资源描述
2025-2026学年江苏省南京市鼓楼区高二物理第一学期期末达标检测模拟试题
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、在如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L的自感系数足够大,电阻可以忽略不计,下列说法正确的是( )
A.闭合开关S时,A1和A2同时亮
B.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭
C.闭合开关S时,A2先亮,A1逐渐变亮
D.断开开关S时,流过A2的电流方向向左
2、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为,则C点到B点的距离为( )
A. B.
C. D.R
3、如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.下列判断正确的是
A.该粒子带负电
B.粒子在M点的速度大于N点的速度
C.粒子在M点的加速度大于N点的加速度
D.粒子在M点的电势能大于N点的电势能
4、如图所示,M和N为两平行金属板,板间电压为U,在N板附近由静止释放一质子(不计重力)。下列说法正确的是()
A.若仅增大两板间距离,则质子受到的电场力变大
B.若仅减小两板的正对面积,则金属板所带的电荷量变少
C.若仅减小两板间距离,则回路中会出现逆时针方向的瞬时电流
D.若仅将两板间的电压变为2U,则质子到达M板时的速度变为原来的2倍
5、在如图所示电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()
A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭
B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭
C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭
D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭
6、如图所示,甲图中AB是某孤立点电荷的一条电场线,乙图为该电场线上a、b两点的试探电荷所受电场力大小与其电荷量的关系图像,a、b两点的电场强度及电势分别为Ea、Eb和φa、φb。下列判定正确的是()
A.点电荷带正电,在A侧,φa>φb,Ea>Eb
B.点电荷带正电,在B侧,φa<φb,Ea<Eb
C.点电荷带负电,在A侧,φa<φb,Ea>Eb
D.点电荷带负电,在B侧,φa<φb,Ea<Eb
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、在如图甲所示的电路中,L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时( )
A.通过L1的电流为通过L2的电流的2倍
B.此时L1、L2和L3的电阻均为12 Ω
C.L1消耗的电功率为0.75 W
D.L1消耗的电功率为L2消耗的电功率的4倍
8、金属棒MN两端用细软导线悬挂于a、b两点,其中间一部分处于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,静止时MN平行于纸面,如图所示.若金属棒通有从M向N的电流,此时悬线上有拉力.为了使拉力等于零,下列措施可行的是
A.增大电流
B.增大磁感应强度
C.将电流方向改为从N流向M
D.将磁场方向改为垂直于纸面向外
9、回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,关于回旋加速器的下列说法正确的是()
A.用同一回旋加速器分别加速比荷不同的带电粒子,需要调节交变电场的频率
B.磁场对带电粒子的洛仑兹力对粒子不做功,因此带电粒子从D形盒射出时的动能与磁场的强弱无关
C.带电粒子做一次圆周运动,要被加速两次,因此交变电场的周期应为圆周运动周期的二倍
D.狭缝间的电场对粒子起加速作用,但带电粒子从D形盒射出时的动能与加速电压的大小无关
10、如图所示,金属板带电量为+Q,质量为m的金属小球带电量为+q,当小球静止后,悬挂小球的绝缘细线与竖直方向间的夹角为α,小球与金属板中心O恰好在同一条水平线上,且距离为L。下列说法正确的是( )
A.+Q在小球处产生的场强为
B.+Q在小球处产生的场强为
C.+q在O点产生的场强为
D.+q在O点产生的场强为
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)在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:小电珠(2.5V,0.6W),滑动变阻器,多用电表,电流表,学生电源,开关,导线若干
①粗测小电珠的电阻,应选择多用电表_____倍率的电阻档(请填写“×1”、“×10”或“×100”);调零后,将表笔分别与小电珠的两极连接,示数如图,结果为_____
②实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图完成实物图丙中的连线_________
③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于____端.为使小电珠亮度增加,P应由中点向_____端滑动
12.(12分)在测量电源电动势和内电阻的实验中,有电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.70Ω);滑动变阻器R(10Ω,2A).为了更准确地测出电源电动势和内阻设计了如图所示的电路图
①在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=____ V ,内阻r=______ Ω.(结果保留两位有效数字)
②一位同学对以上实验进行了误差分析.其中正确的是______
A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用
B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用
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,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
14.(16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
15.(12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
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】灯A1与电源串联,当电键S闭合时,灯A2立即发光.通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,A1逐渐亮起来.所以A2比A1先亮.由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同.故A错误,C正确;稳定后当电键K断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡A1、A2构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,由于稳定后两个支路的电流是相等的,所以A2不会闪亮一下.故B错误;断开开关S时,流过L的电流逐渐减小,方向不变,所以流过A2的电流方向与开始相反,方向向右.故D错误.故选C.
