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类型2025-2026学年上海市晋元高级中学高二物理第一学期期末质量检测试题含解析.doc

  • 上传人:y****6
  • 文档编号:12763250
  • 上传时间:2025-12-03
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    2025 2026 学年 上海市 高级中学 物理 第一 学期 期末 质量 检测 试题 解析
    资源描述:
    2025-2026学年上海市晋元高级中学高二物理第一学期期末质量检测试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、有两个相同的电阻R,串联起来接在电动势为E的电源上,电路中的电流强度为I;将它们并联起来接在同一电源上,此时流过电源的电流强度为,则电源的内阻为(  ) A.R B. C.4R D. 2、在赤道附近水平放置一根长为L的直导线,导线中通有恒定电流I,地磁场在赤道的磁感应强度为B,若不考虑地磁偏角的影响,那么地磁场对该导线的作用力大小和方向可能是   A.,竖直向下 B.,水平向西 C.2BIL,水平向西 D.2BIL,竖直向下 3、如图所示的电路,闭合开关S后,三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,关于三盏灯亮度变化的情况及电容器带电量判断正确的是(  ) A.a灯变亮,b灯和c灯变暗,电容器C所带电荷量增多 B.a灯和c灯变亮,b灯变暗,电容器C所带电荷量减少 C.a灯和c灯变暗,b灯变亮,电容器C所带电荷量减少 D.a灯和b灯变暗,c灯变亮,电容器C所带电荷量增多 4、如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( ) A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变 B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ变小 C断开S,将A板向B板靠近,则θ增大 D.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变 5、下列说法中正确的是() A.随地球自转的物体在地球上任意位置受到地球对该物体的万有引力都大于其重力 B.磁悬浮列车运行过程中悬浮于轨道上方,所以运行的磁悬浮列车为失重状态 C.b射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 D.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线形象地描述电场 6、如图所示,有一矩形闭合导体线圈,在范围足够大的匀强磁场中运动,下列图中能产生感应电流的是(  ) A. B. C. 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、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则   A电压表读数减小 B.电流表读数增大 C.质点P将向上运动 D.上消耗的功率逐渐增大 8、如图所示是研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置,下列说法正确的是 A.实验中,只将b极板向上平移,指针张角变小 B.实验中,只将b极板向右靠近,指针张角变小 C.实验中,只要极板间插入有机玻璃,指针张角变小 D.实验中,增加极板带电量,指针张角增大,电容增大 9、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成角,且则下列说法中正确的是 A.液滴一定做匀速直线运动 B.液滴一定带正电 C.电场线方向一定斜向上 D.液滴有可能做匀变速直线运动 10、在如图所示的电路中,P1、P2分别为滑动变阻器R1、R2的滑动触头,R3为定值电阻,平行金属板A、B构成电容器C,M为电容器内的一点。开关S闭合且电路稳完时,下列说法正确的是 A.若滑片P1向下移动,电容器的极板间电压变小 B.若滑片P2向下移动,电容器的极板间电压变小 C.若极板A向下移动,M点的电势升高 D.若极板A向下移动,M点的电势降低 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定电池的电动势E和内电阻r,所用的电路如下图甲所示,根据实验记录,画出的图象如图乙所示,可得待测电池的内电阻r为______ 12.(12分)一个量程为 0~300μA的电流表,内阻为1000Ω,再给它串联一个 99000Ω的电阻,将它改装成电压表,改装后电压表的量程为_______V ,用它来测量一段电路两端的电压时,表盘指针如图,这段电路两端的电压是_______V 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,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 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)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、C 【解析】两电阻串联时,总电阻R1=2R;由闭合电路欧姆定律可知:E=I(2R+r);两电阻并联时,外部总电阻R2=R/2;由闭合电路欧姆定律可知:E=I(r+R);联立解得:r=4R;故选C 2、A 【解析】根据“地磁场对该导线的作用力大小和方向”可知,本题考查地磁场的规律和安培力的计算,根据安培力的公式可以求出地磁场对这根导线的作用力大小,根据左手定则可以判断安培力的方向. 【详解】根据安培力的公式的适用条件可知地磁场对这根导线的作用力大小为:,当时,最大为BIL;不考虑地磁偏角的影响,赤道处地磁场方向水平,根据左手定则可知:安培力方向与磁场方向垂直,所以安培力方向不可能水平,可能竖直向下,也可能竖直向上,.故A正确,B、C、D错误;故选A. 3、B 【解析】变阻器R的滑片稍向上滑动一些,接入电路中的电阻变小,由“串反并同”可知,由于c灯与变阻器串联,c灯的电功率变大,所以c灯变亮,由于b灯与变阻器并联,b灯的电功率变小,所以b灯变暗,由于a灯与变阻器串联,a灯的电功率变大,所以a灯变亮,流过b灯电流变小,b灯两端电压变小,即电容器两端电压变小,由公式可知,电容器C所带电荷量减少,故B正确。 