2025-2026学年广东省深圳市蛇口育才二中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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2025-2026学年广东省深圳市蛇口育才二中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、电流方向每秒改变100次的交变电流,它的周期和频率分别是( ) A.0.02s,50Hz B.0.04s,50Hz C.0.02s,25Hz D.0.04s,25Hz 2、如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是 ( ) A.A,B两处电势相同,场强也相同 B.在虚线AB上O点场强最大,在虚线CD上O点的场强也最大 C.B处的场强可以为零 D.带正电的试探电荷在O处的电势能大于在B处的电势能 3、某同学沿400m的跑道跑步一圈后回到起点,此过程的路程和位移分别是 A.400 m,0 B.400 m,400 m C.0,400 m D.0,0 4、如图所示是示波管的原理示意图,XX′和YY′上不加电压时,在荧光屏的正中央出现一亮斑,现将XX′和YY′分别连接如图甲乙所示电压,从荧光屏正前方观察,你应该看到的是图中哪一个图形? A. B. C. D. 5、下面是对电源和电流概念的认识,正确的是( ) A.电动势反映了电源把电能转化为其他形式能量的本领 B.电动势和电势差的单位相同,电动势实质上就是电势差 C.电流的方向就是电荷定向移动的方向 D.在金属导体中,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反 6、下列说法正确的是 A由B=知.B与F成正比,与IL成反比 B.小磁针静止时N极所指的方向就是该点磁场方向 C.电子沿通电螺线管轴线匀速运动,说明螺线管内无磁场 D.条形磁铁的磁感线从磁铁的N极出发终止于S极 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,线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出的瞬间,线圈和电流表构成的闭合回路中产生的感应电流方向,正确的是 A. B. C. D. 8、霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数),将传感器固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图中箭头所示),当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向上的上、下表面的电势差U也不同。则( ) A.磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大 B.k越大,传感器灵敏度越大 C.若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高于下表面电势 D.电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 9、如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电压表和电流表均为理想表.现闭合开关,将滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是( ) A.电容器两极板间电场强度变大,电容器的带电量增加 B电流表示数减小,电压表示数变大 C.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大 D.电源的输出功率可能增大 10、如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.质量为m、长为L的金属杆ab垂直导轨放置,整个装置处于垂直ab方向的匀强磁场中.当金属杆ab中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab保持静止.则磁感应强度方向和大小可能为( ) A.竖直向上, B.平行导轨向上, C.水平向右, D.水平向左, 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)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的器材有: A.小灯泡:规格“3.8 V、0.3 A” B.电流表:量程0~0.6 A,内阻约为0.5 Ω C.电流表:量程0~3 A,内阻约为0.1 Ω D.电压表:量程0~5 V,内阻约为5 kΩ E.电压表: 量程0~15 V,内阻约为50 kΩ F.滑动变阻器:阻值范围0~10 Ω,额定电流2 A G.滑动变阻器: 阻值范围0~100 Ω,额定电流50 mA H.电池组:电动势6 V,内阻约为1 Ω I.开关一只,导线若干 (1)为了使测量尽可能地准确,电流表应选______,电压表应选_____,滑动变阻器应选_______.