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2025-2026学年山东省武城县第一中学物理高二第一学期期末联考模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年山东省武城县第一中学物理高二第一学期期末联考模拟试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体(   ) A.A端的电势比B端的电势高

2、 B.A端的电势比B端的电势低 C.A端的电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低 D.A端的电势与B端的电势相等 2、在地面上插入一对电极M、N,将两个电极与直流电源相连,大地中形成恒定电流和恒定电场.恒定电场的基本性质与静电场相同,其电场线分布如图所示,P、Q是电场中的两点.下列说法中正确的是(  ) A.P点场强比Q点场强大 B.P点电势比Q点电势低 C.电子在P点的电势能比在Q点的电势能小 D.电子沿直线从N到M的过程中所受电场力变大 3、如图所示,当把理想变压器副线圈回路中的开关S闭合时,则 A.交流电压表示数将变大 B.交流电压表示数将变小 C.

3、交流电流表示数将变小 D.交流电流表示数将变大 4、电场中有一点P,下列说法正确的是(  ) A.若放在P点的电荷的电荷量减半,则P点场强减半 B.若P点没有试探电荷,则P点的场强为零 C.P点的场强越大,则同一电荷在P点所受的静电力越大 D.P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向 5、物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中,在工作时利用安培力的是 A.电动机 B.回旋加速器 C.电磁炉 D.质谱仪 6、在如图所示的闭合电路中,当滑片P向左移动时,则( ) A.电流表示数变大,电压表示数变大 B.电流表示数变小,电压表示数变大 C.电流表

4、示数变大,电压表示数变小 D.电流表示数变小,电压表示数变小 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、如图所示的电路中,电感L的自感系数很大,电阻可忽略,D为理想二极管,则下列说法正确的有() A.当S闭合时,L1立即变亮,L2逐渐变亮 B.当S闭合时,L1一直不亮,L2逐渐变亮 C.当S断开时,L1立即熄灭, L2也立即熄灭 D.当S断开时,L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭 8、如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E和匀强磁场B,

5、有一个带正电的小球(电荷量+q,质量为m)从正交或平行的电磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球不可能沿直线通过下列的哪个电磁混合场( ) A. B. C. D. 9、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知等势面b的电势为6V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d过程中克服电场力所做的功为6eV.不计重力,下列说法正确的是( ) A.该电子经过平面c时,其电势能为4eV B.该电子可能会到达平面f C.平面f上的电势为零 D.该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍 10、如图所示,虚线A、B、C为某电场中的三条等势线,其电势分别

6、为3 V、5 V、7 V,实线为带电粒子在电场中运动时的轨迹,P、Q为轨迹与等势线A、C的交点,带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是( ) A.粒子带负电 B.粒子带正电 C.粒子在P点的动能大于在Q点动能 D.粒子在P点电势能小于在Q点电势能 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)图(a)为某简易多用电表的电路图.图中G是表头;E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻;R6是可变电阻;虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连.该多用电表有5个挡位,分别为:直流电压2.5 V挡和5

7、V挡,直流电流2.5 mA挡和10 mA挡,欧姆×100 Ω挡 (1)图(a)中的A端与___________(填“红”或“黑”)色表笔相连接 (2)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)中的c位置所示.若此时多用电表使用的是直流电压2.5 V挡,则多用电表读数为_____________V;若此时多用电表使用的是欧姆×100 Ω挡,则读数为_____________Ω (3)某次使用欧姆挡时,先将两表笔短接,若多用电表指针位置如图(b)中的d位置,则应应将R6接入电路的电阻调______(填“大”或“小”),才能使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 (4)当多用电表使用10 m

8、A档时,虚线方框内的换挡开关应与________号接线柱连接 12.(12分)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中 (1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零 (2)(单选题 A 5mT B.-5mT C.3mT D.-3mT 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=0.2k

9、g.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

10、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

11、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】枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面;即A端的电势与B端的电势相等;故选D 【点睛】本题关键要理解掌握:处于静电感应现象的导体,内部电场强度处处为零,理解场强处处为零的原因.知道净电荷全部分布在导体表面.且整个导体是等势体 2、C 【解析】电场线密的地方电场强度大,所以P点场强比Q点场强小,A错误;该电场与等量异种点电荷的电场相似,根据等量异

12、种点电荷的特点可知,MN的中垂线为一个等势面,然后根据沿电场线方向电势降低可知P点电势一定高于Q点电势,B错误;P点电势高于Q点电势,即.由电势能公式,可知由于电子带负电,,所以电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,C正确;由于该电场是非匀强电场,从N到M的过程E先减小后增大,由F=qE可知,电子所受的电场力也是先减小后增大,D错误 3、D 【解析】闭合开关相当于负载增加,输出功率和输入功率都变大,根据原副线圈中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,判断电压表示数的变化和电流表示数的变化 【详解】将电键S闭合,负载总电阻变小,根据原副线圈中电压比等于匝数比,由匝数和输入端电压不变可知输出端

13、电压不变,交流电压表示数将不变,所以输出端电流变大,原副线圈中电流与匝数成反比,所以输出端电流变大时输入端I也增大,故ABC错误,D正确 故选D. 4、C 【解析】AB.电场强度是由电场本身决定的,与是否放入试探电荷、放入电荷的电性、电荷量的多少均无关,故A、B错误; C.电荷量一定时,由F=Eq可知,P点场强越大,同一电荷在P点所受的静电力越大,故C正确; D.若试探电荷是正电荷,它在该点的受力方向就是P点的场强方向,若试探电荷是负电荷,它在该点的受力方向的反方向是P点场强的方向,故D错误。 故选C。 5、A 【解析】明确各电器的工作原理,知道通过安培力可以将电能转化为动能.

