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2025年安徽省定远县育才学校物理高二上期末检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025年安徽省定远县育才学校物理高二上期末检测模拟试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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,一带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出。已知板长为,板间距离为,板间电压为,带电粒子的电荷量为,粒子通过平行金属板的时间为,不计粒子重力,则(  ) A.在前时间内,静电力对粒子做的功为 B.在后时间内,静电力对粒子做的功为 C.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为 D.在粒子偏转前和后过程中,静电力做功之比为 2、如图所示是一种简易的验电器,金属丝固定在绝缘立柱上,两端(未接触)上有两块可以活动的铝箔,带电体与金属丝接触之后,两块铝箔带上等量同种电荷,在静电斥力的作用下彼此分开.关于两块铝箔之间的静电力,下面说法正确的是( ) A.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔带电量成正比 B.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔之间的距离成反比 C.两块铝箔之间的静电力跟两铝箔之间的距离的平方成反比 D.以上结论都不正确 3、用伏安法测电阻R,按图中甲图测得的结果为R1,按乙图测得为R2,若电阻的真实值为R,则(  ) A.R1>R>R2 B.R1<R<R2 C.R>R1,R>R2 D.R1=R=R2 4、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”,在绕地球运行的过程中,该卫星受到地球引力的大小 A.只与地球的质量有关 B.只与卫星的质量有关 C.与地球和卫星的质量均有关 D.与地球和卫星的质量均无关 5、有两条长直导线垂直水平纸面放置,交纸面于a、b两点,通有大小相等的恒定电流,方向如图.a、b的连线水平,c是ab的中点,d点与c点关于b点对称.已知c点的磁感应强度为B1,d点的磁感应强度为B2,则关于a处导线在d点产生磁场的磁感应强度的大小及方向,下列说法中正确的是 A.B1+B2,方向竖直向下 B.B1-B2,方向竖直向上 C.+B2,方向竖直向上 D.-B2,方向竖直向下 6、如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是(  ) A.粒子在三点所受的电场力不相等 B.粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb C 粒子必先过a,再到b,然后到c D.粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc 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,水平面中有两根固定的足够长的金属平行导轨,导轨间距为L,导轨上面平行放着质量相等的导体棒ab和cd.设导体棒始终处于竖直向上的大小为B的匀强磁场区域内,且导体棒可在导轨上无摩擦地滑行,初始时刻ab棒静止,给cd棒一个向右的初速度v0,则( ) A.ab棒将向左运动 B.cd棒速度一直大于ab棒的速度 C.ab棒的最大速度为0.5v0 D.当cd棒速度为0.8v0时,回路中的电动势为0.6BLv0 8、某导体中的电流随其两端的电压的变化图象如图所示,则下列说法中正确的是(  ) A.加5V的电压时,导体的电阻约是5Ω B.加11V的电压时,导体的电阻约是1.4Ω C.由图可知,随着电压增大,导体的电阻不断减小 D.由图可知,随着电压减小,导体的电阻不断减小 9、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端与滑动变阻器R连接,当R=10Ω时,交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象,线圈电阻不能忽略,下列说法正确的是(  ) A.0.02s时,R两端的电压瞬时值为零 B.电阻R上的电功率为10W C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt(V) D.当滑动变阻器触头向下滑动时,电压表示数变小 10、如图所示的电路中,电源电动势为12 V,内阻为2 Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S,下列说法正确的有 A.路端电压为10 V B.电源的总功率为10 W C.a、b间电压的大小为5 V D.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1 A 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)某兴趣小组通过实验测量澧水河水的电阻率,现备有一根均匀长的玻璃管(两端各有一个圆形电极,可装入样品水,接触电阻不计)电压表(量程12V、内阻约为1000Ω),电流表(量程100μA、内阻约为5Ω),滑动变阻器(10Ω、1A),电池组(电动势为12V,内阻不计),开关,导线,游标卡尺,螺旋测微器,待测样品水(电阻约为200kΩ)。 请回答下列问题: (1)如下图所示,用游标卡尺测量样品水的长度L=_____mm,螺旋测微器测出直径d=_____mm。 (2)为了精确测量,测量电路图应选_____ A. B. C. D. 12.(12分)甲图是某同学测电源电动势和内阻实验电路,通过改变滑动变阻器,得到多组电表的实验数据: (1)电压表读数U与电源的电动势E、电源的内阻r、电流表读数I、电阻R0之间的关系式U=______________________。 (2)已知电路中电阻R0=2 Ω,根据实验数据用作图法在坐标系内作出U-I图线如图乙所示,则电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω(均保留两位有效数字) 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)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)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)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、B 【解析】AB.