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文檔簡介
2025屆甘肅省岷縣第二中學(xué)物理高二上期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示,在光滑水平面上有兩塊木塊A和B,質(zhì)量均為m,B的左側(cè)固定一輕質(zhì)彈簧.開始時B靜止,A以初速度v0向右運動與彈簧接觸,則在相互作用的過程中()A.任意時刻,A、B系統(tǒng)的總動能恒定不變B.當(dāng)彈簧恢復(fù)到原長時,A與B具有相同的速度C.當(dāng)彈簧壓縮到最短長度時,A與B具有相同的速度D.當(dāng)彈簧壓縮到最短時,系統(tǒng)彈性勢能是A初始動能的2、如圖甲所示,n=50匝的圓形線圈M,它的兩端點a、b與內(nèi)阻很大的電壓表相連,線圈中磁通量的變化規(guī)律如圖乙所示,則a、b兩點的電勢高低與電壓表的讀數(shù)為()A.φa>φb,20VB.φa>φb,10VC.φa<φb,20VD.φa<φb,10V3、如圖所示,一個物體受F1和F2兩個互相垂直的共點力作用,其中F1=6N,F(xiàn)2=8N.這兩個力的合力大小為A.2N B.10NC.14N D.48N4、各行星繞太陽運轉(zhuǎn)的軌道如圖所示,假設(shè)圖中各行星只受太陽引力,并繞太陽做勻速圓周運動.下列說法中正確的是A.離太陽越近的行星運行周期越小B.離太陽越近的行星運行周期越大C.離太陽越近的行星角速度越小D.各行星運行的角速度相同5、有一平行于紙面的勻強電場,電場中三點邊長為的等邊三角形的三個頂點。一帶正電的粒子以的速度通過點,到達點時,粒子動能為點時動能的兩倍;若改變通過點時的速度方向,使之能運動到點,到達點時,粒子動能為通過點時動能的三倍。該帶電粒子帶電量為、質(zhì)量為,不計粒子重力。則A.兩點間的電勢差 B.兩點間的電勢差C.勻強電場的場強為 D.勻強電場的場強為6、下列說法中,正確的是:()A.由可知,電場中某點的電場強度E與q成反比B.由可知,某段導(dǎo)體的電阻R和電壓U成正比C.由可知,磁場中某點的磁場強度B與F成正比D.由可知,電容器的電容C的大小與電容器兩極板間的電勢差U無關(guān)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,邊長為d的正方形線圈,從位置A開始向右做速度為v的勻速直線運動運動,并穿過寬為L(L>d)的勻強磁場區(qū)域到達位置B,則A.整個過程,線圈中始終沒有感應(yīng)電流B.整個過程,線圈中有感應(yīng)電流的時間為C.線圈進入磁場過程中,感應(yīng)電流的方向為逆時針方向;穿出磁場的過程中,感應(yīng)電流的方向為順時針方向D.線圈進入磁場和離開磁場的過程中,線圈中有感應(yīng)電流,方向都是逆時針方向8、質(zhì)譜儀的結(jié)構(gòu)原理圖如圖所示,水平極板間有垂直極板方向的勻強電場,圓筒N內(nèi)可以產(chǎn)生質(zhì)子和氚核,它們由靜止進入極板間,經(jīng)極板間的電場加速后進入下方的勻強磁場.在磁場中運動半周后打到底片P上,不計質(zhì)子和氚核受到的重力及它們間的相互作用,下列判斷正確的是A.質(zhì)子和氚核在極板間運動的時間之比為1:3B.質(zhì)子和氚核在磁場中運動的時間之比為1:1C.質(zhì)子和氚核在磁場中運動的速率之比為D.質(zhì)子和氚核在磁場中運動軌跡半徑之比為9、如圖,兩根相互平行的金屬導(dǎo)軌水平放置于如圖所示的勻強磁場中,與導(dǎo)軌接觸良好的導(dǎo)體棒AB和CD可以在導(dǎo)軌上自由滑動,當(dāng)AB在外力F作用下向右運動時,下列說法正確的()A.導(dǎo)體棒CD內(nèi)有電流通過,方向是D→CB.導(dǎo)體棒CD內(nèi)有電流通過,方向是C→DC.磁場對導(dǎo)體棒CD的作用力向左D.磁場對導(dǎo)體棒CD作用力向右10、下列關(guān)于靜電場的說法正確的是()A.在點電荷形成的電場中沒有場強相等的兩點,但有電勢相等的兩點B.正電荷只在電場力作用下,一定從高電勢向低電勢運動C.場強零處,電勢不一定為零;電勢為零處,場強不一定為零D.初速為零的正電荷在電場力作用下一定沿電場線運動三、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)如圖所示的電路,L1和L2是兩個相同的小電珠,L是一個自感系數(shù)相當(dāng)大的線圈,其電阻與R相同,由于存在自感現(xiàn)象,在電鍵S剛接通時,__燈最亮;S斷開時,__燈先熄滅12.