2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第1頁
2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第2頁
2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第3頁
2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第4頁
2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2025屆天津市楊村第一中學高二物理第一學期期末質量跟蹤監視試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示,電阻R=20Ω,電動機的內電阻r=5Ω,電路兩端的電壓U保持不變.開關斷開時,電流表的示數為I1,電路消耗的總功率為P1;開關閉合后,電動機正常工作,電流表的示數為I2,電路消耗的總功率為P2.則A.I2<5I1 B.I2=5I1C.P2>5P1 D.P2=5P12、下列關于電場強度E、磁感應強度B的敘述正確的是()A.電場中某點的場強在數值上等于單位電荷受到的電場力B.電場中某點的場強方向就是檢驗電荷在該點所受電場力的方向C.通電導線在磁場中某點不受磁場力作用,則該點的磁感應強度一定為零D.根據定義式,磁場中某點的磁感應強度B與F成正比,與IL成反比3、關于電場線和磁感線,下列說法正確的是A.電場線和磁感線都是閉合的曲線B.磁感線是從磁體的N極發出,終止于S極C.電場線和磁感線都不能相交D.電場線和磁感線都是現實中存在的4、如圖為云室中某粒子穿過鉛板P前后軌跡,室中勻強磁場的方向與軌跡所在平面垂直圖中垂直于紙面向里,由此可知此粒子A.一定帶正電B.一定帶負電C.不帶電D.可能帶正電,也可能帶負電5、一條形磁鐵放在水平桌面上,它的上方靠右極一側吊掛一根與它垂直的導電棒,圖中只畫出此棒的截面圖,并標出此棒中的電流是流向紙內的,逐漸增大導電棒中的電流,磁鐵一直保持靜止.可能產生的情況是()A.磁鐵對桌面的壓力不變B.磁鐵對桌面壓力一定增大C.磁鐵受到摩擦力的方向可能改變D.磁鐵受到摩擦力一定增大6、如圖為學校配電房向各個教室的供電示意圖,T為理想變壓器,、為監控室供電端的電壓表和電流表,、為監控校內變壓器輸出端的電壓表和電流表,、為教室的負載電阻,、為教室內的監控電壓表和電流表,配電房和教室之間有相當長的一段距離,進入配電室的交流電電壓U可認為是不變的,并且各電表均為理想電表,則當開關S閉合時,以下說法正確的是()A.電流表、和的示數都變大B.電流表中只有的示數變大C.電壓表中只有的示數變小D.電壓表和的示數都變小二、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、一條形磁鐵放在水平桌面上,它的上方靠N極一側吊掛一根與它垂直的導電棒,圖中只畫出此棒的截面圖,電流是流向紙內的,逐漸增大導電棒中的電流,磁鐵一直保持靜止。則下列說法正確的是A.磁鐵對桌面的壓力不變 B.磁鐵對桌面的壓力一定增大C.磁鐵受到摩擦力的方向可能改變 D.磁鐵受到的摩擦力一定增大8、如圖所示的xOy坐標系中,x軸上固定一個點電荷Q,y軸上固定一根光滑絕緣細桿(細桿的下端剛好在坐標原點O處),將一個套在桿上重力不計的帶電圓環(視為質點)從桿上P處由靜止釋放,圓環從O處離開細桿后恰好繞點電荷Q做圓周運動.下列說法正確的是A.圓環沿細桿從P運動到O的過程中,加速度一直增大B.圓環沿細桿從P運動到O的過程中,速度一直增大C.增大圓環所帶的電荷量,其他條件不變,圓環離開細桿后仍然能繞點電荷做圓周運動D.將圓環從桿上P的上方由靜止釋放,其他條件不變,圓環離開細桿后仍然能繞點電荷做圓周運動9、靜電計是測量電勢差的儀器.指針偏轉角度越大,金屬外殼和上方金屬小球間的電勢差越大,實驗裝置如圖所示.在本實驗中,靜電計指針和A板等電勢,靜電計金屬殼和B板等電勢,因此指針偏轉角度越大表示A、B兩極板間的電勢差越大.現對電容器充電后斷開開關.若按圖下方的說明來做實驗,則(

