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2025-2026学年云南省文山州广南县第一中学物理高二第一学期期末检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年云南省文山州广南县第一中学物理高二第一学期期末检测模拟试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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、真空中有两个静止的点电荷,它们之间的作用力为F,若它们的带电量都增大为原来的3倍,距离增大为原来的2倍,它们之间的相互作用力变为 A.16F B. C. D. 2、下列说法正确的是( ) A.电源是通过非静电力做功把电能转化为其他形式的能的装置 B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值 C.英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线表示电场 D.牛顿设计了理想斜面实验,得出力不是物体产生运动的原因 3、小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是(  ) A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大 B.对应P点,小灯泡的电阻为 C.对应P点,小灯泡的电阻为 D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积 4、如图所示A、B分别表示某一个门电路两个输入端的信号,Z表示该门电路输出端的信号,则根据它们的波形可以判断该门电路是( ) A.“与”门 B.“或”门 C.“非”门 D.“与非”门 5、如图所示,两根平行长直导线M、N中通有等大、反向的电流.长直导线M、N与纸面垂直放置,O为MN连接的中点,在纸面内以O点为圆心做圆,与MN连线交于a、b两点,与MN中垂线交于c、d两点,则下列说法正确的是(  ) A.圆心O处磁感应强度的大小为零 B.c、d两点磁感应强度方向相同 C.a、b两点磁感应强度方向相反 D.a、c两点磁感应强度方向互相垂直 6、如图所示,一个菱形的导体线框沿着自己的对角线匀速运动,穿过具有一定宽度的匀强磁场区域,已知对角线AC的长度为磁场宽度的两倍且与磁场边界垂直.下面对于线框中感应电流随时间变化的图象(电流以ABCD顺序流向为正方向,从C点进入磁场开始计时)正确的是( ) 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,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是(  ) A.灯泡L变亮 B.电流表读数变小 C.电压表读数变小 D.电容器C上的电荷量增加 8、对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是 A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 B.当物体温度降到时,物体分子的热运动就会停止 C.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小 D.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大 9、如图甲所示为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图.图乙表示该波传播的介质中x=2m处的a质点从t=0时刻起的振动图像.下列说法正确的是 A.波传播的速度为20m/s B.波沿x轴负方向传播 C.t=0.25s时,质点a的位移沿y轴正方向 D.t=0.25s时,x=4m处的b质点的加速度沿y轴负方向 10、如图所示的电路中,A1和 A2是完全相同的两只灯泡,线圈L 的电阻可以忽略,下面说法中正确的是(  ) A合上开关 S 接通电路时,A2 先亮,A1后亮,最后一样亮 B.合上开关 S 接通电路时,A1和 A2 始终一样亮 C.断开开关 S 切断电路时,A2 立刻熄灭,A1过一会才熄灭 D.断开开关 S 切断电路时,A1、A2 都要延迟一会再熄灭 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)用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻(两电表内阻未知),提供的器材如图乙所示。 (1)用实线代表导线按照甲图把乙图的实物连线接成测量电路(两节干电池串联作为电源,图中有部分线路已连好)__________。 (2)图丙中的6个点表示实验测得的6组电流/电压U的值,请按照这些实验值作出U-I图线_______,由此图线求得的电源电动势E=____________V,电源内阻r=____________Ω(以上两空均取小数点后2位)。 (3)按照甲图电路测得的电源电动势与内阻和真实值比较,有E测_________E真,r测_________r真(以上两空选填>、<或=)。 12.(12分)某同学在测定金属圆柱体电阻率时需要先测量其尺寸,他分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图 (a)和如图 (b)所示,长度为________cm,直径为________mm。 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)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)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】由库仑定律可得变化前为:,变化后为: A.16F.故A不符合题意 B..故B符合题意 C..故C不符合题意 D..故D不符合题意 2、C 【解析】A:电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置.故A项错误 B:库仑提出了库仑定律,密立根最早用实验测得元电荷e的数值.故B项错误 C:英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线表示电场.故C项正确 D:伽利略设计了理想斜面实验,得出力不是物体产生运动的原因.故D项错误 点睛:要熟悉物理学史以及相应的科学思维方法 3、C 【解析】A.图线上的点与原点O连线的斜率的倒数表示电阻值,由图可知随着所加电压的增大,图线斜率减小,故小灯泡的电阻增大,A正确,不符合题意; BC.由欧姆定律可得,对应P点,小灯泡的电阻为 B正确,不符合题意,C错误,符合题意; D.对应P点,小灯泡的功率为 P=U1I2 与题图中PQOM所围的面积相等,D正确,不符合题意。 故选C。 