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2025-2026学年遵义县第一中学高二上物理期末联考模拟试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12754153 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:14 大小:610KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年遵义县第一中学高二上物理期末联考模拟试题 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、在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器(最大阻值20Ω).闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则下列说法正确的是() A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线 B.电源内电阻的阻值为10Ω C.电源的最大输出功率为1.5W D.滑动变阻器R2的最大功率为0.9W 2、如图所示为速度选择器示意图,为其两个极板。某带电粒子电荷量为q,以速度v0从S1射入,恰能沿虚线从S2射出。不计粒子重力,下列说法正确的是(  ) A.该粒子一定带正电 B.该粒子以速度v0从S2射入,也能沿虚线从S1射出 C.该粒子以速度2v0从S1射入,仍能沿虚线从S2射出 D.该粒子电荷量变为2q,以速度v0从S1射入,仍能沿虚线从S2射出 3、如图所示,在与水平方向成30°角的光滑金属导轨间连一电源(极性未标明),在间距为l的平行导轨上,放一质量为m的金属棒ab,棒中电流为I,磁场方向垂直于导轨平面向上,这时棒恰好静止。重力加速度为g。下列判断正确的是(  ) A.电流从a到b,磁感应强度大小为 B.电流从b到a,磁感应强度大小为 C.电流从a到b,磁感应强度大小为 D.电流从b到a,磁感应强度大小为 4、带电微粒的电荷量的值不可能的是下列的(  ) A.4×10-17 C B.-6.4×10-19 C C.-1.6×10-19 C D.2.4×10-19 C 5、在如图示电路中,电源电动势为E、内阻为r,L1、L2、L3均为小灯泡,P为滑动变阻器的滑动触头,开关S1、S2闭合。则 A.向右滑动触头P,小灯泡L2变亮 B.向右滑动触头P,小灯泡L3变亮 C.若只断开S2,小灯泡L1变暗 D.若只断开S2,小灯泡L2变亮 6、如图所示,质量分别为m1、m2,电荷量分别为q1、q2两小球,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α和β(α>β),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q2 C.m1一定小于m2 D.m1所受的库仑力一定大于m2所受的库仑力 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,电容器由平行金属板M、N和电介质D构成.电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则(  ) A.M上移电容器的电容变大 B.将D从电容器抽出,电容变小 C.断开开关S,M上移,MN间电压将增大 D.闭合开关S,M上移,流过电阻R的电流方向从B到A 8、如图所示,连接两平行金属板的导线的导线的一部分CD与一有电源回路的一部分GH平行且均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段导线受到力F的作用,则() A.若等离子体从右方射入,F向左 B.若等离子体从右方射入,F向右 C.若等离子体从左方射入,F向左 D.若等离子体从左方射入,F向右 9、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子.已知粒子的比荷为,发射速度大小都为,设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子重力及它们之间的相互作用.对于粒子进入磁场后的运动,下列判断正确的是 A.粒子在磁场中运动的半径R = L B.当θ=0°时,粒子射出磁场速度方向与AC边垂直 C.当θ=0°时,粒子在磁场中运动时间 D.当θ=60°时,粒子在磁场中运动时间 10、如图所示,一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关闭合。在增大电容器两极板间距离的过程中() A.电容器的电容变小 B.电容器两极板间场强不变 C.电容器两极板间电压增大 D.电阻R中有从a流向b的电流 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)(1)完成下列游标卡尺及螺旋测微器的读数: (a) ______cm; (b) _________cm; (c) _____mm。 (2)如图a为多用电表示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约2000Ω的定值电阻.测量的某些操作步骤如下: ①旋动部件_____,使指针对准电流的“0”刻线; ②将K旋转到电阻挡______位置(填“×1”、“×10”、“×100”、“×1k”); ③将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件_____,使指针对准电阻的_____(填“0刻线”或“∞刻线”); ④将红、黑表笔笔尖分别接触待测电阻器的两端,当指针摆稳后指向图b的位置,则该电阻的电阻值Rx=______; ⑤测量完毕,应将调节可调部件K,使它的尖端指向_____或交流电压500V位置。 12.(12分)某同学用多用电表测一定值电阻的电阻值,当他选用“×10Ω”电阻挡进行测量时,指针示数如图中a位置。为了更准确地测量该电阻的电阻值,该同学换用了另一电阻挡进行测量,示数如图中b位置。 (1)该同学换用的另一电阻挡为______; A.×1Ω B.×10Ω C.×100Ω (2)该电阻的电阻值为______Ω。 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、D 【解析】A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A错误; B.由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得: E=3+0.6r 当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得 E=5+0.2r 解得: r=5Ω,E=6V 故B错误; C.因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流 故电源的最大输出功率 P=UI=1.8W 故C错误; D.