象,原、副线圈交流电的频率不变 9、AD 【解析】AB.合上开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误; CD.断开开关S切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭。故C错误,D正确。 故选AD。 10、AC 【解析】应用动能定理求出小球到达P点的速度,小球恰好通过P点时轨道对球的作用力恰好为零,应用动能定理与牛顿第二定律分析答题 【详解】设M、P间的高度差为h,小球从M到P过程由动能定理得:,,小球恰好通过P点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,r=2h; A、若加竖直向上的匀强电场E(Eq<mg),小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故A正确; B、若加竖直向下匀强电场,小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故B错误; C、若加垂直纸面向里的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向下,则:,小球不能通过P点,故C正确; D、若加垂直纸面向外的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向上,则:,小球对轨道有压力,小球能通过P点,故D错误; 故选AC. 【点睛】本题是一道力学综合题 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、 ①.11.050 ②.4.700 ③. ④.欧姆调零 ⑤.30.0 【解析】(1)[1]电阻元件长L为11cm+0.05mm×10=11.050cm; [2]金属丝的直径d为4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm; (2)[3][4][5]选用×10”倍率的电阻挡估测元件电阻,发现多用表指针偏转过大,说明倍率档选择过高,因此需选择倍率的电阻挡×1,并先进行欧姆调零再进行测量,之后多用表的示数如图所示,测量结果为R=30.0。 12、 (1)E(或R1) (2)如图 (3)1.50;1.25 【解析】(1)因为一节干电池的内阻不是很大,所以选择较小范围的滑动变阻器,故选E (2)因为电流表内阻和电源内阻非常接近,所以采用电流表内接,否则电流表的分压,电压表测量的不是路端电压,如图所示 (3)U-I图像的纵截距表示电流断路时电源两端的电压,此时等于电源电动势,故E=1.5V,图像的横截距表示短路电流,此时有,解得 考点:“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验 【名师点睛】测定电源的电动势和内电阻是高中阶段电学实验考查的重点,是近几年各地高考题目的出题热点,本题突出了对于实验原理、仪器选择及U-I图象处理等多方面内容的考查,题目层次源于课本,凸显能力,体现创新意识,侧重于对实验能力的考查 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)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 15、 (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展开阅读全文
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