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2025-2026学年贵州省都匀一中物理高二第一学期期末质量检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年贵州省都匀一中物理高二第一学期期末质量检测模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,一条形磁铁放在水平地面上,在条形磁铁的左上方固定一根与磁场垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时(  ) A.磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用 B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用 C.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用 D.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用 2、物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后.将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环.闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均未动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是 A.线圈接在了直流电源上 B.电源电压过高 C.所选线圈的匝数过多 D.所用套环的材料与老师的不同 3、如图所示,在两根平行长直导线M、N中,通入同方向同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框中感应电流的方向为( ) A.沿abcda不变 B.沿adcba不变 C.由abcda变成adcba D.由adcba变成abcda 4、一带电粒子在匀强磁场中,沿着垂直于磁感线的方向运动,现将磁场的磁感应强度增大一倍,则带电粒子所受的洛仑磁力() A.增大两倍 B.增大一倍 C.减小一半 D.保持原来的大小不变 5、在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介.光盘上的信息通常是通过激光束来读取的.若激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行进的方向,如图所示.下列说法中正确的是( ) A.图中光束①是红光,光束②是蓝光 B.在光盘的透明介质层中,光束①比光束②传播速度更快 C.若光束①②先后通过同一单缝衍射装置,光束①的中央亮纹比光束②的窄 D.若光束①②先后通过同一双缝干涉装置,光束①的条纹宽度比光束②的宽 6、如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则(  ) A.电路中感应电动势的大小为 B.电路中感应电流大小为 C.金属杆所受安培力的大小为 D.金属杆的发热功率为 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,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为.一质量为、长为、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于的中点位置.将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为,下列说法正确的是 A.解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动 B.解除锁定后,导体棒中电流由到 C.导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为 D.导体棒下滑过程中产生的焦耳热为 8、如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为-e(e > 0),加速电场的电压为U0,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。忽略电子的重力,则下列说法中正确的是 A.加速电场的左极板应该带正电 B.电子进入偏转电场的初速度等于 C.电子在偏转电场中沿电场方向的位移(Δy)等于 D.电子离开偏转电场时的动能为 9、单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量φ随时间t的变化图象如图所示,则 A.在t = 0时,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大 B.在0〜2×10-2 s时间内,线圈中感应电动势的平均值为零 C.在t= 2×10-2 s时,线圈中磁通量最大,感应电动势最小 D.在t= 1× 10-2 s时,线圈中磁通量最小,感应电动势最大 10、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向下移动时,关于灯泡A的亮度及电容器C所带电量Q的变化判断正确的是(  ) A.灯泡变亮 B.灯泡变暗 C.带电量Q减小 D.带电量Q增大 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)某同学利用如图所示的器材做“研究电磁感应现象”的实验。器材包括:灵敏电流计、直流电源 、带铁芯的线圈A 、线圈B 、电键 、滑动变阻器、导线若干(图中没有画出)。 (1)请你根据实验需要用笔画线代替导线帮助该同学在实物图上连线,连接滑动变阻器的两根导线要求接在接线柱C和D上________。 (2)连接好实验电路后,在闭合电键瞬间,该同学发现电流计指针向右偏转。在以下操作步骤中他将观察到的实验现象是: ①闭合电键后,将滑动变阻器的滑动触头向接线柱C端滑动时,电流计指针将_____ (选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。 ②闭合电键后,快速将线圈A中的铁芯向上拔出时,电流计指针将______(选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。 ③将电键断开的瞬间,电流计指针将______(选填“左偏”、“右偏”或“不偏”)。 12.