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2025-2026学年重庆市开州区开州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学年重庆市开州区开州中学物理高二第一学期期末联考模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作

2、答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,充电的平行板电容器两板间形成匀强电场,以A点为坐标原点,AB方向为位移x的正方向,能正确反映电势φ随位移x变化的图像是() A. B. C. D. 2、如图所示,1、2为两个不同电源路端电压U与干路电流I的关系图线,下列说法正确的是 A.电动势E1=E2 B.电动势E1r2 3、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m

3、2kg的另一物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,下列说法正确的是 A.A、B间的动摩擦因数为0.2 B.系统损失的机械能为4J C.木板A的最小长度为1.5m D.木板获得的动能为1J 4、一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将( ) A.打到下极板上 B.下极板处返回 C.

4、在距上极板处返回 D.在距上极板处返回 5、两个放在绝缘支架上的相同金属球相距d,球的半径比d小得多,分别带-q和3q的电荷量,相互作用的引力为3F.现将这两个金属球接触,然后分开,仍放回原处,则它们的作用力将变为(  ) A.0 B.引力F C.斥力F D.斥力 6、在匀强电场中,将一质量为m,电荷量为q的小球由静止释放,带电小球的运动轨迹为一直线,该直线与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则匀强电场的电场强度大小为 A.最大值是 B.最小值是 C.唯一值是 D.以上都不对 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

5、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,足够长的形光滑金属导轨所在平面与水平面成角(),其中导轨与平行且间距为,磁感应强度大小为的匀强磁场方向垂直导轨所在平面斜向上,金属棒质量为,接入电路的电阻为,始终与两导轨始终保持垂直且接触良好,导轨电阻不计,时刻,金属棒由静止开始沿导轨下滑,时刻,棒的速度大小为(未达到稳定状态),时间内流过棒某一横截面的总电荷量为,下列说法正确的是(  ) A.时刻,棒的加速度大小为 B.时刻,棒的电功率为 C.时间内,棒位移大小为 D.时间内,棒产生的焦耳热为 8、如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、

6、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时(重力加速度为g)(  ) A.p、q将互相靠拢 B.p、q将互相远离 C.磁体的加速度仍为g D.磁体的加速度小于g 9、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子.已知粒子的比荷为,发射速度大小都为,设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子重力及它们之间的相互作用.对于粒子进入磁场后的运动,下列判断正确的是 A.粒子在磁场中运动的半径R = L B.当θ=0°时,粒子射出磁场速度方向与AC边垂直

7、C.当θ=0°时,粒子在磁场中运动时间 D.当θ=60°时,粒子在磁场中运动时间 10、如图所示,分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度分别为B1和B2,一质量为m,电荷为q的带电粒子(不计重力)从O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出,经时间t又回到出发点O,形成了图示心形图案,则 A.粒子一定带正电荷 B.MN上下两侧的磁场方向相同 C.MN上下两侧的磁感应强度的大小B1:B2=1:2 D.时间 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)某实验小组用如图所示实验电路研究电源路端电压和小灯

8、泡电压随电流的变化规律 (1)实验操作步骤: ①按实验电路连接好实验器材; ②把滑动变阻器滑动片P移到滑动变阻器的________(填“最右端”或“最左端”); ③闭合开关S,调节滑动片P到适当位置,读出电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,并记录数据,断开开关S; ④调整滑动片P到不同位置,多次重复步骤③.某次测量时三个电表指针位置如图所示,电流表读数_____A,电压表V1读数___V,电压表V2的读数_____V; ⑤整理好实验器材 (2)实验小组把测量数据画在U-I坐标中,描绘出两条图线A、B ①从图中可以算出电源的电动势E=______V,内阻r = _

9、Ω(计算结果保留2位有效数字) ②滑动变阻器滑动片P移到滑动变阻器的最右端时,小灯泡的实际功率为_____W(计算结果保留2位有效数字) 12.(12分)高二物理研究性学习小组在学习了恒定电流的相关知识后,设计了一个电路,该电路既能测量出电源电动势E和内阻r,同时又能描绘一定范围内灯泡的伏安特性曲线。所用器材及已经连接的部分电路如图甲。实验时,当调节滑动变阻器的阻值时,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数。经过多次测量,最后描绘出两条U-I图线,如图乙所示,电压表内阻很大,电流表内阻不计,请回答下列问题。 (1)请你将图甲的实物连线补充完整; ( ) (

