湖南省湖湘名校2025届高二物理第一学期期末质量检测模拟试题含解析

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1、湖南省湖湘名校2025届高二物理第一学期期末质量检测模拟试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0若弹簧发生的

2、均是弹性形变,则()A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量大于2x0C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量大于x0D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x02、如图所示,虚线表示某电场的等势面一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示粒子在A点的加速度为、电势能为E;在B点的加速度为a、电势能为E则下列结论正确的是A.粒子带正电,a,EB.粒子带负电,a,EC.粒子带正电,ED.粒子带负电,a,E3、如图是探究产生感应电流条件的装置图,现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流

3、计及开关如图连接,在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。由此可以判断 。A.线圈A向上移动或滑动变阻器滑动端P向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向4、以下关于物理学史的说法中,正确的是( )A.奥斯特最早引入了电场的概念B.牛顿提出了万有引力定律,并测定出万有引力常量C.库仑利用扭秤实验发现了电荷之间相互作用规律库仑

4、定律D.安培通过实验研究,发现了电流的磁效应5、如图所示,质量分别为m1、m2,电荷量分别为q1、q2的两小球,分别用绝缘轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别为和(),两小球恰在同一水平线上,那么( )A.两球可能带同种电荷B.q1一定大于q2C.m1一定小于m2D.m1所受的库仑力一定大于m2所受的库仑力6、如图所示,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子q从P点沿与竖直线成角45方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间t从Q点射出磁场不计粒子重力,下列说法正确的是A.粒子射出磁场时与水平线的夹角为B.带电粒子的比荷

5、q/m=/BtC.若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径RLD.带电粒子q可能带正电荷二、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,真空中一质量为m、电荷量为q(q0)的检验电荷仅受固定点电荷Q(图中未画出)的作用绕Q做匀速圆周运动,A、B是q在运动中通过的相距为L的两点,在A、B两点,电荷的速率为v,与A、B连线的夹角为30。已知静电力常量为k,由此可知( )A.电荷Q距A、B连线的距离是LB.电荷q从A到B经历的时间为C.电荷Q带负电,电荷量绝对值为

6、D.电荷Q在A、B连线中点O处的场强大小为8、如图所示,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹若不计粒子所受重力,则A.粒子a带负电,粒子b、c带正电B.粒子c在磁场中运动的时间最长C.粒子c在磁场中的动能最大D.粒子c在磁场中的加速度最小9、如图甲所示为一列简谐横波在时刻的波形图,图乙为介质中处的质点b的振动图象下列说法正确的是A.这列波的传播方向沿x轴的负方向B.这列波的传播速度是C.再经过,质点b沿x轴正方向运动了10mD.时刻,质点a的运动方向沿y轴

7、负方向10、2018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”。已知月球的质量为M、半径为R,探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动时,探测器的()A.线速度为B.角速度为C.周期为D.向心加速度为三、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)图甲中游标卡尺的读数是_cm,图乙中螺旋测微器的读数是_mm12(12分)如图所示为用热敏电阻及和电磁铁L等组成的一个简单的恒温控制电路,其中热敏电阻的阻值会随温度的升

8、高而减小。电源甲与电磁铁、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未両出)相连接。则当温度_(填“升高”“降低”)到某一数值时,衔铁P将会被吸下,工作时,应该把恒温箱内的加热器接在_(“A、B端”“C、D端”)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)如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为-q(q0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。粒子在磁场中的运

9、动轨迹与y轴交于M点。已知OP=l,OQ=2l。不计重力。求:(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间。14(16分)如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路线圈的半径为r1 ,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计求0至t1时间内(1)通过电阻R1上电流大小和方向;(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量15(12分)小明观察到一个现象:当汽车电动机启动时,车灯会瞬时变暗。汽车的蓄电池