(12分)在练习使用多用电表的实验中,请完成下列问题: (1)用多用电表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用电表指针偏转角度过小,换相邻的倍率的电阻挡,并欧姆调零后,再次进行测量,多用电表的指针如图甲所示,测量结果为______Ω; (2)某同学找发光二极管的负极的具体操作为:将多用电表选择开关旋到电阻挡的“×1”挡,经过欧姆调零之后,他把红表笔接在二极管的短管脚上,把黑表笔接在二极管的长管脚上,发现二极管导通发光,然后他将两表笔的位置互换以后,发现二极管不发光,这说明二极管的负极是________(填“长管脚”或“短管脚”)所连接的一极; (3)多用电表中大量程的电流表和电压表是由表头改装而来的,现将满偏电流为100的表头改装为大量程的电流表后,再改装为两个量程的电压表,如图乙所示,已知表头上标记的内阻为900Ω,图中虚线框内是电压表的改装电路,利用和表头构成1mA量程的电流表,则定值电阻的阻值=_______,然后再将其改装为两个量程的电压表,若则使用两个接线柱时,电压表的量程为_______V;使用两个接线柱时,电压表的量程为_______V. 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、B 【解析】条形磁铁外部磁场由N指向S,根据左手定则知,直导线所受的安培力的方向斜向右下方; 根据牛顿第三定律知,条形磁铁所受直导线的磁场力的方向斜向左上方,可知条形磁铁有向左的运动趋势,所受的摩擦力方向向右,磁铁对桌面的压力减小。故B正确,ACD错误。 故选B。 2、D 【解析】金属套环跳起来的原因是开关S闭合时,套环上产生的感应电流与通电螺线管上的电流相互作用而引起的,线圈接在直流电源上时,金属套环也会跳起.电压越高线圈匝数越多,S闭合时,金属套环跳起越剧烈.若套环是非导体材料,则套环不会跳起,故A、B、C选项错误,D选项正确 3、B 【解析】线框沿着与两导线垂直的方向,自右向左在两导线间匀速移动,在移动过程中,线框的磁通量先垂直纸面向外减小,后垂直纸面向里增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向一直垂直纸面向外,由安培定则知感应电流一直沿adcba不变;故B正确。 故选B 4、B 【解析】本题考查了洛伦兹力的计算公式F=qvB,注意公式的适用条件,直接代入公式即可求解. 【详解】根据洛伦兹力公式F=qvB可知,若粒子速度与磁场方向垂直,当该磁场的磁感应强度增大为原来的一倍时,洛伦兹力增大一倍,故B正确,ACD错误 5、C 【解析】由图可知介质对①光的折射率比对②光的折射率大,所以①光的频率高于②光的频率,①红光折射率小于蓝光,A错;折射率越大,在介质中的传播速度越小,B错;①光的波长比②光的短,经同一单缝衍射成双缝干涉时入射光的波长越长,其中央亮纹越宽,D错C对 6、B 【解析】A、导体棒切割磁感线产生感应电动势,故A错误; B、感应电流的大小,故B正确; C、所受的安培力为,故C错误; D、金属杆的热功率,故D错误 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、BCD 【解析】根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热 【详解】A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为,则电流,整理得:,物体做加速运动,增大,也增加,故加速度在减小,故A错误; B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确; C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为,故C正确; D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:,故D正确 8、BD 【解析】A.由于电子在电场中向右加速,所以电场方向应水平向左,则加速电场的左极板应该带负电,故A错误; B.在加速度电场中由动能定理得 解得 故B正确; C.在偏转电场中,电子的运动时间为: 偏转距离为 故C错误; D.对粒子从静止到离开偏转电场由动能定理得 解得 故D正确。 故选BD。 9、CD 【解析】A.t=0时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故A错误。  B.在0~2×10-2s时间内,磁通量的变化量不为零,则线圈中感应电动势的平均值不为零,故B错误。  C.在t=2×10-2s时刻,线圈中磁通量最大,线圈与磁场垂直,磁通量的变化率最小,感应电动势最小,故C正确。  D.在t=1×10-2s时,线圈中磁通量为零,最小,磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故D正确。 故选CD。 10、BC 【解析】AB.当滑动变阻器的滑动片向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,灯A的电压减小,则灯A变暗。故A错误,B正确。 CD.电容器板间电压等于变阻器两端的电压。由上得知,路端电压减小,则通过A灯的电流减小,而干路电流增大,则通过R1的电流增大,R1的电压也增大,则变阻器两端的电压减小,电容器所带电量Q减小。故C正确,D错误。 故选BC。 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. ②.右偏 ③.左偏 ④.左偏 【解析】(1)[1]根据实验原理和目的连接电路: (2)①[2]闭合电键瞬间,穿过B的磁通量增加,电流表指针向右偏转,闭合电键后,将滑动变阻器的滑动触头向接线柱C端滑动时,流过A的电流增大,磁极方向未变,磁通量增大,所以电流表指针右偏; ②[3]同理,闭合电键后,快速将线圈A中的铁芯向上拔出时,磁极未变,磁通量减小,电流表指针左偏; ③[4]将电键断开的瞬间,磁极未变,磁通量减小,电流表指针左偏。 12、 ①.7000 ②.短管脚 ③.100 ④.1 ⑤.3 【解析】由题图可知,考查了用多用电表测电阻,根据多用电表的电表结构以及测量原理进行分析: (1)欧姆表的读数要乘以倍率 (2)欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光,据此分析 (3)电表的改装由串并联电路的原理进行求解各值 【详解】(1)多用电表指针偏转角度过小,则阻值大要用大量程,即选“×1000“档,则读数为:7×1000=7000Ω (2)二极管正向导通,反向截止,欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光,即红表笔接短管脚 (3)并联电阻改装成电流表,并联阻值:R1100Ω 接ab接线柱时:U=I(R2)=1×10﹣31V 接ac接线柱时:U′=1×10﹣33V 【点睛】明确欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数,欧姆表的红表笔插“+”插孔,黑表笔插“﹣”插孔,“+”与电源负极相连,“﹣”与电源正极相连;欧姆表零刻度线在最右侧,最大刻度线在最左侧,记住二极管的单向导电性 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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