(填器材代号)需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8 V且能方便地进行调节,滑动变阻器应采用_________的连接方式 (2)请在虚线框内设计一个电路图______ 12.(12分)课外活动小组的同学用多用电表粗测电阻的阻值,完成操作过程中的某些步骤留下的填空: (1)将红、黑表笔分别插入多用电表的+”“-”插孔;选择开关旋至电阻挡“×10”; (2)将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮使欧姆表指针指零; (3)把红、黑表笔分别与电阻的两端相接,如图所示此时多用电表的示数为________Ω (4)指针偏角过大,要将指针调到表盘中央,选择开关应旋至“×______”挡 (5)将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮使欧姆表指针指零; (6)把红、黑表笔分别与电阻的两端相接,读出多用电表示数为19 Ω; (7)将选择开关旋至OFF挡,取出红、黑表笔 (8)若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小、内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比将________(选填“偏大”、“ 偏小”或“不变”) 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、A 【解析】解:一个周期内电流方向改变两次,所以f==50Hz 则:T===0.02s 故选A 【点评】解得本题要知道频率与周期的关系,知道一个周期内电流方向改变两次,难度不大,属于基础题 2、D 【解析】根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点,可以比较A与B,C与D电势、场强关系及O、B电势高低;根据电场线疏密可知,在M、N之间O点场强最小;利用正电荷在电势高处电势能大,可比较正电荷在O、B电势能大小 【详解】根据顺着电场线方向电势降低,结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B场强相同,A点的电势比B点的高.故A错误 根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,O点场强最小.在虚线CD上O点的场强最大.故B错误.根据电场线分布可知,B点的场强不为零,选项C错误;O点电势高于B点电势,正电荷在O处电势能大于在B处电势能.故D正确.故选D 【点睛】这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小 3、A 【解析】运动员沿跑道跑完一周,路程等于跑道的周长,即s=400m,位移等于首末位置的距离,即x=0,故A正确,BCD错误 4、D 【解析】示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压,XX′偏转电极通常接入锯齿形电压,即扫描电压,当信号电压与扫描电压周期相同时,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象 【详解】设加速电场的电压为U1,偏转电场的电压为U2,偏转电极的长度为L,板间距离为d,根据推论得知,偏转距离为,可见,偏转距离与偏转电压U2成正比,由几何知识得知,电子在荧光屏偏转的距离也与偏转电压成正比,则偏转电极XX′上加上随时间作线性变化的电压时,电子在荧光屏偏转的距离与时间也是线性关系,形成一条亮线,若电压是周期性变化,就可以使电子在水平方向不断扫描.在偏转电极YY′上加按正弦规律变化的电压,电子在荧光屏偏转的距离按正弦规律变化,而在偏转电极XX′上加适当频率的扫描电压,水平方向电子不断从右向左匀速扫描,在荧光屏上出现一条正弦曲线;由于X方向的电压变化的周期为T0,而Y方向变化的周期为2T0,所以在2T0时间内X方向变化2次,Y方向变化一次.在荧光屏上将出现由两条线组成的图象;由于开始时X方向与Y方向的电压都是0,所以两条线在坐标原点交叉.故D正确,ABC错误,故选D 【点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理,要用运动的合成与分解的正交分解思想进行思考,注意两极所加电势差的正负 5、D 【解析】电动势反映了电源把其他形式能量转化为电能的本领,选项A错误;电动势的单位和电势差相同,但电动势与电势差是两个不同的物理量,它们的物理意义不同.故B错误.电流的方向就是正电荷定向移动的方向,选项C错误;在金属导体中,电流的方向与自由电子定向移动的方向相反,选项D正确;故选D. 6、B 【解析】A.B=只是磁感应强度的定义式,它的大小取决于场源以及磁场中的位置,与F、I、L以及通电导线在磁场中的取向无关.故A错误; B.磁场的方向可根据小磁针受力方向确定,规定小磁针静止时其北极所指的方向为该点磁场方向,故B正确; C.通电螺线管内部的磁感线与螺线管轴线平行,由S极指向N极,当电子的速度方向与螺母管轴线平行时,电子不受力作用,做匀速运动,故C错误; D.在磁体的周围磁感线在磁体的外部是从N极出发回到S极,在磁体的内部磁感线是从磁体的S极出发回到N极,故D错误 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、CD 【解析】(1)当磁铁N极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上.