)A.甲圖中兩極板間電勢差變大 B.乙圖中兩極板間電勢差變大C.丙圖中兩板間電勢差變小

D.丙圖中兩板間電勢差變大10、如圖所示是一提升重物用的直流電動機工作時的電路圖,其中電動機內電阻r=1Ω,電路中另一電阻R=9Ω,直流電壓U=180V,理想電壓表示數UV=135V,電動機正以v=1m/s勻速豎直向上提升某重物,g取10m/s2,下列判斷正確的是()A.通過電動機的電流是18AB.輸入電動機的電功率是675WC.電機的輸出功率是25WD.重物的質量是65kg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,游標卡尺讀數為_____mm;螺旋測微器讀數為_____mm。12.(12分)n匝線圈組成的電路中,磁通量的變化率為,感應電動勢的大小E=____________;在遠距離輸電中,提高輸電電壓的設備是_________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)在科學研究中,可以通過施加適當的電場和磁場來實現對帶電粒子運動的控制。如圖所示的xOy平面處于勻強電場和勻強磁場中,電場強度E和磁感應強度B隨時間t做周期性變化的圖像如圖所示。x軸正方向為E的正方向,垂直紙面向里為B的正方向。在坐標原點O有一粒子P,其質量和電荷量分別為m和+q。不計重力。在時刻釋放P,它恰能沿一定軌道做往復運動。(1)求P在磁場中運動時速度的大小v0;(2)求B0應滿足的關系;(3)在t0(0<t0<)時刻釋放P,求P速度為零時的坐標。14.(16分)如圖所示的平行板器件中,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度B1=0.20T,方向垂直紙面向里,電場強度E1=1.0×105V/m,PQ為板間中線.緊靠平行板右側邊緣xOy坐標系的第一象限內,有一邊界AO、與y軸的夾角∠AOy=450,邊界線的上方有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B2=0.25T,邊界線的下方有豎直向上的勻強電場,電場強度E2=5.0×105V/m.一束帶電荷量q=8.0×10-19C、質量m=8.0×10-26Kg的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從軸上坐標為(0,0.4m)的Q點垂直軸射入磁場區,多次穿越邊界線OA.求:(1)離子運動速度;(2)離子從進入磁場到第二次穿越邊界線OA所需的時間;(3)離子第四次穿越邊界線的位置坐標15.(12分)如圖所示,電阻為R的矩形導線框abcd,邊長ab=h,ad=L,質量為m.此線框從某一高度處自由落下,通過一勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,磁場磁感應強度大小為B,磁場寬度為h.若線框恰好以恒定速度通過磁場,不計空氣阻力,重力加速度為g,求:(1)線框通過磁場過程中產生的焦耳熱Q;(2)線框剛開始下落時bc邊距磁場上邊界的距離H

