资源描述
2025年河北省邯郸市永年区第二中学物理高二上期末学业质量监测模拟试题
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、关于两个运动的合成,下列说法正确的是
A.两个直线运动的合运动一定也是直线运动
B.方向不共线的两个匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动
C.小船渡河的运动中,小船的对地速度一定大于水流速度
D.小船渡河的运动中,水流速度越大,小船渡河所需时间越短
2、若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为。已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为,由此可知,该行星的半径为( )
A. B.
C. D.
3、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是( )
A.先向左,后向右 B.先向左,后向右,再向左
C.一直向右 D.一直向左
4、如右图所示的可变电容器,旋转动片使之与定片逐渐重合.则电容器的电容将
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.保持不变 D.先增大后减小
5、如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中不可行的是( )
A.使U1减小为原来的
B.使U2增大为原来的2倍
C.使偏转板的长度增大为原来2倍
D.使偏转板的距离减小为原来的
6、A、B两个物体在同一直线上作匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则()
A.A、B两物体运动方向相反
B.A物体的加速度比B物体的加速度大
C.前4s内A、B两物体的位移相同
D.t=4s时,A、B两物体的速度相同
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、如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MN、PQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。质量均为m的两根金属杆a、b放置在导轨上,a、b接入电路的电阻均为R。轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定。开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为v时,b杆向右的速度达到最大值vm,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好,则b杆达到最大速度时( )
A.b杆中电流的大小为
B.a杆受到的安培力为
C.a、b杆与弹簧组成的系统机械能减少量为2Q
D.弹簧具有的弹性势能为
8、分别用波长为和的光照射同一种金属,产生的光电子最大速度之比为2∶1,普朗克常量和真空中光速分别用和表示,那么下列说法正确的有( )
A.该种金属的逸出功为
B.该种金属的逸出功为
C.波长超过的光都不能使该金属发生光电效应
D.波长超过的光都不能使该金属发生光电效应
9、如图(a)所示,金属圆环处在匀强磁场中,磁场大小随时间的变化关系如图(b)所示.在0-2T内,关于金属圆环中的感应电流,下列说法中正确的是( )
A.方向先顺时针后逆时针
B.方向先逆时针后顺时针
C.大小先增大后减小
D.大小一直保持不变
10、如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力恒定,当速度为v时加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率恒定,当速度为v时加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则( )
A.两种情况中,金属棒ab都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速
B.两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大
C.a2=2a1
D.a2=3a1
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)在用电压表和电流表研究小灯泡在不同电压下的功率的实验中,实验室备有下列器材供选择:
A.待测小灯泡“、”
B.电流表量程3A,内阻约为
C.电流表量程,内阻约为
D.电压表量程,内阻约为
E.滑动变阻器最大阻值为,额定电流
F.滑动变阻器最大阻值为,额定电流
G.电源电动势,内阻不计
H.电键及导线等
为了使实验完成的更好,电流表应选用______;滑动变阻器应选用______.只需填器材前面的字母即可
请在虚线框内画出实验电路图________.
某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在坐标系中,描绘出如图甲所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断图乙中正确的是______图中P为小灯泡的功率
12.(12分)如图是用20分度的游标卡尺测物体的长度,则待测物体的长度是__________mm.
