浙江省台州市临海市白云高级中学2025-2026学年高二上物理期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc
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浙江省台州市临海市白云高级中学2025-2026学年高二上物理期末质量跟踪监视模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、在某控制电路中,需要连成如图所示的电路,主要由电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红、绿两个指示灯,当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是 ( ) A.L1、L2两个指示灯都变亮 B.L1、L2两个指示灯都变暗 C.L1变亮,L2变暗 D.L1变暗,L2变亮 2、如图甲所示线圈的匝数n=100,横截面积S=50 cm2,线圈总电阻r=10 Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化,则在开始的0.1 s内( ) A.磁通量的变化量为0.25 Wb B.磁通量的变化率为2.5 Wb/s C.a、b间电压为零 D.在a、b间接一个理想电流表时,电流表示数为0.25 A 3、奥斯特实验说明了( ) A.磁场的存在 B.磁场的方向性 C.电流可以产生磁场 D.磁场间有相互作用 4、如图所示,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆正好以速度v2向下匀速运动,重力加速度为g.以下说法正确的是 A.回路中的电流强度为 B.ab杆所受摩擦力为mgsinθ C.cd杆所受摩擦力为 D.μ与v1大小关系满足= tanθ+ 5、下列说法正确的是 A.判断洛伦兹力的方向,四指指向表示电荷运动方向 B.洛伦兹力是安培力的宏观表现 C.运动电荷在磁场中收到的洛伦兹力大小一定等于 D.洛伦兹力不做功 6、 “爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。有一个质量为的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为、方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为,速度大小为,方向水平向东,则另一块的速度是( ) 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,电流表A1(00.6A)和A2(03A)是由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路。闭合开关S,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是( ) A.A1、A2的读数之比为1:5 B.Al、A2的读数之比为1:1 C.A1、A2的指针偏转角度之比为1:1 D.Al、A2的指针偏转角度之比为1:5 8、如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线截面的中心为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,已知a点的实际磁感应强度为零,则下列叙述正确的是( ) A.直导线中的电流方向垂直纸面向外 B.b点的实际磁感应强度为T,方向斜向上,与B的夹角为45° C.c点的实际磁感应强度也为零 D.d点的实际磁感应强度跟b点的相同 9、如图所示,电源电动势,小灯泡L上标有“3V、”字样,电动机线圈电阻当开关S拨向接点1,滑动变阻器调到时,小灯泡L正常发光:现将开关S拨向接点2,小灯泡L和电动机M均正常工作.则 A.电源内阻为 B.电动机正常工作电压为3V C.电源的输出功率为 D.电动机的机械效率为 10、在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的A、B两极板带有等量异种电荷,A板与静电计连接,如图所示.实验中可能观察到的现象是( ) A.增大A、B板间的距离,静电计指针张角变小 B.减小A、B板间的距离,静电计指针张角变小 C.在A、B板间放入一介质板,静电计指针张角变小 D.把B板向上平移,减小A、B板的正对面积,静电计指针张角变小 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)如图所示,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直.若小球电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为μ,则小球下滑的最大速度为________,最大加速度为________ 12.(12分)某直流电动机M转动时的U-I图象如图甲所示,该同学利用图乙的实验电路研究电动机的转动情况,电路中使用恒压电源,R1=15Ω,R2是滑动变阻器,电流表A是理想电流表,实验操作步骤如下: (1)闭合开关S2前,调节滑动变阻器,使其滑动触头应在________端.(选填“左”或“右”) (2)先闭合开关S1,开关S2保持断开,此时电流表的示数为0.6A,则恒压电源输出电压为________V (3)再闭合开关S2,然后缓慢调节滑动变阻器使电动机恰好转动起来,此时电流表的示数为1.8A,直流电动机M实际消耗的电功率为________W,滑动变阻器接入电路中的阻值为________.(以上均取两位有效数值) 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/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】当电位器向a段滑动时,电路的总电阻减小,干路电流增大,所以内电压增大,路段电压减小,所以灯L1变暗;通过电阻R1的电流变大,所以电位器两端的电压减小,即通过灯L2两端的电压减小,所以灯L2变暗,故ACD错误,B正确.故选B 2、D 【解析】A、在开始的0.1s内,磁通量的变化量为:△∅=△B•S=(0.4+0.1)×50×10﹣4=0.0025Wb,故A错误; B、磁通量的变化率为:2.5×10﹣2Wb/s,故B错误; C、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=nS=10050×10﹣4V=2.5V,当a、b间未接负载时电压为2.5V,故C错误; D、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=n100×2.5×10﹣2=2.5V,由闭合电路欧姆定律可得感应电流I大小为:I,故D正确; 3、C 【解析】奥斯特将通电导线放于小磁针上方时发现小磁针发生了偏转,说明了通电导线周围存在着磁场,即电流可以产生磁场。 