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2025-2026学年山东省胶州市第一中学等高二上物理期末考试模拟试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12793748 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:14 大小:962.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2025-2026学年山东省胶州市第一中学等高二上物理期末考试模拟试题 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、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带正电粒子以某一初速度vo沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d及在磁场中的运动时间t随着U和vo的变化情况为 A.d随V0增大而增大 B.d随U增大而增大 C.t随V0增大而增大 D.t随U增大而增大 2、如图所示,小车放在光滑的水平面上,将系绳小球拉开到一定角度,然后同时放开小球和小车,那么在以后的过程中   A.小球向左摆动时,小车也向左运动,且系统动量守恒 B.小球向左摆动时,小车向右运动,且系统动量守恒 C.小球向左摆到最高点,小球速度为零而小车的速度不为零 D.在任意时刻,小球和小车在水平方向动量一定大小相等、方向相反 3、如图,电源电动势为3V,电路接通后发现灯L不亮,用一个电压表分别测得各处的电压值为Uab=0,Ubc=3V,Ucd=0,Uad=3V,又知电路中只有一处出现故障,由此可知( ) A.灯L发生断路或短路 B.电阻R1一定发生断路 C.电阻R2一定发生短路 D.电池组中两电池间发生断路 4、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如右图所示连接.下列说法中正确的是( ) A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转 B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合或断开瞬间电流计指针均不会偏转 C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度 D.开关闭合后,只有滑动变阻器滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转 5、如图所示为电视机显像管的原理示意图(俯视图),电子枪发射电子经加速电场加速后,再经过偏转线圈打到荧光屏上,当偏转线圈产生的偏转磁场方向和强弱不断变化,电子束打在荧光屏上的光点就会移动,从而实现扫描,下列关于荧光屏上光点说法正确的是(  ) A.光点打在A点,则磁场垂直纸面向里 B.从A向O扫描,则磁场垂直纸面向外且不断增强 C.从O向B扫描,则磁场垂直纸面向里且不断减弱 D.从A向B扫描,则磁场先垂直纸面向外后垂直纸面向里 6、甲、乙两车在同一地点同时做直线运动,其v-t图象如图所示,则(  ) A.它们的初速度均为零 B.甲的加速度大于乙的加速度 C.0~t1时间内,甲的速度大于乙的速度 D.0~t1时间内,甲的位移大于乙的位移 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、下列说法中错误是( ) A.电感线圈对交流具有阻碍作用的主要原因是线圈具有电阻 B.电容器对交流具有阻碍作用的原因是两板间的绝缘体电阻很大 C.在交流电路中,电阻、感抗、容抗可以同时存在 D.感抗、容抗和电阻一样,交流电通过它们做功时都是电能转化为内能 8、如图所示,A、B是圆心角为120°的一段圆弧的两个端点,D是圆弧的中点,圆弧的圆心是O,半径为r,AB与CD相交于C点,电荷量均为Q的两个正点电荷分别固定于A、B两点。静电力常量为k。下列说法正确的是() A.O、D两点的电势相等 B.O、D两点的电场强度相等 C.D点的电场强度大小为 D.将一负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先增加后减少 9、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 10、实验室经常使用的电流表是磁电式仪表。这种电流表的构造如图甲所示,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的,让线圈通以如乙图所示的稳恒电流(b端电流方向垂直纸面向内)。