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2025-2026学年吉林省舒兰市一中高二上物理期末达标检测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年吉林省舒兰市一中高二上物理期末达标检测模拟试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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、有一灵敏电流表,内阻,满偏电流,现将其改装为电压表,下列说法正确的是( ) A.需与它并联一个的电阻 B.需与它串联一个的电阻 C.需与它串联一个的电阻 D.需与它串联一个的电阻 2、如图所示,A、B两闭合圆形导线环用相同规格的导线制成,它们的半径之比rA∶rB=2∶1,在两导线环包围的空间内存在一正方形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直于两导线环的平面.当磁场的磁感应强度随时间均匀增大的过程中,流过两导线环的感应电流大小之比为(  ) A. =1 B.=2 C.= D.= 3、竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其极板带电量为Q,在两极板之间,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m,电量为q的带电小球(可看成点电荷),丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,离左板的距离为2b,如图所示,则(  ) A.小球受到电场力为 B.若将小球移到悬点下方竖直位置,小球电势能减小 C.若将细绳剪断,小球经时间到达负极 D.小球带正电,极板之间的电场强度大小为 4、如图金属圆环P沿着速度ν方向运动,且P中通以如图所示电流,则眼睛看到的金属环L和R的电流方向是 A.都是顺时针 B.都是逆时针 C.L顺时针,R逆时针 D.L逆时针,R顺时针 5、如图所示是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是 A.这个电场可能是负点电荷的电场 B.点电荷q在A点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大 C.负电荷在B点处受到的电场力的方向沿电场线的切线方向 D.点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度小不计重力 6、通过一根金属导线的电流为16mA.则10s内通过这根导线横截面的自由电子数为() A.1.0×1017 B.1.0×1018 C.10×1019 D.1.0×1020 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,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为,其中MN与PQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向.现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,在0~4s内金属棒始终处于静止状态.已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2,则 ( ) A.t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变 B.0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9N C.0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4C D.0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J 8、如图所示,用细绳悬挂一矩形导线框且导线框底边水平,导线框通有逆时针方向的电流(从右侧观察).在导线框的正下方、垂直于导线框平面有一直导线PQ.原PQ中无电流,现通以水平向右的电流,在短时间内() A.从上往下观察导线框顺时针转动 B.从上往下观察导线框向右平移 C.细绳受力会变得比导线框重力大 D.导线框中心的磁感应强度变大 9、如图所示的xOy平面内,存在正交的匀强磁场和匀强电场,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向里,匀强电场大小为E,方向沿y轴正方向.将一质量为m、带电量为q的粒子从O点由静止释放,粒子的运动曲线如图所示,运动周期为T,P点距x轴的距离为粒子运动过程中距x轴最大距离的一半,粒子的重力忽略不计.以下说法正确的是( ) A.粒子带正电 B.粒子运动到最低点时,粒子所受电场力与洛伦兹力大小相等 C.粒子由P点运动到与之等高的Q点所用时间为 D.粒子在运动过程中,距x轴的最大距离为 10、如图,在匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的小球由静止释放,斜向右下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为,则(  ) A.电场强度的最小值为 B.电场方向可能水平向右 C.电场力对小球可能不做功 D.小球的电势能不可能增加 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)如图所示,某实验小组利用图示的实验器材将电路连接好后,进行“研究电磁感应现象”的实验 实验时,线圈A放在线圈B中保持不动,小组同学将电键突然闭合时,发现电流计指针向右侧偏转.现保持电键闭合,则下列关于实验过程中所观察到的一些现象说法正确的是______ A.滑片P快速向右移动时电流计指针将向左侧偏转 B滑片P快速向左移动时电流计指针向左侧偏转 C.将线圈A突然拔出过程中,电流计指针向左侧偏转 D.将线圈A拔出过程中,电流计指针不发生偏转 实验小组通过本实验,归纳出的实验结论是______ 12.(12分)水平的平行轨道MN、PQ上有一辆小车G,俯视情况如图所示,车上有一个通电线框,图中虚线框A、B、C、D等是磁场区域,内有垂直于纸面向里(实际是竖直向下)或向外(实际是竖直向上)的磁场,磁场的磁感应强度的大小相同.要使小车能向右行驶,此时A区域磁场方向为___________,B区域磁场方向___________。 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、C 【解析】改装成电压表要串联电阻的,则有:,即:, 解得:,故选项C正确,选项ABD错误. 