14、 【详解】A、电动机是线圈在磁场中受力转动而工作的,故用到了安培力;故A正确. B、回旋加速器是带电粒子在电场中加速和磁场中转动原理工作的;故B错误. C、电磁炉是利用电磁感应原理工作的;故C错误. D、质谱仪采用的是带电粒子在电磁场中的转动原理工作的;故D错误. 故选A. 【点睛】本题考查对现代科技装置和产品原理的理解能力,要求知道常见仪器,并明确各种原理的应用. 6、C 【解析】当滑片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,则电路的总电流变大,即电流表的示数变大;总电流变大,则电源内阻和所占电压变大,由闭合电路欧姆定律知,滑动变阻器R两端的电压变小,即

15、电压表的示数变小,故C正确,ABD错误 考点:闭合电路的欧姆定律 【名师点睛】本题是电路动态变化分析问题.要注意因滑动变阻器电阻和电流同时发生了变化,无法直接由欧姆定律求得两端的电压,故先求得与之串联定值电阻两端的电压,再根据总电压不变,得出滑动变阻器两端的电压 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、BD 【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据自感现象的规律,以及二极管具有单向导电性进行分析 【

16、详解】闭合开关的瞬间,由于二极管具有单向导电性,所以无电流通过L1,由于线圈中自感电动势的阻碍,L2灯逐渐亮,故A错误,B正确.待电路稳定后断开开关,线圈L产生自感电动势,两灯串联,所以L1突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭.故C错误,D正确.故选BD 【点睛】对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源;同时运动注意二极管的作用 8、AB 【解析】A.图中,小球受重力、向左的电场力、向右的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误; B.图中小球受重力、

17、向上的电场力、垂直向外的洛伦兹力,合力与速度一定不共线,故一定做曲线运动,故B错误; C.图中小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确; D.图中粒子受向下的重力和向上的洛伦兹力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确; 此题选择不可能做直线运动的选项,故选AB。 【点睛】本题考查了带电粒子在复合场中运动问题;解题的关键在于洛伦兹力与速度垂直且与粒子速度方向垂直,要使粒子做直线运动,要么三力平衡,要么不受洛伦兹力. 9、BCD 【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势

18、为零处,电势能为零,从而即可一一求解 【详解】虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为6V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面f上的电势为零,故C正确;c等势面的电势为4V,则该电子经过平面c时,其电势能为-4eV,选项A错误;由上分析可知,电子在a等势面的电势能为-8eV,动能为10eV,则总能量为2eV,则若电子能到达f平面,则动能应为2eV,选项B正确;在平面b上电势为6V,则电子的电势能为-

19、6eV,则动能为8eV,在平面d上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,则动能为4eV;即该电子经过平面b时的动能是经过d时的2倍,故D正确;故选BCD 【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键 10、BCD 【解析】AB.因电场线与等势面相互垂直,且由高电势指向低电势,故电场线如图所示,由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知粒子受力沿电场线的方向,故粒子带正电;故A错误,B正确; C.若粒子从P到Q,则电场力做负功,粒子动能减小,故P点动能大于Q点动能;若粒子从Q到P,电场力做正功,动能增大,P点动能大于Q点动能,故粒子在P点

20、动能一定大于Q点的动能,故C正确; D.因P点电势小于Q点电势,粒子带正电,由Ep=φq可知P点的电势能小于Q点的电势能,故D正确; 故选BCD。 点睛:本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法;本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解 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.(1) 黑 ②.(2) 1.48(1.46-1.49) ③.1.1×103 ④.(3)小 ⑤.(4) 1 【解析】(1)欧姆表内置电源正极与黑表笔

21、相连,红表笔与负极相连,分析图示电路图答题; (2)根据多用电表所测量的量与量程确定其分度值,然后根据指针位置读出其示数; (3)欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律,根据欧姆表工作原理分析答题; (4)表头并联的电阻越小,其改装后的量程越大 【详解】(1)由图(a)所示电路图可知,A端与欧姆表内置电源的正极相连,所以A为黑表笔; (2)若此时多用电表使用的是直流电压2.5 V挡,则用0-250的量程先读数,再除以100,即为最后读数,所以此时的电表读数为:.(1.46-1.49均正确);若此时多用电表使用的是欧姆×100Ω挡,则此时的电阻读数为:; (3)指针指在d,说明接入电路

22、的电阻偏大,此时电流小于表头满偏电流,所以若将阻值往小调,这时即可达到目的,即可以让欧姆表指针指零; (4)若表头G并联的电阻越小,其量程越大,故当多用电表使用10 mA档时,虚线方框内的换挡开关应与1号接线柱连接; 【点睛】会规范使用多用电表,能正确读出多用电表的示数,是解决本题的关键,在平时实验训练过程中要多加注意规范操作和正确使用,多用电表的读数,重点是分清测量的物理量不同,读数方法不同,电压、电流对应量程、电阻是倍率;要特别注意 12、 ①.前 ②.D 【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差 (2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内

23、的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT 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

24、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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