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文檔簡介
2025屆上海市高橋中學物理高二第一學期期末學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、在如圖所示的電路中,兩表為理想電表,當變阻器R3的滑動頭P向a端移動時()A.電壓表示數(shù)變小,電流表示數(shù)變大B.電壓表示數(shù)變大,電流表示數(shù)變小C.電壓表示數(shù)變小,電流表示數(shù)變小D.電壓表示數(shù)變大,電流表示數(shù)變大2、如圖所示甲、乙兩個電路,都是由一個靈敏電流計G和一個變阻器R組成的電表,關(guān)于這兩個電表的下列說法正確的是()A.甲表是電流表,R增大時量程增大B.甲表是電流表,R增大時量程減小C.乙表是電流表,R增大時量程減小D.乙表是電流表,R增大時量程增大3、關(guān)于條形磁鐵周圍的磁感線,下列說法正確的是A.條形磁鐵兩端附近磁感線可以相交B.越接近條形磁鐵兩端,磁感線越密集C.離條形磁鐵較遠的地方,磁感線是斷開的D.磁感線是真實存在的曲線4、關(guān)于電磁感應,下列說法中正確的是A.穿過線圈的磁通量越大,感應電動勢越大B.穿過線圈的磁通量為零,感應電動勢一定為零C.穿過線圈的磁通量的變化越大,感應電動勢越大D.通過線圈的磁通量變化越快,感應電動勢越大5、如圖所示,實線為不知方向的三條電場線,從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子。運動軌跡如圖中虛線所示。則()A.a一定帶正電,b一定帶負電B.a的速度將減小,b的速度將增加C.a的加速度將減小,b的加速度將增加D.兩個粒子的電勢能一個增加一個減小6、一燈的額定功率為
P
,額定電壓為
U
,若將燈接在電動勢等于
U
的電源上,這時燈的實際功率為
0.64
P
.現(xiàn)將四個與它相同的燈并聯(lián)在該電源上,則每個燈的實際功率為()A.P B.PC.P D.
P二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,回旋加速器D形盒的半徑為R,所加磁場的磁感應強度為B,粒子在D形盒的中心由靜止出發(fā),經(jīng)電壓為U的交變電場加速后進入磁場。設粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期為T,忽略粒子在電場中的加速時間。下列說法正確的是()A.交變電場的周期應為TB.B越大,粒子的出射速度越小C.U越大,粒子的出射速度越大D.R越大,粒子的出射速度越大8、如圖所示,MON是固定的光滑絕緣直角桿,MO沿水平方向,NO沿豎直方向,A、B為兩個套在此桿上的帶有同種正電荷的小球,用一指向豎直桿的水平力F作用在A球上,使兩球均處于靜止狀態(tài).現(xiàn)將A球向豎直桿NO方向緩慢移動一小段距離后,A、B兩小球可以重新平衡,則后一種平衡狀態(tài)與前一種平衡狀態(tài)相比較,下列說法正確的是()A.A、B兩小球間的庫侖力變大B.A、B兩小球間的庫侖力變小C.A球?qū)O桿的壓力不變D.A球?qū)O桿的壓力變小9、如圖所示,勻強電場中O、A、B、C四個點恰好構(gòu)成一個正三棱錐,邊長為6cm.已知A點電勢為6V、B點電勢為9V、C點電勢為3V,則下列說法正確的是()A.O點的電勢為6VB.電場方向平行于直線ACC.電場強度大小100V/mD.將正電荷從O移動到B,電勢能減小10、如圖所示的電路中,電源電動勢為12V,內(nèi)阻為2Ω,四個電阻的阻值已在圖中標出.閉合開關(guān)S,下列說法正確的有A.路端電壓為10VB.電源的總功率為10WC.a、b間電壓的大小為5VD.a、b間用導線連接后,電路的總電流為1A三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)利用如圖所示裝置,通過半徑相同的兩小球的碰撞來驗證動量守恒定律.圖中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽與水平槽之間平滑連接.圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影.實驗時,先讓球1從斜槽軌道上的某位置由靜止開始滾下,落到位于水平地面的一記錄紙上,留下痕跡,多次重復上述操作,找到其平均落點的位置P,測得平拋射程為OP.再把球2放在水平槽末端的位置,讓球1仍從原位置由靜止開始滾下,與球2碰撞后,兩球分別在記錄紙上留下落點痕跡,多次重復上述操作,分別找到球1和球2相撞后的平均落點M、N,測得平拋射程分別為OM和ON.測得球1的質(zhì)量為m1,球2的質(zhì)量為m2.(1)實驗中必須滿足的條件是____________A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線水平C.球1每次從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩小球的質(zhì)量相等(2)若所測物理量滿足表達式________時,可以說明兩球在碰撞過程中動量守恒(3)若所測物理量滿足表達式________時,可以說明兩球的碰撞為彈性碰撞(4)實驗時盡管沒有測量兩小球碰撞前后速度,也同樣可以驗證動量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)如圖所示,是“研究電磁感應現(xiàn)象”的實驗裝置.