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2025-2026学年山东阳谷县第五中学高二物理第一学期期末复习检测模拟试题
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、如图所示电路中,S闭合后,三个灯实际消耗的电功率相同.则三个灯的电阻R1.R2.R3的关系是()
A.R1<R2<R3 B.R2<R3<R1
C.R3<R2<R1 D.R3<R1<R2
2、如图所示,人从滑梯上加速滑下,人和滑梯间有摩擦力,对于其机械能的变化情况,下列判断正确的是( )
A.重力势能减小,动能不变,机械能减小
B.重力势能减小,动能增加,机械能减小
C.重力势能减小,动能增加,机械能增加
D.重力势能减小,动能增加,机械能不变
3、如图所法,N、S两极间的磁场可视为匀强磁场,将一矩形闭合金属线框垂直于磁场方向放置在该磁场中.下列情况线框中能出现感应电流的是
A.线框绕图中竖直轴aa’旋转
B.线框绕图中水平轴bb’旋转
C.线框沿竖直方向向上平移
D.线框沿竖直方向向下平移
4、如图所示,a、b、c三枚小磁针分别放在通电螺线管正上方、右侧和管内,当开关闭合时,且当这些小磁针静止时,小磁针N极的指向是( )
A.a、b、c均向左 B.a、b、c均向右
C.a向左,b向右,c向右 D.a向右,b向左,c向右
5、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,开关K闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为DU1、DU2、DU3,理想电流表A示数变化量的绝对值为DI,正确的是( )
A.V2的示数增大
B.电源输出功率在减小
C.DU1大于DU2
D.DU3与DI的比值在减小
6、在赤道上空,水平放置一根通以由西向东方向电流的直导线,则此导线
A.受到由南向北的安培力 B.受到由西向东的安培力
C.受到竖直向上的安培力 D.受到竖直向下的安培力
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、将一条形磁铁从相同位置插入到闭合线圈中的同一位置,第一次缓慢插入,第二次快速插入,两次插入过程中不发生变化的物理量是( )
A.磁通量的变化量 B.磁通量的变化率
C.感应电流的大小 D.流过导体某横截面的电荷量
8、如图所示,某一真空室内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标系在的空间内有与场强方向垂直的匀强磁B;在的空间内,将一质量为的带电液滴(可视为质点)从P点自由释放,此液滴沿轴的负方向以加速度(为重力加速度)做匀加速直线运动,当液滴运动到坐标原点时,瞬间被安置在原点的一个装置改变了它的带电性质(液滴所带电荷量和质量均不变),随后液滴进入的空间内运动,液滴在的空间内运动的过程中
A.动能不断增大
B.动能保持不变
C.重力势能一定先减小后增大
D.电势能一定先减小后增大
9、如图所示,虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。一带电微粒从离EF为h的高处由静止下落,从B点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从D点射出,则下列说法正确的是( )
A.微粒受到的电场力的方向一定竖直向上
B.微粒做圆周运动的半径为
C.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先增大后减小
D.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能之和在最低点C时最小
10、如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电圆环,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。现使圆环以初速度水平向右运动,在以后的运动中,圆环克服摩擦力所做的功可能为(重力加速度为g)()
A0 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)如图所示,平行金属导轨与水平面成倾角θ,匀强磁场垂直导轨平面向上,一根通有恒定电流的导体棒ab垂直导轨放置,并与导轨保持良好接触,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ。刚开始导体棒静止在导轨上,当磁感应强度减小为B1时,导体棒恰好不下滑。求:
(1)试说明导体棒ab中电流的方向;
(2)当磁感应强度多少时,导体棒恰好不上滑?
12.(12分)如图,当一个带正电荷的物体C靠近原来不带电的导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,使导体靠近带电物体的A端带 ______(填“正”或“负”)电荷,远离带电物体的B端带 _____(填“正”或“负”)电荷
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、C
【解析】①开关闭合后恰好三个灯消耗的电功率都相等,设为P;
对于灯泡R1与灯泡R3,由于灯泡R1的电压大,根据P=,有:R=,故R1>R3;
②对于灯泡R3与灯泡R2,由于灯泡R3的电流大,根据P=I2R,有R2>R3;
③对于灯泡R1与灯泡R2,由于灯泡R1的电压大,根据P=UI,灯泡R1的电流小,根据R=,有:R1>R2;
故R1>R2>R3;
故选C
2、B
【解析】人从滑梯上加速滑下,速度变大动能增加,高度降低重力势能减小,由于人和滑梯间有摩擦力,机械能不守恒有损失,所以机械能减小。
故选B。
3、B
【解析】A、由于线框平面开始垂直于于磁场方向,磁通量最大,线框绕图中竖直轴旋转时,线框平面始终垂直于于磁场方向,磁通量不变,故不会出现感应电流,故选项A从错误;
B、线框绕图中水平轴旋转,线框平面与磁场方向的夹角发生改变,所以通过线框平面的磁通量发生改变,故会出现感应电流,故选项B正确;
CD、将线框沿竖直方向向上平移或线框沿竖直方向向下平移,线框平面始终垂直于于磁场方向,磁通量不变,故不会出现感应电流,故选C、D错误
4、C
【解析】由通电螺线管电流的流向,根据右手螺旋定则可得,通电螺线管的左边为S极,右边为N极。所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右。
故选C
5、C
【解析】A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压.当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
B.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故B错误;
C.根据闭合电路欧姆定律得:U2=E−Ir,则得:△U2/△I=r;而△U1/△I=R,据题:R>r,则得△U1>△U2.故C正确
D.根据闭合电路欧姆定律得:U3=E−I(R+r),则得:△U3/△I=R+r,保持不变,故D错误;
故选C
【点睛】理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.根据电源内外电阻关系分析电源的输出功率如何变化
6、C
【解析】赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则判断通电导线所受的安培力方向.