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、A【解析】當電鍵S斷開時,由歐姆定律求出電阻R的電壓U;當電鍵S閉合后,通過R的電流仍為I1,電動機的電路是非純電阻電路,由I2<U/r求出其電流的范圍,即得到電流表電流的范圍.由P=UI求解電路中功率范圍【詳解】當電鍵S斷開時,由歐姆定律得,P1=I1U.U=20I1;當電鍵S閉合后,通過R的電流仍為I1,電動機轉動,電動機的電流,故電流表的電流I2<5I1,電路消耗的電功率P=UI2<5I1U=5P1.故A正確,BCD錯誤.故選A【點睛】本題要抓住非純電阻電路與純電阻電路的區別,電動機正常工作時,其電路是非純電阻電路,歐姆定律不成立,I2<U/r是關鍵不等式2、A【解析】A、根據場強的定義式可知場強在數值上等于單位電荷受到的電場力,故A正確.B、電場中某點的場強方向就是正檢驗電荷在該點所受電場力的方向,與負檢驗電荷在該點所受電場力的方向相反,B錯誤.C、通電導線在磁場中某點不受磁場力作用,可能是磁場方向與電流方向平行,故則該點的磁感應強度不一定為零,C錯誤.D、磁感應強度是描述磁場的強弱的物理量,是由磁場本身決定的,與試探電流的大小、長度以及試探電流受到的安培力的大小都無關,D錯誤.故選A【點睛】本題考查對電場強度的三個公式和磁感應強度的三個公式的理解能力,首先要理解公式中各個量的含義,其次要理解公式的適用條件3、C【解析】電場線不閉合,A錯;磁感線在磁鐵內部是從S極指向N極,B錯;電場線和磁感線都是人們為了研究場而假想出來的一系列曲線,電場線和磁場線都不相交;D錯;4、A【解析】根據粒子的運動軌跡,根據左手定則,可以判斷粒子帶正電,A對,BCD錯;5、D【解析】以導線為研究對象,由于磁場方向未知,由左手定則判斷得知導線所受安培力方向斜向左下方或右上方,根據牛頓第三定律得知,導線對磁鐵的安培力方向斜向右上方或左下方,安培力的水平分力等于摩擦力,逐漸增大導電棒中的電流,安培力增大,摩擦力增大,方向不變,故C錯誤,D正確.由于安培力可能斜向上,也可能斜向下,無法判斷對桌面的壓力的變化,故A錯誤,B錯誤故選:D6、C【解析】抓住原線圈的輸入電壓不變,結合輸出端總電阻的變化得出輸電線上電流的變化,從而得出電壓損失的變化,根據輸出電壓不變,得出用戶端電壓的變化,從而得知通過負載電阻電流的變化.抓住輸電線上電流的變化,根據原副線圈電流比等于匝數之反比求出原線圈中電流的變化【詳解】當開關閉合后,副線圈的總電阻變小,由于升壓變壓器的輸入電壓不變,則輸出電壓不變,即U2不變,可知輸電線中的電流增大,即A2增大,則輸電線上損失的電壓增大,可知用戶端得到的電壓減小,即U3減小,所以通過R1的電流減小,即A3減小,副線圈中電流決定原線圈中的電流,根據知,原線圈中的電流I1增大,所以A1示數增大.故C正確,A、B、D錯誤.故選C.【點睛】解決本題的關鍵知道輸入電壓決定輸出電壓,輸出電流決定輸入電流,輸出功率決定輸入功率二、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、BD【解析】根據條形磁體磁感線分布情況得到直線電流所在位置磁場方向,如圖,在根據左手定則判斷安培力方向,如圖,根據牛頓第三定律,電流對磁體的作用力向左下方,選取磁鐵為研究的對象,磁鐵始終靜止,根據平衡條件,可知通電后支持力變大,靜摩擦力變大,方向不變,故BD正確。故選BD。8、BC【解析】A.圓環從P運動到O的過程中,受庫侖引力,桿子的彈力,庫侖引力沿桿子方向上的分力等于圓環的合力,滑到O點時,所受的合力為零,加速度為零.故A錯誤B.圓環從P運動到O的過程中,只有庫侖引力做正功,根據動能定理知,動能一直增大,則速度一直增大.故B正確CD.根據動能定理得:根據牛頓第二定律得:聯立解得:增大圓環所帶的電荷量,其他條件不變,圓環仍然可以做圓周運動;若增大高度,知電勢差U增大,庫侖引力與所需向心力不等,不能做圓周運動.