故A错误; (2)当磁铁S极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而上,故B错误; (3)当磁铁S极向下运动时,线圈的磁通量变大,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相反.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下.故C正确; (4)当磁铁N极向上运动时,线圈的磁通量变小,由增反减同可知,则感应磁场与原磁场方向相同.再根据安培定则,可判定感应电流的方向:沿线圈盘旋而下,故D正确; 故本题选CD 【点睛】当磁铁的运动,导致线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,感应磁场去阻碍线圈的磁通量的变化 8、ABC 【解析】AD.最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有 电流的微观表达式为 I=nqvS=nqvbc 所以 B越大,上、下表面的电势差U越大。电流越大,上、下表面的电势差U越大。故A正确,D错误。 B.k越大,根据磁感应强度B=B0+kz,知B随z的变化越大,根据.知,U随z的变化越大,即传感器灵敏度()越高。故B正确。 C.霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高。故C正确。 故选ABC。 9、AD 【解析】将变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电阻减小,路端电压随之减小,分析总电流和R2电压的变化,即可知道电容器板间电压的变化,判断出板间场强的变化以及电容器带电量的变化.根据欧姆定律分析电压表的示数U和电流表的示数I的比值的变化.根据内外电阻的关系分析电源输出功率的变化 【详解】当变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流变大,R2电压增大,则电容器板间电压增大,板间的电场强度变大,电容器所带电量增大,故A正确.总电流变大,电流表示数变大,则R2电压和内电压均增大,由闭合电路欧姆定律知,R1电压减小,所以电压表示数变小,故B错误.电压表的示数U和电流表的示数I的比值U/I =R1,变小,故C错误.由于电源的内外电阻的大小关系未知,所以不能确定电源输出功率如何变化,则电源的输出功率可能增大,故D正确.故选AD 【点睛】本题是电路的动态分析问题,按“局部→整体→局部”的思路进行分析.分析电源的输出功率变化时,要根据推论:内外电阻相等时,电源的输出功率最大来分析 10、AD 【解析】A.当磁场竖直向上时,由左手定则可知,安培力水平向右,则由平衡可知: BIL=mgtanθ 解得: A正确; B.当磁场方向平行导轨向上时,由左手定则可知,安培力垂直导轨向下,则金属棒不可能平衡,B错误; C.当磁场方向水平向右时,安培力竖直向下,导体棒不可能平衡,C错误; D.当磁场方向水平向左时,安培力竖直向上,则 BIL=mg 即 D正确。 故选AD。 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.B ②.D ③.E ④.分压式 ⑤. 【解析】(1)[1][2][3][4].小灯泡的额定电压为3.8V,则电压表应选择D;灯泡的额定电流为0.3A,为了减小测量的误差,使得测量更精确,电流表量程选择0~0.6A的B.需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8 V且能方便地进行调节,滑动变阻器要采用分压电路,故选用阻值较小的E; (2)[5][6].小灯泡电阻约为13Ω,则有 故灯泡电阻属于小电阻,电流表采用外接法.电压和电流需从0开始测起,所以滑动变阻器需采用分压式接法.电路图如右图 点睛:本题考查灯泡伏安特性曲线的实验;解决本题的关键掌握器材选取的原则,以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别,知道什么情况下选用电流表外接法,什么情况下选择电流表内接法 12、 ①.15或15.0 ②.1 ③.偏大 【解析】(3)选择开关旋至电阻挡“×10”,由图所示可知,欧姆表示数为1.5×10=15.0Ω; (4)选择开关旋钮至电阻挡“×10”,欧姆表指针偏角太大,说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,应换小挡,即“×1”档; (8)当电池电动势变小、内阻变大时,欧姆得重新调零,由于满偏电流Ig不变,由公式,欧姆表内阻R内得调小,待测电阻的测量值是通过电流表的示数体现出来的,欧姆表的电流;可知当R内变小时,I变小,指针跟原来的位置相比偏左了,欧姆表的示数变大了 【点睛】本题考查了欧姆表的使用及读数,要掌握欧姆表的使用方法与注意事项,会对欧姆表读数.要注意欧姆表换挡后一定要进行欧姆调零 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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