福建省厦门市双十中学2025年物理高二第一学期期末检测模拟试题含解析.doc

福建省厦门市双十中学2025年物理高二第一学期期末检测模拟试题 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、关于导体的电阻和电阻率，下列说法中正确的是（ ） A.由可知，导体的电阻与导体两端电压成正比，与流过导体的电流成反比 B.由可知，导体的电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比 C.由可知，导体的电阻率与导体的横截面积成正比，与导体的长度成反比 D.导体电阻率由材料的种类决定，与温度无关 2、下列说法正确的是（ ） A.公式E=U/d对于任何电场均适用 B.真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离成反比 C.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零 D.通电导线在某处所受安培力为零,则该处磁感应强度一定为零 3、关于磁感应强度B的概念，下列说法中正确的是( ). A.根据磁感应强度B的定义式B=F/IL可知，磁感应强度B与F成正比，与IL成反比 B.磁场中某处磁感应强度方向，与通电导线在该处所受磁场力的方向相同 C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用，该处的磁感应强度一定为零 D.小段通电导线放在磁感应强度为零处，它所受的磁场力一定为零 4、如图所示电路，A、B为相同的灯泡，D为二极管，L为直流电阻与灯泡电阻相同的含铁芯的线圈，下列说法正确的是（　　） A.开关S闭合的瞬间，灯泡B先变亮，A后变亮 B.开关S闭合的瞬间，灯泡A先变亮，B后变亮 C.开关S断开的瞬间，灯泡A、B立即熄灭 D.开关S断开的瞬间，灯泡A逐渐熄灭，B立即熄灭 5、如图所示，两个定值电阻R1、R2串联后接在电压U稳定于12V的直流电源上，有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端，电压表的示数为8V.如果他把电压表改接在R2两端，则电压表的示数将( ) A.大于4V小于8V B.等于4V C.小于4V D.等于或大于8V 6、如图，直线A为某电源的U－I图线，曲线B为某小灯泡L1的U－I图线的一部分，用该电源和小灯泡L1串联起来组成闭合回路时灯泡L1恰能正常发光，则下列说法中正确的是(　　) A.此电源的内电阻为Ω B.灯泡L1的额定电压为3 V，额定功率为6 W C.把灯泡L1换成阻值恒为1 Ω的纯电阻，电源的输出功率将变小 D.由于小灯泡L1U－I图线是一条曲线，所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用 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，电源电动势为E，内电阻为r．当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时，发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2，下列说法中正确的是（） A.小灯泡L1、L3变暗，L2变亮 B.小灯泡L3变暗，L1、L2变亮 C.ΔU1<ΔU2 D.ΔU1>ΔU2 8、如图所示，水平放置的平行金属板A、B间加有恒定电压，a点与下极板B的距离是b点到下极板B距离的4倍，一带电粒子从a点水平射入电场，初速度为v1，粒子恰好从B板的右边缘飞出，速度的偏向角为θ1。若该粒子从b点水平射入电场，初速度为v2，粒子也恰好从B板的右边缘飞出，速度的偏向角为θ2。不计粒子的重力。则下列说法正确的是（　　） A. B. C. D. 9、如图甲所示，足够长的水平光滑平行金属导轨MN、PQ，两导轨间距为1m，范围足够大的匀强磁场方向竖直向上，导轨M、P之间连接一个阻值为3Ω的电阻R，金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑的定滑轮与重物相连，细线对导轨的拉力平行于导轨，金属棒ab的质量为0.2kg、有效电阻为0.5Ω，重物的质量为0.4kg。将重物和金属棒由静止释放，金属棒的位移与时间的关系如图乙所示，其中0.4s~0.6s内的图线为直线，导轨的电阻不计，g=10m/s2。下列说法正确的是（　　） A.t=0时刻金属棒的加速度大小为10m/s2 B.磁场的磁感应强度大小为2T C.在0～0.6s内通过电阻R的电荷量为0.8C D.