资源描述
陕西省宝鸡市部分高中2025-2026学年高二物理第一学期期末联考模拟试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、交变电源与电阻R、交流电压表按图1所示的方式连接,R=10Ω.交变电源产生正弦式电流,图2是电源输出电压的u-t图象.交流电压表的示数是10.0V.则( )
A.通过R的电流峰值为,频率为50Hz
B.通过R的电流峰值为,频率为100Hz
C.通过R的电流峰值为,频率为50Hz
D.通过R的电流峰值为,频率为100Hz
2、人们在高山上观察太阳东升西落时,所选取的参考系不可能是
A.观察者本人 B.高山
C.太阳 D.地球
3、如图所示是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的交变电动势的图象,根据图象可知()
A.此交变电动势的瞬时表达式为e=200sin0.02t
B.此交变电动势的瞬时表达式为e=200sin100πt
C.t=0.01s时,穿过线圈的磁通量为零
D.t=0.02s时,穿过线圈的磁通量的变化率最大
4、如图所示,两根长直导线M、N位于纸面内平行放置,分别通以电流Il、I2,则下列说法正确的是
A.电流I2在导线M处产生的磁场方向垂直纸面向里
B.电流Il在导线N处产生的磁场方向垂直纸面向外
C.导线N受到的安培力向左
D.导线N受到的安培力向右
5、示波器是一种常见的电学仪器,示波管是斑示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示若、极接稳压电源的正极,X、Y接稳压电源的负极,则在示波器荧光屏上将会看到下列哪个可能图形
A B.
C. D.
6、如图所示,把一正方形线圈从磁场外自右向左匀速经过磁场再拉出磁场,则从ad边进入磁场起至bc边拉出磁场止,线圈感应电流的情况是( )
A.先沿abcda的方向,然后无电流,以后又沿abcda方向
B.先沿abcda的方向,然后无电流,以后又沿adcba方向
C.先无电流,当线圈全部进入磁场后才有电流
D.先沿adcba的方向,然后无电流,以后又沿abcda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、 “电流天平”是根据通电导线在磁场中受安培力作用制成的一种灵敏测量仪器.利用“电流天平”可以测量磁感应强度B的大小,把匝数为n的矩形导线框吊在等臂天平的一臂,另一臂挂空砝码盘,使天平平衡;再在天平砝码盘加重为mg的砝码,矩形导线框通电流强度为I的电流,长度为L的ab边在磁场中,天平再次平衡.则
A.导线框中电流的方向为a→b
B.导线框中电流的方向为b→a
C.磁感应强度B的大小为mg/IL
D.磁感应强度B大小mg/nIL
8、空间存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场区域的横截面为等腰直角三角形,底边水平,其斜边长度为L.一正方形导体框边长也为L,开始正方形导体框的ab边与磁场区域横截面的斜边刚好重合,如图所示.由图示的位置开始计时,正方形导体框以平行于bc边的速度v匀速穿越磁场.若导体框中的感应电流为,两点间的电压为,感应电流取逆时针方向为正,则导体框穿越磁场的过程中,、随时间的变化规律正确的是()
A. B.
C. D.
9、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ro的滑动端向下滑动的过程中( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电阻R1消耗的电功率增大
D.电源内阻消耗的功率减小
10、说起车飞起来,小明记起课本上的一幅图(如图所示),说是可以把地球看作一座巨大的拱形桥,若汽车速度足够大,就可以飞离地面而成为人造地球卫星。小明知道地球自转周期为T=24 h,赤道上的重力加速度g1=9.780 m/s2,两极处的重力加速度为g2=9.832 m/s2,万有引力常量为G=6.67×10-11 N·m2/kg2,但他忘记了地球半径的具体数值,则小明利用上述数据,进行了如下推理,你认为正确的是( )
A.可以计算出地球的半径
B.可以计算出地球的质量
C.设地球半径为R,则汽车相对地心的速度至少为才能飞离地面
D.为了使汽车更容易飞离地面,汽车应该在低纬度地区自西向东加速运动
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)某研究性学习小组利用如图(甲)所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r.由于该电池的内电阻r较小,因此在电路中接入了一阻值为2.00 Ω的定值电阻R0.闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表相应的示数U,并计算出通过电阻箱的电流数值I,为了比较准确地得出实验结论,在坐标纸中画出了如图(乙)所示的U-I图象,由图象可得:E=________V,r=________Ω.
12.(12分)要测绘一个标有“3 V, 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V,并便于操作.已选用的器材有:
直流电源(电压为4 V);电键一个、导线若干
电流表(量程为0-0.3 A,内阻约0.5 Ω);
电压表(量程为0-3 V,内阻约3 kΩ);
(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)
A.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流1 A)
B.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ,额定电流0.3 A)
(2)如图为某同学在实验过程中完成部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线)
(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”)
(4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(保留两位有效数字)
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、C
【解析】电压表测量的是电压的有效值,应用欧姆定律可以求出通过电阻电流的有效值,根据有效值与峰值间的关系求出电流的峰值;由图示图线求出电流的周期,然后求出电流的频率
【详解】由欧姆定律可知,通过电阻R的有效值:,电流的峰值:Im=I=A≈1.4A;由图2所示图线可知,电流的周期:T=0.02s,频率:f=1/T=1/0.02=50Hz,故C正确,ABD错误;故选C
【点睛】本题考查了求电流的峰值与周期问题,分析清楚图示图线是解题的前提,要求同学们能根据图象得出有效信息,电压表和电流表测量的都是有效值
2、C
【解析】人们在高山上观察太阳东升西落,肯定是选择了地球或者相对地球静止不动的物体,可能是观察者本人,或者高山或者是地球,但肯定不可能是太阳,故选C.
