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江苏省南大附中2025-2026学年高二上物理期末质量检测模拟试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:12754073 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:14 大小:529KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
江苏省南大附中2025-2026学年高二上物理期末质量检测模拟试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、两平行金属板水平放置,板间距为0.6cm,两板接上6×103V电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-13 kg,处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g取10m/s2)() A.3×106 B.30 C.10 D.3×104 2、图甲和图乙是演示自感现象的两个电路图,和为电感线圈,、、是三个完全相同的灯泡.实验时,断开开关瞬间,灯突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关,灯逐渐变亮,而另一个相同的灯立即变亮,最终与的亮度相同下列说法正确的是   A.图甲中,与的电阻值相同 B图甲中,闭合,电路稳定后,中电流小于中电流 C.图乙中,变阻器R的电阻值小于的电阻值 D.图乙中,闭合瞬间,中电流与变阻器R中电流相等 3、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θ=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.带电粒子q可能带正电荷 B.带电粒子的比荷= C.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R=L D.粒子射出磁场时与水平线的夹角为θ 4、某金属导线的电阻为R,现将它均匀拉长到横截面积为原来的三分之一,那么该导线的电阻变为(  ) A.3R B.9R C. D. 5、在如图所示电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是 A.电压表示数变小 B.电流表示数变小 C.电容器C所带电荷量增多 D.a点的电势降低 6、有三束粒子,分别是质子()、氚核()和粒子()束.当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,在下列四图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是( ) A. B. C. D. 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、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a2,电势能分别为E1、E2.下列说法正确的是 ( ) A.若a1>a2,则Q必定为正电荷且在M点的左端 B.电子在A点的速度小于在B点的速度 C.电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E2 D.B点电势高于A点电势 8、如图,在图象中表示的是斯特林循环,是英国工程师斯特林于1816年首先提出而得名,图中表示一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,和为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是 A.过程中,气体从外界吸收热量 B.过程中,气体分子的热运动变得更激烈 C.过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D.过程中,内能的增加量大于气体从外界吸收的热量 9、如图所示,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,平面上一个钉子O固定一根细线,细线的另一端系一带电小球,小球在光滑水平面内绕O做匀速圆周运动.在某时刻细线断开,小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法错误的是(  ) A.速率变小,半径变小,周期不变 B.速率不变,半径不变,周期不变 C.速率变小,半径变大,周期变大 D.速率不变,半径变小,周期变小 10、如图(甲)所示的电路中,将滑动变阻器R2的滑动片由a端向b端移动,用两个理想电表分别测量电压和电流,得到部分U-I关系图像如图(乙)所示,则(  ) A.电源的电动势为9V B.滑动变阻器的总阻值为20Ω C.当电压表示数为4.5V时,电源效率最高 D.当电压表示数为5.0V时,R2消耗的总功率最大 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)手机、电脑等电器已经普及到人们的日常生活中,这些电器都要用到蓄电池.某同学利用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约为3 V. A.量程是0.6 A,内阻约为0.5 Ω的电流表; B.