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海南省东方市民族中学2026届高二上物理期末联考模拟试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:12800667 上传时间:2025-12-08 格式:DOC 页数:14 大小:683.50KB 下载积分:12.58 金币
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海南省东方市民族中学2026届高二上物理期末联考模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是( ) A. B. C. D. 2、在研究下列问题时,可以把汽车看作质点的是(  ) A.研究汽车轮子转动时 B.研究人在汽车上的位置 C.计算汽车从柳州开往南宁的时间 D.研究汽车在上坡时有无翻倒危险 3、距水平地面一定高度处由静止开始下落的雨滴,着地前遇到水平方向吹来的风,则   A.雨滴做平抛运动 B.风速越大,雨滴下落时间越长 C.风速越大,雨滴下落时间越短 D.雨滴着地时间与水平风速无关 4、一电荷量为+q的试探电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F。若把该试探电荷换为电荷量为-2q的试探电荷,则A点的电场强度E为(  ) A.,方向与F相反 B.,方向与F相同 C.,方向与F相反 D.,方向与F相同 5、某兴趣小组为探究测定电流产生磁场的磁感应强度的方法,在实验精度要求不高的情况下,设计了如下实验:在一根南北方向放置的直导线的正下方A处放一个罗盘.导线没有通电时罗盘的指针(小磁针的N极)指向北方;当给导线通入电流时,发现罗盘的指针偏转一定角度,根据偏转角度即可测定电流磁场的磁感应强度.现已知此地的地磁场水平分量B地=5.0×10-5T,通电后罗盘指针停在北偏东60°的位置,如图所示.由此得出该通电直导线在A处产生磁场的磁感应强度大小为(  ) A.5.0×10-5T B.l.0×10-4T C.8.66×10-5T D.7.07×10-5T 6、如图,半径相同的两个金属球A、B带有相等的电荷量(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间相互吸引力的大小是F。今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开。这时,A、B两球之间的相互作用力的大小是(  ) A B. C. D. 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,光滑水平桌面上有一竖直向下的有界匀强磁场,有一矩形导体闭合线框的边和边刚好处在磁场的边缘,边长是边长的2倍,第1次用沿方向的水平恒力将线框沿边向右以速度匀速拉出磁场,第2次用沿方向的水平恒力将线框沿边向上以速度匀速拉出磁场,则下列说法正确的是( ) A.两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同 B.两次拉出线框过程中拉力的大小相等 C.两次拉出线框过程中点的电势都高于点的电势 D.两次拉出线框过程中拉力所做的功相等 8、如图是测量人的反应时间的实验,甲同学手拿长为20cm的钢尺上端,乙同学的手指在钢尺下端零刻度附近,当乙看到甲由静止释放钢尺时,立即去捏钢尺,结果恰好捏住钢尺的上端。下列说法正确的有( ) A.该实验测量的是甲的反应时问 B.该实验测量的是乙的反应时间 C.被测者的反应时间约为0.2s D.被测者的反应时间与钢尺下落的高度成正比 9、如图,PQ为一段固定于水平面上的光滑圆弧导轨,圆弧的圆心为O,半径为L,空间存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,OQ间连有定值电阻R,金属杆OA的A端位于PQ上,OA与导轨接触良好,杆OA及导轨电阻均不计。现使OA杆以恒定的角速度绕圆心O顺时针转动,在其转过角度的过程( ) A.流过电阻R的电流方向为 B.AO两点间电势差为 C.流过OA的电荷量为 D.要维持OA以角速度匀速转动,外力的功率应为 10、图中a、b为竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在a点由静止释放,沿电场线向上运动,到b点恰好速度为零,下列说法中正确的是(  ) A.带电质点在a、b两点所受的电场力都是竖直向上的 B.a点的电势比b点的电势高 C.带电质点在a点的电势能比在b点的电势能小 D.a点的电场强度比b点的电场强度大 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)用伏安法测量一个定值电阻的电阻值,现有的器材规格如下: A.待测电阻Rx(大约100 Ω) B.直流毫安表A1(量程0~10 mA,内阻约100 Ω) C.直流毫安表A2(量程0~40 mA,内阻约40 Ω) D.直流电压表V1(量程0~3 V,内阻约5 kΩ) E.直流电压表V2(量程0~15 V,内阻约15 kΩ) F.直流电源(输出电压4 V,内阻不计) G.滑动变阻器R(阻值范围0~50 Ω,允许最大电流1 A) H.开关一个、导线若干 (1)根据器材的规格和实验要求,为使实验结果更加准确,直流毫安表应选________,直流电压表应选________ (2)在方框内画出实验电路图_________,要求电压和电流的变化范围尽可能大一些 (3)用铅笔按电路图将实物图连线__________ 12.(12分)李明同学设计了如图所示的电路测电源电动势E及电阻R1和R2阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。 (1)先测电阻R1的阻值。请将李明同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出示数r和对应电压表的示数U1,保持电阻箱示数不变,_________________________,读出电压表的示数U2。