1、安徽省皖北协作区2025年高二物理第一学期期末联考模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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,在水平向右的匀强磁场中,有一通电直导线,电流方向垂直纸面向里,则直导线所受的安培力方向是 A.竖直向下
2、B.竖直向上 C.水平向左 D.水平向右 2、2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.某探究小组查到某磁敏电阻在室温下的电阻随磁感应强度变化的曲线如图甲所示,其中R、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.为检验其磁敏特性设计了图乙所示电路.关于这个实验,下列说法中正确的是 A.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,伏特表的示数增大 B.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,安培表的示数增大 C.闭合开关S,图乙中只将磁场方向改为与原来方向相反时,伏特表的示数减小 D.闭合开关S,图乙中只将磁场方向改为与原来方向相反时,安培表的示数减小
3、 3、如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是 A.F逐渐减小,T逐渐减小 B.F逐渐增大,T逐渐减小 C.F逐渐减小,T逐渐增大 D.F逐渐增大,T逐渐增大 4、将阴极射线管的两极与高压电源连接后,加上如图所示的磁场,可观察到从负极向右射出的高速电子流的偏转情况是 A.平行于纸面向上偏转 B.平行于纸面向下偏转 C.垂直于纸面向内偏转 D.垂直于纸面向外偏转 5、下列做法不符合安全用电要求的是()
4、A.用铜丝代替保险丝 B.使用冰箱时,电源插头插在三孔插座上 C.发生触电事故时,立即切断电源 D.使用试电笔时,手指不能碰到笔尖 6、静电喷涂时,喷枪喷出涂料微粒带电,在带正电被喷工件的静电作用下,向被喷工件运动,最后吸附在其表面.在涂料微粒向工件靠近的过程中( ) A.涂料微粒带正电 B.离工件越近所受库仑力越小 C.电场力对涂料微粒做负功 D.涂料微粒的电势能减小 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、在光滑水平桌面上有一边长为l 的正方
5、形线框abcd,bc 边右侧有一等腰直角三角形匀强磁场区域efg,三角形腰长为l,磁感应强度竖直向下,a、b、e、f 在同一直线上,其俯视图如图所示,线框从图示位置在水平拉力F 作用下向右匀速穿过磁场区,线框中感应电流i-t 和F-t 图像正确的是(以逆时针方向为电流的正方向,以水平向右的拉力为正,时间单位为)( ) A. B. C. D. 8、如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,则下列说法中正确的是( )
6、 A.电场的周期与粒子在磁场中圆周运动周期相同 B.电场的周期是粒子从磁场中圆周运动周期的2倍 C.增大电场强度可以增大带电粒子射出时的动能 D.增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能 9、如图所示,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时( ) A.电容器C两极板间的电场强度增大 B.电压表的读数减小 C.R1消耗的功率减小 D.R2消耗的功率增大 10、如图所示电路中,A、B为两个相同灯泡,L为自感系数较大、电阻可忽略不计的电感线圈,C为电容较大的电容器,下列说法中正确的有 A.接通开关S,A立即变亮,最后A、B一样亮 B.接通开关S,B逐渐变亮
7、最后A、B一样亮 C.断开开关S,A、B都立刻熄灭 D.断开开关S,A立刻熄灭,B逐渐熄灭 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)利用电流表和电压表测定电源的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差 (1)应该选择的实验电路是图中的________(选填“甲”或“乙”) (2)如图是根据本次实验记录数据画出的U-I图像,则电动势E=________V,内阻r=________Ω 12.(12分)利用伏安法测量干电池的电动势和内阻,现有的器材为: 干电池:电动势约为1.5V;电压表:量程1V,内阻998.3Ω;电
8、流表:量程1A;滑动变阻器:10Ω;电阻箱:最大阻值99999.9Ω;单刀单掷开关1个;导线若干 (1)设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在指定的方框内______; (2)为了满足本实验要求并保证实验的精确度,电压表量程应扩大为原量程的______倍,对应的电阻箱的阻值应为________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)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
9、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
10、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
11、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】根据左手定则:伸开左手,拇指与手掌垂直且共面,磁感线向里穿过手心,则手心朝左,四指指向电流方向,即四指向里,拇指指向安培力方向,即直导线所受的安培力方向是竖直向下,故选项A正确,B、C、D错误 2、A 【解析】由图可以看出,磁敏电阻的阻值与磁感应强度的方向无关,只与磁感应强度的大小有关,随着磁感应强度变大,电阻变大; AB.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,磁敏电阻的阻值变大,则干路总电流减小即安培表示数减小,由内电压和滑动变阻器电压减小,根据闭合电路欧姆定律可知伏
