1、浙江省桐庐分水高级中学2025年高二物理第一学期期末复习检测模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、材料相同的均匀直导线A、B串联在电路上时,沿长度方向的电势随位置的变化规律如图所示。已知导线A长为l0,导线B
2、长为2l0,则A、B两导线的横截面积之比是 A.1∶2 B.1∶4 C.1∶6 D.1∶8 2、如图,直角坐标系oxy2、4象限有垂直坐标系向里的匀强磁场磁感应强度大小均为B,在第3象限有垂直坐标系向外的匀强磁场磁感应强度大小为2B,现将半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.t=0时线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向.则下列关于导线框中的电流随时间变化关系正确的是( ) A. B. C. D. 3、如图所示,现有一匝数为n,面积为S,总电阻为R的闭合线圈,垂直放置于一匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随
3、时间均匀增大,变化率,则( ) A.线圈中产生顺时针方向的感应电流 B.线圈面积具有扩张的趋势 C.线圈中产生的感应电动势为 D.线圈中感应电流的大小为 4、已知阿伏伽德罗常数为NA,水的摩尔质量为M,水的密度为ρ.则一个水分子的质量可以表示为 A. B. C. D. 5、如图,一端开口、另一端封闭的玻璃管水平放置,管内用水银柱封闭了一定量的气体.按图示方式缓慢旋转玻璃管至竖直状态,该气体的( ) A.压强增大,体积减小 B.压强减小,体积减小 C.压强增大,体积增大 D.压强减小,体积增大 6、在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直
4、.一带电粒子(重力不计) 从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子( ) A.一定带正电 B.速度 C.若速度,粒子在板间的运动是类平抛运动 D.若此粒子从右端沿虚线方向进入平行板,仍做直线运动 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、将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则 A.a点的电场强度比b点的大 B.a点的电势比b点的高 C.检验电荷-q
5、在a点的电势能比在b点的大 D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功 8、如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强电场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动估计如图所示,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法中正确的是( ) A.a粒子动能最大 B.c粒子速率最大 C.c粒子在磁场中运动的时间最长 D.它们做圆周运动的周期Ta=Tb=Tc 9、如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动的一起向左加速运动,
6、在加速运动阶段 ( ) A.甲、乙两物块之间的摩擦力不断增大 B.甲、乙两物块之间的摩擦力不变 C.甲、乙向左运动加速度不断减小 D.甲对乙的压力不断增大 10、某一热敏电阻其阻值随温度的升高而减小,在一次实验中,将该热敏电阻与一小灯泡串联,通电后各自的电流I随所加电压U变化的图象如图所示,点M为两元件的伏安特性曲线的交点.则关于热敏电阻和小灯泡的下列说法正确的是 A.图线b是小灯泡的伏安特性曲线,图线a是热敏电阻的伏安特性曲线 B.图线a是小灯泡的伏安特性曲线,图线b是热敏电阻的伏安特性曲线 C.通过图线中可求得M点对应小灯泡的阻值和热敏电阻的阻值 D.图线中M点对
7、应的状态,表示小灯泡的功率与热敏电阻的功率相等 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)(1)如图所示,游标尺上有50个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况,读数为______mm (2)如图所示,螺旋测微器的示数为_______mm. 12.(12分)某研究性学习小组欲测量一个未知电阻R的阻值及某电源的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的电路来进行测量,其中为待测未知电阻,R为电阻箱,为保护电阻,已知 学习小组先对未知电阻进行测量,请将同学们的操作补充完整:先闭合和,调节电阻箱,读出其示数R1和对应的电压表示
8、数U,然后______使电压表的示数仍为U,读出此时电阻箱的示数,则电阻Rx的表达式为______ 学习小组为测电源的电动势E和内阻r,该小组同学的做法是:闭合,断开,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值根据测得的的阻值计算出相应的与的值,并在坐标系中描出坐标点,画出关系图线,如图乙所示.根据图线可得电源的电动势______、内阻______计算结果保留2位有效数字 若只考虑系统误差,采用此测量电路测得的电动势与实际值相比______,测得的内阻与实际值相比______填“偏大”“偏小”或“相同” 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
9、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
10、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 15.(12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
11、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 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】电阻串联,电流相等,则: 根据电阻定律: 同种材料的电阻,电阻率相同,导线的长度之比: 联立方程,则导线的横截面积之比为: A正确,BCD错误 故选A。 2、B 【解析】在0﹣t时间内,线框从图示位置开始(t=0)转过90°的过程中,产生的感
12、应电动势为: E1=ω•R2;由闭合电路欧姆定律得,回路电流为:I1==.根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向沿逆时针 在t﹣2t时间内,线框进入第3象限的过程中,回路电流方向为顺时针.回路中产生的感应电动势为: E2=ω•R2+ω•R2=Bω•R2=3E1;感应电流为:I2=3I1; 在2t﹣3t时间内,线框进入第4象限的过程中,回路电流方向为逆时针.回路中产生的感应电动势为: E3=ω•R2+ω•R2=Bω•R2=3E1;感应电流为:I2=3I1; 在3t﹣4t时间内,线框出第4象限的过程中,回路电流方向为顺时针.回路中产生的感应电动势为: E4=ω•R2;由闭合电路欧姆
