陕西省汉中市汉台区2025年物理高二第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

陕西省汉中市汉台区2025年物理高二第一学期期末达标检测模拟试题 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、如图所示，在虚线所围的圆形区域内有方向垂直圆面向里的匀强磁场，从边缘A点处有一束速率各不相同的质子沿半径方向射入磁场区域，这些质子在磁场中运动的过程中，下面的说法中正确的是( ) A.运动时间越长的，其轨迹也越长 B.运动时间越长的，其轨迹所对的圆心角也越小 C.运动时间越长的，射出磁场时的速率也越大 D.运动时间越长的，射出磁场时速度方向偏转也越大 2、质量不等的两个物体，从相同高度处做自由落体运动，下列说法正确的是（ ） A.下落的时间不同 B.落地的速度不同 C.下落的加速度不同 D.落地时重力势能的变化量不同 3、如图所示，纸面内有一矩形导体闭合线框abcd，置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外，线框的ab边平行磁场边界MN，线框以垂直于MN速度匀速地完全进入磁场，线框上产生的热量为Q1，通过线框导体横截面的电荷量为q1．现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍，线框上产生的热量为Q2，通过线框导体横截面的电荷量为q2，则有( ) A.Q2=Q1 ，q2=q1 B.Q2=2Q1 , q2=2q1 C.Q2=2Q1 ，q2=q1 D.Q2=4Q1 ，q2=2q1 4、物体做平抛运动，在水平方向上通过的最大距离取决于（　　） A.物体的下落高度 B.物体的下落高度和初速度 C.物体的初速度 D.物体受到的重力和初速度 5、如图所示，小球在一细绳的牵引下，在光滑桌面上绕绳的另一端O作匀速圆周运动，关于小球的受力情况，下列说法中正确的是（　　） A.受重力和向心力的作用 B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用 C.受重力、支持力和拉力的作用 D.受重力和支持力的作用 6、从同一高度的平台上，抛出三个完全相同的小球，甲球竖直上抛，乙球竖直下抛，丙球平抛，三球落地时的速率相同，若不计空气阻力，则（ ） A.抛出时三球动量不都相同，甲、乙动量相同，并均小于丙的动量 B.落地时三球的动量相同 C.从抛出到落地过程，三球受到的冲量均不相同 D.从抛出到落地过程，三球受到的冲量均相同 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、下列对电源电动势概念的认识中，正确的是( ) A.在闭合电路中，电源电动势等于内外电路电势降落之和 B.电源把越多的其他形式的能转化为电能，电动势就越大 C.铅蓄电池的电动势为2 V，这表明电路中每通过1 C电荷量，电源把2 J的化学能转变为电能 D.干电池的电动势为 V，这表明干电池在1 s内将 J的化学能转变为电能 8、如图所示，三个质量相同，带电荷量分别为＋q、－q和0的小液滴a、b、c，从竖直放置的两板中间上方由静止释放，最后从两板间穿过，轨迹如图所示，则在穿过极板的过程中(　　) A.电场力对液滴a、b做的功相同 B.三者动能增量相同 C.液滴a电势能的增加量等于液滴b电势能的减小量 D.重力对三者做的功相同 9、如图所示，一个带正电的物体从粗糙绝缘斜面底端以初速度v0冲上斜面，运动到A点时速度减为零，在整个空间施加一个垂直纸面向外的匀强磁场，物体运动过程中始终未离开斜面(　　) A.物体仍以初速度v0冲上斜面，能到达A点上方 B.物体仍以初速度v0冲上斜面，不能到达A点 C.将物体由A点释放，到达斜面底端时速率一定大于v0 D.将物体由A点释放，到达斜面底端时速率一定小于v0 10、如图所示，用力F把铁块压在竖直墙上，此时重力为G的物体沿墙壁匀速下滑，若物体与墙壁之间的动摩擦因数为，则物体所受摩擦力的大小为（） A. B. C.G D. 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）有一只电流计，已知其Ig=500μA，Rg=100Ω，现欲改装成量程为6V的电压表，则应该_____联_____Ω的电阻 12．（12分）两位同学在实验室中利用如图(a)所示的电路测定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r，调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时，一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据，另一位同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据．并根据数据描绘了如图(b)所示的两条U­I图线．回答下列问题： (1)根据甲、乙两同学描绘的图线，可知（ ） A．甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据 B．甲同学是根据电压表V2和电流表A的数据 C．乙同学是根据电压表V1和电流表A的数据 D．乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据 (2)根据图(b)，可以求出定值电阻R0＝________Ω，电源电动势E＝________V，内电阻r＝________Ω．电源的效率η=________ （3）当滑动变阻器的阻值R=________Ω时滑动变阻器消耗的电功率最大，P最大值=________W（保留三位小数） 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．（10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 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）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 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】设磁场区域半径为R，轨迹的圆心角为α，则粒子在磁场中运动时间为t=，圆心角α越大，时间越长．根据几何知识得到轨迹半径r与R的关系，就能得到轨迹长度与时间的关系．