3、B
【解析】AB.由图像知周期T=0.02s,所以频率f=50Hz,由图像知电动势最大值为200V,角速度为
所以感应电动势的瞬时表达式为
故A错误,B正确;
C.t=0.01s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量最大,故C错误;
D.t=0.02s时,感应电动势为零,则穿过线圈的磁通量的变化率也为零,故D错误。
故选B。
4、C
【解析】根据安培定则可知,电流I2在导线M处产生的磁场方向垂直纸面向外,I1在导线N处产生的磁场方向垂直纸面向里.故A错误,B错误;导线N处产生的磁场方向垂直纸面向里,电流的方向向上,由左手定则可知,导线N受到的安培力向左.故C正确,D错误
5、C
【解析】电子受到的电场力方向与电场方向相反,在极板间电子向板偏转,在极板间电子向板偏转,叠加后电子打第三象限,故C正确,A、B、D错误;
故选C
6、D
【解析】根据题中求线圈的电流情况可知,本题考查判断闭合线圈穿过磁场过程产生的感应电流方向,运用楞次定律进行分析求解
【详解】线圈进入磁场过程,磁通量增大,产生感应电流,由楞次定律判断可知,感应电流方向为adcba方向;线圈完全在磁场中运动时,线圈的磁通量不变,没有感应电流产生,线圈穿出磁场的过程,磁通量减小,由楞次定律判断可知,感应电流方向为abcda方向;
A.不符合题意,错误;
B.不符合题意,错误;
C.不符合题意,错误;
D.正确
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】根据左手定则判断电流方向;由安培力和重力平衡求解B.
【详解】导线框受安培力向下,由左手定则可知,ab中的电流的方向为b→a,选项A错误,B正确;由平衡知识可知:mg=nBIL可知,选项C错误,D正确;故选BD.
8、AD
【解析】在ab边到e点的过程中,ab边切割磁感线的有效长度减小,则产生的感应电动势逐渐减小,感应电流逐渐减小,且感应电流沿逆时针方向,为正.A.b两点的电压为为负值,大小为电动势的且均匀减小; ab边越过e点后,在cd边接触磁场之前,线框中磁通量不变,则没有感应电动势和感应电流,之后,cd边切割磁感线,产生顺时针方向的感应电流,并逐渐减小,仍为负值,大小为电动势的且均匀减小,故AD正确,BC错误
9、AC
【解析】当变阻器Ro的滑动端向下滑动时,R0的阻值变小,故它与R2并联的总电阻变小,再与R1串联的总电阻也会变小,即外电器的电阻变小,所以路端电压的示数变小,即电压表的示数变小,由于电路的总电阻减小,所以电路中的电流会变大,所以R1两端的电压也随之变大,故R0与R2并联的两端电压一定变小,则电流表的示数会变小,选项A正确,B错误;由于电路中的电流增大,故电阻R1消耗的电功率增大,选项C正确;电源内阻消耗的电功率也增大,选项D错误.
考点:电路的动态分析.
【名师点晴】通过电路中外电阻的变化,由欧姆定律,串联电路的电压分配规律判断出其他物理量的变化,从而确定电路中电压表与电流表示数的变化,再确定电阻的电功率的变化;动态电路关键要抓住外电阻的变化,从而确定电路中电流的变化,进而确定其他物理量的变化.
10、ABD
【解析】AB.物体在赤道上
G=mg1+mω2R
故
g1=-ω2R
其中
ω=
在两极处
=mg2
故
g2=
两式联立解得
g2-g1=R
算出R后,可以算出地球质量M,故AB正确;
C.第一宇宙速度
v1=
故C错误;
D.为了利用地球自转能量,汽车应尽可能地在低纬度地区自西向东加速运动,故D正确。
故选ABD。
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、 ①.2.0 ②.0.5
【解析】电源的U-I图象,与纵轴的截距为电源电动势的值,由图可得E=2.0V;由题可得,则r=0.5Ω
考点:测电源电动势和内电阻
点评:本题利用U-I图象求解电动势和内阻时要注意:图线的斜率为等效电源的内电阻,即,图线与纵轴的截距为电源的电动势
12、 ①.A ②.增大 ③.0.10W
【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A
(2)连线如下:
(3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电阻越来越大,所以小灯泡的电阻随电压增大而增大
(4)将定值电阻和电源内阻看成一体,在图中作出电源的外特性曲线:,图像交点为灯泡的工作点,由图可知,电流为0.1A,灯泡两端电压为1V,算得功率
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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