10、、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示。已知汽车电源电动势为12.5V,内阻为0.05。当车灯接通、电动机未启动时,车灯正常发光,电流表的示数为10A:当电动机启动时,电流表的示数达到58A。不计电流表的内阻及车灯的电阻变化,试问:(1)车灯变暗的原因是什么?(2)车灯正常发光的功率及启动瞬间电动机消耗的功率分别是多大?(3)为防止汽车蓄电池亏电(电池长时间不用而导致的慢慢自行放电现象),你对汽车蓄电池的保养能提出一条什么建议?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、C【解析】根据库仑定律及胡克定律列式分析,电荷

11、量变化,库仑力变化,两球的距离变化,弹力变化,根据平衡条件列方程计算即可【详解】设弹簧的劲度系数为K,原长为x.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,则有:A.保持Q不变,将q变为2q时,平衡时有:Kx1=由解得:x12x0,故A错误;B.同理可以得到保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0,故B错误;C.保持Q不变,将q变为q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故C正确;D.保持q不变,将Q变为Q,如果缩短量等于x0,则静电力大于弹力,故会进一步压缩弹簧,故平衡时弹簧的缩短量大于x0,故D错误故选C2、D【解析】图中场源位于等势

12、面圆心位置,根据曲线的弯曲可知是静电斥力,根据等差等势面的疏密判断场强大小,结合牛顿第二定律得到加速度大小关系;根据公式判断电势能高低【详解】由于等势面是同心圆,且半径外大里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子也带负电;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即;从A到B,电势降低,根据公式可知B点电势能大,即,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】本题关键是先根据等势面判断场源,结合曲线运动判断电场力,根据公式=Ep /q 判断电势能大小3、B【解析】由题意可知当P向左加速滑动时,线圈A中的电流应越来越小,则其磁场减小,线圈B中产生了电流使指

13、针向右偏转;故可知当B中的磁通量减小时,电流表指向右偏;A.线圈A向上移动,回路磁通量减小,则电流表指向右偏,滑动变阻器滑动端P向右加速滑动,A所在回路电流增大,B中磁通量增大,电流表指向左偏,故A错误;B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,导致B中磁通量减小,都能引起电流计指针向右偏转,故B正确;C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,均会改变A中电流大小,B中磁通量变化,产生感应电流,故C错误;D根据以上分析可知,故D错误。故选B。4、C【解析】A法拉第最早引入了电场的概念,选项A错误;B牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许测定出万有引力常量,选项B错误;C库仑利用扭秤实验发现了电荷之间

14、的相互作用规律库仑定律,选项C正确;D奥斯特通过实验研究,发现了电流的磁效应,选项D错误;故选C.5、C【解析】根据异种电荷相互吸引分析电性关系由力的平衡得到得到质量与偏角之间的关系,来分析质量大小由牛顿第三定律,分析库仑力的关系.【详解】两球相互吸引,则可能是异种电荷,也可能一个带电另一个不带电,故A错误两球间的库仑力为相互作用力,无论电荷量是否相等都有库仑力大小相等,故无法判断电量的大小故B错误;设两球间库仑力大小为F,对m1研究,得到F=m1gtan,同理,对m2研究,得到F=m2gtan则m1tan=m2tan,因,得到m1m2,故C正确根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受

15、的库仑力故D错误;故选C6、A【解析】根据粒子在P点的速度方向及P、Q的位置关系得到粒子偏转方向,从而由左手定则得到电性;根据粒子做匀速圆周运动,由几何关系求得离开磁场时的速度方向,轨道半径及中心角,即可根据洛伦兹力做向心力得到周期,从而得到运动时间,进而反解出荷质比【详解】粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,则根据几何关系可得粒子射出磁场时与竖直线的夹角=45o,所以与水平线的夹角为=45o,故A正确;根据粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点上方离开磁场可得:粒子做逆时针圆周运动,那么,根据粒子只受洛伦兹力作用,由左手定则可得:粒子带负电,故D错误;粒子做匀速圆周运动,由粒子在P点的速度方向,根据几何关系可得:粒子转过的中心角为90,若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径,根据粒子转过的中心角可得:运动时间,所以,粒子比荷,故BC错误所以A正确,BCD错误【点睛】粒子在磁场中做匀速圆周运动难点在于根据

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