4、A 【解析】将A、B、C、D四个门电路注意代入,与门输入端全为“1”,输出端才为“1”,或门输入端只要有“1”,输出端就为“1”.发现A正确,B、C、D错误 故选A 考点:考查了对逻辑电路的理解 点评:解决本题的关键掌握门电路的特点,与门的特点:事件的所有条件满足,事件才能发生.或门的特点:只要有一个条件满足,事件就能发生.非门的特点:输入状态和输出状态完全相反 5、B 【解析】根据右手螺旋定则确定两根导线在a、b、c、d四点磁场的方向,根据平行四边形定则进行合成 【详解】根据右手螺旋定则,M处导线在O产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,在d处产生的磁场方向垂直dM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,在d处产生的磁场方向垂直于dN偏下,根据平行四边形定则,知c处的磁场方向竖直向下,d处的磁场方向竖直向下,且合场强大小相等,故B正确;M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故C错误;由上分析可知,a、c两点的磁场方向都是竖直向下,故D错误.所以B正确,ACD错误 【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流与其周围磁场方向的关系,会根据平行四边形定则进行合成 6、A 【解析】线圈在进磁场的过程中,根据楞次定律可知,感应电流的方向为ABCD方向,即为正值,在出磁场的过程中,根据楞次定律知,感应电流的方向为ADCBA,即为负值;在线圈进入磁场的前一半的过程中,切割的有效长度均匀增大,根据E=BLv可知,感应电动势均匀增大,则感应电流也均匀增大;在线圈进入磁场的后一半过程中,切割的有效长度均匀减小,根据E=BLv可知,感应电动势均匀减小,则感应电流均匀减小;在线圈出磁场的前一半的过程中,切割的有效长度均匀增大,根据E=BLv可知,感应电流均匀增大,在线圈出磁场的后一半的过程中,切割的有效长度均匀减小,根据E=BLv可知,感应电流均匀减小,故A正确,BCD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、AC 【解析】当滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小灯泡亮度的变化,由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化; 【详解】A、当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路电阻减小,外电路总电阻减小,由欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,则电流表示数变大,电压表示数变小,灯泡L变亮,故AC正确,B错误; D、电容器的电压,I增大,其它量不变,则U减小,由可知电容器C上电荷量Q减小,故D错误; 【点睛】本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析 8、AD 【解析】温度是分子平均动能的标志,温度高的物体分子平均动能一定大,由于物体的内能与物体的温度、体积、状态以及物质的量等都有关,则温度高的物体内能不一定大,选项A正确;物体分子的热运动是永不停息的无规则热运动,温度越高运动越剧烈,故当物体的温度达到0℃时分子仍在运动,故B错误.当r>r0时,分子间的距离增大时,分子间作用力先增大后减小,故C错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子间距离减小时,分子力做负功,则分子势能增大,选项D正确;故选AD. 9、AD 【解析】本题要在乙图上读出a质点在t=0时刻的速度方向,在甲图上判断出波的传播度方向;由甲图读出波长,由乙图读出周期,即求出波速和频率; 【详解】由乙图知,质点的振动周期为T=0.2s,由甲图知,波长λ=4m,则波速为:故A正确;由乙图知,t=0时刻,质点a向下运动,根据甲图可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;由乙图知,质点的振动周期为T=0.2s,所以质点a在t=0.25s的时刻的振动情况与t=0.05s时刻的振动情况相同,即处于负的最大位移处,所以a的位移沿y轴负方向.故C错误;由图甲可知,a质点和b质点的平衡位置相距半个波长,振动情况总是相反,所以在振动过程中任意时刻的位移都相反,所以质点b处于正的最大位移处,加速度沿y轴负方向.故D正确.故选AD. 【点睛】本题关键要把握两种图象的联系,能根据振动图象读出质点的速度方向,在波动图象上判断出波的传播方向 10、AD 【解析】AB.合上开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误; CD.断开开关S切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭。故C错误,D正确。 故选AD。 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.见解析图 ②.见解析图 ③.3.00 ④.0.80 ⑤.< ⑥.< 【解析】(1)[1]电路连接如图: (2)[2]让大多数点落在直线上,少数分布在直线两侧,画出U-I图像如图: [3][4]由图可知,电源电动势E=3.00V;内阻 (3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知,由于电压表的分流作用导致电流表测出的电流小于干路的总电流,从而造成误差;可采用等效电源法分析误差大小:把电压表与电源看做一“等效电源”,根据E=U断可知,电动势测量值应等于等效电源的外电路断开时的路端电压,由于等效电源的外电路断开时,电压表与电源仍然组成一闭合电路,所以电源的路端电压将小于电动势,即电动势的测量值比真实值偏小;内阻的测量值等于电源内阻与电压表内阻的并联,可知内阻的测量值小于真实值。 12、 ①.5.02 ②.4.815 【解析】[1]游标卡尺是10分度的卡尺,其精确度为0.1mm,因此读数为 [2]螺旋测微器螺旋上的最小刻度为0.01mm,即精确到0.01mm,因此读数为 【点睛】关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;而螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加可动刻度读数,需要估读。 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)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、 (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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