故选B。 4、D 【解析】保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,由E=和F=qE可判断出电场力的变化,即可判断的变化;开关S断开,电容器的带电量Q不变,由电容的决定式和定义式可推导出板间的电场强度E的变化,进而可知的变化 【详解】A、保持开关S闭合,电容器两端间的电势差不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电场强度E=可知,电场强度增大,小球所受的电场力变大,增大,故A、B错误 C、开关S断开,电容器的带电量Q不变,将A板向B板靠近,极板间距离减小,由电容器电容的决定式C=可知,电容器电容C增大,而电容器电容的定义式C=,所以板间的电场强度E===,可以判断电场强度E不变,故带正电的小球受的电场力不变,则不变,故C错误,D正确 故选D 5、D 【解析】A.地球上随地球一起自转的物体,在两极以外的区域,万有引力的一个分力充当向心力,另一分力是重力,两分力间夹角小于直角,万有引力大于重力;在两极地区,向心力为零,则万有引力等于重力;故A错误。 B.磁悬浮列车处于悬浮状态,在竖直方向受力平衡,不是失重状态,故B错误。 C.β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子,它具有中等的穿透能力,故C错误。 D.英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出电场线和磁感线来形象表示电场和磁场,故D正确。 6、D 【解析】选项AC中磁通量一直为零,选项B中磁通量一直最大,三选项中磁通量均不变。只有D中磁通量在变化。 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、AB 【解析】由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联; 当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;故并联部分的电压减小; 由欧姆定律可知流过R3的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大;故B正确; 因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小;故A正确; 因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,电荷向下运动,故C错误; 因R3两端的电压减小,由公式可知,R3上消耗的功率减小.故D错误 综上所述,故选AB 【点晴】本题考查闭合电路的欧姆定律,一般可以先将分析电路结构,电容器看作开路;再按部分-整体-部分的分析思路进行分析 8、BC 【解析】A.只将b极板向上平移,极板正对面积减小,电容变小,电荷量不变,极板间电势差变大,指针张角变大,A错误; B.只将b极板向右靠近,极板间距离变小,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,B正确; C.只要极板间插入有机玻璃,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,C正确; D.增加极板带电量,电容不变,极板间电势差变大,指针张角增大,D错误; 故选BC。 9、ABC 【解析】带电液滴做直线运动,要么合力为零做匀速直线运动,要么所受合力与速度方向在同一直线上,做匀变速直线运动;对带电液滴进行受力分析,然后答题 【详解】带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线方向的电场力F、垂直于速度方向的洛伦兹力f,由于α>β,这三个力的合力不可能沿带电液滴的速度方向,因此这三个力的合力一定为零,带电液滴做匀速直线运动,不可能做曲线运动和匀变速直线运动,故A正确,D错误.当带电液滴带正电,且电场线方向斜向上时,带电液滴受竖直向下的重力G、沿电场线向上的电场力F、垂直于速度方向斜向左上方的洛伦兹力f作用,这三个力的合力可能为零,带电液滴沿虚线L做匀速直线运动;如果带电液滴带负电、或电场线方向斜向下时,带负电液滴斜向下运动时所受合力才可能为零,沿直线L运动,故BC正确;故选ABC 【点睛】知道液滴沿直线运动的条件是合力为零或所受合力方向与速度方向在同一直线上、对带电液滴正确受力分析,是正确解题的关键 10、BC 【解析】A.电路稳定时,通过电阻R1的电流为零,移动滑动变阻器滑片P1,电容器的极板间电压不发生改变,故A错误; B.滑片P2向下移动,总电阻减小,电流增大,内电阻和R3的电压增大,R2电压减小,电容器与R2并联,电容器的极板间电压等于R2两端的电压,变小,故B正确; C.如果仅将极板A向下移动,那么,平行板两极电压不变,平行板间电场强度增大,M点与零势点的电势差增大, M点的电势升高,故C正确,D错误。 故选:BC 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、 【解析】根据“待测电池的内电阻”可知,本题考查图象求解电源电动势与内阻,根据电源的图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,运用数形结合法,进行求解. 【详解】由图示电源图象可知,图象与纵轴交点坐标值是,则电源电动势, 电源等效内阻为:; 【点睛】明确闭合电路欧姆定律的应用,根据电源的图象求出电源电动势与内阻. 12、 ①.30 ②.23.0 【解析】根据题意可知,电压表量程:;因为量程是30V,将对应刻度缩小10倍即可,所以电压为23.0V 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)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 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) (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
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