则电阻R1的表达式为R1=_______________。 (2)李明同学已经测得电阻R1=4.5Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值。该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的图线,则电源电动势E=__________V,电阻R2=_______Ω 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、D 【解析】根据左手定则可知,A图中安培力方向应该向下,B图中安培力应该垂直于磁场斜向左上方,C图中磁场方向和电流方向在同一直线上,不受安培力作用,D图中安培力方向斜向左下方垂直于电流方向,故ABC错误,D正确 2、C 【解析】A、研究汽车在行驶时轮子的转动情况,车轮的大小不能忽略,所以不能把汽车看作质点.故A错误; B、研究人在汽车上的位置,人的大小和形状影响较大,不能看作质点.故B错误; C、计算汽车从柳州开往南宁的时间时,汽车的长度相比于汽车路程很小,对计算汽车从柳州开往南宁的时间影响可以忽略不计,可以把汽车看作质点.故C正确; D、研究汽车在上坡时有无翻倒的危险,汽车的大小和形状不能忽略,故不能看作质点,故D错误 故选C 3、D 【解析】A项:由平抛运动定义可知:物体以一定的初速度沿水平方向抛出,如果物体仅受重力作用,这样的运动叫做平抛运动,而题意中水平无初速度,且不是仅受重力作用,故A错误; B、C、D项:不管风速多大,下落时间只跟高度有关,故B、C错误,D正确 4、B 【解析】电荷量为q的正电荷位于电场中的A点,受到电场力为F,则知A点电场强度E的大小为 方向与F方向相同。电场强度反映电场本身性质的物理量,仅由电场本身决定,与试探电荷无关。可知,将试探电荷换为电荷量为-2q,A点的场强大小仍然是,方向与F方向相同,故选B。 5、C 【解析】本题考查了磁场合成,小磁针后来的指向为合磁场方向,因此根据平行四边形定则,已知某个磁场大小和方向与合磁场方向,可以求出另一个磁场大小; 【详解】各个分磁场与合磁场关系如图所示: 地磁场水平分量,所以根据三角函数关系可得: 即有:,故ABD错误,C正确 【点睛】物理中力、电场强度、磁场强度等均为矢量,在合成时遵循平行四边形定则,因此要熟练应用平行四边形定则进行矢量的合成 6、A 【解析】A、B两球相互吸引,则两球带异种电荷,设A带有电荷量为Q,B带有电荷量为-Q,相隔一定距离r,两球之间相互吸引力的大小是 第三个不带电的金属小球与A球接触后移开,第三个球与A球的带电量都为,第三个球与B球接触后移开,第三个球与B球的带电量都为 A、B两球之间的相互作用力的大小 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】A.两长方向线框的宽为l,则长为2l,线框的总电阻为R,由于拉出过程中流过横截面的电量为 所以两次拉出线框过程中通过导线横截面积的电量相同,故A正确; B.线框匀速拉出过程,外力和安培力二力平衡,第一次拉出过程外力为 第二次拉出过程中外力为 所以两次拉出过程中外力不相等,故B错误; C.第一次拉出过程中,cd棒作为电源,根据右手定则可知,电流方向为c到d,所以c端作为电源的负极,c端的电势比d端低;第二次拉出过程中根据楞次定律可知,回路中的电流方向为adcba,所以d点的电势比c点高,故C错误; D.第一次拉出过程,外力做功 第二次拉出过程外力做功为 所以两次拉力做功相等,故D正确。 故选AD。 8、BC 【解析】AB.由题可知,手的位置在开始时应放在0刻度处,所以0刻度要在下边。物体做自由落体运动的位移 位移与时间的平方成正比,所以随时间的增大,刻度尺上的间距增大.故测量的是乙的反应时间。故A错误,B正确; C.由公式 解得 故C正确; D.由公式,位移与时间的平方成正比,故D错误。 故选BC。 9、ACD 【解析】A.由右手定则可知,回路中产生顺时针方向的电流,所以流过电阻R的电流方向为,故A正确; B.OA产生的感应电动势为 杆OA及导轨电阻均不计,所以AO两点间电势差为,故B错误; C.在其转过角度的过程,面积变化为 所以 故C正确; D.流过OA的电流 由功能关系可知,要维持OA以角速度ω匀速转动,外力的功率应为 故D正确。 故选ACD。 10、ABD 【解析】A.带电质点从a由静止释放,能沿电场线竖直向上运动,电荷所受的电场力一定竖直向上,且a、b点在同一条电场线上,故电荷受到的电场力方向相同,A正确; B.由题意知电场线的方向竖直向上,沿电场线方向电势降低,故a点的电势一定比b点的电势高,B正确; C.带电质点在整个向上运动的过程中,电场力均做正功,故电荷的电势能减小,即在a点的电势能比在b点的电势能大,C错误; D.由题意可知,带电质点先加速上升,后减速上升,故一定要考虑重力,且加速阶段电场力大于重力,减速阶段电场力小于重力,故a点的电场强度比b点的电场强度大,D正确。 故选ABD。 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.A2 ②.V1 ③. ④. 【解析】(1)0-15V范围的电压表测量4V电压时,误差较大,所以选用电压表V1,但是选用电压表V1后待测电压最大为3V,所以电路中的最大电流为 (2)电压和电流的变化范围尽可能大一些,所以采用滑动变阻器的分压接法,因为被测电阻较小,所以采用电流表的外接法,如图所示 (3)实物图如图所示 12、 ①.将S2切换到b ②. ③.1.25 ④.1.5 【解析】(1)[1]由题意可知,本实验中没有给出电流表,故应是电压表与电阻箱求电源电动势和内电阻的;实验中应充分利用电阻值及串并联电路的规律得出表达式;为了多测数据,应再将S2切换到b; [2]由欧姆定律可知 而电路电流相等,联立解得 (2)[3]根据 有 比照直线方程y=kx+b,有截距 所以 [4]斜率 又 已测出R1=4.8Ω,求得 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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