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2025-2026学年广西桂林市全州县二中高二上物理期末教学质量检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年广西桂林市全州县二中高二上物理期末教学质量检测模拟试题 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、将两只充气气球在头发上摩擦后放在绝缘水平面上,关于两只气球之间的静电相互作用,下列说法正确的是() A.气球带同种电荷相互吸引 B.气球带异种电荷相互吸引 C.气球带同种电荷相互排斥 D.气球带异种电荷相互排斥 2、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个小量程电流表改装成的,V1的量程是5V,V2的量程是15V,为了测量15~20V的电压,我们把两个电压表串联起来使用,以下的叙述正确的是 A.V1和V2的示数相等 B.V1和V2的指针偏转角度相同 C.V1和V2的示数不相等,指针偏转角度也不相同 D.V1和V2的示数之比等于两个电压表的内阻之比的倒数 3、如图所示,方盒A静止在光滑的水平面,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ.若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则(  ) A.最终盒的速度大小是 B.最终盒的速度大小是 C.滑块相对于盒运动的路程为 D.滑块相对于盒运动的路程为 4、如图,在场强为的匀强电场中有一个质量为的带正电小球悬挂在绝缘细线上,当小球静止时,细线与竖直方向成角,已知此电场方向恰使小球受到的电场力最小,则小球所带的电量应为(  ) A B. C. D. 5、如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力。若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为(  ) A. B. C. D. 6、下列关于物理学史与物理学研究方法的叙述中正确的是( ) A.奧斯特首先发现了电磁感应现象 B.库仑最早用扭秤实验测量出电子电荷量的精确值 C.法拉第最早提出了“电场”的概念 D.卢瑟福通过对阴极射线的研究提出原子具有核式结构 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、平行板电容器内有竖直向下的匀强电场,三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的油滴A、B、C,从极板左侧以相同的水平速度v0先后沿中线射入两板间,分别落到极板上的位置如图所示,则下列说法正确的是( ) A.三个油滴在电场中运动的时间相等 B.油滴A带正电,B不带电,C带负电 C.三个油滴机械能都增大 D.三个油滴在电场中加速度aA>aB>aC 8、如图所示,在边长为L的正三角形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B和平行于MN的匀强电场E,一带电粒子(不计重力)刚好以初速度v0从三角形的顶点O沿角平分线OP做匀速直线运动。若只撤去磁场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,此粒子刚好从N点射出。下列说法中正确的是(  ) A.粒子带负电 B.磁感应强度的大小与电场强度的大小之比为=v0 C.若只撤去电场,该粒子仍以初速度v0从O点沿OP方向射入,粒子将在磁场中做半径为L的匀速圆周运动,且刚好从M点射出 D.粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间 9、如上图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,圆心处为一个点电荷,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都位于圆周c上,以下判断正确的是(  ) A.两粒子带同种电荷 B.两粒子带异种电荷 C.到达M、N时两粒子速率仍相等 D.到达M、N时两粒子速率不相等 10、如图所示,半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于轨道平面向里.一可视为质点、质量为m、电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A点无初速度滑下,轨道的两端等高,C点为轨道的最低点,小球始终与轨道接触,重力加速度为g,下列说法中正确的有( ) A.小球能运动至轨道右端的最高点 B.小球在最低点C点的速度大小为 C.小球在C点的速度向右时,对轨道的压力大小为3mg-qB D.小球在C点的速度向左时,对轨道的压力大小为3mg-qB 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)用电流表和电压表测一节干电池的电动势E和内电阻r,待测干电池的电动势约1.5V、内电阻不大于1.0Ω,要求干电池放电电流不得超过0.6A,可供选择的器材除电键、导线外,还有: A.电压表(量程0〜3V,内电阻约3kΩ) B.电压表(量程0〜15V,内电阻约15kΩ) C.电流表(量程0〜0.6A,内电阻约0.lkΩ) D.电流表(量程0〜3A,内电阻约0.02kΩ) E.滑动变阻器(最大电阻50Ω,额定电流1.5A) F.滑动变阻器(最大电阻200Ω,额定电流1.5A) (1)实验中电压表应选用______、滑动变阻器应选______.(填序号) (2)根据测得的数据作出如图所示的图线,则待测干电池的电动势E=_____V.内电阻r=_____Ω.(保留两位有效数字) 12.(12分)一个教学用的简易变压器,两线圈的匝数未知,某同学想用所学变压器的知识测定两线圈的匝数 (1)为完成该实验,除了选用电压表、导线外,还需要选用低压_________(填“直流”或“交流”)电源 (2)该同学在变压器铁芯上绕10匝绝缘金属导线C,然后将A线圈接电源.用电压表分别测出线圈A,线圈B及线圈C两端的电压,记录在下面的表格中,则线圈A的匝数为______匝,线圈B的匝数为_______匝. A线圈电压 B线圈电压 C线圈电压 8.0V 3.8V 0.2V (3)为减小线圈匝数的测量误差,你认为绕制线圈C的匝数应该_______(填“多一些”、“少一些”)更好 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)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 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、C 【解析】根据“两只充气气球在头发上摩擦后放在绝缘水平面上,判断两只气球之间的静电相互作用”,考查了摩擦起电以及电荷之间的相互作用力的问题.