量程是3 V,内阻是6 kΩ的电压表; C.量程是15 V,内阻是30 kΩ的电压表; D.阻值为0~1 kΩ,额定电流为0.5 A的滑动变阻器; E.阻值为0~10 Ω,额定电流为2 A的滑动变阻器; F.定值电阻4 Ω,额定功率4 W; G.开关S一个,导线若干 (1)为了减小实验误差,电压表应选择______(填器材代号),图甲中的导线应连接到_______(选填“①”或“②”)处,改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择_______(填器材代号) (2)用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对应的U­I图线如图乙所示,由图线可得该蓄电池的电动势E=______ V,内阻r=______Ω.(结果保留两位有效数字) 12.(12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材: A.待测的干电池(电动势约为1.5 V,内电阻小于1.0 Ω ) B.电流表A1(量程0﹣3 mA,内阻Rg1=10 Ω) C.电流表A2(量程0﹣0.6 A,内阻Rg2=0.1 Ω) D.滑动变阻器R1(0﹣20 Ω,10 A) E.滑动变阻器R2(0﹣200 Ω,l A) F.定值电阻R0(990Ω) G.开关和导线若干 (1)某同学发现上述器材中没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是__图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材前的字母代号) (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),但坐标纸不够大,他只画了一部分图线,则由图线可得被测电池的电动势E=__V,内阻r=__Ω (3)若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为_________ A.I1(R0+Rg1)   B.I1•R0  C.I2(R0+Rg2)  D.I1•Rg1 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,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 15.(12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 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、B 【解析】平行金属板板间场强为,带电液滴所受电场力为F=qE,带电液滴在匀强电场中处于静止状态,电场力与重力平衡,则有,所以,油滴上元电荷的数目为 A.3×106与计算结果不符,故A错误 B.30与计算结果相符,故B正确 C.10与计算结果不符,故C错误 D.3×104与计算结果不符,故D错误 2、B 【解析】根据“演示自感现象”可知,本题考查通电自感和断电自感,根据当通过线圈本身的电流变化时,线圈中会产生自感现象,这是一种特殊的电磁感应现象,可运用楞次定律分析自感电动势对电流的影响. 【详解】A、图甲中,断开的瞬间,灯突然闪亮,是因为电路稳定时,的电流大于的电流,可知的电阻小于的电阻,故A错误; B、图甲中,闭合,电路稳定后,断开开关瞬间,灯突然闪亮,说明灯泡中的电流小于线圈中的电流,故B正确; C、图乙中,因为要观察两只灯泡发光的亮度变化,两个支路的总电阻相同,因两个灯泡电阻相同,所以变阻器R与的电阻值相同,故C错误; D、图乙中,闭合瞬间,对电流由阻碍作用,所以中电流与变阻器R中电流不相等,故D错误. 故选B. 【点睛】闭合开关的瞬间,通过线圈的电流增大,产生自感电动势等效为断路,根据楞次定律分析电流的变化,判断通过两灯电流的关系.待电路稳定后断开开关,线圈产生自感电动势等效为新电源,分析通过两灯的电流关系,判断两灯是否同时熄灭. 3、D 【解析】A项:由题意可知,粒子要从Q点射出,所以粒子应向左上方偏转,由左手定则可知,粒子应带负电,故A错误; B项:由题可知,粒子在磁场中运动的弦切角为450,由公式,解得:,故B错误; C项:若PQ之间的距离等于L即粒子在磁场中做圆周运动对应的弦长为L,由数学知识可知,,解得:,故C错误; D项:由粒子在磁场中做圆周运动的对称性可知,粒子射出磁场时与水平线的夹角为θ,故D正确 故应选:D 4、B 【解析】明确截面积的变化,根据体积不变得出长度的变化,由于电阻率的大小由材料决定,根据电阻定律判断电阻的变化; 【详解】横截面积为原来的三分之一,而总体积不变,则长度变为原来的3倍,由于材料未变,则电阻率不变,根据电阻定律知电阻变为原来的9倍,故B正确,ACD错误 【点睛】解决本题的关键掌握电阻定律,知道电阻与导线横截面积和长度的关系,同时注意导线截面积变化时长度一定发生了变化 5、D 【解析】在滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,据闭合电路欧姆定律分析干路电流如何变化,再据欧姆定律分析电阻R1两端电压的变化,可知电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,可知电容器的电压如何变化,电容器所带电量的变化.由并联部分电压的变化及电源的负极接地,可分析a点的电势如何变化.