湖北省蕲春县2025年高二物理第一学期期末经典模拟试题含解析.doc

湖北省蕲春县2025年高二物理第一学期期末经典模拟试题 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，MN是匀强磁场中的一块薄金属板，带电粒子（不计重力）在匀强磁场中运动并穿过金属板（粒子速率变小），实线表示其运动轨迹，由图知 A.粒子带正电 B.粒子运动方向是edcba C.粒子运动方向abcde D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长 2、关于下面四位杰出物理学家所做贡献的说法，正确的是 A.库仑发现了电流的磁效应 B.法拉第发现了电磁感应现象 C.安培发现了磁场对电荷的作用规律 D.楞次认为电、磁作用都是通过场来传递的 3、用伏安法测电阻R，按图中甲图测得的结果为R1，按乙图测得为R2，若电阻的真实值为R，则(　　) A.R1＞R＞R2 B.R1＜R＜R2 C.R＞R1，R＞R2 D.R1＝R＝R2 4、如图所示，在 x 轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，x 轴下方存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为，两磁场右边界均足够宽．一带负电的粒子质量为m，电荷量为 q，从原点O与x轴成 30°角斜向上射入磁场，且在 x 轴上方磁场中的运动半径为R，下列说法正确的是 A.粒子经偏转一定能回到原点O B.粒子完成一次周期性运动的时间为 C.粒子在 x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为 2:1 D.粒子从原点出发后到第二次穿过x轴时，沿x轴前进2R 5、如图所示，一小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行，小鸟从A 运动到B 的过程中 ( ) A.树枝对小鸟的弹力先减小后增大 B.树枝对小鸟的摩擦力先增大后减小 C.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大 D.树枝对小鸟的合力先减小后增大 6、如图所示，电源电动势E＝10 V，内阻r＝0.2 Ω，标有“8 V,16 W”的灯泡L恰好正常发光，电动机线圈电阻R0＝0.15 Ω，则电源的输出功率为(　　) A.16 W B.440 W C.80 W D.400 W 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、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上，如图中的a、b、c所示，根据图线可知 A.反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是a B.电源电动势是4 V C.电源内阻是2Ω D.当电流为0.5A时，外电阻一定为6Ω 8、如图甲所示的电路中，理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1，图中电表均为理想电表，R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡．原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u，下列说法正确的是(　　) A.电压u的频率为50 Hz B.电压表的示数为V C.有光照射R时，电流表的示数变大 D.抽出L中的铁芯，D灯变亮 9、两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示，c时两负电荷连线的中点，d点在正电荷的正上方，c、d到正电荷的距离相等，则（ ） A.a点的电场强度比b点的大 B.a点的电势比b点的高 C.c点的电场强度比d点的大 D.c点的电势比d点的低 10、如图所示，发电机的矩形线圈面积为S，匝数为N，绕轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动。从图示位置开始计时，下列判断正确的是（  ） A.此时穿过线圈磁通量为NBS，产生的电动势为零 B.线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为 C.P向下移动时，电流表示数变小 D.P向下移动时，发电机的电功率增大 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）某同学设计了如图所示的实验验证动量守恒定律。所用的器材有： A．量筒，要求长度比较长，筒壁上有均匀刻度线 B．游标卡尺 C．天平 D．小球两个（橡胶材质的上浮小球，硬塑料材质的下沉小球） E．细线，其质量可以忽略不计 F．