(1)將實物電路中所缺的導線補充完整.()(2)如果在閉合開關(guān)時發(fā)現(xiàn)靈敏電流計的指針向右偏了一下,那么合上開關(guān)后,將線圈L1迅速插入線圈L2中,靈敏電流計的指針將________偏轉(zhuǎn).(選填“向左”“向右”或“不”)(3)線圈L1插入線圈L2后,將滑動變阻器滑片迅速向右移動時,靈敏電流計的指針將________偏轉(zhuǎn).(選填“向左”“向右”或“不”)四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,兩足夠長的平行金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面的夾角θ=37°,導軌電阻不計,整個裝置處于垂直導軌平面向上的勻強磁場中.長為L的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好.金屬棒的質(zhì)量為m、電阻為R,與導軌間動摩擦因數(shù)μ=0.5,兩金屬導軌的上端連接一個電阻,其阻值也為R.現(xiàn)閉合開關(guān),給金屬棒施加一個方向垂直于棒且平行于導軌平面向上、大小為F=3mg的恒力,使金屬棒從靜止開始運動,上滑位移x時速度恰達到最大速度vm.(重力加速度為g,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)金屬棒剛開始運動時的加速度大小;(2)勻強磁場的磁感應強度的大?。唬?)金屬棒由靜止開始上滑位移x的過程中,金屬棒上產(chǎn)生的焦耳熱Q14.(16分)如圖所示,水平放置的平行板電容器與某一電源相連,它的極板長L=0.4m,兩板間距離d=4×10-3m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開關(guān)S閉合前,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下極板的正中央,已知微粒質(zhì)量為m=4×10-5kg,電荷量q=+1×10-8C,g=10m/s2.求:(1)微粒入射速度v0為多少?(2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,所加的電壓U應取什么范圍?15.(12分)如圖所示,半徑R=0.40m的光滑半圓環(huán)軌道處于豎直平面內(nèi),半圓環(huán)與粗糙的水平地面相切于圓環(huán)的端點A,一質(zhì)量為m=0.10kg的小球,以初速度v0=8.0m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s2的勻減速直線運動,運動x=4.0m后達到A點,沖上豎直半圓環(huán)到達B點,并從B點水平飛出,最后小球落在C點,g=10m/s2.求:(1)小球到達B點時的速度大小vB;(2)A、C間的距離xAC
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】由圖示電路可知R2與R3并聯(lián)后與R1串聯(lián),電壓表測量路端電壓,由滑片的移動可得出滑動變阻器接入電阻的變化,則由閉合電路的歐姆定律可得出總電流的變化,由U=E-Ir可得出路端電壓的變化;將R1作為內(nèi)阻處理,則可得出并聯(lián)部分電壓的變化,求得R2中電流的變化,由并聯(lián)電路的電流規(guī)律可得出電流表示數(shù)的變化?!驹斀狻慨敾蛳乱苿訒r,滑動變阻器接入電阻增大,則電路中總電阻增大,則由閉合電路歐姆定律可得,電路中總電流減小,故內(nèi)電壓減小,因此路端電壓增大,故電壓表示數(shù)變大;將R1等效為內(nèi)阻,則可知并聯(lián)部分電壓一定增大,故流過R2的電流增大,因總電流減小,故電流表示數(shù)減小。故選B。2、B【解析】AB.由甲圖所示可知,與電阻并聯(lián),該是電流表,增大,的分流較小,電流表量程減小,故A錯誤,B正確;CD.由乙圖所示可知,,與電阻串聯(lián),該表是電壓表,增大時,變阻器分擔電壓增大,電壓表量程增大,故C、D錯誤;故選B。3、B【解析】條形磁鐵兩端附近磁感線不可能相交,故A錯誤;條形磁鐵兩端的磁感線的分布較密,該處的磁場較強,故B正確;磁感線是閉合曲線,故C錯誤;磁感線是為了形象的描述磁場引入的假想的曲線,不是實際存在的;故D錯誤;4、D【解析】A.由公式可知,穿過線圈的磁通量越大,線圈的磁通量變化率不一定大,感應電動勢不一定越大,故A錯誤;B.由公式可知,穿過線圈的磁通量為零,若線圈的磁通量變化率不為零,則感應電動勢就不為零,故B錯誤;C.由公式可知,穿過線圈的磁通量變化越大,線圈的磁通量變化率不一定大,感應電動勢不一定越大,故C錯誤;D.穿過線圈的磁通量變化越快,磁通量的變化率越大,由法拉第電磁感應定律得知,感應電動勢越大,故D正確。5、C【解析】A.由于不知道電場線的方向,a、b帶電性質(zhì)不能判斷,選項A錯誤;BD.a(chǎn)所受電場力向左,電場力做正功,速度增大,電勢能減??;同理可判斷電場力對b粒子也做正功,b粒子速度也增大,電勢能減小,選項BD錯誤;C.因電場線疏密表示場強大小,a向左偏轉(zhuǎn),電場變得稀疏,場強減小,a粒子的加速度減小;同理可知b粒子加速度變大,可知選項C正確。故選C。6、C【解析】若將燈接在電動勢等于
U
的電源上,這時燈的實際功率為
0.64
P
