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2026届云南省玉溪市物理高二上期末监测模拟试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:12800055 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:13 大小:440.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2026届云南省玉溪市物理高二上期末监测模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 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、下列关于摩擦起电的叙述,正确的是(  ) A.玻璃棒与任何物体摩擦都带正电 B.摩擦起电的本质是电子发生了转移 C.摩擦起电是通过摩擦创造出了等量的异种电荷的过程 D.经过摩擦使某物体带正电是因为产生了额外的正电荷 2、如图所示,已知电流从电流表的右侧接线柱流入,其指针向右偏转.当条形磁铁竖直向下落入线圈时,空气阻力不计.则 A.电流表指针向右偏转 B电流表指针向左偏转 C.磁铁加速度大于重力加速度 D.磁铁加速度等于重力加速度 3、下列叙述中正确的是( ) A.用点电荷来代替带电体的研究方法叫做等效替代法 B.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电场强度、电容都是采用了比值法定义的 C.利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比、并直接用实验进行了验证 D.库仑提出了用电场线描述电场的方法 4、下列四幅图分别对应四种说法,正确的是(  ) A.分子间的距离为r0时,分子势能处于最小值 B.微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动 C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的 D.猛推活塞,密闭的气体温度升高,压强变小,外界对气体做正功 5、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是( ) A.穿过磁场过程,外力做的功为 B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为 C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为 D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同 6、如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁体从高处加速下落接近回路时(  ) A.P、Q将互相靠拢 B.P、Q将互相远离 C.磁体的加速度一定大于g D.磁体的加速度仍等于g 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、在如图所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场,一带电粒子以某一速度沿着指向圆心O的方向垂直射入匀强磁场,不计粒子重力,粒子在磁场中做匀速圆周运动后,以一定的偏转角θ从磁场中射出,离开磁场方向的反向延长线过O点,设粒子在磁场中的运动半径为r.若增大粒子的初速度,仍沿着原来方向进入磁场,则 A.r增大 B.r减小 C.θ增大 D.θ减小 8、关于磁感线,下列说法正确的是( ) A.磁感线总是从N极出发,到S极结束 B.磁感线是闭合的 C.磁感线越密的地方,磁场越强,反之,磁场越弱 D.磁感线不相交 9、一个面积S=4×10-2 m2、匝数n=100的线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则下列判断正确的是 A.0~2 s内穿过线圈的磁通量变化率等于-0.08 Wb/s B.0~2 s内穿过线圈的磁通量的变化量等于零 C.0~2 s内线圈中产生的感应电动势等于8 V D.在第3 s末线圈中的感应电动势等于零 10、如图,两根相互平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中,与导轨接触良好的导体棒AB和CD可以在导轨上自由滑动,当AB在外力F作用下向右运动时,下列说法正确的(  ) A.导体棒CD内有电流通过,方向是D→C B.导体棒CD内有电流通过,方向是C→D C.磁场对导体棒CD的作用力向左 D.磁场对导体棒CD作用力向右 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)把一个面积为5.0×10-2m2的单匝矩形线圈放在磁感应强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量是________Wb 12.(12分)一根导线长0.2m,通以3A的电流,在磁场中某处受到的最大的磁场力是,则该处的磁感应强度B的大小是____T,如果该导线的长度和电流都减小一半,则该处的B的大小是______T。 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)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 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)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】A.摩擦后的物体带什么电荷要看相互摩擦的两个物体获得电子的能力的强弱,如果两个物体获得电子能力相同,则相互摩擦的后不会带电.获得电子能力强的会得到电子带负电,获得电子能力弱的失电子带正电.故A错误; B摩擦起电的本质是电子的转移,电荷并没有被创造,故B正确; CD.每个物体内部都有电荷,只不过内部的正、负电荷总数相等,所以对外不显电性,当物体得到电子就显负电性,失去电子就显正电性.摩擦起电是通过摩擦使电子发生转移的过程,不能创造电荷.故C错误,D错误 故选B 2、B 【解析】根据磁通量的变化,运用楞次定律判断出感应电流的方向,从而确定电流表指针的偏转方向;根据楞次定律“来拒去留”确定磁铁的受力情况 【详解】当磁铁向下插入线圈时,磁通量向下增大,根据楞次定律知,线圈中感应电流由上端流入,下端流出,故感应电流的方向从电流表的左接线柱流入,则电流表指针向左偏转.故A错误,B正确;根据楞次定律可知,磁铁受到向上的阻力,故加速度小于重力加速度,故CD错误.故选B 【点睛】本题考查楞次定律的应用,楞次定律是高考的热点问题,解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向和受力情况 3、B 【解析】要了解伽利略对自由落体运动的研究的内容、方法、原理以及物理意义,伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法在实验的基础上,进行理想化推理.