粒子在垂直于板的方向做初速度为零的匀加速运动:由可得,前时间内与时间内垂直于板方向之比为,在前时间内的位移为,在后时间内的位移为;电场力对粒子做功为 故A错误,B正确; C.由电场力做功,则前粒子在下落前和后内,电场力做功之比。故CD错误。 故选B。 2、D 【解析】库仑定律适于点电荷,不是点电荷不能用其求库仑力.对于两块铝箔,因距离小,则不能视为点电荷,不适用于库仑定律 【详解】库仑定律只适用于点电荷,两块靠近的铝箔是不能看作点电荷的,因此,两块铝箔之间的静电力并不满足库仑定律,故ABC说法错误,D说法正确 【点睛】考查库仑定律的适用条件,明确两块近距铝箔不能视为点电荷 3、A 【解析】甲图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即 U=UR+UA   电流表的示数I是通过R的真实值,则   故 R1>R; 乙图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即 I=IR+IV  电压表的示数U是R两端电压的真实值,则   故 R>R2 则得 R1>R>R2; A.R1>R>R2,与结论相符,选项A正确; B.R1<R<R2,与结论不相符,选项B错误; C.R>R1,R>R2,与结论不相符,选项C错误; D.R1=R=R2,与结论不相符,选项D错误; 4、C 【解析】根据万有引力定律表达式得:其中M为地球质量,m为卫星的质量.故选C 5、D 【解析】设a处导线在d点的磁感应强度的大小为B,方向竖直向下.根据通电直导线产生的磁场磁感应强度与电流成正比,a处导线在c点的磁感应强度的大小为3B,方向竖直向下.由题,两条长直导线恒定电流大小相等,则得到b处导线在c两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向下.b处导线在d两点的磁感应强度的大小为3B,根据安培定则得到,方向竖直向上.则根据磁场叠加得,联立解得方向竖直向下,故ABC错误,D正确 6、B 【解析】A.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,根据 所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等,A错误; B.由题中的图可知,电场的方向是向上的,根据轨迹判断电场力方向向下,则带电粒子带负电,根据 则 B正确; C.由题中的图可知,电场的方向是向上的,带负电的粒子将受到向下的电场力作用,带负电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会的到如图的轨迹,C错误; D.粒子在电场中运动时,只有电场力做功,故电势能与动能之和应是恒定不变的,由图可知,粒子在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,则可判断在c点的动能最大,在b点的动能最小,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、CD 【解析】A.当cd棒向右运动时,根据右手定则可知产生abcd方向的电流,再对ab棒分析,根据左手定则可知ab棒受到向右的安培力,故ab棒向右运动,A错误; B.根据对ab棒和cd棒受力分析可知cd棒做减速运动,ab棒做加速运动,最终两棒共速一直运动下去,B错误; C.两棒在运动过程中因为水平方向上不受摩擦力,动量守恒,当两棒共速时ab棒具有最大速度,故有: 解得v1=0.5v0,C正确; D.当cd棒速度为0.8v0时,设ab棒的速度为v2,根据动量守恒定律可知: 解得v2=0.2v0;两棒均向右运动,所以可知回路中的感应电动势: D正确。 故选CD。 8、AD 【解析】A.由图可知,当U=5V时,R=5Ω,根据欧姆定律得导体的电阻为 故A项正确; B C.曲线上某点与原点连线的斜率的倒数表示电阻,电压增大时,连线斜率在减小,故电阻逐渐增大, U=11V时的电阻一定大于5Ω,故B、C错误; D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小,故D正确。 故选AD。 9、BC 【解析】A.0.02s时穿过线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大,感应电动势最大,此时R两端的电压瞬时值不为零,故A错误; B.电压表的读数为R两端的电压,电阻R上的电功率 故B正确; C.根据乙图可知,线圈从平行于磁场方向开始转动,故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数,R两端电压的最大值 Um=U=10 V 角速度 所以R两端的电压u随时间t变化的规律是 u=10cos100πt(V) 故C正确; D.当滑动变阻器触头向下滑动时,R增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,故D错误。 故选BC 10、AC 【解析】外阻为R:,则,则外压U=IR=10V,功率P=EI=12W,则A正确,B错误;根据并联电路的特点可求流过a、b电流均为0.5A,所以Uba=0.5×(15-5)=5V,故C正确;a、b间用导线连接后,根据电路的连接可求外电路电阻为 ,电流,故D错 【点睛】考查串并联电路电阻的求解及全电路欧姆定律,计算前要明确电路结构是求解问题的关键; 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、 ①.70.60 ②.6.580 ③.D 【解析】(1)[1][2].用游标卡尺测量样品水的长度L=70mm+0.05mm×12=70.60mm; 螺旋测微器测出直径d=6.5mm+0.01mm×8.0mm=6.580mm。 (2)[3].比较待测水样的电阻、电压表的内阻和电流表的内阻可知,待测水样的电阻远大于电流表的内阻,则应该采用电流表内接;滑动变阻器用分压电路,则电路图D正确; 12、 (1). (2).1.5 (3).1.0 【解析】(1)[1]由于电阻接在电源附近,在干路上,根据闭合电路欧姆定律和电路结构可得: (2)[2]由图可知,由图象与纵坐标的交点为电源的电动势,电源的电动势为: 图象的斜率为内阻与保护电阻之和,则有: [3]解得内阻: 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)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、 (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
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