由C的分析可知,R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流 则滑动变阻器消耗的总功率 故D正确。 【点睛】在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理。 2、D 【解析】A.因上下极板的极性不确定,则不能确定粒子的电性,选项A错误; B.该粒子以速度v0从S2射入,只有洛伦兹力方向改变,而电场力方向不变,受力不平衡,因而不沿虚线运动,故B错误; C.该粒子以速度2v0从S1射入,洛伦兹力变大,而电场力不变,则粒子不能沿虚线从S2射出,选项C错误; D.根据 可知 则该粒子电荷量变为2q,以速度v0从S1射入,仍能沿虚线从S2射出,选项D正确。 故选D。 3、C 【解析】棒恰好静止,对棒受力分析,因磁场方向垂直于导轨平面向上,棒受到重力、垂直于斜面的支持力,及平行斜面的安培力,依据左手定则,则电流方向由a到b,再根据矢量的合成法则,则有 FA=mgsin30° 且 FA=BIl 解得磁感应强度大小为 综上所述,故ABD错误,C正确。 故选C。 4、D 【解析】任何带电体所带的电量都是元电荷的整数倍,即为1.6×10-19 C的整数倍,则不可能是2.4×10-19 C,故选D. 5、B 【解析】AB.在S2处于闭合状态下,向右滑动触头P,总电阻增大,总电流减小,内电压和L2两端电压减小,L2变暗;则L3两端电压增大,故L3变亮,故A错误,B正确; CD.若只断开S2,总电阻增大,总电流减小,内电压和L2两端电压减小,L2变暗;则L1和P两端电压增大,电流增大,故L1变亮,故C错误,D错误。 故选:B 6、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=m1gtanα,同理,对m2研究,得到F=m2gtanβ则m1tanα=m2tanβ,因α>β,得到m1<m2,故C正确.根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力.故D错误;故选C 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、BC 【解析】,根据电容的决定式可知,当M向上移时,板间距离d增大,电容器的电容变小;当将D从电容器抽出,介电常数减小,电容器的电容变小,故A错误,B正确;断开开关S,M上移,电量不变,而电容减小,根据电容的定义式,可知电容器两端的电压增大,故C正确;闭合开关S,电压不变,M上移时电容减小,则由可知,电量Q减小,电容器放电,流过电阻的电流方向从A到B,故D错误.选BC. 【点睛】根据电容的决定式,分析电容的变化.电容器的板间电压不变,根据电容的定义式,分析电容器电量的变化,即可判断电路中电流的方向 8、AD 【解析】电路中的电流的方向为由G到H,当等离子体从右方射入时,由左手定则可以判断电容器的上极板带负电,下极板带正电,电流的方向为由D到C,电流的方向与电路中GH的电流的方向相反,两导线相互排斥,CD受到的作用力向左,故A正确,B错误;等离子体从左方射入时,由左手定则可以判断电容器的上极板带正电,下极板带负电,电流的方向为由C到D,电流的方向与电路中GH的电流的方向相同,所以CD受到的作用力向右,即指向GH,故C错误,D正确 【点睛】根据右侧的电路可知导线GH中的电流的方向为由G到H,在由粒子的进入的方向可以判断电容器中的电流的方向,由同向电流互相吸引,异向电流互相排斥可以得出CD的受力的方向 9、ABD 【解析】带电粒子以相同的速率,不同的速度方向,进入磁场,运动轨迹的曲率半径相同,从而根据夹角为θ不同情况,即可求解; 【详解】A、粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:,解得粒子的运动半径;故A正确; BC、当θ=0°时,粒子恰好从AC中点飞出,粒子射出磁场速度方向与AC边垂直,圆心角60°,粒子在磁场中运动时间为,故B正确,C错误; D、当θ=60°入射时,粒子恰好从A点飞出,圆心角为60°,粒子在磁场中运动时间为,故D正确; 故选ABD 【点睛】关键是粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据,解得粒子的运动半径,由图找出圆心角,由求粒子在磁场中运动时间 10、AD 【解析】A.由可知,d增大C变小,A正确; BC.始终与电源相连U不变,由可知,d增大E变小,BC错误; D.由可知,Q减小,电容器放电,上极板充入的正电荷通过电阻流出,故电阻R中有从a流向b的电流,D正确。 故选AD。 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、 ①.2.98 ②.6.170 ③.1.195(1.194~1.196) ④.S ⑤.“100” ⑥.T ⑦.0刻线 ⑧.2200 ⑨.OFF 【解析】(1)[1]10分度的游标卡尺精确度为0.1mm,主尺为29mm,游标第8格对齐而不估读,则读数为: ; [2] 20分度的游标卡尺精确度为0.05mm,主尺为61mm,游标第14格对齐而不估读,则读数为: ; [3]螺旋测微器转动刻度共50格长0.5mm,则精确度为0.01mm,转动刻度的格数估读一位,读数为: (1.194~1.196); (2)[4] 万用表在测量之前要进行机械调零,即调节可调部件S,使电表指针停在左边电流的“0”刻线; [5]待测阻值约2000Ω,2000Ω=20×100Ω,指针指在中间刻度15附近所测电阻较准确,电阻的倍率挡选择×100Ω,则调节可调部件K,使它的尖端指向欧姆挡×100位置; [6][7]读数前先欧姆调零,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件T,使电表指针指向右边电阻0刻线; [8]由图b所示可知,选档位为×100,电阻阻值为: Rx=22×100Ω=2200Ω; [9]测量完毕后,为了安全,应将调节可调部件K,使它的尖端指向OFF或交流电压500V位置。 12、 ①.C ②.2400 【解析】用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指在表盘中央刻度线附近,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数,根据题意分析答题; 【详解】(1)选用“×10Ω”电阻挡进行测量,由图示可知,指针示数如图中a位置时指针偏角太小,说明所选挡位太小,为了更准确地测量该电阻的电阻值,应换用×100Ω挡,故C正确,AB错误; (2)由图示b指针位置可知,该电阻的电阻值为:。 【点睛】本题考查了欧姆表的使用与读数,要掌握常用器材的使用方法、注意事项与读数方法,用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指在表盘中央刻度线附近,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数。 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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