下列说法正确的是 A.当线圈在如图乙所示的位置时,b端受到的安培力方向向上 B.线圈转动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动 C.线圈通过电流越大,指针偏转角也越大 D.电流表表盘刻度是均匀的 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)利用单摆测当地重力加速度的实验中: (1)某同学测量数据如下表: L/m 0.400 0.500 0.600 0.800 1.200 T2/s2 1.60 2.10 2.40 3.20 4.80 请在图中画出L-T2图像______,并由图像求得重力加速度g=______m/s2.(保留三位有效数字) (2)某同学测得的重力加速度值比当地标准值偏大,其原因可能有______ A.振幅过小 B.摆球质量过大 C.摆动次数多记了一次 D.将摆长当成了摆线长和球直径之和 12.(12分)某实验装置如图()所示,在铁芯上绕着两个线圈和,如果线圈中电流与时间的关系分别如图()甲、乙、丙、丁所示。在这段时间内(设电流自左边接线柱进入线圈时取正),有电流通过电流计的是_____________,电流从右向左流过电流计的是______。 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)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 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】不加磁场时粒子做匀速直线运动;加入磁场后,带电粒子在磁场中做圆周运动,已知偏向角则由几何关系可确定圆弧所对应的圆心角,则可求得圆的半径,由洛仑兹力充当向心力可求得带电粒子的比荷 【详解】A、B项:带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ 则有: 而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于θ 则有: 所以 又因为半径公式,则有:故d与m、v0成正比,与B、q成反比,故A正确,B错误; C、D项:设粒子质量为m,两极板间的距离为x,板长为L,带电粒子在电场中做类平抛运动出射速度与水平夹角为,则有:,所以与U、 有关,粒子在磁场中运动时间为,故C、D错误 故选A 【点睛】带电粒子在磁场中的运动类题目关键在于确定圆心和半径,然后由向心力公式即可确定半径公式,由几何关系即可求解 2、D 【解析】小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,竖直方向所受外力不为零,故系统只在在水平方向动量守恒,故A、B错误;由于水平方向动量守恒,小球向左摆到最高点,小球水平速度为零,小车的速度也为零,故C错误;系统只在在水平方向动量守恒,且总动量为零.在任意时刻,小球和小车在水平方向的动量一定大小相等、方向相反.故D正确 3、B 【解析】由题意知,Uab=0,灯L不发生断路,如断路,其电压Uab=3V.若发生短路,由串联分压关系可知Ubc<3V.故A错误;电阻R1一定发生断路.因为断路时,R1两端的电势分别与电源两极的电势相等,其电压等于电源的电动势.故B正确;若电阻R2发生短路,Uab>0,3V>Ubc>0,与题意不符.故C错误; 若电池组中两电池间发生断路,所测量的外电路各部分电压应都为零,故D错误.所以B正确,ACD 错误 考点:故障电路分析 【名师点睛】此题考查了故障电路分析.电路接通后发现电灯L不工作,说明电路中存在断路或L短路.当元件完好时,电阻是一定的,没有电流时,根据欧姆定律,其电压为零;当元件断路时,其两端电压等于电源的电压.根据测量得到的信息,即可得出正确解 4、A 【解析】电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起穿过线圈B的磁通量发生变化,从而电流计指针偏转,选项A正确;线圈A插入线圈 B中后,电键闭合和断开的瞬间,线圈B的磁通量会发生变化,电流计指针会偏转,选项B错误;电键闭合后,滑动变阻器的滑片P无论匀速滑动还是加速滑动,都会导致线圈A的电流发生变化,线圈B的磁通量变化,电流计指针都会发生偏转,选项C、D错误 故选A 考点:本题考查了感应电流产生的条件, 点评:知道感应电流产生条件,认真分析即可正确解题 5、D 【解析】A.光点打在A点,在偏转磁场中洛伦兹力向上,电流向左,根据左手定则,磁场垂直纸面向外,故A错误; B.