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北京市19中2026届高二上物理期末联考模拟试题含解析.doc

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资源描述
北京市19中2026届高二上物理期末联考模拟试题 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,灯泡A、B完全相同,L是电阻不计的电感线圈,如果断开开关,闭合,A、B两灯都能发光.如果最初是闭合的,是断开的,则以下说法正确的是   A.刚一闭合,A灯立即亮,B灯则延迟一段时间才亮 B.刚闭合时,线圈L中的电流很大 C闭合以后,A灯变亮,B灯一直不亮 D.先闭合电路达到稳定后,再断开时,A灯立即熄灭,B灯先亮一下然后熄灭 2、下列图中,A图是真空冶炼炉可以冶炼高质量的合金;B图是充电器工作时绕制线圈的铁芯中会发热;C图是安检门可以探测人身是否携带金属物品;D图是工人穿上金属丝织成的衣服可以高压带电作业,不属于涡流现象的是() A. B. C. D. 3、在静电场中,下列有关电场与电势的说法正确的是() A.电场线越密的地方,电场强度越强,电势也越高 B.电场线越密的地方,电场强度越弱,电势也越低 C.沿着电场线的方向,电势越低 D.沿着电场线的方向,电场强度越弱 4、如图所示,在立方体区域内有垂直于abcd平面向上的匀强磁场,现有一负离子不计重力以速度v垂直于adhe平面向右飞入该区域,为使粒子能在该区域内沿直线运动,需在该区域内加一匀强电场,则匀强电场的方向为   A.垂直abfe平面向里 B.垂直adhe平面向左 C.垂直abfe平面向外 D.垂直adhe平面向右 5、如图,a、b、c为三根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的三个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示。则置于正方形中心O点的小磁针N极指向是 A.沿O到a方向 B.沿O到b方向 C.沿O到c方向 D.沿O到d方向 6、电阻为R的负载接到20V直流电压上消耗的电功率是P,现用一个变压器,将电压最大值为200V的正弦交流电压接原线圈,副线圈接电阻R,则R上消耗的电功率为P/2,该变压器原副线圈的匝数比为( ) A.20:1 B.:1 C.10:1 D.1:10 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,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小 B.从N到P的过程中,速率先增大后减小 C.从N到Q的过程中,电势能一直增加 D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量 8、如图,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的触片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是(  ) A.小灯泡L1、L2均变暗 B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗 C.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小 D.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大 9、在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻。当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。现将R3变大,则以下判断正确的是() A.液滴将向上运动 B.电容器将继续充电 C.有从左到右的瞬时电流流过R1 D.电容器上的带电荷量将增大 10、关于物理学史和物理思想、方法,下列说法正确的是( ) A.库仑利用扭秤实验测定了元电荷的数值 B.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机 C.电场强度E=、磁感应强度B=都采用了比值定义法 D.点电荷的建立采用了理想模型法,任何小带电体都可视为点电荷 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)(1)用游标为20分度的游标卡尺测量某物体长度,由图可知其长度为______mm; (2)某同学用螺旋测微器测量一圆柱形金属工件的直径,测量结果如图所示,该工件的直径为______mm 12.(12分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U-I图像如下: (1)闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在_____处 (2)现备有以下器材: A.干电池1个 B.滑动变阻器(0~50Ω) C.滑动变阻器(0~1750Ω) D.电压表(0~3V) E.电压表(0~15V) F.电流表(0~0.6A) G.电流表(0~3A) 其中滑动变阻器应选_____,电流表应选____,电压表应选_____.(填字母代号) (3)由U-I图像.由此可知这个干电池的电动势E=_______V,内电阻r=______Ω (4)由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差,导致E测___E真,,r测____r真(填“>”“<”或“=”) 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、D 【解析】AC.刚一闭合,电路中迅速建立了电场,立即就有电流,故灯泡A和B立即就亮,线圈中电流缓慢增加,最后相当于直导线,故灯泡B被短路而熄灭,故A、C错误; B.刚闭合时,线圈L中自感电动势阻碍电流增加,故电流为零,故B错误; D.闭合稳定后,再断开时,A灯立即熄灭,由于线圈中产生了自感电动势,与灯泡B构成闭合回路,故电流逐渐减小,故B灯泡先亮一下,后逐渐熄灭,故D正确 2、D 【解析】A.真空冶炼炉可以冶炼高质量的合金时,是使金属材料发生涡流而快速发热的,与题意不相符,故A错误; B.图是充电器工作时绕制线圈的铁芯中会发热是因为线圈在铁芯中产生涡流而发热的,与题意不相符,故B错误; C.