(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端.在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的一种方法,通常称之为理想实验法或科学推理法 【详解】A项:用质点代替实际物体是采用了理想模型的方法,质点实际不存在,故A错误; B项:电场强度E=F/q,电容C=Q/U都是采用了比值法定义,故B正确; C项:伽利略用数学和逻辑推理得出了自由落体的速度与下落时间成正比,而不是直接用实验验证这个结论,故C错误; D项:法拉第提出了用电场线描述电场的方法,故D错误 故选B 【点睛】本题属于记忆知识,要了解、熟悉物理学史,关键在于平时注意积累和记忆,不可忽视,不然很容易出错.对于物理学上常用的科学研究方法:等效替代法、理想化模型法、比值定义法等要理解并掌握,并进行归纳总结,对学习物理量的意义有很大的帮助 4、A 【解析】布朗运动是固体小颗粒的运动,间接反映分子无规则运动;根据分子力做功分析分子势能;单晶体表现为各向异性;根据热力学第一定律和理想气体状态方程分析压缩气体时各状态参量的变化。 【详解】A.分子间距离大于时,随着距离减小,分子力体现引力,做正功,分子势能减小;当分子间的距离小于时,随着距离减小,分子力体现斥力,做负功,分子势能增加,由此可知,分子间的距离为时,分子势能处于最小值,故A正确; B.布朗运动是固体颗粒的运动,反映了液体分子的无规则运动,故B错误; C.食盐晶体是单晶体,单晶体在物理性质方面,具有各向异性的特点,故C错误; D.猛推活塞,密闭的气体被绝热压缩,温度升高,压强增大,内能增加,外界对封闭气体做功,故D错误。 故选A。 【点睛】本题考查布朗运动,分子势能及单晶体的性质等,均属于选修中的基础内容;准确记忆相关概念是解决问题的关键。 5、D 【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解 【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确; B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确; C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确; D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误; 本题选不正确的故选D. 【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化 6、A 【解析】AB.当条形磁体从上到下接近闭合回路时,穿过回路的磁通量在不断增加。根据楞次定律可知,感应电流所产生的效果总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化——增加,阻碍磁通量增加可以通过减小回路的面积来实现,故P、Q将互相靠拢,A正确,B错误; CD.为了反抗磁体下落时磁通量的增加,根据“来拒去留”可知,感应电流的磁场给条形磁体一个向上阻碍其下落的阻力,使磁体下落的加速度小于g,C、D错误。 故选A。 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、AD 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后根据题意分析答题 【详解】A、B项:粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: 解得: 粒子速度v增大,则粒子轨道半径增大,故A正确,B错误; C、D项:偏转角:θ=由于r增大,则偏向角θ减小,故C错误,D正确 故选AD 【点睛】本题考查了带电粒子在有界匀强磁场中的运动,粒子在电场中的偏转,利用平抛运动的知识求解;粒子在有边界的匀强磁场中运动,利用几何关系求解运动半径和转过的圆心角是解决问题的关键 8、BCD 【解析】磁感线的特点是:①在磁体的外部,磁感线从N极发出,进入S极,在磁体内部由S极回到N极;②磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线越密的地方,磁场越强,磁场方向在过该点的磁感线的切线上;③磁场中磁感线闭合而不相交,不相切,也不中断 故选BCD 考点:磁感线的特点 点评:容易题.对于磁感线的认识,要注意以下几点:(1)磁感线是为了形象地研究磁场而人为假设的曲线,分布在三维空间内;(2)磁感线的疏密程度表示磁场的强弱,磁感线较密的地方磁场较强,磁感线较疏的地方磁场较弱;(3)磁场对小磁针N极的作用力的方向规定为磁场的方向;(4)磁场中的任何一条磁感线都是闭合曲线;(5)磁感线和电场线的显著区别就是磁感线是闭合曲线,而电场线是不闭合的 9、AC 【解析】A.线圈磁通量的变化率: = 其中磁感应强度变化率即为B-t图像的斜率,由题图知0~2 s内 =-2 T/s 所以: ==-2×4×10-2 Wb/s=-0.08 Wb/s 故A正确; B.在0~2 s内线圈磁感应强度B由2 T减到0,又从0向相反方向增加到2 T,所以这2 s内的磁通量的变化量: 故B错误; C.0~2 s内线圈中产生的感应电动势: E=n=100×0.08 V=8 V 故C正确; D.第3 s末线圈中的感应电动势等于2~4 s内的平均感应电动势: E′=n=nS=100×2×4×10-2 V=8 V 故D错误 10、BD 【解析】AB.AB切割磁感线产生感应电流,根据右手定则判断可知,AB中感应电流的方向为B→A,则导体棒CD内有电流通过,方向是C→D,故A错误B正确; CD.感应电流通过CD,CD棒受到安培力作用,由左手定则判断可知磁场对导体棒CD的安培力向右。故C错误D正确。 故选:BD。 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、10-3 【解析】[1]当线圈转动至与磁场方向垂直时,穿过线圈平面的磁通量变大 Φ=BS=2.0×10-2T×5.0×10-2m2=1.0×10-3Wb 【点睛】解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大。 12、 ①.0.1 ②.0.1 【解析】[1]根据 得 [2] 磁感应强度B是磁场本身的属性,与有无电流元以及电流大小无关.所以当该导线的长度和电流都减小一半,该处的B的大小仍为0.1T。 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) (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 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、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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