从A向O扫描,在偏转磁场中洛伦兹力方向一直是向上,电流向左,故根据左手定则,磁场一直垂直纸面向外,但转弯半径变大,由于是洛伦兹力提供向心力,故 则有 说明磁感应强度是减小的,故B错误; C.从O向B扫描,在偏转磁场中洛伦兹力方向一直是向下,电流向左,故根据左手定则,磁场一直垂直纸面向里,但转弯半径变小,由于,说明磁感应强度是增强的,故C错误; D.从A向B扫描,其中从A向O点扫描过程磁场垂直纸面向外,从O向B扫描过程磁场垂直纸面向里,故D正确 6、B 【解析】A.当t=0时,甲的初速为零,乙的初速度不为零,所以A错误; B.v-t图像斜率可知,斜率表示加速度,由可知,,所以选择B正确。 C.v-t图像可知0~t1时间内甲的速度小于乙的速度,选项C错误; D.v-t图像面积画线与t轴围成的面积代表位移大小,由图像可知,0~t1时间内乙的位移大于甲的位移,所以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、ABD 【解析】A.电感线圈对交流具有阻碍作用的主要原因是线圈具有感抗,故A与题意相符; B.电容器对交流不具有阻碍作用,只对直流电有阻碍,故B与题意相符; C.交流电路中,电阻、感抗、容抗可以同时存在,故C与题意不符; D.电流通过电阻时,电能转化为内能;电流通过电感时,当电流增大,电能转变成磁场能,电流减小时,磁场能又转变成电能;电流通过电容时,当电容两端电压增大,电能转变成电场能,当电容两端电压减小时,电容中的电场能又转变成电能。故D与题意相符。 故选ABD。 8、AC 【解析】A.O、D两点关于两等量正电荷对称,所以两点电势相等,A正确; B.根据场强叠加法则可知O、D两点电场强度等大反向,B错误; C.D点的电场强度叠加示意图: 根据点电荷的场强公式结合几何关系可知: C正确; D.一负点电荷从O沿直线OD移到C,电场力做正功,电势能减小,从C点移到D点,电场力做负功,电势能增加,所以负点电荷从O沿直线OD移到D,其电势能先减小后增加,D错误。 故选AC。 9、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 10、BCD 【解析】A.由左手定则可判定:当线圈转到如图乙所示的位置,端受到的安培力方向向下,故A错误; B.当通电后,处于磁场中的线圈受到安培力作用,使其转动,螺旋弹簧被扭动,则受到弹簧的阻力,从而阻碍线圈转动,故B正确; C.线圈通过的电流越大受到的安培力越大,指针偏转角也越大;故C正确; D.因线圈在各位置的磁感应强度是相同的,所以偏角和电流成正比,故表盘刻度是均匀的,故D正确; 故选BCD。 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. ②.9.86 ③.CD 【解析】(1)[1]根据表中数据作出L-T2图像如图所示: [2]根据单摆周期公式: 可得: 结合图象的斜率解得:g=9.86m/s2 (2)[3]由(1)分析可知: AB.测量重力加速度与振幅和摆球质量均无关,AB错误; C.摆动次数多记了一次,即T偏小,故g偏大,C正确; D.将摆长当成了摆线长和球直径之和,则L偏大,故g偏大,D正确。 故选CD。 12、 ①.乙丙丁 ②.丙 【解析】[1]若线圈A中接甲图电流,在电流不变,则在铁芯上产生的磁场恒定,穿过线圈B的磁通量不变,则不产生感应电流; 若线圈A中接乙丙丁图电流,在电流是变化的,则在铁芯上产生的磁场变化,穿过线圈B的磁通量变化,则产生感应电流; 故填乙丙丁。 [2]若线圈A中接乙图电流,在电流是正向均匀减小的,由安培定则可知穿过铁芯的磁场向左,穿过B的磁通量向左减小,则由楞次定律可知感应磁场向左,则B的左端相当于等效电源的正极,感应电流从左向右流过表头G; 若线圈A中接丙图电流,在电流是正向均匀增大的,由安培定则可知穿过铁芯的磁场向左,穿过B的磁通量向左增大,则由楞次定律可知感应磁场向右,则B的左端相当于等效电源的负极,感应电流从右向左流过表头G; 若线圈A中接丁图正弦交流电,在电流是正向不均匀减小的,由安培定则可知穿过铁芯的磁场向左,穿过B的磁通量向左减小,则由楞次定律可知感应磁场向左,则B的左端相当于等效电源的正极,感应电流从左向右流过表头G; 故符合电流从右向左流过电流计的是丙图。 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、 (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 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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