2、A
【解析】由题意知得:小球通过D点时速度与圆柱体相切,则有
小球从C到D,水平方向有
竖直方向上有
解得
故C点到B点的距离为
故选A。
3、D
【解析】A、带电粒子的轨迹向下弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向下,则知带电粒子带正电,故A错误.
B、从M到N,电场力做正功,动能增大,速度也增大,故带电粒子在M点的速度小于在N点的速度.故B错误.
C、电场线的疏密表示场强大小,由图知粒子在M点的场强小于N点的场强,在M点的加速度小于N点的加速度.故C错误.
D、电场力做正功,电势能减小.所以D选项是正确的.
故选D
【点睛】带电粒子的轨迹向下弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向下,则知带电粒子带正电,由电场线的疏密可判断场强的大小,再判断电场力的大小.由带电粒子的轨迹可判定电场力的方向,确定电场力做功情况,分析电势能和动能的变化,再分析速度的变化.带电粒子的动能和电势能总和守恒.
4、B
【解析】A.电容器两极板之间的电压保持不变,根据:
可知极板间距离增大,电场强度减小,根据电场力:
可知质子受到的电场力变小,A错误;
B.根据电容器的决定式:
可知正对面积减小,电容减小,极板间电压不变,根据电容的定义式:
可知电荷量减小,B正确;
C.根据电容器的决定式:
可知减小极板间距,电容增大,极板间电压不变,根据电容的定义式:
可知电荷量增大,电容器充电,回路中出现顺时针方向的瞬时电流,C错误;
D.质子从静止释放到板,根据动能定理:
解得:
若仅将两板间的电压变为,速度变为原来的倍,D错误。
故选B。
5、C
【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序
【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确
故选C
【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流
6、B
【解析】AB.根据电场强度的定义:
可知图像斜率的物理意义为电场强度,所以:
根据点电荷的场强公式:
可知点靠近点电荷,所以正电荷应在侧,沿电场线方向电势降低,所以:
A错误,B正确;
CD.根据上述分析可知负电荷也应在侧,电场强度和电势大小关系:
CD错误。
故选B。
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、AC
【解析】A.根据电路图可知,通过L1的电流为干路电流,通过L2的电流为支路电流,且L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,因此通过L1的电流为通过L2的电流的2倍,故A正确;
B.因为电路中的总电流为0.25 A,根据图乙L1结合欧姆定律可得
所以求得,但L2和L3为支路,电流小于0.25A,所以电阻小于,故B错误;
C.根据公式
可得
故C正确;
D.根据图像可知,L1、L2的电压之比大于2:1,电流之比为2:1,因此根据公式
可知,L1、L2的电功率之比大于4:1,即L1消耗的电功率大于L2消耗的电功率的4倍,故D错误。
8、AB
【解析】通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向.
【详解】AB、棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上,因为此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,则安培力必须增加.所以适当增加电流强度,或增大磁场使重力等于安培力,即可以使得拉力等于零,故AB正确
CD、当电流的方向或者磁场的方向发生变化时,根据左手定则可知安培力的方向就变为向下了,那么不管怎样,绳子的拉力都不可以为零了,故CD错误;
故选AB
【点睛】安培力的方向可以根据左手定则来判断,在根据受力分析来判断如何让绳子的拉力为零
9、AD
【解析】带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,通过带电粒子在磁场中运动半径公式得出带电粒子射出时的速度,看与什么因素有关.
【详解】B、D、带电粒子经过电场加速,磁场圆周,最后从磁场圆周离开,根据,解得,带电粒子射出时的动能,与加速的电压无关,与磁感应强度的大小有关;故B错误,D正确.
A、C、交变电场的周期与带电粒子运动的周期相等,带电粒子在匀强磁场中运动的周期,与粒子的速度无关,所以加速后交变电场的周期不需改变,不同的带电粒子,在磁场中运动的周期不等,所以加速不同的带电粒子,一般要调节交变电场的频率;故A正确,C错误.
故选AD.
【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加速带电粒子,但要注意粒子射出的动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小有关.
10、BC
【解析】AB.对金属小球受力分析,如图所示
故+Q在小球处产生的场强为
A错误B正确;
CD.根据点电荷的场强公式,+q在O点产生的场强为
D错误C正确。
故选BC。
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.×1 ②.7.5 ③. ④.左端(或a端) ⑤.右端(或b端)
【解析】①小电珠的电阻,故可选用×1档;读数为7.5Ω
②如右图所示;
③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于左端.为使小电珠亮度增加,P应由中点向右端滑动
12、 ①.1.5 ②.1.0 ③.A
【解析】①[1][2].根据U=E-Ir以及图象可知,电源的电动势为:E=1.5V,电源内阻为:
②[3].由图示电路图可知,由于电压表的分流,电流表的测量值小于流过电源的电流,实验产生了系统误差,故A正确,B错误;
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、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
14、 (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
15、(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
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