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2026届甘肃省银川二中物理高二第一学期期末联考模拟试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12779979 上传时间:2025-12-06 格式:DOC 页数:12 大小:708KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届甘肃省银川二中物理高二第一学期期末联考模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在如图所示的各图中,表示磁感应强度B方向、电流I方向及电流受力F方向三者关系正确的是 A. B. C. D. 2、A、B是两个完全相同的电热器,A通以图甲所示的方波交变电流,B通以图乙所示的正弦式交变电流,则两电热器的电功率PA∶PB等于(  ) A.5∶4 B.3∶2 C.∶1 D.2∶1 3、如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则() A.a一定带正电,b一定带负电 B.a的速度将减小,b的速度将增加 C.a的加速度将增加,b的加速度将减小 D.两个粒子的电势能都减小 4、一台电动机,它的额定电压为,内阻为.给这台电动机接上额定电压后,通过的电流为.这时,它输出的机械功率为( ) A. B. C. D. 5、如图所示,T和S是绕地球做匀速圆周运动两颗人造地球卫星,虚线为各自轨道,其中T为地球同步卫星.由此可以判定 A.T卫星可以相对地面静止在天津的正上方 B.T卫星的运行周期小于S卫星的运行周期 C.T卫星的运行速率大于S卫星的运行速率 D.T卫星、S卫星的运行速率均小于7.9km/s 6、如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为1Ω。电动机内部绕线电阻为2.0Ω,电流表和电压表均为理想电表。只接通S1时,电流表示数为20A,电压表示数为60V;再接通S2,启动电动机工作,电压表示数变为45V,则此时通过启动电动机的电流是() A.20A B.22.5 A C.30A D.45 A 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、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,半径为L.若从上向下看,圆盘以角速度ω顺时针转动,下列说法正确的有 A.P的电势高于Q的电势 B.P的电势低于Q的电势 C.圆盘转动产生的感应电动势为BL2ω D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍 8、如图所示平行金属板A、B组成的电容器,充电后与静电计相连。要使静电计指针张角变大,下列措施中可行的是() A.将B板向上平移少许 B.将B板向左平移少许 C.在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板 D.在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板 9、下列有关说法正确的是( ) A.由可知,金属导体中自由电荷的运动速率越大,电流一定越大 B.由内可知,电源电动势的大小与外电路电阻大小有关 C.使用多用电表测电阻时,如果发现指针偏转很大,应选择倍率较小的欧姆挡重新测量 D.根据Q=12Rt可知,在电流一定时,电阻越大,相同时间内产生的热量越多 10、下列图中画出了带电粒子在磁场中运动方向和所受洛伦兹力的方向,其中正确的是() A. B. C. 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)某同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值(约为 20Ω)除了Rx、开关 S、导线外,还有下列器材供选用: A.电压表(量程0~3V,内阻约3KΩ) B.电压表(量程0~15V,内阻约10kΩ) C.电流表(量程 0~200mA,内阻约 5Ω) D.电流表(量程 0~3A,内阻约 0.05Ω) E.电源(电动势 3V,额定电流 0.5A,内阻不计) F.电源(电动 15V,额定电流 2.5A,内阻不计) G.滑动变阻器R0(阻值范围 0~5Ω,额定电流 2A) ①为使测量尽量准确,电压表选用________,电流表选用________,电源选用________。(均填器材的字母代号) ②画出测量Rx阻值的实验电路图。 ( ) 12.(12分)如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道向下。现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示。杆的质量m=______kg,杆的加速度a=_________m/s2。 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、A 【解析】根据左手定则可得 A.A中安培力的方向是竖直向上的,故A正确; B.B中安培力方向水平向左,故B错误; C.C中安培力的方向是水平向左的,故C错误; D.D中电流方向与磁场平行,导线不受磁场力,故D错误。 