(12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(fù)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(fù)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:____________________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,一個足夠長的矩形金屬框架與水平面成θ=37°角,寬L=0.5m,上端有一個電阻R0=2.0Ω,框架的其他部分電阻不計,有一垂直于框架平面向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.1T,ab為金屬桿,與框架接觸良好,其質(zhì)量m=0.1kg,電阻r=0.5Ω,桿與框架間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,桿由靜止開始下滑,在速度達到最大值的過程中,電阻R0產(chǎn)生的熱量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:(1)通過R0的最大電流;(2)ab桿下滑的最大速度;(3)從開始到速度最大的過程中ab桿下滑的距離14.(16分)如圖所示,虛線為兩磁場的邊界,虛線左側(cè)存在著半徑為R的半圓形勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里,圓心O為虛線上的一點,虛線右側(cè)存在著寬度為R的勻強磁場,方向垂直紙面向外。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電的粒子,從圓周上的A點以某一初速度沿半徑方向射入半圓形磁場區(qū)域,恰好從D點射出,AO垂直O(jiān)D。若將帶電粒子從圓周上的C點,以相同的初速度射入磁場,已知∠AOC=53°,粒子剛好能從虛線右側(cè)磁場區(qū)域射出,不計粒子重力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)帶電粒子的初速度及其從A到D的運動時間;(2)粒子從C點入射,第一次運動到兩磁場的邊界時速度的方向及其離O點的距離;(3)虛線右側(cè)磁場的磁感應(yīng)強度。15.(12分)如圖所示,在xOy坐標(biāo)平面的第一象限內(nèi)有一沿y軸負方向的勻強電場,在第四象限內(nèi)有一垂直于平面向里的勻強磁場,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電量為+q的粒子(重力不計)從坐標(biāo)原點O射入磁場,其入射方向與x的正方向成45°角。當(dāng)粒子運動到電場中坐標(biāo)為(3L,L)的P點處時速度大小為v0,方向與x軸正方向相同。求(1)粒子從O點射入磁場時的速度v;(2)勻強電場的場強E和勻強磁場的磁感應(yīng)強度B;(3)粒子從O點運動到P點所用的時間。
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、C【解析】A以v0速度向右運動與B發(fā)生無機械能損失的碰撞,根據(jù)能量守恒得彈簧的勢能增大過程,A、B系統(tǒng)的總動能減小,故A錯誤;彈簧恢復(fù)原長時彈簧彈性勢能為零,系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv0=mvA+mvB,由能量守恒定律得:,解得:vA=0,vB=v0,故B錯誤;當(dāng)彈簧壓縮到最短長度時,A與B具有相同的速度,系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv0=2mv,由能量守恒定律得:EP,解得:vv0,,故C正確,D錯誤;2、B【解析】由圖可知磁通量均勻增大,根據(jù)楞次定律知,線圈中感應(yīng)電流為逆時針方向,又線圈相當(dāng)于內(nèi)電路,故φa>φb;,因而電壓表的讀數(shù)為10V,故B正確,ACD錯誤3、B【解析】根據(jù)平行四邊形定則求出合力的大小,由勾股定理,即可求解【詳解】如圖所示:根據(jù)力的平行四邊形定則,可知質(zhì)點所受F1和F2的合力大小為:故本題選B【點睛】解決本題的關(guān)鍵知道力的合成遵循平行四邊形定則,以及知道兩個力同向時,合力最大,兩個力反向時,合力最小4、A【解析】行星繞太陽做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,有,得,,軌道半徑越小,周期越小,角速度越大,故A正確,BCD錯誤。