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2026届广东省佛山市佛山一中高二上物理期末考试模拟试题含解析.doc

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2026届广东省佛山市佛山一中高二上物理期末考试模拟试题 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,在匀强磁场区域的上方有一半径为r、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为,则( ) A.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mgr B.圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动 C.圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为 D.圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针 2、如图所示,边长为L的单匝正方形线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场中,第二次又在外力作用下以速度2v匀速进入同一匀强磁场,下列说法正确的是(  ) A.第一次进入磁场的过程中,CD两端电势差为BLv B.两次进入过程中线圈产生的感应电流之比I1:I2=1:2 C.两次进入过程中线圈产生的热量之比Q1:Q2=1:4 D.两次进入过程中通过线圈截面的电荷量之比q1:q2=1:2 3、物理学中研究问题有多种方法,有关研究问题的方法叙述错误的是: A.在伽利略之前学者们总是通过思辨性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 B.伽利略斜面实验是将可靠的事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律 C.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系.最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量的研究方法 D.在公式电压U和电流I具有因果关系、公式中ΔΦ和E具有因果关系同理在中 ΔV和a具有因果关系 4、根据外媒某军事杂志一篇关于中国航母的报道,其猜测中国自行设计建造的第三艘国产航母将采用电磁弹射装置.航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示.当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去.则下列说法正确的是 A.金属环向左运动过程中将有扩大趋势 B.若将金属环置于线圈的右侧,环将不能弹射出去 C.若将电池正、负极调换后,金属环不能向左弹射 D.合上开关S的瞬间,从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流 5、如图所示,质量为m的A球以速度v0在光滑水平面上运动,与原静止的质量为4m的B球碰撞,碰撞后A球以v=av0(待定系数a<1)的速率弹回,并与挡板P发生完全弹性碰撞,若要使A球能追上B球再相撞,则a的取值范围为( ) A.a B.a C.a D.a 6、如图所示,a、b是一对平行金属板,分别接到直流电源两极上,右边有一挡板,正中间开有一小孔d,在较大空间范围内存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,在a、b两板间还存在着匀强电场E。从两板左侧中点c处射入一束负离子(不计重力),这些负离子都沿直线运动到右侧,从d孔射出后分成3束.则下列判断正确的是( ) A.这三束负离子的速度一定不相同 B.这三束负离子的电荷量一定不相同 C.这三束负离子的比荷一定不相同 D.这三束负离子的质量一定不相同 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、对UAB=1V的理解,正确的是() A.从A到B移动qC的电荷,电场力做功1J B.从A到B移动1C的正电荷,电场力做功1J C.从A到B移动1C的负电荷,克服电场力做功1J D.从A到B移动1C的负电荷,外力做功1J 8、如图所示,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2,螺线管导线电阻r=1Ω,电阻R=4Ω。螺线管所在空间存在水平向右的磁场,磁感应强度大小随时间的变化如图所示,下列说法正确的是(  ) A.电阻R的电流方向是从C到A B.感应电流的大小随时间均匀增大 C.电阻R两端的电压为6V D.经过电阻R的电流大小为1.2A 9、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.则下列说法正确的是() A.带电粒子在磁场中运动周期和交变电流的周期相等 B.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关 C.只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值 D.不改变磁场磁感应强度和交变电流的频率,该回旋加速器也能用于加速α粒子 10、如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知,滑动变阻器的最大阻值为2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列说法中正确的是() A.电路中的电流变大 B.电源的输出功率先变大后变小 C.滑动变阻器消耗的功率变小 D.定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小 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)李明最近购买了一台冷热两用的空调,这台空调的说明书中主要数据如下表所示. (1)空调工作时应选下图中_____孔插座(填“二”或“三”) (2)空调正常制冷时电流为__________A,连续正常制冷30min消耗的电能为_________. 12.(12分)某实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材: A.电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50Ω B.电流表A2,量程为0.6A,内阻r2=0.2Ω C.电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kΩ D.滑动变阻器R,最大阻值为15Ω,最大允许电流为2A E.定值电阻R1=5Ω F定值电阻R2=100Ω G.直流电源E,电动势为6V,内阻很小 H.开关一个,导线若干 I.多用电表一个 J.螺旋测微器、刻度尺 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图甲所示,则金属丝的直径D=________mm。 (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如图乙所示,则金属丝的电阻为_____Ω。 (3)在如图丙所示的方框内画出实验电路的原理图。且图中所用器材必须标明对应的符号_____。 (4)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式___________,(用字母表示)。用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率。 