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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含解析.doc

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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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