A.磁场的存在与分析不符,故A错误。 B.磁场的方向性与分析不符,故B错误。 C.电流可以产生磁场与分析相符,故C正确。 D.磁场间有相互作用与分析不符,故D错误。 4、D 【解析】ab下滑时切割磁感线产生感应电动势,cd不切割磁感线,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求解电流强度;根据平衡条件和安培力公式求解ab杆和cd杆所受的摩擦力,两个平衡方程结合分析D项 【详解】ab杆产生的感应电动势 E=BLv1;回路中感应电流为:,故A错误;ab杆匀速下滑,受力平衡条件,则ab杆所受的安培力大小为:F安=BIL=,方向沿轨道向上,则由平衡条件得ab所受的摩擦力大小为:f=mgsinθ-F安=mgsinθ-,故B错误.cd杆所受的安培力大小也等于F安,方向垂直于导轨向下,则cd杆所受摩擦力为:f=μN=μ(mgcosθ+F安)=μ(mgsinθ+),故C错误.根据cd杆受力平衡得:mgsin(90°-θ)=f=μ(mgsinθ+),则得μ与v1大小的关系为:μ(mgsinθ+)=mgcosθ,即= tanθ+,故D正确.故选D 【点睛】对于双杆问题,可采用隔离法分析,其分析方法与单杆相同,关键分析和计算安培力,再由平衡条件列方程解答 5、D 【解析】A.判断洛伦兹力的方向,四指指向表示正电荷运动方向,负电荷运动的反方向,A错误; B.安培力是洛伦兹力的宏观表现,B错误; C.运动电荷在磁场中受到的洛伦兹力,只考虑与磁场垂直的速度,C错误; D.洛伦兹力和速度垂直,所以不做功,D正确; 故选D。 6、C 【解析】在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知 可得另一块的速度为 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、AC 【解析】这两个电流表是并联接入电路的,所以这两个电流计也是并联的,且两个电流计两端电压相等,所以通过这两个电流计的电流相等,即两个电流表的指针偏转角度相同,因为他们的量程之比为1:5,所以两个电流表的读数之比为1:5,故AC正确,BD错误。 故选AC。 8、AB 【解析】A.由a点合磁感应强度为零知,该电流在a点的磁感应强度方向向左,大小为1T,由安培定则知直导线中的电流方向垂直纸面向外。A正确; B.通电导线在b处产生的磁场竖直向上,根据平行四边形定则可知b点的实际磁感应强度为T,方向斜向上,与B的夹角为45°,B正确; C.通电导线在c处产生的磁场水平向右,所以c点的实际磁感应强度2T,方向向右。C错误; D.通电导线在d处产生的磁场竖直向下,根据平行四边形定则可知d点的实际磁感应强度为T,方向斜向下,与B的夹角为45°,D错误。 故选AB。 9、AD 【解析】当开关S拨向接点1,根据闭合电路欧姆定律求出电源的内阻;将开关S拨向接点2,先根据电功率公式求出电流,根据功率公式求电源的总功率和内阻的功率,最后求出电源的输出功率;再根据闭合电路欧姆定律求出电动机的电压和电流,最后根据电功率和效率公式求解 【详解】A.当开关S拨向接点1,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解的:,故A正确; B.将开关S拨向接点2,小灯泡L正常发光,根据功率公式,解得:,根据闭合电路欧姆定律:,解得:,即电动机正常工作电压为;故B错误; C.电源的总功率为:,内阻的功率为:,则电源的输出功率为:,故C错误; D.电动机输入功率为:,热功率为:,则输出功率为:,电动机的机械效率为,故D正确 所以AD正确,BC错误 【点睛】本题考查闭合电路欧姆定律和电功率内容,关键是利用题中信息求出内阻和电动机的电压 10、BC 【解析】A.增大A、B板间的距离,根据电容的决定式 知电容C减小,电容器的电量Q不变,则由定义式 知板间电压U增大,静电计指针张角变大。A错误。 B.减小A、B板间的距离,根据电容的决定式 知电容C增大,电容器的电量Q不变,则由定义式 知板间电压U减小,静电计指针张角变小。B正确。 C.在A、B板间放入一介质板,根据电容的决定式 知电容C增大,电容器的电量Q不变,则由定义式 知板间电压U减小,静电计指针张角变小。C正确。 D.把B板向上平移,减小A、B板的正对面积,根据电容的决定式 知电容C减小,电容器的电量Q不变,则由定义式 知板间电压U增大,静电计指针张角变大。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、 ①. ②. 【解析】小球静止时只受重力,则加速度为g,下滑后,小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力,洛伦兹力水平向左,摩擦力竖直向上,小球向下做加速运动,速度越大,洛伦兹力越大,则摩擦力越大,加速度越小,当加速度等于零时,速度最大,则,得,此后小球做匀速直线运动,加速度为0,故开始时加速度最大:. 点睛:本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化 12、 (1).左 (2).9.0 (3).3.8 (4).4.8 【解析】(1)[1]因变阻器采用限流式接法,开关闭合前为使电路中电路中电流最小,应其接入电路中的阻值为最大.故滑片应在最左端 (2)[2]根据欧姆定律开关S2保持断开时恒压电源输出电压为: U=IR1= 0.6×15V=9.0V (3)[3]知电源电压恒为9.0V,闭合开关S2后根据欧姆定律有通过R1的电流为: A 所以通过电动机的电流为: A 再根据电动机的U-I图象可读出电动机两端电压UM= 3.2V,则直流电动机M实际消耗的电功率为: P=UMI2=1.2×3.2W=3.8W [4]此时滑动变阻器两端电压为 U3=E-UM=9-3.8=5.2V 由欧姆定律可知,接入电阻: Ω 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) (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 代入数据解得展开阅读全文
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