资源描述
江苏睢宁中学北校2025年物理高二上期末统考模拟试题
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、如图所示是一实验电路图在滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是
A.电路的总电阻变大 B.电流表的示数变大
C.电源内阻消耗的功率变小 D.路端电压变小
2、重为500N的物体放在水平地面上,物体与地面的最大静摩擦力是80N,动摩擦因数为0.15,如果分别用70N 和85N的水平推力推物体,则物体受到的摩擦力分别是()
A.70N,80N B.70N,75N
C.0N,75N D.70N,85N
3、一质点做匀变速直线运动的位移随时间的变化的关系式为,x与t的单位分别为m与s,则质点的初速度与加速度分别为( )
A.4m/s与2 B.0与4
C.4m/s与4 D.4m/s与0
4、如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中,然后再从磁场中穿出,已知匀强磁场区域的宽度L大于线框的宽度h,那么下列说法中正确的是( )
A.线框只在进入和穿出磁场的过程中,才有感应电流产生
B.线框从进入到穿出磁场的整个过程中,都有感应电流产生
C.线框在进入和穿出磁场的过程中,都是磁场能转变成电能
D.线框在磁场中间运动的过程中,电能转变成机械能
5、不断发现和认识新现象,进而理解事物的本性,这是一切科学发展的必由之路。下列说法正确的是
A.放射性元素衰变的快慢是由原子所处的化学状态和外部条件决定的
B.原子核越大,它的比结合能越大
C.电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构
D.如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出6种不同频率的光
6、如图所示,虚线区域内存在匀强磁场,当一个带正电的粒子(重力不计)沿箭头方向穿过该区域时,运动轨迹如图中的实线所示,则该区域内的磁场方向可能是( )
A.平行纸面向右
B.平行纸面向下
C.垂直纸面向里
D.垂直纸面向外
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、关于磁场,下列说法正确的是()
A.磁场的基本性质是对处于其中的磁极和电流有力的作用
B.磁场是看不见摸不着,实际不存在的,是人们假想出来的一种物质
C.磁场是客观存在的一种特殊的物质
D.磁场的存在与否决定于人的思想,想其有则有,想其无则无
8、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示方式连接.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线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向右偏转.由此可以推断
A.滑线变阻器滑动端P向右滑动时,电流计指针向左偏转
B.线圈A向上移动时,电流计指针向右偏转
C.断开开关时,电流计指针向左偏转
D.拔出线圈A中的铁芯时,电流计指针向左偏转
9、如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a
A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B.从N到P的过程中,速率先增大后减小
C.从N到Q的过程中,电势能一直增加
D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
10、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值,把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是( )
A.线圈中感应电流方向为顺时针方向
B.电阻R两端的电压随时间均匀增大
C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4W
D.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C
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)某兴趣小组在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,通过粗测电阻丝的电阻约为5Ω,为了使测量结果尽量准确,从实验室找出以下供选择的器材:
A.电池组(3V,内阻约1Ω);
B.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω);
C.电流表A2(0~0.6A,内阻0.125Ω);
D.电压表V1(0~3V,内阻4kΩ);
E.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ);
F.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A);
G.滑动变阻器R2(0~2000Ω,额定电流0.3A);
H.开关、导线若干。
(1)上述器材中,电流表应选_______,电压表应选_______,滑动变阻器应选_______(填写器材前的字母)。为使通过待测金属丝的电流能从0~0.5A范围内改变,电路应选_______(填写甲、乙、丙、丁)。
(2)若用L表示金属丝接入电路中的长度,d表示直径,U表示金属丝上的电压。I表示金属丝中的电流,请用以上字符写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=______________________。
12.(12分)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。
(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高;
(2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______。
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)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
14.(16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
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、D
【解析】在滑动触头由a端滑向b端的过程中,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻的变化,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,以及电源内阻消耗的功率如何变化,再判断电流表的示数的变化
【详解】B、电流表的示数,U变小,变小;故B错误.
C、电源内阻消耗的功率,I变大,P变大;故C错误.
A、D、在滑动触头由a端滑向b端过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I变大,路端电压,U变小;故D正确,A错误.
故选D.