2、A 【解析】据题意,通过电热器A的电流有效值为:,即:,则电热器A的电功率为:,通过电热器B得到电流有效值为:,则电热器B的电功率为:,故选项A正确 考点:本题考查交变电流的有效值的计算 3、D 【解析】A.由图可知,b粒子的轨迹向右弯曲,b粒子受到的电场力方向向右,a的轨迹向左弯曲,a粒子受到的电场力方向向左,由于电场线未知,无法确定两个粒子的电性,但是一定带异种电荷,故A错误; C.由图看出,向左电场线越来越疏,场强越来越小,则a所受电场力减小,加速度减小,b所受电场力增大,加速度增大,故C错误; BD.由图判断电场力对两个粒子都做正功,电势能都减小,动能都增大,速度均增加,故B错误,D正确。 故选D。 4、A 【解析】电动机输出功率: ; A.,与结论相符,选项A正确; B.,与结论不相符,选项B错误; C.,与结论不相符,选项C错误; D.,与结论不相符,选项D错误 5、D 【解析】A项:地球同步卫星只能在赤道平面上空,所以不可能在天津的正上方,故A错误; B项:由公式得:,由于T卫星的半径大于S卫星的半径,所以T卫星的运行周期大于S卫星的运行周期,故B错误; C项:由公式得:,由于T卫星的半径大于S卫星的半径,T卫星的运行速率小于S卫星的运行速率,故C错误; D项:由公式可知,由于T卫星和S卫星的半径都大于地球的半径,所以两都的速率都小于第一宇宙速度7.9km/s,故D正确 故选D 6、A 【解析】只接通S1时,由闭合电路欧姆定律得,电源的电动势 灯泡的电阻 再接通S2后,流过电动机的电流为 故A正确,BCD错误。 故选A 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】AB.把铜盘等效为无数根导体棒,根据右手定则可知,电流从P流向Q,又因为此时PQ段相当于电源,故P的电势低于Q的电势;故A错误,B正确。 C.设圆盘转动了△t时间,则该时间内,等效导体棒扫过面积的磁通量为 根据法拉第电磁感应定律有 故C正确。 D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电动势变为原来的2倍,此时电流在R上的热功率变为原来的4倍,故D错误。 故选BC。 8、AB 【解析】A.根据电容决定式,将B板向上平移少许,正对面积S减小,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故A正确; B.根据电容决定式,将B板向左平移少许,极板距离d增大,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故B正确; C.根据电容决定式,在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计指针张角减小,故C错误; D.根据电容决定式,在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计指针张角减小,故D错误。 故选AB。 9、CD 【解析】A.由I=nqSv可知,电流由导线材料、自由电荷的电荷量、电荷定向移动的速率共同决定,并不是自由电荷运动的速率越大,电流就越大,故A错误。 B.电源电动势由电源本身性质决定,与外电路电阻无关,不能根据闭合电路欧姆定律分析,因为外电阻变化,干路电流也会变化,故B错误。 C.使用多用电表测电阻时,如果发现指针偏转很大,说明被测电阻阻值较小,应选择倍率较小的欧姆挡重新测量,故C正确。 D.根据焦耳定律可知,Q=I2Rt,在电流一定时,电阻越大相同时间内产生的热量越多,故D正确。 故选:CD。 10、BD 【解析】A.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故A错误; B.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左上,故B正确; C.根据左手定则,图中负电荷的洛伦兹力的方向向左下,故C错误; D.根据左手定则,图中正电荷的洛伦兹力的方向向左,故D正确。 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 ②.C ③.E ④.见解析 【解析】若选择量程 0~15V,内阻约 10kΩ的电压表,选3V电源电动势会导致电压表读数不准确,只能选15V的电源电动势,最大电流I约为 只能选择量程 0~3A的电流表,这样会导致读数不准确,故只能选择量程 0~200mA的电流表,量程为0~3V的电压表,故电源电动势选3V。 因为滑动变阻器的电阻小于待测电阻的阻值,故只能用分压式接法,又因为,故选用外接法。电路图如图 12、 ①.0.1kg ②.10m/s2 【解析】[1][2]导体杆在轨道上做初速度为零的匀加速直线运动,杆切割磁感线产生的感应电动势为 E=Blv=Blat 闭合回路中的感应电流为 由安培力公式和牛顿第二定律得 F-BIl=ma 联立可得 由题图乙图象上取两点 t1=0,F1=1N;t2=30s,F2=4N 代入解得 a=10m/s2 m=0.1kg 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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