10、2)图乙中的___________(“①”或“②”)图线是表示电压表V的读数和电流表A的读数之间的关系; (3)电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω(保留两位有效数字); (4)在坐标系中两条图线相交于P点,此时滑动变阻器连入电路的阻值为___________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、

11、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

12、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:

13、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】设距离A点为x的位置的电势为φ,则得: (为AB连线与电场线的夹角),则有: 故选C。 2、A 【解析】U-I图象中图象中的点的坐标表示电流及路端电压.图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示电源内阻 【详解】由闭合电路欧姆定律 U=E-Ir可知,U-I图象与纵坐标的交点等于电源的电动势,图象的斜率表示电源的内阻; 根据数学知识可知E1=E2,r1<r2,I1>I2; 故选A 【点睛】本题考查U-I图象的应用,要注意根据闭合电路欧姆定律 U=E-Ir进行

14、分析图象的物理意义 3、D 【解析】根据斜率求出B的加速度大小,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数,由图能读出木板获得的速度,根据动量守恒定律求出木板A的质量,从而求解木板获得的动能,根据A和B的初、末机械能来求解系统损失的机械能,根据“面积”之差求出木板A的长度; 【详解】A.由图示图象可知,B的加速度:,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得:,代入解得,,故A错误; BD.由图示图象可知,木板获得速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得木板A的质量为,木板获得的动能为: 系统损失的机械能为,故B错误,D正确; C.由图得到:内B位移为

15、 A的位移为,木板A的最小长度为,故C错误 【点睛】本题属于木块在木板上滑动类型,既考查读图能力,也考查运用牛顿第二定律、功能关系处理复杂力学问题的能力 4、D 【解析】设带电粒子的质量为m,电容器两基板的电压为U,由动能定理得,若将下极板向上移动d/3,设带电粒子在电场中下降h,再由动能定理得,联立解得,所以带电粒子还没达到下极板就减速为零,D正确 【考点定位】动能定理、电场力做功、匀强电场电场强度和电势差的关系 5、C 【解析】由库仑定律可得出两球在接触前后的库仑力表达式,则根据电量的变化可得出接触后的作用力与原来作用力的关系; 【详解】解:由库仑定律可得: 所以有: 而

16、两球接触后再分开平分总电量,故分开后两球的各带电量为,则库仑斥力为: ,故C正确,ABD错误 【点睛】本题可能会出现由于没有看清题意而错将F来表示了接触前的库仑力,从而导致错误,在学习中应注意审题的练习 6、B 【解析】物体做直线运动的条件是合外力方向与速度方向在一条直线上,即垂直于速度方向的合外力为零,故静电力最小值就等于重力垂直于速度方向的分力,即 mgsinθ=qE, 解得 A.最大值是,与结论不相符,选项A错误; B.最小值是,与结论相符,选项B正确; C.唯一值是,与结论不相符,选项C错误; D.以上都不对,与结论不相符,选项D错误; 故选B。 二

17、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】A.根据牛顿第二定律可得: 即: 解得加速度大小为: A正确; B.时刻,棒的电功率为,不能用平均值来求,故B错误。 C.根据: 解得下滑的位移大小为: C正确; D.电流不恒定,无法直接根据焦耳定律求解热量,根据动能定理: 解得: D错误。 故选AC。 8、AD 【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总

18、是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知,p、q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故AD正确,BC错误。 故选AD。 9、ABD 【解析】带电粒子以相同的速率,不同的速度方向,进入磁场,运动轨迹的曲率半径相同,从而根据夹角为θ不同情况,即可求解; 【详解】A、粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:,解得粒子的运动半径;故A正确; BC、当θ=0°时,粒子恰好从AC中点飞出,粒子射出磁场速度方向与AC边垂直,圆心角60°,粒子在磁场中运动时间为,故B正确,C