故C正確,D錯誤9、ABC【解析】圖甲中當極板B向上移動時,正對面積減小,根據電容決定式,可知電容減小,根據U=Q/C可知,電量不變,由于電容減小,電勢差則增大,選項A正確;圖乙中,電容器板間距離變大,電容減小,根據U=Q/C可知電勢差變大,選項B正確;圖丙中插入電解質,電容增大,電容增大,根據U=Q/C可知電勢差減小,選項C正確,D錯誤;故選ABC【點睛】有關電容器的問題主要考查對電容器的決定式:,和電容器的定義式:C=Q/U的理解和靈活應用情況,尤其注意公式之間的推導與換算.10、BD【解析】(1)根據歐姆定律求出通過R的電流;(2)電動機的輸入功率為P1=U2I;(3)電動機內電阻的發熱功率為P2=I2r,輸出的機械功率為P3=P1﹣P2.由公式P3=Fv=mgv求解物體的質量【詳解】A、通過R的電流為:I==A=5A;故A錯誤;B、電動機的輸入功率為:P1=U2I=135×5W=675W;故B正確;C、電動機內電阻的發熱功率為:P2=I2r=52×1W=25W,輸出的機械功率為:P3=P1﹣P2=(675﹣25)W=650W;故C錯誤;D、P3=Fv=mgv解得:m==65kg,故D正確;故選BD【點睛】本題考查了機械公式和電功功率以及電功公式的靈活應用,關鍵是知道電動機做功的功率加上線圈的發熱功率即為電動機消耗電能的功率,難度適中三、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、①.21.6②.0.920(0.919或0.921均可)【解析】[1]游標卡尺的主尺讀數為21mm,游標尺上第6個刻度和主尺上某一刻度對齊,所以游標尺讀數為6×0.1mm=0.6mm,所以最終讀數為:21mm+0.6mm=21.6mm;[2]螺旋測微器的固定刻度為0.5mm,可動刻度為42.0×0.01mm=0.420mm,所以最終讀數為0.5mm+0.420mm=0.920mm,由于讀數誤差,所以0.919mm或0.921mm均可。12、①.(1)②.(2)變壓器【解析】感應電動勢的大小與磁通量的變化率正比.在遠距離輸電中,提高輸電電壓的設備是變壓器【詳解】感應電動勢的大小與磁通量的變化率正比,即感應電動勢大小為.在遠距離輸電中,提高輸電電壓的設備是變壓器四、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);(2),(n=1,2,3……);(3)或,(k=1,2,3……)【解析】(1)對比題圖可知:隨著時間的變化,電場和磁場是交替產生的,有磁場前,粒子受到恒定的電場力,做勻加速直線運動。由勻變速直線運動的速度公式v=at即可求解,要注意粒子從才開始運動。(2)要求B0應滿足的關系,首先需抓住題中的關鍵語:“恰能沿一定軌道做往復運動”,從而實現對本題解答的切入,然后分析粒子會做τ時間的勻速圓周運動,要想往復,則2τ時刻粒子的速度方向正好沿x軸負方向。要注意粒子做圓周運動的重復性,洛倫茲力提供向心力等。(3)從t0滿足0<t0<時刻釋放,粒子將會在電場力的作用下勻加速τ-t0的時間,并以速度進入磁場,在根據對稱性,找到速度為零的時刻,再根據數學的知識找到其坐標即可。【詳解】(1)時間段內做勻加速直線運動,時間段內做勻速圓周運動,電場力F=qE0則加速度速度v0=at,其中,解得(2)只有當時,P在磁場中做圓周運動結束并開始沿x軸負方向運動,才能沿一定軌道做往復運動,如圖所示。設P在磁場中做圓周運動的周期為T,則,(n=1,2,3……)勻速圓周運動,解得,(n=1,2,3……)(3)在t0時刻釋放,P在電場中加速時間為τ-t0,在磁場中做勻速圓周運動,圓周運動的半徑解得又經τ-t0時間P減速為零后向右加速時間為t0,P再進入磁場圓周運動的半徑解得綜上分析,速度為零時橫坐標x=0,相應的縱坐標為y=或2k(r1-r2),(k=1,2,3……)解得y=或,(k=1,2,3……)【考點定位】本題考查帶電粒子在復合磁場和電場中的運動問題。重在考查學生的對運動過程的分析、對圖像的觀察與分析以及運用數學知識解決物

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論