资源描述
河南省南阳市六校2025-2026学年高二上物理期末统考模拟试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、如图一根不可伸长的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则
A.小球在B点时的速度最大
B.从A到C的过程中小球的电势能一直增大
C.小球从A到C的过程中,机械能先减少后增大
D.小球在B点时的绳子拉力最大
2、在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大
C.若R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小
3、如图所示,图线a是某一电源的U-I曲线,图线b是一定值电阻的U-I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是( )
A.该定值电阻为6Ω
B.该电源的电动势为20V
C.将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大
D.将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大
4、如图,两圆环共面且彼此绝缘,对圆环通电,图中区域Ⅰ、Ⅱ面积相等.设Ⅰ中的磁通量为,Ⅱ中的磁通量为,则的大小关系为()
A.
B.
C.
D.无法确定
5、在如图所示的电路中,、、和皆为定值电阻,为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r,设电流表的读数为,电流表的读数为,电压表V1的示数为,电压表的读数为,当的滑动触点向a端移动过程中,电流表的读数变化量大小为,电流表的读数变化量大小,电压表的读数变化量大小为,电压表的读数变化量大小为,则()
A.变大,,不变
B.变大、,不变
C.变小,变小,变小
D.变小,变小,变大
6、如图所示,100匝的线圈两端M、N与一个理想电压表V相连。线圈内有方向垂直纸面向内的磁场,线圈中的磁通量按如图所示规律变化。则下列说法正确的是( )
A.电压表示数为150V,M端接电压表正接线柱 B.电压表示数为150V,N端接电压表正接线柱
C.电压表示数为50.0V,M端接电压表正接线柱 D.电压表示数为50.0V,N端接电压表正接线柱
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,质量为m的物体,从半径为R的光滑半圆槽的最上端由静止滑下,则下列说法中正确的是( )
A.若圆槽不动,m可滑到右边的最高点
B.若地面光滑,m也可滑到右边的最高点
C若圆槽不动,m滑动过程中机械能守恒
D.若地面光滑,m和半圆槽在滑动过程中机械能守恒,动量也守恒
8、回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的()
A.离子从电场中获得能量
B.离子从磁场中获得能量
C.只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能
D.只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能
9、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,电压表和电流表均为理想电表,,R2=R3=10Ω,则下列说法正确的是
A.开关S闭合时,电流表示数为
B.开关S断开时,电压表示数为
C.开关S从从断开到闭合时,电压表示数增大
D.开关S从从断开到闭合时,电流表示数增大
10、如图甲所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能正确的是( )
A. B.
C. D.
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)两条平行且足够长的金属导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中,B的方向垂直导轨平面。两导轨间距为L,左端接一电阻R,其余电阻不计。长为2L的导体棒ab如图所示放置,开始时ab棒不导轨垂直,在ab棒绕a点紧贴导轨以角速度顺时针旋转90°的过程中,通过电阻R的电流方向为_________(填“由上到下”或者“由下到上”);电动势的最大值为_________;通过电阻R的电荷量是_________。
12.(12分)在远距离输电时,若直接采用某电压输电,电压和电能都会有很大的损失;现通过升压变压器使输电电压升高为原电压的n倍,若在输送电功率不变的情况下,则输电线路上的电压损失将减小为原来的________,输电线路上的电能损失将减少为原来的________。
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、B
【解析】小球受电场力、重力和绳子拉力作用,在复合场中摆动,当重力与电场力的合力与绳子的拉力在同一直线上时,小球处于等效最低点.据对称性可找出等效最低点的位置,从而判断在小球在B点时的速度、小球在B点时的绳子拉力是否最大.据电场力的方向,可得从A到C的过程中电场力做功的正负,判断从A到C的过程中小球的电势能的变化.据功能关系可得小球从A到C的过程中小球机械能的变化
【详解】AD:小球受电场力、重力和绳子拉力作用,在复合场中摆动,当重力与电场力的合力与绳子的拉力在同一直线上时,小球处于等效最低点.据对称性可知B点不是等效最低点,则球在B点时的速度不是最大,小球在B点时的绳子拉力不是最大.故AD两项错误
BC:据小球的摆动情况知,小球所受电场力的方向水平向右,则从A到C的过程中小球所受电场力一直做负功,从A到C的过程中小球的电势能一直增大.据功能关系可得小球从A到C的过程中小球机械能变化等于电场力做的功,则从A到C的过程中小球的机械能一直减小.故B项正确,C项错误
【点睛】本题是复合场中等效最低点的问题,带电物体在电场中圆周运动的问题,常利用等效最低点的特点与电场力做功与电势能和机械能变化关系来分析解决
2、D
【解析】A.当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得到,总电流I减小,路端电压,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大,故A错误;
B.R1消耗的功率,I减小,R1不变,则P减小,故B错误;
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得到,总电流I减小,电容器的电压,E、r、R2均不变,I减小,UC减小,电容器C的带电量减小,故C错误;
D.若R1固定,环境温度不变,电容器C两板间的电压不变,当电容器C两极板间的距离增大时,,故D正确。
故选D 。
3、C
【解析】A.图线b的斜率
k==6Ω
则定值电阻的阻值:
R=k=6Ω
故A正确,不符合题意;
B.由图读出交点的电压U=15V,电流I=2.5A,根据闭合电路欧姆定律得,电源的电动势
E=U+Ir=15V+25×2V=20V
故B正确,不符合题意;
CD.定值电阻的阻值R =6Ω,电源的内阻r=2.0Ω;对于电源,当内外电路的电阻相等时输出功率最大,则将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大;故C错误,符合题意;D正确,不符合题意。
4、A
【解析】由图结合安培定则可知,该环形电流产生的磁场在区域I内的方向垂直于纸面向里,在区域Ⅱ内的磁场方向垂直于纸面向外,结合环形电流的磁场特点可知,环形电流内部磁场的磁感应强度大于环形电流外部磁场的磁感应强度,可知当区域Ⅰ、Ⅱ面积相等时,1中的磁通量大于Ⅱ中的磁通量,故A正确,BCD错误.