点睛:电流表改装成电压表要串联电阻分压,改装成电流表要并联电阻分流 2、D 【解析】A、B两导线环的半径不同,它们所包围的面积不同,但某一时刻穿过它们的磁通量均为穿过磁场所在区域面积上的磁通量,所以两导线环上的磁通量变化率是相等的,根据知产生的电动势也是相等的,根据电阻 ,则A、B的电阻之比为2:1,再根据欧姆定律 ,可得电流之比为 ,故D对, 故选D 点睛:根据判断电动势的变化,在利用闭合电路欧姆定律求电流,但要弄清楚的是电阻随半径的增大而增大 3、C 【解析】对小球受力分析,据平衡条件可得小球所受电场力,另对小球而言,板上电荷不能视为在同一水平线上的点电荷,两板对小球的电场力.据小球所受电场力和场强的定义式可得极板之间的电场强度.据电场力的方向,可得将小球移到悬点下方竖直位置过程中电场力做功的正负,从而判断小球电势能的变化.细绳剪断后小球做匀加速直线运动,将小球的运动分解成水平方向和竖直方向,据运动学公式和牛顿运动定律可得小球到达负极所需时间 【详解】AD:对小球受力分析,由平衡条件可得,则小球受到电场力,极板之间的电场强度.对小球而言,板上电荷不能视为与小球在同一水平线上的点电荷,则两板对小球的电场力.故AD两项错误 B:小球所受电场力水平向右,将小球移到悬点下方竖直位置,电场力对小球做负功,小球的电势能增加.故B项错误 C:细绳剪断后小球做匀加速直线运动,将小球的运动分解成水平方向和竖直方向,对水平方向、,解得:小球到达负极所需时间.故C项正确 4、D 【解析】P沿着速度方向运动,其磁场在L、R中产生磁通量的变化,根据楞次定律即可确定L和R中的电流方向; 【详解】根据安培定则可知,P中产生的磁场沿导线向里,同时P靠近L,远离R,则根据楞次定律增反减同可知,L中电流为逆时针,R中电流为顺时针,故D正确,ABC错误 【点睛】本题考查楞次定律的应用,注意分析磁通量的变化是解题的关键,本题也可以利用“来拒去留”规律分析感应电流磁场的方向,再判断电流方向 5、B 【解析】A.负电荷电场中的电场线是从无穷远出发指向负电荷的直线,而该电场线是曲线,所以A错误; B.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以EA>EB,依据F=qE,则有点电荷q在A点处受到的电场力比在B点处受到的电场力大,故B正确; C.电场线的切线方向为该点场强的方向,所以负电荷在B点处受到的电场力的方向沿电场线切线的反方向,故C错误; D.根据牛顿第二定律,可知,电场力越大的,产生加速度也越大,则点电荷q在A点处的瞬时加速度比在B点处的瞬时加速度大,故D错误。 故选B。 6、B 【解析】由电流的定义:单位时间内通过横截面的电量可得 1.0×1018个 A.1.0×1017,与结论不相符,选项A错误; B.1.0×1018,与结论相符,选项B正确; C.1.0×1019 ,与结论不相符,选项C错误; D.1.0×1020,与结论不相符,选项D错误; 故选B. 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、ABD 【解析】A、根据楞次定律1~2s内金属棒ab受到的安培力方向始终沿斜面向上,2~3s内向下,选项A正确; B、当安培力方向沿导轨向下最大时静摩擦力最大,静摩擦力的最大值,其中,解得,,选项B正确; C、根据法拉第电磁感应定律和电流定义得,选项C错误; D、0~4s内金属棒产生的焦耳热为,选项D正确 点睛:本题考查法拉第电磁感应定律的相关内容,注意电流的方向性的问题,同时注意和两段时间内电流相等,只是方向不同 8、ACD 【解析】A.由安培定则判断出通电导线Q在线框处磁场方向从里向外,根据左手定则,知外侧电流受安培力向左,内侧电流受安培力向右,从上往下看,导线框将顺时针转动,故A项正确,B项错误; C.线框沿顺时针方向转动一个小角度后,靠近导线Q处的边的电流的方向向右,由左手定则可知,其受到的安培力的方向向下,所以整体受安培力向下,细绳受力会变得比导线框重力大.故C项正确; D.线框沿顺时针方向转动一个小角度后,电流PQ产生的磁场方向从里向外穿过线框,根据安培定则,线框产生磁场的方向也是从里向外,则线框中心的磁感应强度变大.故D项正确 9、AC 【解析】考查带电粒子在复合场中的运动。 详解】A.粒子由静止开始运动,故开始时电场力方向向下,故带正电,A正确; B.粒子运动到最低点时,合运动的洛伦兹力向上,电场力向下,合力提供向心力,故洛伦兹力大于电场力,B错误; C.粒子的初速度为零,将初速度沿水平方向分解为水平向左和水平向右的两个相等分速度v1和v2,大小都是v,向右的分速度v2,对应的洛伦兹力f2与电场力平衡,故 粒子的第二分运动以v1的初速度向左运动,做逆时针的匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有: 其中: 联立解得: 粒子由P点运动到与之等高的Q点所用时间为: C正确; D.粒子在运动过程中,距x轴的最大距离为: D错误。 故选AC。 10、ABC 【解析】A.带电小球的运动轨迹为直线,在电场中受到重力mg和电场力F,其合力必定沿此直线向下,根据三角形定则作出合力,由图看出,当电场力F与此直线垂直时,电场力F最小,场强最小,则有 得到 故A正确; B.小球带正电,所受的电场力方向只能指向右侧,故电场方向不可能向左,故B错误; C.由图可知,电场力有可能与运动方向相互垂直,故电场力可能不做功,故C正确; D.如果小球受到的电场力与运动方向夹角小于90度,则电场力可能做正功,小球的电势能增加,故D错误。 故选ABC。 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.BC ②.感应电流产生条件:闭合回路中磁通量变化 【解析】(1)将电键突然闭合时,发现电流计指针向右侧偏转,说明穿过线圈B的磁通量增大时,则电流计指针向右偏转;当滑片P快速向右移动时,导致线圈A中的电流增大,那么穿过线圈B的磁通量增大,则电流计指针将向右侧偏转,故A错误;当滑片P快速向左移动时,导致线圈A中的电流减小,那么穿过线圈B的磁通量减小,则电流计指针将向左侧偏转,故B正确;当将线圈A突然拔出过程中,那么穿过线圈B的磁通量减小,则电流计指针将向左侧偏转,故C正确,D错误 (2)通过本实验,得出的实验结论是感应电流产生条件:闭合回路中磁通量变化 12、 ①.向里 ②.向外 【解析】[1][2].要使小车能向右行驶,则电流受到的安培力向右,根据左手定则,可知:磁感线穿过掌心,安培力与磁感线垂直,且安培力与电流方向垂直,所以此时A区域磁场方向为里,B区域磁场方向为外 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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