13、定律得,回路电流为:I4=I1;故B正确 故选B 3、D 【解析】根据楞次定律判断电流方向和面积的变化;根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电动势和感应电流 【详解】A项:根据楞次定律可得线圈中产生逆时针方向的感应电流,故A错误; B项:线圈面积的变化总是阻碍磁通量的变化,所以磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,线圈面积具有收缩的趋势,故B错误; C项:根据法拉第电磁感应定律可得线圈中产生的感应电动势为,故C错误; D项:线圈中感应电流的大小为,故D正确 故选D 【点睛】根据楞次定律判断感应电流的方向的一般步骤是:确定原磁场的方向→原磁场的变化→引起感应电流的磁场
14、的变化→楞次定律→感应电流的方向 4、A 【解析】一个水分子的质量,故选项A正确,B、C、D错误 5、A 【解析】水平位置时的气体的压强:P1=P0;开口向上的竖直位置的压强:P2=P0+ρgh;可知随向上竖起的过程中,气体的压强增大,体积减小,故A正确,BCD错误;故选A 6、B 【解析】若粒子带负电,则受到竖直向上的电场力和竖直向下的洛伦兹力,可以做直线运动,若粒子带正电,受到竖直向下的电场力和竖直向上的洛伦兹力,可以做直线运动,故A错误;因为做直线运动,所以在竖直方向上合力为零,故,解得,B正确;若,则,使粒子偏转,做曲线运动;但洛伦兹力方向不断变化,故合力不恒定,不是类似平
15、抛运动,C错误;此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动,D错误 【点睛】在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关 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项:电场线越密集的地方电场强度就越大,从上图中可以看出a处的电场线比b处的电场线密集,所以a点的场强大于b点的场强,故A项正确; B项:a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b
16、点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势,即a点的电势比b点的高.故B正确; C项:电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,故C错误; D项:由上知,-q在a点的电势能较b点小,则把-q电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功.所以D选项是正确的. 8、BD 【解析】三个质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率垂直进入匀强磁场中,则运动半径的不同,导致运动轨迹也不同.运动轨迹对应的半径越大,粒子的速率也越大.而运动周期它们均一样,运动时间由圆弧对应的圆心角决定 【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运
17、动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能:,则可知三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,a粒子速率最小,动能最小,c粒子速率最大.c粒子动能最大,故A错误,B正确;由于粒子运动的周期,粒子在磁场中运动的时间:,可知,三粒子运动的周期相同,a在磁场中运动的偏转角最大,运动的时间最长,故C错误,D正确.所以BD正确,AC错误 【点睛】带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下,运动的半径与速率成正比,从而根据运动圆弧来确定速率的大小;运动的周期均相同的情况下,可根据圆弧的对应圆心角来确定运动的时间的长短 9、BD 【解析】当
18、甲与乙向右运动时,甲所受的洛伦兹力竖直向下,又由于地面光滑,所以摩擦力为0,把甲乙看成一个系统,,甲与乙相对静止,乙对甲的静摩擦力.所以选BD 10、ACD 【解析】A、B项:小灯泡的灯丝温度随通电电流增大,阻值也随着增大,所以图中b是小灯泡的伏安特曲线,同理可知,热敏电阻的温度随着通电电流增大,其阻值会减小,所以图线a是热敏电阻的伏安特性曲线,故A正确,B错误; C项:由公式可求出M点的小灯泡的阻值和热敏电阻的阻值,故C正确; D项:两图线的交点M,表示此状态一个人元件不公电流相同,电压也相同,所以功率相同,故D正确 故选ACD 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在
19、答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、 ①.23.2; ②.1.410 【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数的方法,游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器读数等于主尺刻度加上螺旋部分的读数,需要估读 【详解】游标卡尺读数为:23mm+0.02mm×10=23.2mm 螺旋测微器的示数为:1mm+0.01mm×41.0=1.410mm 12、 ①.断开,调节电阻箱 ②. ③.10V ④. ⑤.偏小 ⑥.偏小 【解析】根据题意应用欧姆定律,由等效法可求出电阻阻值;根据表中实验数据,应用描点
20、法作出图象;根据闭合电路的欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻;由实验原理分析,系统误差的原因,从而找到电动势和内阻的偏小 【详解】由于闭合前后电压表的示数均为U,那么外电路的总电阻两次是相等的,即,所以 根据欧姆定律可以写出电压表的示数:,所以,结合题目图象的纵轴截距可知:,所以;从图象的斜率看:,将E代入求得 由于电压表的分流,造成路端电压的测量值偏小,该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电压表示数表示的电流小于通过电源的真实电流.利用等效电源分析,即可将电压表等效为电源内阻,测实验中测出的电动势应为等效电阻输出的电压,由图可知,输出电压小于电源的
21、电动势;故可知电动势的测量值小于真实值,所以测得的内阻与实际值相比偏小 【点睛】本题要注意通过审题明确实验原理,根据实验原理分析实验中应采用的实验方法;并通过闭合电路欧姆定律可结合数学规律求解电动势和内电阻 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)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=
22、3N 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)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