记号笔 实验步骤如下： ①选择合适大小的小球，使通过细线相连的两球体恰好悬浮在水中； ②用天平称量两个小球的质量，上浮小球的质量为m1，下沉小球的质量为m2； ③用记号笔记录两个小球悬浮的位置； ④剪断细线； ⑤用记号笔记录某时刻两个小球的位置； ⑥多次实验，分别计算出两个小球在相同时间内上浮和下沉的高度，记录在表格中 该同学按此方案进行实验后，测得的数据如下表所示，请回答问题 小球 质量 上浮和下沉的高度 第一次 第二次 第三次 第次 平均 上浮小球 m1=4.74g 46.20mm 46.22mm 46.20mm 46.18mm 下沉小球 m2=5.44g 40.26mm 40.24mm 40.26mm 40.26mm (1)上浮小球4次上浮的平均高度，下沉小球4次下沉的平均高度为_________mm（结到后两位）； (2)在实验误差允许的范围内，当所测物理量满足_________表达式时，即说明剪断细线后，两小球的动量守恒. A． B． C． (3)下列关于本实验的一些说法，你认为正确的是_________ A．两个小球在水中运动的速度要适中，不能过快 B．上浮小球选用密度更小的小球，实验效果更好 C．剪断细线时对球的扰动大，但不会引起误差 D．选择合适大小的小球使得两球可以悬浮后，再把细线剪断，用镊子夹住两截断线，然后一起放入水中静止，松开镊子两球开始运动，这种改进更好 12．（12分）现有一节干电池（电动势约为1.5V，内阻约为0.30Ω），电压表V（量程为3V，内阻约3kΩ）；电流表A（量程为0.6A，内阻为0.70Ω），滑动变阻器R（10Ω，2A），电键一个及导线若干 (1) 为了更准确地测出电源电动势和内阻，某组同学用右图所示电路测得多组电压和电流值，得到如图所示 U-I图线，由图可得该电源电动势E=_______V，内阻 r=_______Ω．（结果均保留两位小数）  (2)某小组在实验时，发现电流表坏了，于是不再使用电流表，仅用电阻箱R′替换掉了滑动变阻器，电路图如右图所示．他们在实验中读出几组电阻箱的阻值R′和电压表的示数U，描绘出 的关系图像，得到的函数图像是一条直线．若该图像的斜率为k，纵轴截距为b，则此电源电动势E=_________，内阻r=__________．该组同学测得电源电动势E测_____E真，内阻r测_____r真．(填“>”“＝”或“<”) 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，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）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 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】A．带电粒子不计重力在匀强磁场中运动并穿过金属板后粒子速率变小，根据带电粒子在磁场中运动的半径公式：，粒子的半径将减小，故粒子应是由下方穿过金属板，故粒子运动方向为edcba，根据左手定则可得，粒子应带负电，故A错误； BC．带电粒子穿过金属板后速度减小，由轨迹半径应减小，故可知粒子运动方向是edcba，故B正确，C错误； D．由可知，粒子运动的周期和速度无关，而上下均为半圆，故所对的圆心角相同，故粒子的运动时间均为，故D错误。 故选B。 2、B 【解析】A．奥斯特发现了电流的磁效应，故A错误； B．法拉第发现了电磁感应现象，故B正确； C．洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律，故C错误； D．法拉第认为电、磁作用都是通过场来传递的，故D错误。 故选B。 3、A 【解析】甲图接法：电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和，即 U=UR+UA   电流表的示数I是通过R的真实值，则   故 R1＞R； 乙图接法：电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和，即 I=IR+IV  电压表的示数U是R两端电压的真实值，则   故 R＞R2 则得 R1＞R＞R2； A．R1＞R＞R2，与结论相符，选项A正确； B．R1＜R＜R2，与结论不相符，选项B错误； C．R＞R1，R＞R2，与结论不相符，选项C错误； D．R1＝R＝R2，与结论不相符，选项D错误； 4、B 【解析】根据左手定则判断可知，粒子在第一象限沿顺时针方向旋转，而在第四象限沿逆时针方向旋转，故不可能回到原点0．故A错误．因第四象限中磁感应强度为第一象限中的一半；故第四象限中的半径为第一象限中半径的2倍；如图所示；由几何关系可知，负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°，在第四象限轨迹所对应的圆心角也为60°，粒子圆周运动的周期为T=，保持不变，在一个周期内，粒子在第一象限运动的时间为：t1=；同理，在第四象限运动的时间为；完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=．故B正确．由r=，知粒子圆周运动的半径与B成反比，则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1：2．