在0～0.6s内电阻R产生的热量为1.925J 10、如图，带电平行金属板中匀强电场方向竖直向上，匀强磁场方向垂直纸面向里，带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止滑下，经过1/4圆弧轨道从端点P（切线水平）进入板间后恰好沿水平方向做直线运动，现使带电小球从比a点稍低的b点由静止滑下，在经过P点进入板间的运动过程中（ ） A.带电小球的动能将会增大 B.带电小球的电势能将会增大 C.带电小球所受洛伦兹力将会减小 D.带电小球所受电场力将会增大 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）欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确,现备有以下器材: A.电池组（3V，内阻1Ω） B.电流表（0～3A，内阻0.0125Ω） C.电流表（0～0.6A，内阻0.125Ω） D.电压表（0～3V，内阻3kΩ） E.电压表（0～15V，内阻15kΩ） F.滑动变阻器（0～20Ω，额定电流1A） G滑动变阻器（0～2000Ω，额定电流0.3A） H.开关、导线 （1）上述器材中应选用的是；__________（填写各器材的字母代号） （2）实验电路应采用电流表 ________接法；（填“内”或“外”） （3）设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示，图示中I=_______A，U=______V. （4）为使通过待测金属导线的电流能在0～0.5A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图_____________,然后根据你设计的原理电路将图中给定的器材连成实验电路___________. 12．（12分）如下图所示，某同学用多用电表欧姆档测量一个电阻阻值的示数和档位情况，则这个电阻的阻值约为_____Ω，为了测量得更精确些，该同学进行了第二次测量，请选择下面列出的有关步骤，并按先后顺序写出：_____________ A．将两表笔短接，电阻调零； B．将两表笔分别跟被测电阻两端接触，观察指针位置，记下电阻值； C．将面板上的旋钮旋至×10档； D．将面板上的旋钮旋至×1k档； 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、B 【解析】电阻是导体本身的性质，其大小与电压和电流无关，故A错误；根据电阻定律可知，导体的电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比，故B正确；导体的电阻率由导体的材料及温度决定；导体的横截面积及导体的长度无关，故CD错误．所以B正确，ACD错误． 2、C 【解析】公式E=U/d只适用于匀强电场，选项A错误；真空中两点电荷之间的库仑力与它们之间的距离的平方成反比，选项B错误；静电平衡状态下的导体内部场强处处为零，选项C正确；通电导线在某处所受安培力为零，可能是导线的放置方向与磁场平行，该处的磁感应强度不一定为零，选项D错误；故选C. 3、D 【解析】磁感应强度是采用比值法定义的，B大小与F、IL无关，B由磁场本身决定，当电流方向与磁场方向不在同一直线上时，导体才受到磁场力作用，磁场力的方向与电流、磁场垂直； 【详解】A、磁感应强度是采用比值法定义的，B大小与F、IL无关，B由磁场本身决定，故A错误； B、根据左手定则可知，磁场方向与磁场力方向垂直，故B错误； C、当导体方向与磁场方向在一条线上时，导体不受磁场力，此时磁感应强度并非为零，故C错误； D、根据F=BIL可知，当磁感应强度为零处，它所受磁场力一定为零，故D正确； 故选D 【点睛】对于磁感应强度的定义式，要明确其定义方法、适用条件，以及各个物理量的含义，可以和电场强度的定义类比学习 4、D 【解析】AB．开关S闭合的瞬间，线圈相当于断路，二极管为正向电压，故电流可以走AB灯泡，AB同时亮，AB错误； CD．开关S断开的瞬间，自感线圈相当于电源，其右端为正，由于二极管反向不导通，故自感线圈与不能与B形成回路，B也立即熄灭，而线圈可以与A灯形成回路，A灯逐渐熄灭，C错误D正确。 故选D。 5、C 【解析】本题考查了串并联电路的规律，此结论在以后的实验题 电压表接在R1两端,电压表的示数为8 V，因为串联电阻两端的电压比等于电阻比，所以，当根据串联电路分压规律此时两端的电压为,当电压表改接在R2两端,此时两端的电压为，则因为，所以，所以,C正确， 思路拓展：由于电压表的分流，所以会导致通过电阻的电流减小，故电阻两端的电压小于并联前的电压 6、B 【解析】由图读出：电源的电动势 E=4V，内阻，故A错误；两图线的交点表示小灯泡D1与电源连接时的工作状态，由于灯泡正常发光，则知灯泡的额定电压 U=3V，额定电流 I=2A，则额定功率为 P=UI=3×2=6W，故B正确．