故選A。5、C【解析】AB.由題意知解得同理可得故AB錯誤;CD.令點電勢為零,則,故中點電勢為,為等勢面,為電場的方向選項C正確,D錯誤;故選C。6、D【解析】電場中某點電場強度E是由電場本身決定的物理量,與試探電荷的電量無關(guān),選項A錯誤;某段導(dǎo)體的電阻R是由導(dǎo)體本身決定的,和電壓U無關(guān),選項B錯誤;磁場中某點的磁場強度B是由磁場本身決定的,與所受的磁場力F無關(guān),選項C錯誤;電容器的電容C的大小是由電容器本身決定的物理量,與電容器兩極板間的電勢差U無關(guān),選項D正確;故選D.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、BC【解析】AB.在線圈進入或離開磁場的過程中,穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,有感應(yīng)電流產(chǎn)生,線圈完全在磁場中時,穿過線圈的磁通量不變,沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生,則整個過程,線圈中有感應(yīng)電流的時間為,選項A錯誤,B正確;CD.由右手定則可知,線圈進入磁場過程中,線圈中感應(yīng)電流沿逆時針方向,線圈離開磁場時,電流沿順時針方向,則C正確,D錯誤;故選BC。8、CD【解析】根據(jù)題圖可知,考查了回旋加速器的原理.根據(jù)粒子在回旋加速器在電場和磁場中的運動特點即可求解【詳解】A、質(zhì)子和氚核在極板間運動時,有,則,所以質(zhì)子和氚核在極板間運動的時間之比為,故A錯誤;B、質(zhì)子和氚核都為半個周期,周期的表達式為,所以質(zhì)子和氚核在磁場中運動的時間之比為1:3,故B錯誤;C、質(zhì)子和氚核在磁場中運動的速率由加速電場來決定,則有,得,所以質(zhì)子和氚核在磁場中運動的速率之比為,故C正確;D、粒子在磁場中運動半徑,故質(zhì)子和氚核在磁場中運動的軌跡半徑之比為,D正確9、BD【解析】AB.AB切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,根據(jù)右手定則判斷可知,AB中感應(yīng)電流的方向為B→A,則導(dǎo)體棒CD內(nèi)有電流通過,方向是C→D,故A錯誤B正確;CD.感應(yīng)電流通過CD,CD棒受到安培力作用,由左手定則判斷可知磁場對導(dǎo)體棒CD的安培力向右。故C錯誤D正確。故選:BD。10、AC【解析】在單個點電荷形成的電場中沒有場強相等的兩點,但有電勢相等的兩點,A正確;正電荷只在電場力作用下,可能沿著電場線運動,也可能逆電場線運動,所以不一定從高電勢向低電勢運動,B錯誤;等勢體內(nèi)部場強處處為零,電勢不一定為零;電勢具有相對性,規(guī)定哪點電勢為零都可以,但場強不一定為零,C正確;當(dāng)電場線是曲線時,初速為零的正電荷在電場力作用下不一定沿電場線運動,D錯誤三、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.L1②.L2【解析】[1]該電路是左右兩部分并聯(lián)后由串聯(lián)起來,S剛接通時,L2立即發(fā)光.L上產(chǎn)生自感電動勢,根據(jù)楞次定律可知,自感電動勢會阻礙電流增大.使通過線圈L的電流慢慢增大,而R上沒有自感現(xiàn)象產(chǎn)生,左右兩個電路總電流相等,由兩個電路對比可知,此瞬間,通過L1的電流比L2上的電流大.所以S剛剛接通時L1燈最亮;[2]S斷開時,L和L1構(gòu)成自感回路,L2不在回路中,所以S斷開時,L立刻熄滅,L1后熄滅。12、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
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