5、A
【解析】C.当R5的滑动触点向图中a端移动时,R5变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律知,总电流I1变大,路端电压变小,U1变小。根据闭合电路欧姆定律知:U2=E-I1(r+R1+R3),I1增大,则U2变小,因此I2变小。故C错误。
AB.U1的变化量等于U2的变化量与R1,R3的电压变化量之和,U1变小,U2变小,而R1,R3的电压变化量之和增加,则知:△U1<△U2。由闭合电路欧姆定律知:U1=E-I1r,则,不变。故A正确,B错误。
D.由于,则可知不变;故D错误。
故选A。
6、C
【解析】根据法拉第电磁感应定律得
根据楞次定律,M端接电源正极,所以电压表示数为50.0V,M端接电压表正接线柱。
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、ABC
【解析】ABC.不论圆槽不动还是地面光滑,小球和圆槽组成的系统机械能守恒,选取地面为零势能面,系统从初状态静止开始运动,末状态一定能够再次静止,由于机械能守恒,小球在初末状态的重力势能一定相等,所以小球一定能滑到圆槽右边的最高点,ABC正确;
D.地面光滑,系统的机械能守恒,系统在水平方向不受外力,所以动量在水平方向守恒,D错误。
故选ABC。
8、AD
【解析】AB.离子每次通过D形盒D1、D2间的空隙时,电场力做正功,动能增加,而离子在磁场中运动时,洛伦兹力始终垂直其运动方向,洛伦兹力不做功,故离子从电场中获得能量,没有从磁场中获得能量,A正确,B错误;
CD.设D形盒的半径为R,当离子圆周运动的半径等于R时,获得的动能最大,由洛伦兹力作为向心力可得
可得
则最大动能为
可见离子最大动能与加速电压及极板间的空隙间距均无关,而只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能,C错误,D正确。
故选AD。
9、BD
【解析】根据电流的热效应求出输入电压的有效值,再根据变压器原副线圈电压之比等于线圈匝数比求出电压表示数,电键S闭合后,副线圈电阻变小,根据欧姆定律判断电流表示数的变化,根据变压器原副线圈电流之比等于线圈匝数的倒数比比求出电流表示数变化情况.
【详解】B、根据电流的热效应,有,解得,根据变压比可得副线圈两端的电压为;故B正确.
A、开关闭合时,副线圈两端的电压依然为,则副线圈中的电流,根据电流与匝数成反比知原线圈中的电流即电流表的示数为;故A错误.
C、闭合电键S,因为原线圈电压和匝数比都不变,所以副线圈两端的电压不变,电压表示数不变,故C错误;
D、闭合电键S后,总电阻减小,输出功率增大,输入功率增大,电流增大,故D正确;
故选BD.
【点睛】本题关键是明确交流电有效值的计算方法,同时要结合变压器的变压比公式分析,知道变压器不改变功率.
10、AD
【解析】v0大小不同,洛伦兹力qv0B与重力mg的大小关系不确定,所以有三种可能性。
A.若满足,则杆对环无压力,无摩擦力,环做匀速直线运动,故A正确;
BC.若满足,则杆对环的弹力向上,竖直方向有
滑动过程中,摩擦力阻碍环的运动,环做减速运动,速度越小,洛伦兹力越小,则压力增大,由牛顿第二定律
可知,加速度增大,即做加速度增大的减速运动,BC错误;
D.若满足,则有
滑动过程中,摩擦力阻碍环的运动,环做减速运动,速度越小,洛伦兹力越小,则支持力减小,由牛顿第二定律
可知,加速度减小,即做加速度减小的减速运动,当速度减小到某个值使得
时,有
无摩擦力,不再减速,接下来做匀速直线运动,D正确。
故选AD。
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.由上到下 ②. ③.
【解析】[1][2].由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为由上到下;电动势的最大值为
;
[3].第一阶段:平均电动势
通过R的电荷量
第二阶段ab棒脱离导轨后,电路中没有电流.所以总电量:
12、 ①.; ②.
【解析】[1].如果保证输送的电功率不变,将输电电压升高到原来的n倍,根据,电流变为原来的 ;根据U=Ir,则输电线路上的电压损失将减小为原来的;
[2].在电阻、通电时间一定时,根据,电流变为原来的,电热变为原来的,所以输电线上的能量损失就减小到原来的
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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