用并联部分电压的变化,得出流过R2的电流如何变化,结合干路电流的变化,分析电流表示数的变化 【详解】A:滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,干路电流增大,电阻R1两端电压增大,电压表示数增大.故A项错误 BC:干路电流增大,并联部分电压减小,电容器两板间电压减小,电容器C所带电荷量减小.并联部分电压减小,流过R2的电流减小,又干路电流增大,则流过电流表的电流增大,电流表示数变大.故BC两项错误 D:外电路中顺着电流方向,电势降低,则,b点电势为零,并联部分电压减小,则a点的电势降低.故D项正确 【点睛】电路动态分析问题,按局部到整体,再对局部分析各元件上电压或电流的变化.灵活应用闭合电路的欧姆定律,电动势、路端电压和内电压关系,串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键 6、C 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由此可知:半径与荷质比成反比;因三束离子中质子的荷质比最大,氚核的最小,故质子的半径最小,氚核的半径最大,故C正确,ABD 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项:若a1>a2,表明电荷在A点受的电场力更大, 又电子受的电场力向左,即A点离点电荷Q更近,故A正确; B项:电子从A到B,电场力做负功,电子的动能减小,故B错误; C项:电子从A到B,电场力做负功,电子的电势能增大,故C正确; D项:根据负电荷在电势高地方电势能小可知,A点电势高于B点电势,故D错误 【点晴】解决本题关键理解做曲线运动的物体所受合外力指向曲线的内侧 8、AC 【解析】A.A→B为等温过程,一定质量的理想气体的温度不变,内能不变,体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量,故A正确; B.B→C过程中为等容变化,一定质量的理想气体的压强减小,温度降低,分子的平均动能减小,气体分子的热运动变慢,故B错误; C.C→D过程为等温过程,一定质量的理想气体的压强增大,体积减小,分子密集程度增大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确; D.D→A过程为等容变化,外界对气体不做功,一定质量的理想气体的压强增大,温度升高,内能的增加量等于气体从外界吸收的热量,故D错误。 故选AC。 9、AC 【解析】AC.因为洛伦兹力不做功,所以速度大小肯定不变,故AC错误 B.若开始细线上无拉力,当细线断开之后,速率不变,半径不变,周期不变,故B正确 D.细线上的拉力和洛伦兹力的合力提供向心力,若细线断开后,洛伦兹力提供向心力,若向心力变大,因为速率不变,根据,可知半径变小,周期变小,故D正确 10、AB 【解析】A.根据电路图结合数学知识可知,当aP的电阻等于bP的电阻时,并联部分电阻最大,此时电压表示数最大,根据乙图可知,电压表示数最大为5V,此时电流表示数为0.5A,则有 则滑动变阻器的总阻值为 根据闭合电路欧姆定律得 根据乙图可知,当电压表示数U1=4V时电流表示数为I1=0.25A或I2=1A,根据闭合电路欧姆定律得: 联立方程解得 , 故AB正确; C.电源效率 当电压表示数为5.0V时,并联部分电阻最大,则外电路电阻最大,此时路段电压最大,效率最高,故C错误; D.把R1看成内阻,当并联部分电阻 R2消耗的总功率最大,此时电压表示数不是5V,故D错误。 故选AB。 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.B ②.① ③.E ④.3.2 ⑤.1.3 【解析】(1)[1]由于电源电动势大约3V,故电压表应该选择B; [2]蓄电池的内阻较小,故导线应该接在①处; [3]电流表量程为0.6A,故滑动变阻器应该选择E。 (2)[4][5]由闭合电路欧姆定律可得 故该图像与纵轴的交点为电动势,该直线的斜率为,由图中可得 12、 ①.(1)b ②.D ③.(2)1.48 ④.0.84 ⑤.(3)A 【解析】(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,电路中电流最大: Im=A=1.5 A;故电流表至少应选择0~0.6 A量程; 故应将3 mA故应将电流表G串联一个电阻,改装成较大量程的电压表使用.电表流A由于内阻较小;故应采用相对电源来说的外接法;故a、b两个参考实验电路,其中合理的是b;因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D(R1), (2)根据电路结构结合闭合电路欧姆定律知 解得: 所以图像的纵坐标 ; 解得: 图像的斜率 解得: (3)根据闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir,若图线与纵坐标轴的交点等于电动势的大小,则图线的纵坐标应该为路段电压,而U=I1(R0+Rg1),即图线的纵坐标应该为I1(R0+Rg1),故选A 点睛:利用数学函数和图像相结合的方式求解电源的电动势和内阻 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、(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 15、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
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