1、四川省宜宾市叙州区第一中学校2025年物理高二上期末联考模拟试题 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、如图甲所示,矩形导
2、线框ABCD固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在平面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中沿着ABCDA方向为感应电流i的正方向.则在线框中产生的感应电流随时间变化的关系可能为图中的 A. B. C. D. 2、电子通过磁场时会发生偏转,这是因为受到( ) A.库仑力的作用 B.万有引力的作用 C.洛伦兹力的作用 D.安培力的作用 3、关于科学家在物理学上做出的贡献,下列说法正确的是 A.奥斯特发现了电磁感应现象 B.爱因斯坦发现了行星运动规律 C.牛顿提出了万有引力定律 D.开普勒提出了狭义相对论 4、如图所示
3、甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是( ) A.甲表是电流表,R增大时量程增大 B.甲表是电流表,R增大时量程减小 C.乙表是电压表,R减小时量程增大 D.乙表是电压表,R增大时量程减小 5、如图所示,水平匀强磁场的理想边界MN和PQ均竖直,等腰直角三角形闭合导线框的直角边恰好和磁场宽度相同。从线框右顶点刚进入磁场开始计时。若线框匀速通过磁场(线框的一直角边与边界平行),取逆时针方向为感应电流的正方向,则下列四幅图中,能正确反映线框中流过的电流随时间的变化关系的是( ) A B. C. D. 6、一金属容器置于绝缘板上,带电小球
4、用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( ) A.A点的电场强度比B点的大 B.小球表面的电势比容器内表面的低 C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直 D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同 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
5、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、如图所示,闭合开关,当滑动变阻器的滑片向左移动时 A.小灯泡变亮 B.电源的总功率变小 C.电流表读数变小,电压表读数变大 D.电容器两板间的电场强度变小 9、如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的关系如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用。则( ) A.电子将沿Ox方向运动 B.沿Ox方向电场强度一直增大 C.电子运动的加速度先减小
6、后增大 D.电子的电势能将一直减小 10、如图所示,从MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30o和60o,且同时到达P点,已知OP=d,则( ) A.a、b两粒子运动半径之比为1: B.a、b两粒子的初速率之比为5:2 C.a、b两粒子的质量之比为4:75 D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15 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,两根靠得很近的平行长直导线①、②,分别通以向上的电流I1、I2,且I1>I2,导
7、线①、②受到的安培力大小分别为F1和F2,则F1______F2(选填“>”、“<”或“=”);导线①受到的安培力F1的方向为___________ 12.(12分)实验室有一个阻值约200Ω左右的待测电阻Rx (1)甲同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材: 电池组E:电动势3V,内阻不计 电流表A1:量程0~15mA,内阻约为100Ω 电流表A2:量程0~600μA,内阻为1000Ω 滑动变阻器R1:阻值范围0~20Ω,额定电流2A 电阻箱R2,阻值范围0~9999Ω,额定电流1A 电键S、导线若干 ①为了测量待测电阻两端的电压,该同学将电流表A2与电
8、阻箱串联,并将电阻箱阻值调到__________Ω时,将电流表A2改装成一个量程为3.0V的电压表。 ②为了尽可能准确地测量Rx的阻值,在方框中画完整测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号__________________。 ③调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是___mA,电流表A2的示数是____μA,则待测电阻Rx的阻值是____Ω。 (2)乙同学则直接用多用电表测Rx的阻值,多用电表电阻挡有3种倍率,分别是×100、×10、×1.该同学选择×100倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针转过角度太大.为了准确地进行测量,请你从以下给出的操作
9、步骤中,选择必要的步骤,并排出合理顺序:______.(填步骤前的字母) A.旋转选择开关至欧姆挡“×l” B.旋转选择开关至欧姆挡“×10” C.旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔 D.将两表笔分别连接到Rx的两端,读出阻值后,断开两表笔 E.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔 按正确步骤测量时,指针指在图示位置,Rx的测量值为______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=0.1
10、0m,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
11、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) (