12、特表的示数增大,故A正确,B错误; CD.磁敏电阻的阻值与磁感应强度的方向无关,所以闭合开关S,图乙中只改变磁场方向原来方向相反时,伏特表的示数不变,故CD错误 【点睛】本题要求同学们能读懂各个图象的物理意义,变化规律,知道磁敏电阻的阻值与磁感应强度的方向无关,只与磁感应强度的大小有关,随着磁感应强度变大,电阻变大 3、A 【解析】电容器与电源相连,所以两端间电势差不变,将左极板向左缓慢移动过程中,两板间距离增大,由可知,电场强度减小,电场力减小,小球处于平衡状态,受重力、拉力与电场力的作用,受力如图所示,根据力的合成法得: 由于重力不变,电场力减小,故拉力减小; A.逐渐减小
13、逐渐减小与分析相符,故A正确; B.逐渐增大,逐渐减小与分析不符,故B错误; C.逐渐减小,逐渐增大与分析不符,故C错误; D.逐渐增大,逐渐增大与分析不符,故D错误 4、D 【解析】应用左手定则判断洛仑兹力时,四指指向电子运动的反方向,磁场穿过掌心,则大拇指方向垂直于纸面向外,故电子束垂直纸面向外偏转; A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析不符,故C错误; D.与分析相符,故D正确; 故选D。 5、A 【解析】用铜丝代替保险丝,当电路电流过大时,不能自动熔断而保护电路,不符合安全用电要求;使用冰箱时,电源插头插在三孔插座上,符合用电
14、要求;发生触电事故时,立即切断电源,符合用电要求;使用试电笔时,手指不能碰到笔尖金属体,而且手必须接触笔尾的金属体,符合用电要求;故选A. 6、D 【解析】由图知,工件带正电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,涂料微粒带负电,A错误;离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大,B错误;涂料微粒所受的电场力方向向左,其位移方向大体向左,则电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小,C错误,D正确.故选D 考点:电势能;静电现象的解释 【名师点睛】本题抓住异种电荷相互吸收,分析涂料微粒的电性.根据电场力做功正负判断电势能的变化情况 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分
15、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】AB.bc边的位置坐标x在L﹣2L过程,根据楞次定律判断可知感应电流方向沿a→b→c→d→a,为正值,线框bc边有效切线长度为L=vt,感应电动势为 感应电流 即感应电流均匀增大。 同理,x在2L﹣3L过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a→d→c→b→a,为负值,感应电流均匀增大。A错误,B正确。 CD.在水平拉力F作用下向右匀速穿过磁场区,因此拉力等于安培力,而安培力的表达式 而L=vt,则有 F非线性增大,故C错误,D正确。
16、 故选BD。 8、AD 【解析】AB.在回旋加速器中,只有电场的周期与粒子在磁场中做圆周运动周期相同时,粒子才能在电场中不断被加速,故选项A正确,B错误; CD.当粒子从加速器中射出时满足 则最大动能 可知增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能,增大电场强度不可以增大带电粒子射出时的动能,选项D正确,C错误。 故选AD。 9、AC 【解析】A.滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项A正确; B.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头
17、向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误; C.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确; D.通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。 故选AC. 10、ABD 【解析】接通开关S,电容器C要通过A充电,因此A立刻亮,由于充电电流越来越小,当充电完毕后,相当于断路,而L对电流变化有阻碍作用,所以通过B的电流逐渐增大,故B逐渐变亮,当闭合足够长时间后,C中无电流,相当于断路,L相当于短路,因此A、B一样亮,故AB正确;当S闭合足够长时间后再断开,A立刻熄灭,而L产生自感电动势,且电容器也要
18、对B放电,故B要逐渐熄灭,故C错误D正确 【点睛】解决本题的关键知道电感器对电流的变化有阻碍作用,当电流增大时,会阻碍电流的增大,当电流减小时,会阻碍其减小,注意电容器也要放电 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.甲 ②.3.0 ③.1.0 【解析】(1)[1]甲图中路端电压测量准确,由于电压表分流导致实验误差;乙图中干路电流测量准确,电流表分压导致实验误差;电压表的内阻较大,分流不明显,电流表的内阻和电源内阻较为接近,分压明显,所以选择甲电路图合理; (2)[2]根据闭合电路欧姆定律: 可
19、知与纵轴的截距为电动势: [3]斜率内阻: 12、 ①.(1) ; ②.(2)2; ③.998.3Ω 【解析】利用伏安法测量干电池的电动势和内阻,根据实验原理选择仪器设计电路图.实验中应保证电流由电表的正接线柱流入,由负接线柱流出,并且电流表要串联在电路中,而电压表串联一个电阻并联在电源两端,分析电表的连接即可得出正确电路.将电压表量程扩大时应串联一个电阻,根据电压扩大的倍数可知应串联电阻的大小 【详解】(1)利用伏安法测量干电池的电动势和内阻,根据实验原理选择仪器设计电路图.实验中应保证电流由电表的正接线柱流入,由负接线柱流出,并且电流表要串联在电路中,而电压表
20、串联一个电阻并联在电源两端,分析电表的连接即可得出正确电路.如图: (2)电动势约为1.5V,电压表:量程1V,为了满足本实验要求并保证实验的精确度,电压表量程应扩大为原量程的2倍,要使量程扩大为原来的2倍,则应串联一个与电压表内阻相等的电阻,故应使与之串联的电阻箱的阻值为998.3Ω; 【点睛】电学实验中要特别注意仪表的接法,能正确使用各仪器才能准确得出实验的结论.电表量程的选取既要安全还要满足本实验要求并保证实验的精确度 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
21、)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