带电粒子在磁场中偏转角等于轨迹的圆心角 【详解】 BCD、设磁场区域半径为R，轨迹圆心角为α粒子在磁场中运动的时间为t=，而轨迹半径r=Rcot， 而r=，粒子速度v越大的，r越大，偏转角α越小，则t越短，故B错误，C错误，D正确； A.由以上分析可知，速度越大，轨迹半径越大，在磁场中的运动轨迹所对的圆心角就越小，轨迹越长，故A错误 故选D 2、D 【解析】解：ABC、根据自由落体运动的规律，从相同高度处下落，物体的加速度都等于重力加速度，所以下落所用时间相同，落地时速度相同，故选项A、B、C都错误 D、由于两个物体的质量不相等，故落地时重力势能的变化量不相同，故D正确 故选D 【点评】本题关键是明确自由落体运动是初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动，同时要知道重力做功等于重力势能的减小量，基础题目 3、C 【解析】根据及可得安培力表达式 ； 拉力做的功转化为电能，然后转化为焦耳热，由 可知产生的焦耳热与速度成正比，所以 ； 根据可知通过线框某横截面的电荷量与速度无关，，故ABD错误，C正确。 故选C。 4、B 【解析】物体在做平抛运动，在竖直方向有：，得，在水平方向，可知最大距离取决于物体的下落高度和初速度，B正确，ACD错误，选B 【点睛】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动，运动的时间由高度决定，初速度和时间共同决定水平位移 5、C 【解析】小球受到重力、桌面的支持力和绳的拉力，竖直方向重力和支持力平衡，绳的拉力提供向心力，故C正确，ABD错误。 故选C。 6、C 【解析】A．根据动能定理知 可知三球落地时速度的大小相等，则三个小球抛出时的速度大小一定相等；故抛出时的动量大小相等；故A错误； B．虽然落地时，三球的速度相同，动量的大小相等，但方向不同；故动量不相同；故B错误； CD．三个小球以相同的速率抛出，可知竖直上抛运动的物体运动时间大于平抛运动的时间，平抛运动的时间大于竖直下抛运动的时间，所以上抛运动的时间最长，根据动量定理知，mgt=△p，故三个小球受到的冲量都不相同；故C正确，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、AC 【解析】A、根据闭合电路欧姆定律得知，在闭合电路中，电动势等于外电压与内电压之和，故A正确； B、根据电动势的定义式可知，电源移动单位电荷量时，非静电力做功越多，即电源把其他形式的能转化为电能越多，电源的电动势越大，故B错误； C、铅蓄电池的电动势为2 V，这表明电路中每通过1 C电荷量，电源把2 J的化学能转变为电能，故C正确； D、干电池电源的电动势表示将1C的电量转移时做功为，但并不明确做功的时间，故D错误 【点睛】本题考查对电动势的理解，可以抓住电动势的物理意义和定义式来加深理解 8、AD 【解析】A项：因为液滴a、b的电荷量大小相等，则液滴所受的电场力大小相等，由静止释放，穿过两板的时间相等，则偏转位移大小相等，电场力做功相等，故A正确； B项：电场力对a、b两液滴做功相等，重力做功相等，则动能的增量相等，对于c液滴，只有重力做功，小于a、b动能的增量，故B错误； C项：对于液滴a和液滴b，电场力均做正功，电势能均减小．故C错误； D项：根据公式，液滴进入电场后竖直方向都做自由落体运动，运动位移相机，则重力对三者做功相同，故D正确 点晴：解决本题的关键知道电场力做功与电势能的关系，以及会通过等时性比较偏转位移的大小，本题根据等时性，比较出a、b液滴的运动时间，从而比较出偏转位移，得知电场力做功情况，电场力做功等于电势能的减小量 9、BC 【解析】AB．未加磁场时，根据动能定理，有 加磁场后，多了洛伦兹力，洛伦兹力不做功；根据左手定则，洛伦兹力的方向垂直于斜面向下，所以物体对斜面的压力增大，所以摩擦力变大，摩擦力做的功变大，根据动能定理，有 因Wf′＞Wf，则，故不能到达A点，故A错误，B正确； CD．加磁场后将物体由A点释放，则洛伦兹力垂直斜面向上，则摩擦力减小，摩擦力做功减小，洛伦兹力不做功，根据动能定理，有 所以v>v0．故C正确，D错误。 故选BC。 分卷II 10、AC 【解析】物块在竖直方向受到竖直向下的重力和摩擦力作用，二力平衡，故 物块在水平方向上受到力F和墙壁给的支持力，二力平衡，故 根据牛顿第三定律可得物块对墙面的压力为 滑过程中物块受到的是滑动摩擦力，所以 故AC正确，BD错误。 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.串 ②.11900 【解析】把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻，应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值 解：把电流计改装成电压表需要串联分压电阻，串联电阻阻值为： R=﹣Rg=﹣100=11900Ω； 故答案为串，11900 【点评】本题考查了电压表的改装，知道电压表改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律即可正确解题 12、 ①.AD ②.2Ω ③.1.5V ④.1.0Ω ⑤.66.7% ⑥.3.0 ⑦.0.188 【解析】(1)[1]从电路连接可以看出，电流表A的读数增大时，电压表V1的读数减小，电压表V2的读数增大，甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据绘制图像的，乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据绘制图像的，故AD正确。 故选AD。 (2)[2]定值电阻的U-I图线是正比图线，斜率表示电阻 [3]由图示甲所示图像可知，电源U-I图像与纵轴交点坐标值是1.5，则电源电动势 [4]电源内阻 [5]此时电流为0.5A，路端电压为1.0V，所以电源效率为 (3)[6][7]将定值电阻与电源看成等效电源，当滑动变阻器的阻值与等效电源的内阻相等时，滑动变阻器的功率最大，即滑动变阻器的阻值 R= 最大功率为 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）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 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) (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