【详解】赤道上空地磁场的方向由南向北,根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向北穿过手心,则手心朝南.四指指向电流方向,则由西向东,拇指指向安培力方向:竖直向上.故选C
【点睛】本题考查左手定则的应用能力,关键要了解地磁场的分布情况:地磁场的北极在地球的南极附近,地磁场的南极在地球的北极附近.
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】根据产生感应电流的条件分析有无感应电流产生.再根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的大小,由欧姆定律分析感应电流的大小.再由q=It可确定导体某横截面的电荷量等于磁通量的变化与电阻的比值
【详解】A.当条形磁铁插入线圈的瞬间,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流.条形磁铁第一次缓慢插入线圈时,磁通量增加慢.条形磁铁第二次迅速插入线圈时,磁通量增加快,但磁通量变化量相同,故A正确;
B.根据法拉第电磁感应定律第二次线圈中产生的感应电动势大,则磁通量变化率也大,故B错误;
C.根据法拉第电磁感应定律第二次线圈中产生的感应电动势大,再欧姆定律可知第二次感应电流大,即I2>I1,故C错误;
D.根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的大小,由欧姆定律分析感应电流的大小.再由q=It可确定导体某横截面的电荷量等于磁通量的变化与电阻的比值,由于磁通量变化量相同,电阻不变,所以通过导体横截面的电荷量不变,故D正确
所以AD正确,BC错误
8、BC
【解析】带电粒子在电场与重力场作用下,由牛顿第二定律可得:qE+mg=ma=m•2g,故qE=mg,当带电粒子进入磁场时,由于电场力与重力方向相反,处于平衡.而洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.所以重力势能先减小后增大,故C正确;由于电场力先作负功后做正功,所以电势能先增大后减小,故D错误;由于做匀速圆周运动,则速度大小不变,则动能不变,故A错误,B正确
9、ABC
【解析】A.由题知,带电微粒进入正交的匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力必定平衡,则微粒受到的电场力的方向一定竖直向上,故A正确;
B.由上分析可知
由洛伦兹力提供向心力,则有
从h高处由静止下落,则进入复合场的速度为
联立得微粒做圆周运动的半径为
故B正确;
C.由于电场力方向竖直向上,则微粒从B点运动到D点的过程中,电场力先做负功后做正功,则其电势能先增大后减小,故C正确;
D.根据能量守恒定律得知,微粒在B到D的运动过程中,电势能、动能、重力势能之和一定,动能不变,则知微粒的电势能和重力势能之和一定不变,故D错误。
故选ABC。
10、ACD
【解析】由左手定则可知,圆环向右运动时受到向上的洛伦兹力;
A.当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,摩擦力做功为零。故A正确。
C.当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功。根据动能定理得:
解得
故C正确。
D.当qv0B>mg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg时,不受摩擦力,做匀速直线运动。
由qvB=mg可得:匀速运动的速度:
根据动能定理得:
解得:
故D正确。
B.由以上的分析可知,克服摩擦力做的功不可能为,故B错误;
故选ACD。
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)从a到b;(2)。
【解析】(1)当磁场增大时,导体棒会上滑,即导体棒受到的安培力沿导轨平面向上,所以导体棒中电流方向为从a到b;
(2)设棒中电流为I,导轨间距为L
当磁感应强度为B1时,导体棒恰好不下滑,有:
B1IL=mg(sinθ-μcosθ)
当磁感应强度为B2时,导体棒恰好不上滑,有:
B2IL=mg(sinθ+μcosθ)
解得:
12、 ①.负 ②.正
【解析】解:静电感应不是创造电荷,而是使导体上的正负电荷分开,当一个带正电荷的物体靠近原来不带电的导体时,由于静电感应,导体两端就会带等量异号电荷,其中导体靠近带电物体的一端带负电,远离带电物体的一端带正电
故答案为负,正
【点评】考查了静电感应现象,导体靠近带电物体的一端带上与点电荷相反电性的电荷,远离带电物体的一端带上与点电荷电性相同的电荷
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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