安检门可以探测人身是否携带金属物品是通过物体上产生涡流而使报警器发出警告,与题意不相符,故C错误; D.工人穿上金属丝织成的衣服可以高压带电作业是利用静电屏蔽原理,与题意相符,故D正确 3、C 【解析】AB、电场线越密的地方,电场强度越强,而电场线方向不确定,故无法判断电势高低,故A、B错误; C、沿着电场线的方向,电势降低,电势越来越小,故C正确; D、电场线疏密表示电场强度的相对大小,沿电场线方向场强不一定减小,故D错误; 故选C 4、A 【解析】带电粒子恰好在电场与磁场中做直线运动,当受到电场力与磁场力时,则两力必平衡.这样确保速度不变,才会使洛伦兹力不变,否则不可能做直线运动.当只受到电场力时,磁场方向须与运动方向相平行,此时虽在磁场中但没有洛伦兹力存在 【详解】当匀强磁场方向竖直向上,不计重力的负离子,则洛伦兹力垂直纸面向里,由于直线运动,所以电场力与洛伦兹力大小相等,则离子受到的电场力垂直纸面向外,而匀强电场方向垂直于纸面向里,使离子做匀速直线运动,故A正确,BCD错误 【点睛】当两个电场力与磁场力均存在时,必须是平衡力,因为洛伦兹力是与速度有关的力.当粒子的运动方向与磁场方向平行时,没有洛伦兹力存在,所以只要考虑电场力就可以 5、C 【解析】根据题意,由右手螺旋定则,则有a与c导线电流在O点产生磁场正好相互抵消,则由b导线产生磁场,由右手螺旋定则,得磁场方向水平向右。置于O点的小磁针N极指向磁场的方向,所以小磁针N极指向沿O到c方向。 A.沿O到a方向。与上述结论不符,故A错误; B.沿O到b方向。与上述结论不符,故B错误; C.沿O到c方向。与上述结论相符,故C正确; D.沿O到d方向。与上述结论不符,故D错误。 故选:C 6、C 【解析】当电阻接在直流电路中的时候,由可得,此时的功率,当功率为时,由可得,此时电阻的电压的有效值为,变压器的输入电压的有效值为,所以变压器原、副线圈的匝数比为;故选C 【点睛】本题考查变压器的原理及有效值的定义,要注意会用电流的热效应定义有效值 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】A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误; B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中,a球速率必先增大后减小,故选项B正确; C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确; D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项D错误 8、BD 【解析】将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,与灯L1并联的电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,电流表读数变小,L2变暗,电源的内电压减小,根据闭合电路欧姆定律得知路端电压增大,电压表V的读数变大.路端电压增大,而L2灯电压减小,所以L1灯的电压增大,L1灯变亮 故选BD 【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构,明确各电路元件的连接方式、灵活应用欧姆定律公式是正确解题的关键.也可以运用结论进行分析:变阻器电阻增大,与之并联的电灯会亮,与之串联的电灯会变暗,即“串反并同” 9、ABD 【解析】A.将R3变大,电容器板间电压增大,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上运动,故A正确; BD.由Q=CU分析可知电容器电量增大,将充电。故B正确,D正确; C.电容器充电,形成充电电流,则有从右到左的瞬时电流流过R1,故C错误。 故选:ABD 10、BC 【解析】A.密立根利用油滴实验测定了元电荷的数值,库仑利用库伦扭秤实验测定了静电力常量,A错误; B.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机,B正确; C.电场强度、磁感应强度都采用了比值定义法,C正确; D.点电荷的建立采用了理想模型法,当带电体的形状、体积和电荷量对所研究的问题影响可以忽略时,带电体才可以看成点电荷,D错误。 故选BC。 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、 ①.50.05; ②.1.775; 【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读 【详解】(1) 游标卡尺主尺读数为50mm,游标读数为0.05×1=0.05mm,所以最终读数为50.05mm; (2)螺旋测微器固定刻度读数1.5mm,可动刻度读数为0.01×27.5mm=0.275mm,所以金属丝的直径为1.775mm 【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.以及螺旋测微器的读数方法,固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读 12、 ①.a ②.B ③.D ④.F ⑤.1.5 ⑥.0.75 ⑦.< ⑧.< 【解析】(1)[1] 闭合开关之前滑动变阻器的滑动头P应放在最大值位置处,即a处 (2)[2]滑动变阻器起控制电流的作用,而电源电动势大约1.5V,电路中电流较小,故为了便用调节,滑动变阻器选取B [3]电源电动势大约1.5V,因此电压表选择量程为3V的比较合适,故电压表选择D, [4]由图可知,电路中的电流较小,因此电流表选择F (3)[5]在U-I图象中图象与纵坐标的交点等于电源的电动势,所以由图可以读出电源的电动势为1.5V; [6]图象中的斜率表示电源的内阻,则有: Ω (4)[7][8]由图所示电路图可知,相对于电源来说,电流表采用外接法,由于电压表分流,电流测量值小于真实值,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示: 电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,由图象可知,电源电动势的测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值 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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