根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸收,来分析气球间的相互作用力性质 【详解】两只气球与头发摩擦后,因摩擦起电带同种电荷,所以气球相互排斥.故选C 【点睛】解决本题的关键是掌握电荷间作用力规律:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸收,并能用来分析实际问题 2、B 【解析】两表的示数与内阻成正比,而两表量程不同,内阻不同,则示数不同.故A错误.因是串联关系,电流大小一样,则指针偏转角度相同,故B正确.两表指针偏转角度相同,示数不等.故C错误.因是串联关系,分压之比为内阻之比,即两表示数之比等于两个电压表的内阻之比.故D错误.故选B 【点睛】考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为串联关系,相同的电流表电流相同,偏转角度一样,而对应刻度由量程决定 3、C 【解析】AB.设滑块的质量为m,则盒的质量为2m,对整个过程,由动量守恒定律可得 mv=3mv共 解得: v共= 故AB错误; CD.对整个过程,由能量守恒定律可知: μmgx= 解得 故C正确,D错误。 4、D 【解析】由题意电场方向恰使小球受的电场力最小可知,的方向与细线垂直斜向上。由平衡条件可得 故选D。 5、C 【解析】设细管的半径为R,小球到达B点时速度大小为v,小球从A滑到B的过程,恰好沿着圆心O处点电荷的等势线运动,静电力不做功,机械能守恒定律,所以有 小球经过B点时,由牛顿第二定律得 联立以上两式解得 故选C。 6、C 【解析】法拉第首先发现了电磁感应现象,选项A错误;库仑最早用扭秤实验测量出静电引力常数,密立根通过油滴实验第一次测得了电子电荷量的精确值,选项B错误;法拉第最早提出了“电场”的概念,选项C正确;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出原子具有核式结构,选项D错误;故选C. 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、BD 【解析】A.三个油滴在水平方向上做匀速直线运动,根据运动学公式: 油滴的水平位移不同,运动的时间不同,A错误; BD.三个油滴的竖直高度相同: 加速度越大,时间越短,落点越靠近入射点,根据电场线方向和落点位置可知油滴A带正电,B不带电,C带负电,根据牛顿第二定律: 可知三个油滴在电场中加速度: aA>aB>aC BD正确; C.A油滴电场力做正功,电势能减小,机械能增大,B油滴不带电,只有重力做功,机械能守恒,C油滴电场力做负功,电势能增大,机械能减小,C错误。 故选BD。 8、AD 【解析】A.只撤去磁场,即只有电场时,粒子从N点射出,说明粒子受到的电场力方向水平向右。同时存在电场与磁场时粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力合力为零,所以洛伦兹力方向水平向左,根据左手定则判断可知粒子带负电,故A正确。 B.粒子做匀速直线运动时,有 qE=qv0B 得 =v0 故B错误。 C.若只撤去电场,只存在磁场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 qv0B=m 只存在电场时,粒子从O点沿角分线OP射入,此粒子刚好从N点射出,粒子在电场中做类平抛运动,则有 结合=v0,解得 r=L 设轨迹圆心为O′,则 O′M==L>r 所以粒子从OM之间的某位置射出,故C错误。 D.粒子在电场中做类平抛运动,运动时间为 t1== 只有磁场时,因射入磁场时与OM的夹角为30°,在OM之间射出磁场时,速度方向与OM的夹角仍为30°,粒子的偏转角为60°,则粒子在磁场中运动的时间为 粒子在电场与磁场中的运动时间之比 >1 故粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间,故D正确。 故选AD。 9、BD 【解析】AB.由轨迹看出,点电荷左侧的带电粒子受到中心电荷的排斥力,与中心点电荷电性相同;右侧的带电粒子受到中心电荷的吸引力,与中心点电荷电性相反,则两粒子带异种电荷,故A错误,B正确; CD.由题,M、N两点都处于圆周c上,电势相等,两带电粒子又是从同一点P出发,则电势差UPM=UPN,电场力对两个带电粒子做功大小相等,而从P到M的粒子电场力总功为负功,从P到N的粒子电场力总功为正功,根据动能定理得到,到达M、N时两粒子速率vM<vN。故C错误,D正确。 故选BD。 【点睛】本题是轨迹问题,根据轨迹的弯曲方向要能判断出带电粒子所受的电场力大体方向。电场力做功与初末位置间电势差成正比。 10、AC 【解析】A.小球在光滑半圆弧上运动过程中,只有重力做功,洛伦兹力和支持力都不做功,机械能守恒,故小球能运动至轨道右端的最高点,A错误; B.A到C的过程中由机械能守恒得: 解得C点的速度为:,B正确; C.小球在C点的速度向右时,由左手定则可知洛伦兹力向上,根据合力提供向心力有: 解得: 由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,C正确; D.小球在C点的速度向左时,由左手定则可知洛伦兹力向下,根据合力提供向心力有: 解得: 由牛顿第三定律可知小球在C点对轨道的压力大小为,D错误。 故选AC。 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.(1)A ②.E ③.(2)1.5 ④.0.60 【解析】在选择电压表和电流表时要求在不超过量程的前提下偏转角度尽量大些,在满量程的2/3 左右偏转最好.从减小误差和可操作性角度确定滑动变阻器.根据数学知识可知,图象与纵坐标的截距代表的就是电源的电动势,直线的斜率代表电源的内阻 【详解】(1)电动势为1.5V,因此电压表选择量程为3V的A比较合适,电流表应选用0.6A挡的C,为了减小误差和电表读数变化明显,滑动变阻器应选用较小阻值的,即E (2)由I-U图线可知当I=0时的横轴截距大小等于电源的电动势大小,图象的斜率大小等于电源的内阻,由此可知,E=1.5V,斜率k=,所以r=0.60Ω. 12、 ①.交流 ②.400 ③.190 ④.多一些 【解析】(1)[1]需要选用低压交流电,才能产生交变磁场; (2)[2][3]根据变压器原理有: 解得: 匝 同理有: 解得: 匝 (3)[4]根据 可知C的匝数越多,C的电压示数越大,测量更准确,故线圈C的匝数应该多一些 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、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 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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