19、错误; D、当θ=60°入射时,粒子恰好从A点飞出,圆心角为60°,粒子在磁场中运动时间为,故D正确; 故选ABD 【点睛】关键是粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据,解得粒子的运动半径,由图找出圆心角,由求粒子在磁场中运动时间 10、BD 【解析】A.题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所有不能用洛仑兹力充当圆周运动的向心力的方法判定电荷的正负,故A错误; B.粒子越过磁场的分界线MN时,洛仑兹力的方向没有变,根据左手定则可知磁场方向相同,故B正确; C.设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1:r2=1:2;洛仑兹力充当圆周运动的向心力,解得:,所以B1:

20、B2=r2:r1=2:1,故C错误; D.由洛仑兹力充当圆周运动的向心力,周期T=2πr/v,得;带电粒子运动的时间t=T1+T2/2=,由B1:B2=2:1得t=,故D正确 故选BD. 点睛:带电粒子在磁场中的绕行方向相同未知,磁场的方向未知,所有不能用洛仑兹力充当圆周运动的向心力的方法判定电荷的正负;粒子越过磁场的分界线MN时,洛仑兹力的方向没有变,但是半径不同,所以磁场方向相同,强度不同;由图可确定半径之比,根据磁感强度与半径的关系可求磁感强度之比.由带电粒子运动时间与周期的关系,结合磁感强度之比可求运动总时间 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

21、处,不要求写出演算过程。 11、 ①.最左端; ②.1.50; ③.2.9; ④.1.30; ⑤.4.5; ⑥.1.0; ⑦.5.0 【解析】(1)②滑动变阻器采用限流接法,为保护电路,闭合开关前滑片应置于阻值最大处; ④根据电表量程确定其分度值,根据指针位置读出其示数; (2)①电源-I图线与纵轴交点坐标值是电源电动势,图线斜率的绝对值等于电源内阻 ②根据图示电路图判断两电压表示数关系,然后根据图示图象求出电压与电流,由P=UI求出灯泡实际功率 【详解】(1) ②由图示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,为保护电路,闭合开关前应把滑片置于

22、最左端; ④由图示电流表可知,电流表量程为3A,其分度值为0.1A,示数为1.50A; 由图示可知,电压表V1的量程为6V,分度值为0.2V,其示数为2.9V; 由图示可知,电压表V2的量程为3V,分度值为0.1V,其示数为1.30V; (2) ①由图示电源U-I图线可知,图线与纵轴交点坐标为4.5, 则电源电动势:E=4.5V,电源内阻:; ②滑动变阻器滑动片P移到滑动变阻器的最右端时滑动变阻器接入电路的阻值为零,两电压表示数相等,由图示图象可知, 灯泡电压为2.5V,电流为2.0A,灯泡实际功率:P=UI=2.5×2.0=5.0W 【点睛】本题考查了实验注意事项、电表读数、

23、实验数据处理,要掌握常用器材的使用及读数方法;对电表读数时,要先确定其量程与分度值,然后根据指针位置读出其示数 12、 ①. ②.① ③.4.5V ④.1.0Ω ⑤.0Ω 【解析】(1)[1] 要同时测量出电源电动势E和内阻r,和描绘灯泡的伏安特性曲线,所以一个电压表测路端电压,一个电压表测灯泡的电压,电流表测量干路电流。实物连接如图所示: (2)[2] 电压表V1测量的是路端电压,由U=E−Ir可知,路端电压随电流的增大而减小,成线性关系,所以图中曲线①表示电压表V1的读数和电流表A的读数之间的关系; (3)[3]根据U=E−Ir可知,曲线①在U轴的

24、截距等于电源电动势,所以E=4.5V; [4] 曲线①的斜率等于电源内阻,所以等于内阻: ; (4)[5] 两条图线交点处说明灯泡电压等于路端电压,滑动变阻器的电压等于零,所以此时滑动变阻器连入电路的阻值为0Ω。 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,

25、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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