【点睛】本题是电路的动态变化分析问题,首先分析变阻器接入电路的电阻如何变化,接着分析总电阻、总电流和路端电压的变化,再分析局部电流、电压的变化,即按“局部到整体再到局部”的思路进行分析
2、B
【解析】物体与地面的最大静摩擦力是80N,当用70N的水平推力推物体时,物体没有动,所以此时受到的摩擦力是静摩擦力,且与推力大小相等为70N;当用85N的水平推力推物体时大于最大静摩擦力,此时受到的摩擦力为滑动摩擦力,其大小为,故B正确;ACD错误;故选B
3、C
【解析】匀变速直线运动的位移与时间关系为
对照题给表达式可知
故选C。
4、A
【解析】AB.线框在进入和穿出磁场的过程中,穿过线框的磁通量发生变化,有感应电流产生,而整个线框都在磁场中运动时,线框的磁通量不变,没有感应电流产生,故A正确,B错误;
C.线框在进入和穿出磁场的过程中,产生感应电流,线框的机械能减小转化为电能,故C错误;
D.线框在磁场中间运动的过程中,线框的磁通量不变,没有感应电流产生,所以线框的重力势能转化为动能,故D错误。
故选A。
5、C
【解析】A.原子核的半衰期与所处的化学状态和外部条件无关,由内部自身因素决定,故A错误;
B.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量,则原子核越大,它的结合能越高,但比结合能不一定越大,故B错误;
C.电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子还能再分,故C正确;
D.大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出
即3种频率光,故D错误。
故选C。
6、D
【解析】
试题分析:根据曲线运动条件,可知洛仑兹力方向大概如图所示,由左手定则判断洛仑兹力方向可知,该区域内的磁场方向可能是垂直纸面向外,则D正确
考点:本题考查曲线运动条件、洛仑兹力方向
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.磁场的基本性质是对处于其中的磁极和电流有力的作用,故选项A正确;
BCD.磁场是看不见摸不着,但是实际存在的一种物质,与人的思想无关;故选项C正确,选项BD错误
8、AB
【解析】由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件,则分析各选项可得出正确答案
【详解】由题意可知当P向左滑动时,线圈A中的电流减小,导致穿过线圈B的磁通量减小,电流计指针向右偏转;滑线变阻器的滑动端P向右滑动时,导致穿过线圈B的磁通量增大,则电流计指针向左偏转,故A正确;线圈A向上移动,导致穿过线圈B的磁通量减小,能引起电流计指针向右偏转,故B正确;断开开关时,导致穿过线圈B的磁通量减小,那么电流计指针向右偏转,故C错误;当铁芯拔出时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,则电流计指针向右偏转,故D错误;故选AB
【点睛】本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏条件,即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象
9、BC
【解析】A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误;
B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中,a球速率必先增大后减小,故选项B正确;
C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确;
D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项D错误
10、CD
【解析】A.根据楞次定律可知,穿过线圈的磁通量增大,则线圈中的感应电流方向为逆时针方向,故A错误;
B.由法拉第电磁感应定律:可得:
感应电动势:
平均电流:
电阻R两端的电压
U=0.02×4=0.08V
即电阻R两端的电压不变,故B错误;
C.线圈电阻消耗的功率:
P=I2r=0.022×1=4×10-4W
故C正确;
D.前4s内通过的电荷量为:
q=It=0.02×4=0.08C
故D正确;
故选CD。
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.C ②.D ③.F ④.甲 ⑤.
【解析】(1)[1]由于电源电动势为3V,由
可知电路中最大电流约为0.5A,则电流表选C;
[2]电表读数要达到半偏,则电压表选D;
[3]为了操作方便,应选择和被测电阻相差不大的,故选F;
[4]要求电流从零变化,故选用滑动变阻器的分压接法,又,故采用电流表的外接法,所以电路图甲符合。
(2)[5]根据欧姆定律可得
根据电阻定律可得
联立解得
即被测电阻的电阻率为。
12、 ①.后表面 ②.电压表示数U,电流表示数I ③.
【解析】(1)[1]磁场是直线电流产生,根据安培定则,磁场方向向下;电流向左,根据左手定则,安培力向外,载流子是负电荷,故前表面带负电,后表面带正电,故后表面电势较高。
(2)[2][3]设前后表面的厚度为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡有:
根据电流微观表达式,有:
联立解得:
因此还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I。
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、 (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
14、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
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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