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
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,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】位移、速度、加速度都是矢量,合成分解遵循平行四边形定则.合运动与分运动具有等时性
【详解】两个分运动是直线运动,其合运动可能是曲线运动,比如平抛运动.故A错误.不共线两个匀速直线运动,没有加速度,则合运动也一定是匀速直线运动.故B正确.合运动的速度(小船对地速度)可能比分速度(水流速度)大,可能比分速度小,可能与分速度相等.故C错误;小船渡河的时间由小船沿垂直于河岸方向的速度决定,故水流速度越大,小船渡河所需时间却不变,故D错误.故选B
2、C
【解析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,则有
在竖直方向上做自由落体运动,则有
联立解得
两种情况下,抛出的速率相同,高度相同,所以有
根据行星表面处万有引力等于重力
可得
故有
解得
C正确,ABD错误;
故选C。
3、D
【解析】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力;当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动.当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力.所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左.故D正确.故选D
4、A
【解析】旋转动片使之与定片逐渐重合时,相当于增加了电容器的正对面积,则由电容器的决定式C=可知,电容将逐渐增大,故BCD错误,A正确.故选A
【点睛】本题考查平行板电容器决定式的应用,要注意明确平行板电容器是通过改变旋转动片来改变正对面积,从而起到改变电容的作用
5、C
【解析】根据动能定理求电子在加速场中获得的速度,然后根据类平抛运动规律求在偏转场中的偏转量y,再进行分析
【详解】电子在加速电场中加速时,由动能定理得:eU1=mv02;电子在偏转电场中做类平抛运动,则有:在水平方向:L=v0t;在竖直方向:a=;射出电场时的偏转量y为:y=at2,联立以上四式得:;则得:要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,可U1减小为原来的、U2增大为原来的2倍、使偏转板的长度L增大为原来倍、使两偏转板间的距离d减小为原来的.故ABD正确,C错误.本题选不可行的,故选C
【点睛】带电粒子在匀强电场中偏转,带电粒子垂直进出入匀强电场时做匀变速曲线运动,分解为两个方向的直线运动,分别用公式分析、求解运算,是这类问题的最基本解法
6、D
【解析】A.两物体的速度均为正值,说明此时两物体的速度方向相同,故A错误;
B.B图线的斜率大于A图线的斜率,故A的加速度小于B的加速度,故B错误。
C.由图象与时间轴围成的面积表示两物体通过的位移关系可知,开始4s内A的位移比B的位移小,故C错误;
D.t=4s时,两图象相交,说明此时两物体的速度相同,故D正确。
故选D
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、ABC
【解析】A.金属杆a和b串联,通过电流大小相等,b杆速度最大时,两导体棒的电动势之和为:
根据闭合电路欧姆定律:
故A正确;
B.a杆受到的安培力的大小:
故B正确;
C.a、b与杆组成的系统机械能的减少量转化为整个回路的焦耳热,通过两杆的电流和时间相等,根据焦耳定律:
可知两杆产生的焦耳热相同,所以a、b与杆组成的系统机械能的减少量为,故C正确;
D.整个过程中应用能量守恒定律,弹性势能为:
故D错误。
故选ABC
8、AD
【解析】根据爱因斯坦光电效应方程,mv02=hγ−W0,结合γ=,并依据发生光电效应现象的条件,即可求解
【详解】由题意可知,由爱因斯坦光电效应方程,mv02=hγ−W0,与γ=,可列出两个方程,即为mv02=h−W0;mv0′2=h−W0;由于v0=2v0′,解得:,故A正确,B错误;根据发生光电效应现象的条件,,即λ0≤3λ,即可发生光电效应现象,故C错误,D正确,故选AD
9、AD
【解析】由图可知,在0-T时间内由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针方向;在T-2T时间内由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,故A正确,B错误;由图可知,0-T和T-2T时刻线圈中磁通量的变化率相同,根据法拉第电磁感应定律得:,故感应电动势的大小不变,根据闭合电路的欧姆定律得:,可知感应电流的大小不变,故C错误,D正确;故选AD
【点睛】由右图可知磁感应强度的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势的大小,根据闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化情况
10、ABD
【解析】A.两种情况中,金属棒ab运动过程中速度越来越大,安培力越来越大,根据牛顿第二定律可知加速度越来越小,最后匀速,所以两种情况都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速,故A正确;
B.两种情况中,金属棒最终都是匀速运动,则受到的拉力有:
,两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大,故B正确;
CD.当拉力恒定,速度为v,加速度为a1时,根据牛顿第二定律有:
解得:
若保持拉力的功率恒定,速度为2v时,拉力为F,则有:
P=F•2v
得:
则当速度为v时,拉力大小为:
根据牛顿第二定律得:
解得:
所以有a2=3a1,故C错误,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.C ②.F ③. ④.BD
【解析】根据“研究小灯泡在不同电压下的功率”可知,本题考查伏安法测电阻的实验,根据实验中的仪表选择及接法的选择、电流表的内外接法、滑动变阻器的两种接法进行推断.
【详解】(1)因灯泡的额定电压为,由得,灯泡的额定电流,故电流表应选择的量程,故选C;
而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;
(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;因电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:
(3)由b图知电阻随小灯泡两端电压的增大而增大,,图象的斜率表示电阻的倒数,故斜率应该越来越小,故B正确;
,图象的斜率表示电阻,故斜率应该越来越大,故D正确;
故选BD.
【点睛】仪表的选择应本着安全、准确、方便的原则;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.
12、50
【解析】[1]游标卡尺的主尺读数为104mm,游标尺上第1个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×1mm=0.05mm,所以最终读数为:104mm+0.05mm=104.05mm;
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、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
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、(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
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