故C错误．根据几何知识得：粒子第二次射入x轴上方磁场时，沿x轴前进距离为x=R+2R=3R．故D错误．故选B 5、C 【解析】对小鸟受力分析如图所示： 小鸟所受的弹力N=mgcosθ，从A到B的过程中，θ先减小后增大，则弹力先增大后减小，故A错误；小鸟所受的摩擦力f=mgsinθ，从A到B的过程中，θ先减小后增大，则摩擦力先减小后增大，故C正确，B错误；树枝对小鸟的作用力与小鸟的重力等值反向，所以树枝对小鸟的合力大小不变，故D错误．所以C正确，ABD错误 6、C 【解析】路端电压等于电灯L的电压，即U=8V，所以根据公式，解得电路中的总电流为I=10A，故通过电动机的电流为,电动机两端电压为8V，所以电动机的电功率为,故电源的输出功率为 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、BCD 【解析】A．根据直流电源总功率PE=EI，内部的发热功率Pr=I2r，输出功率PR=EI-I2r，可知反映Pr变化的图线是c，反映PE变化的是图线a，反映PR变化的是图线b，故A错误； B．图线a的斜率等于电源的电动势，由得到 ， 故B正确； C．由图，当I=2A时，Pr=8W，由公式Pr=I2r得，r=2Ω，故C正确； D．当电流为0.5A时，由图读出电源的功率PE=2W；由 代入得到R=6Ω，故D正确。 故选BCD。 8、ACD 【解析】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比，输入、输出功率之比．和闭合电路中的动态分析类似，可以根据R的变化，确定出总电路的电阻的变化，进而可以确定总电路的电流的变化的情况，在根据电压不变，来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况. 【详解】A、原线圈接入题图乙所示的电源电压，T=0.02 s，所以频率为;故A正确. B、原线圈接入电压的最大值是，所以原线圈接入电压的有效值是U=220V，理想变压器原、副线圈匝数比为10：1，所以副线圈电压是22 V，所以电压表的示数为22 V，故B错误； C、有光照射R时，R阻值随光强增大而减小，根据，得副线圈输出功率增大，所以原线圈输入功率增大，所以电流表的示数变大，故C正确； D、抽出L中的铁芯，电感线圈自感系数减小，电感线圈对电流的阻碍减小，所以D变亮，故D正确. 故选ACD. 【点睛】电路的动态变化的分析，总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况，再确定其他的电路的变化的情况，即先部分后整体再部分的方法. 9、ACD 【解析】由图知，a点处的电场线比b点处的电场线密集，c点处电场线比d点处电场密集，故AC正确；过a点画等势线，与b点所在电场线的交点在b点沿电场线的方向上，所以b点的电势高于a点的电势，故B错误；同理可得d点电势高于c点电势，故D正确 【点睛】本题是对电场基本性质的理解，电场线与电场强度、电势的关系，可由电场线的疏密判断电场的强弱，由电势的叠加判断电势的高低，也可以通过画等势线，判断电势的高低 10、BD 【解析】A．此时线圈平面与磁场垂直，磁通量最大，磁通量是BS，变化率为零，即感应电动势为零，故A错误； B．过程中产生的感应电动势最大值为 故表达式为 故B正确； CD．P向下移动时，副线圈匝数增大，根据 可得副线圈的输入电压增大，即电流表示数增大，根据 可得副线圈消耗的电功率增大，而副线圈消耗的电功率决定发电机的功率，所以发电机的功率增大，故D正确C错误。 故选BD。 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、 ①.40.26 ②.A ③.AD 【解析】(1)[1]由表格数据可知 (2)[2]由动量守恒得 两边同时乘以时间得 得 故选A； (3)[3]A．两个小球在水中运动的速度要适中，太快不利于标注小球的位置，故A正确； B．密度太小，小球受的浮力很小，小球上升的速度很大，不利于标注小球的位置，故B错误； C．剪断细线时对球的扰动大，小球的运动可能不规则，不利于标注小球的位置，故C错误； D．用镊子夹住两截断线，然后一起放入水中静止，松开镊子两球开始运动，这样操作对小球的运动影响更小，故D正确； 故选AD。 12、 ①.1.48—1.50 ②.0.30 ③. ④. ⑤.＜ ⑥.＜ 【解析】（1）[1][2]．由图可得该电源电动势E=1.50V，内阻 （2）[3][4]．由闭合电路欧姆定律： U=IR＇； 联立变形得： ； 变形可得： 又此式可知图中直线斜率 ， 解得： [5][6]．将电压表内阻等效为电源的内阻，则电源内阻测量值 电源电动势测量值 即该组同学测得电源电动势E测<E真，内阻r测<r真 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、（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、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