12、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、A 【解析】楞次定律指出感应电流的效果,总是阻碍磁通量的变化,感应电流变化的结果总是阻碍引起磁通量变化的原因,根据楞次定律可知电流的方向 【详解】由于磁场是均匀变化的所以产生的电流应该是恒定电流,根据楞次定律可知,感应电流方向没有发生变化,故A对;BCD错误; 故选A 2、C 【解析】电子通过磁场时会发生偏转,这是因为受到了洛伦兹力的作用,C正确 3、C 【解析】奥斯特发现了电流的磁
13、效应,选项A错误;开普勒发现了行星运动规律,选项B错误;牛顿提出了万有引力定律,选项C正确;爱因斯坦提出了狭义相对论,选项D错误. 4、B 【解析】AB.甲表是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故A错误,B正确; CD.乙表是电压表,R减小时,乙表中变阻器分压减小,量程减小。R增大时,乙表中变阻器分压增大,量程增大,故CD错误。 故选B。 5、D 【解析】感应电流,线框做匀速直线运动,有效长度发生变化,电流就发生变化; 0-时间内,由右手定则判断可知,感应电流方向沿逆时针方向,是正的,线框切割磁感线的有效长度l均匀增加,则电流I均匀增加; ~时间内,由右手定则判
14、断可知,感应电流方向沿顺时针方向,是负的,线框切割磁感线的有效长度l均匀增加,则电流I均匀增加; A.该图与结论不相符,选项A错误; B.该图与结论不相符,选项B错误; C.该图与结论不相符,选项C错误; D.该图与结论相符,选项D正确; 故选D。 6、C 【解析】依据电场线越疏,电场强度越弱,而电场线越密的,则电场强度越强,由图可知,则A点的电场强度比B点的小,故A错误;根据沿着电场线方向电势是降低的,可知,小球表面的电势比容器内表面的高,故B错误;因容器内表面为等势面,且电场线总垂直于等势面,因此B点的电场强度方向与该处内表面垂直,故C正确;因A、B在同一等势面上,将检验电荷
15、从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功相同,均为零,故D错误;故选C 考点:电场线;电场强度;电势 【名师点睛】本题考查电场线的疏密与电场强度的强弱的关系,掌握电场线的方向与电势的高低的关系,理解电场线总垂直等势面,注意同一等势面上移送电荷时,电场力不做功 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
16、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、BC 【解析】A.当滑动变阻器的滑片向左移动时,R的阻值变大,总电阻变大,总电流减小,则小灯泡变暗,选项A错误; B.根据P=IE可知,电源总功率减小,选项B正确; C.因总电流减小,则安培表读数减小;电源内阻上电压减小,则路端电压变大,即电压表读数变大,选项C正确; D.因路端电压变大,而灯泡
17、两端电压减小,则R两端电压变大,即电容器两端电压变大,两板间场强变大,选项D错误; 故选BC. 9、ACD 【解析】详解】AD.顺着电场方向,电势逐渐降低,可知电场方向沿x轴负方向,因电子只受电场力,故电子沿x轴正方向运动,因电场力做正功,故电子电势能减小,故AD正确; BC.图象切线斜率表示电场强度,可知,电场强度先减小后增大,故电子受到的电场力先减小后增大,加速度先减小后增大,故B错误,C正确。 故选ACD。 10、CD 【解析】由题图可知,粒子在磁场中运动半径为;运动轨迹所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,粒子在磁场中运动轨迹半径为,所对的圆心角为,运动轨迹弧长为,所以两粒子运
18、动半径之比为,故A错误;因运动时间,而,即粒子的速度之比为,故B错误;因两粒子以相同的动能入射,故,所以有:两粒子的质量之比为,故C正确;因,所以两粒子的电荷量之比为,故D正确 【点睛】由题意结合几何关系可求得粒子运动的半径及时间关系,则根据时间相等、动能相等等已知信息,利用带电粒子在磁场中的运动规律可解得各物理量之间的关系;本题考查带电粒子在磁场中运动规律,要注意通过几何关系找出圆心和半径,再由洛仑兹力充当向心力可求得相应关系 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.= ②.向右 【解析】物体间力的作用是相
19、互的,物体间的相互作用力大小相等;磁场是由通电导线产生的,一通电导线在另一导线电流的磁场中,会受到安培力作用,由安培定则判断出电流的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力方向 通电导线在其周围产生磁场,通电导线在磁场中受到安培力作用,两导线所受安培力是作用力与反作用力,它们大小相等.由右手螺旋定则可知:由右手螺旋定则可知:在处产生的磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,所所受安培力向右 12、 (1).4000Ω (2). (3).8.0mA (4).300μA (5).187.5Ω (6).B、E、D、C (7).220Ω 【解析】(1)①[1]为了
20、测量待测电阻两端的电压,可以将电流表A2电阻箱串联组成电压表;改装后电压表量程是3V,则电阻箱阻值 ②[2]因改装后的电压表内阻已知,则采用电流表A1外接,电路如图: ③[3][4][5]由图可知,电流表A1的示数是8mA,电流表A2的示数是300μA,则待测电阻Rx的阻值是 。 (2)①[6]该同学选择×100倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针转过角度太大,说明倍率档选择过大,应该选择×10倍率档,然后调零再进行测量;即操作顺序是:BEDC; ②[7]Rx测量值为22×10Ω=220Ω。 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
21、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
22、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