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)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】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量. 【详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以W=2mgr,故通过电阻的热量为2mgr;故A错误. B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故B错误. C、根据电量公式,得;故C正确. D、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故D错误. 故选C. 【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况. 2、B 【解析】A.第一次进入磁场过程中,感应电动势大小为 导体棒作为电源切割磁感线,所以两端电压为路端电压,根据闭合电路欧姆定律可知 故A错误; B.第二次进入磁场过程中,感应电动势大小 根据闭合电路欧姆定律 可知 故B正确; C.根据焦耳定律 可知 故C错误; D.通过线框的电荷量 两次通过磁场的相同,所以两次进入过程中通过线圈截面的电荷量相同,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】AB.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法,最典型的是就是伽利略的斜面试验,他将可靠的事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律,此实验也是牛顿第一定律的基础,AB正确; C.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系。最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量的研究方法,C正确; D.在公式中的电压U和电流I具有因果关系,在公式中ΔΦ和E也具有因果关系,但是在中Δv和a不具有因果关系,因为物体的加速度与质量和合外力有关,而与速度变化量无关,D错误; 此题选错误的,故选D。 4、D 【解析】A、固定线圈上突然通过直流电流,穿过环的磁通量增大,根据楞次定律“增缩减扩”可知金属环被向左弹射的瞬间,还有缩小的趋势,故A错误; B、若金属环放在线圈右方,根据“来拒去留”可得,环将向右运动;故B错误; C、根据“来拒去留”,在线圈上突然通过直流电流时,环都会受到向左的力的作用,与电源的正负极无关,故C错误; D、线圈中电流为左侧流入,磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,金属环的感应电流由右侧看为顺时针;故D正确 5、D 【解析】A、B、碰撞过程动量守恒,以方向为正方向有,A与挡板P碰撞后能追上B发生再碰撞的条件是,解得;碰撞过程中损失的机械能,解得,故,D正确;故选D 【点睛】本题考查了动量守恒和能量守恒的综合运用,要抓住碰后A的速度大于B的速度,以及有机械能损失大于等于零进行求解 6、C 【解析】A.3束离子在复合场中运动情况相同,即沿水平方向直线通过故有 所以 故三束正离子的速度一定相同.故A错误; B.3束离子在磁场中有 故 由于三束正离子的在磁场中圆周运动的轨道半径不同,故比荷一定不相同,然而正离子质量可能相同,电量也有可能相同,故BD错误,C正确; 故选C。 【点睛】速度选择器是利用电场力等于洛伦兹力的原理进行工作的,故速度选择器只能选择速度而不能选择电性。 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】试题分析:根据W=Uq可知对UAB=1V表示:从A到B移动1C的正电荷,电场力做功1J;或者从A到B移动1C的负电荷,克服电场力做功1J,选项BC正确,AD错误;故选BC. 考点:电势差 8、AD 【解析】A.由楞次定律可以判断出螺线管中电流方向从右向左,那么通过电阻R的电流方向是从C到A,故A正确; BCD.根据法拉第电磁感应定律有 由图2可知, 代入数据解得 由闭合电路欧姆定律得 因此感应电流的大小是恒定的,螺线管两端的电压是外电压为 故BC错误,D正确。 故选AD。 9、AB 【解析】回旋加速器的工作原理是带电粒子在回旋加速器中,靠电场加速,磁场偏转,其在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,当粒子从D形盒中出来时,速度最大,此时运动的半径等于D形盒的半径。当粒子在磁场中运动时, 得 A.据加速器的工作原理可知,在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,故A正确; BC.据可知,粒子的最大速度由D形盒的半径决定,与加速电场的电压无关;且质子的最终速度与半径R相对应,并不能加速到任意值,故B正确,C错误; D.当质子α粒子,在磁场的运动周期发生变化,即在磁场的运动周期与在电场的周期不相等,不满足回旋加速器的工作原理,故D错误。 故选AB。 10、AC 【解析】A.当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时,电路中的总电阻变小,电动势和内电阻不变,可知电路总电流变大,故A正确,符合题意; B.当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大,由题意可知,,当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,外电路电阻从3r减小到r,由于整个过程中,外电阻一直大于电源内阻,随外电阻阻值的减小,电源的输出功率不断增大,故B错误,不符合题意; C.把R0与电源组成整体看做等效电源,电源内电阻变为2r,滑动变阻器消耗的功率可看成电源的输出功率,随着外电阻从2r减到0的过程中,输出功率减小,故C正确,符合题意; D.当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时,电路中总电阻变小,电动势和内电阻不变,可知电路总电流变大,根据 ,R0不变,定值电阻R0上消耗的功率变大.故D错误,不符合题意 【点睛】分析滑动变阻器的功率如何变化是本题的关键,把把定值电阻R0和电源看成一个整体,此时电源的输出功率即为滑动变阻器消耗的功率 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、 ①.三 ②.6 ③.0.66 【解析】(1)[1]为了防止当空调漏电时,发生触电事故,所以使外壳接上地线,空调工作时应使用三孔插座 (2)[2][3]空调工作时的制冷功率 则电流 正常制冷30min消耗的电能 12、 ①.1.700(1.698~1.702均算对) ②.60(58~62均算正确) ③. ④. 【解析】(1)[1]金属丝的直径D=1.5mm+0.01mm×20.0=1.700mm。 (2)[2]金属丝的电阻为6×10Ω=60; (3)[3]电路中可能达到的最大电流为: 则A2量程过大,可以用已知内阻的电流表A1与定值电阻R1并联作为安培表;滑动变阻器用分压电路;因电流表内阻已知,则采用安培表内接;电路如图; (4)[4]由电路图可知,通过的电流为,两端的电压为,则 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、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)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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