,則燈泡兩端的電壓為0.8U,此時電源內(nèi)阻上的電壓為0.2U,可知電源內(nèi)阻為r=0.25RL.現(xiàn)將四個與它相同的燈并聯(lián)在該電源上,則外電路電阻為0.25RL,內(nèi)阻等于外電路電阻,此時路段電壓為0.5U,則根據(jù)可知每個燈的實際功率為0.25P,故選C.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】A.要使粒子能夠在回旋加速器持續(xù)的加速,交變電場的周期應和粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期相同,A正確;BCD.粒子最終從D形盒中飛出,洛倫茲力提供向心力:粒子出射速度的最大值:可知粒子出射速度與加速電壓無關(guān),越大,粒子出射速度越大,越大,粒子出射速度越大,BC錯誤,D正確。故選AD。8、BC【解析】對A球受力分析,受重力mg、拉力F、支持力,靜電力,如圖,根據(jù)平衡條件,有x方向:
①y方向:
②再對B球受力分析,受重力Mg、靜電力、桿對其向左的支持力,如圖,根據(jù)平衡條件,有x方向:
③y方向:
④有上述四式得到
⑤
⑥由⑤式,因為新位置兩球連線與豎直方向夾角變小,故靜電力變小,故A錯誤,B正確;由⑥式,水平桿對球A的支持力等于兩個球的重力之和,不變,再結(jié)合牛頓第三定律可以知道,球A對水平桿的壓力不變,故C正確,D錯誤;9、AC【解析】求解BC中點的電勢,可知A點電勢等于BC中點的電勢,由此可找到等勢面,從而確定場強的方向,根據(jù)E=U/d確定場強的大?。徽姾稍诟唠妱蔹c電勢高.【詳解】因BC中點的電勢為,可知過A點以及BC中點和O點的平面為等勢面,可知O點的電勢為6V,選項A正確;電場線與等勢面正交,可知電場方向垂直于A點與BC中點的連線,即沿BC方向,選項B錯誤;電場強度大小為,選項C正確;O點電勢低于B點,可知將正電荷從O移動到B,電勢能增加,選項D錯誤;故選AC.【點睛】本題關(guān)鍵是找到等勢點,作出等勢線.利用電場線與等勢面相互垂直的關(guān)系作出電場線,分析時還要抓住對稱性10、AC【解析】外阻為R:,則,則外壓U=IR=10V,功率P=EI=12W,則A正確,B錯誤;根據(jù)并聯(lián)電路的特點可求流過a、b電流均為0.5A,所以Uba=0.5×(15-5)=5V,故C正確;a、b間用導線連接后,根據(jù)電路的連接可求外電路電阻為,電流,故D錯【點睛】考查串并聯(lián)電路電阻的求解及全電路歐姆定律,計算前要明確電路結(jié)構(gòu)是求解問題的關(guān)鍵;三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.兩小球碰撞前后均做平拋運動,下落高度相同,運動時間相同,水平射程與平拋初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運動,對斜槽是否光滑沒有要求,故A錯誤;要保證每次小球都做平拋運動,則軌道的末端必須水平,故B正確;要保證碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球1的質(zhì)量大于被碰小球2的質(zhì)量,故D錯誤;故選BC(2)[2].小球離開軌道后做平拋運動,由于小球拋出點的高度相同,它們在空中的運動時間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動量守恒,則m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1?OP=m1?OM+m2?ON(3)[3].若碰撞是彈性碰撞,則機械能守恒,由機械能守恒定律得:將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;與m1OP=m1OM+m2ON聯(lián)立可得:OP+OM=ON(4)[4].由于兩球從同一高度下落,故下落時間相同,所以水平向速度之比等于兩物體水平方向位移之比,可以用球的水平位移代替其水平速度12、①.②.向右③.向左【解析】(1)[1]補充的實物電路如圖所示(2)[2]已知閉合開關(guān)瞬間,線圈L2中的磁通量增加,產(chǎn)生的感應電流使靈敏電流計的指針向右偏轉(zhuǎn).當開關(guān)閉合后,將線圈L1迅速插入線圈L2中時,線圈L2中的磁通量增加,由已知條件可知產(chǎn)生的感應電流也應使靈敏電流計的指針向右偏轉(zhuǎn)(3)[3]滑動變阻器的滑片迅速向右移動,線圈L1中的電流變小,線圈L2中的磁場方向不變,磁通量減少,則靈敏電流計的指針向左偏轉(zhuǎn)四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)2g(2)(3)【解析】(1)兩物體的加速度大小相等,分析對物體和導體棒受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列式,聯(lián)立可求得加速度大?。?2)由E=BLv可求得感應電動勢大小,再根據(jù)歐姆定律可求得電流,再根據(jù)受力分析共點力的平衡列式即可求得磁感應強度的大??;(3)對勻速過程分析,根據(jù)功能關(guān)系可求得電流做功的大小【詳解】(1)剛開始運動時,v0=0,則由牛頓第二定律,可得:F-mgsinθ=ma解得:;(2)當速度達到vm時,則a=0,依據(jù)平衡
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