灯泡D1的电阻，换成一个1Ω，可知其电阻更接近电源的内阻，根据推论：电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大，知把灯泡D1换成1Ω，电源的输出功率将变大，故C错误；灯泡是纯电阻元件，欧姆定律适用，U-I图象为曲线的原因是灯泡电阻随温度的变化而变化，故D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、BD 【解析】AB．当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，总电流增大，路端电压减小，则变亮．变阻器的电阻减小，并联部分的电阻减小，则并联部分电压减小，则L3变暗．总电流增大，而的电流减小，则的电流增大，则变亮，故A错误B正确； CD．电压表的示数减小，电压表的示数增大，由于路端电压减小，所以，故C错误，D正确 故选BD。 【名师点睛】在分析电路动态变化时，一般是根据局部电路变化（滑动变阻器，传感器电阻）推导整体电路总电阻、总电流的变化，然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化（或者电流表，电压表示数变化），也就是从局部→整体→局部 8、BC 【解析】AB．设金属板长为L，b点到下极板B距离是d。 粒子从a点射入电场的过程： 水平方向有 L=v1t1 竖直方向有 联立得 粒子从b点射入电场的过程： 水平方向有 L=v2t2 竖直方向有 联立得 可得 t1=2t2 v2=2v1 故A错误，B正确 CD．根据速度分解可得 将t1=2t2，v2=2v1代入可得 tanθ1=4tanθ2 故C正确，D错误。 故选BC。 9、BC 【解析】A．据系统牛顿第二定律得 解得 故A错误； B．导体棒匀速运动时，其速度为 据平衡条件得 解得 故B正确； C．根据电磁感应过程的电荷量推论公式 故C正确； D．根据系统能量守恒可得 解得回路中的焦耳热 电阻与导体棒电阻串联，则有 故D错误。 故选BC。 10、AB 【解析】根据题意分析得：小球从P点进入平行板间后做直线运动，对小球进行受力分析得小球共受到三个力作用：恒定的重力G、恒定的电场力F、洛伦兹力，这三个力都在竖直方向上，小球在水平直线上运动，所以可以判断出小球受到的合力一定是零，即小球一定是做匀速直线运动，结合左手定则，洛伦兹力和电场力同向，都向上，小球带正电；如果小球从稍低的b点下滑到从P点进入平行板间，则小球到达P点的速度会变小，所以洛伦兹力比之前的减小，因为重力G和电场力F一直在竖直方向上，所以这两个力的合力一定在竖直方向上，若洛伦兹力变化了，则三个力的合力一定不为零，且在竖直方向上，而小球从P点进入时的速度方向在水平方向上，所以小球会偏离水平方向向下做曲线运动，因此减小入射速度后，洛伦兹力减小，合力向下，故向下偏转，故电场力做负功，电势能增加，水平方向速度不变，但竖直方向的速度增加，所以动能将会增大，导致洛伦兹力也会增大，电场力不变，故AB正确，CD错误 【点睛】本题关键先分析出小球受力平衡，然后再考虑洛仑兹力变化后运动情况，同时要结合平行板电容器的表达式和电势差与电场强度的关系式列式分析 分卷II 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.A、C、D、F、H ②.外 ③.0.48 ④.2.2 ⑤. ⑥. 【解析】(1)[1]实验中需要电源即A，开关、导线即H，由于电池组3V，则选取电压表D，根据欧姆定律 所以电流表选取C，题目要求测量结果尽量准确要选择滑动变阻器分压接法，则选取总阻较小的滑动变阻器即F；故选取的器材为：ACDFH； (2)[2]由于被测电阻 说明待测电阻为小电阻，故选择电流表外接； (3)[3]由于电流表量程为，最小分度为0.02A，由图可知，电流为 [4]电压表量程为，最小分度为0.1V，由图可知，电压为 (4)[5]电流表外接又滑动变阻器分压接法，故电实验原理电路图如图 [6]按原理图连接实物图如图 12、 ①.200.0或2.0×102 ②.CAB 【解析】欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数；如果欧姆表指针偏转角度太大，则欧姆表挡位太大，为准确测量电阻，应换用小挡，然后进行欧姆调零，最后测电阻 【详解】由图所示可知，欧姆表示数为2×100Ω=200.0Ω；欧姆表指针偏转角度很大，所选挡位太大，为准确测量，应换×10挡，然后进行欧姆调零，最后再测电阻，因此实验步骤为C、A、B 【点睛】应用欧姆表测电阻时，要选择合适的挡位，使指针指在刻度盘的中央附近．欧姆表换挡后要进行欧姆调零 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