湖南省长沙市湘一芙蓉中学2025年物理高二上期末复习检测模拟试题含解析.doc

1、湖南省长沙市湘一芙蓉中学2025年物理高二上期末复习检测模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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、在静电场中，一个电子由a点移到b点时静电力做功为5 eV（1 eV＝1.6×10－19J），则以下说法中正确的是 A.电场强度的方向一定由b沿直线指向a B.A、B两点间

2、电势差Uab＝5 V C.电子的电势能减少5 eV D.电子的电势能减少5 J 2、通电长直导线中有恒定电流I，方向竖直向上，矩形线框与直导线在同一竖直面内，现要使线框中产生沿abcd方向的感应电流，则应使线框（　　） A.稍向左平移 B.稍向右平移 C.稍向上平移 D.以直导线为轴匀速转动 3、下列关于磁感应强度方向的说法中正确的是( ) A.磁场中某点的磁感应强度的方向规定为小磁针静止时北极所指的方向 B.磁场中某点的磁感应强度的方向与小磁针S极在此处的受力方向一致 C.磁场中某点的磁感应强度的方向由试探电流元在此处的受力方向决定 D.如果把磁场中的通电导

3、线撤去，磁场中磁感应强度为零 4、下列物理量中属于标量的是( ) A.速度 B.加速度 C.力 D.功 5、下列说法正确的是( ) A.运动电荷在磁感应强度不为零的地方，一定受到洛伦兹力的作用 B.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用，则该处的磁感应强度一定为零 C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能，也不能改变带电粒子的动量 D 洛伦兹力对带电粒子不做功 6、在国际单位制中，磁感应强度的单位是 A.安培 B.库仑 C.特斯拉 D.韦伯 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

4、3分，有选错的得0分。 7、如图所示，开关闭合的通电螺线管轴线正右侧用绝缘细线悬挂一线圈A，正上方用绝缘细线悬挂一垂直纸面的导线B，现给A、B通入图示方向的电流，不记A、B间的相互作用，下列说法正确的是（ ） A.通电后A线圈靠近螺线管 B.通电后A线圈远离螺线管 C.通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力大 D.通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力小 8、有固定绝缘光滑挡板如图所示，A、B为带电小球（可以近似看成点电荷），当用水平向左的力F作用于B时，A、B均处于静止状态．现若稍改变F的大小，使B向左移动一段小距离（不与挡板接触），当A、B重新处于平衡状态

5、时与之前相比（ ） A.A、B间距离变小 B.水平推力力F减小 C.系统重力势能增加 D.系统电势能将减小 9、如图所示，一带电粒子（重力不计）在匀强磁场中沿图中轨道运动，中央是一薄绝缘板，粒子在穿过绝缘板时有动能损失，由图可知（） A.粒子的动动方向是abcde B.粒子带正电 C.粒子的运动方向是edcba D.粒子在下半周期比上半周期所用时间长 10、有两条垂直交叉但不接触的直导线，通以大小相等的电流，方向如图所示，则哪些区域中某些点的磁感应强度可能为零（　　） A.象限Ⅰ B.象限Ⅱ C.象限Ⅲ D.象限Ⅳ 三、实验题：本题共2小题，共18分

6、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）超导是当今材料科学研究的重点，某大学超导实验室研制成功了钇钡铜氧（YBCO）超导线材，该线材在94K时，将呈现超导特征，但常温下，仍然为一般导体．实验小组为了测量常温下YBCO线材的电阻率； ① 如图1，用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为6Ω，用螺旋测微器测其直径为__mm，游标卡尺测其长度是__mm ②实验室还备有实验器材如下： A．电压表V1（量程3V，内阻约为15kΩ） B．电压表V2（量程l5V，内阻约为75kΩ） C．电流表A1（量程3A，内阻约为0.2Ω） D．电流表A2（量程600mA，内阻约为1

7、Ω） E．滑动变阻器R1（0～5Ω，0.6A） F．滑动变阻器R2（0～2000Ω，0.1A） G．输出电压为3V的直流稳压电源E H．电阻箱 I．开关S，导线若干 如图2，为了减小实验误差，需进一步测其电阻而采用伏安法，则上述器材中应选用的实验器材有（填代号）__．请在图3方框内设计最合理的电路图并实物连线 （ ）（ ） 用该电路电阻的测量值__真实值（选填大于、等于或小于）．如果YBCO超导线材直径为D，长度为L，所测电压为U，电流为I，电阻率大小为（用字母表示）__ 12．（12分）张明同学在测定某种合金丝的电阻率时： (1)用螺旋测微器测得其直径

8、为_____mm（如图甲所示）； (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm（如图乙所示）； (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”) 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＝0.2kg．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

9、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

10、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

11、A．电场强度的方向与运动路径无关，选项A错误； B．根据电场力的功与电势差的关系； Uab＝＝＝－5 V 选项B错误； CD．静电力做5eV的正功，电势能减少5eV，选项C正确，D错误； 故选C。 2、B 【解析】A．由右手螺旋定则判断知，线框所在处磁场方向向里，使线框向左平移，穿过线框的磁通量将增加，产生感应电流，根据楞次定律判断知感应电流方向沿逆时针方向，与图示相反，故A错误； B．使线框向右平移，穿过线框的磁通量将减小，产生感应电流，根据楞次定律判断知感应电流方向沿顺时针方向，与图示相同，故B正确； C．线框稍向上平移，穿过线框的磁通量不变，不产生感应电流，故C错误；

12、 D．以直导线为轴匀速转动时，穿过线框的磁通量不变，不产生感应电流。故D错误。 故选B。 3、A 【解析】A.磁场中某点的磁感应强度的方向规定为小磁针静止时北极所指的方向，故A正确； B.磁场中某点的磁感应强度的方向与小磁针N极在此处的受力方向一致，故B错误； C.磁场中某点的磁感应强度的方向由磁场本身决定，与试探电流元在此处的受力方向无关；故C错误； D.如果把磁场中的通电导线撤去，磁场中磁感应强度不变；故D错误； 故选择：A； 4、D 【解析】速度、加速度和力都是只有大小和方向的物理量，是矢量；而功只有大小无方向，是标量；故选D. 5、D 【解析】A．当速度和磁场平

13、行时，洛伦兹力为0，A错误 B．不受洛伦兹力，有两种情况：磁场为0或者速度与磁场平行，B错误 CD．洛伦兹力和速度始终垂直，所以洛伦兹力永远不做功，但是可以改变速度方向，因此可以改变粒子动量，C错误D正确 6、C 【解析】A.在国际单位制中，安培是电流单位，选项A错误； B.在国际单位制中，库仑是电量单位，选项B错误； C.在国际单位制中，特斯拉是磁感应强度的单位，选项C正确； D.在国际单位制中，韦伯是磁通量的单位，选项D错误 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

14、选错的得0分。 7、AC 【解析】根据右手螺旋法则判断螺线管和A中的磁场方向；根据左手定则判断直导线B的受力方向，从而判断细线拉力的变化. 【详解】由右手螺旋法则可知，螺旋管的左端为N极，右端为S极；A的左端为N极，右端为S极，则A线圈靠近螺线管，选项A正确，B错误；由左手定则可知直导线B受向下的安培力，则通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力大，选项C正确，D错误；故选AC. 【点睛】此题考查左手定则和右手定则，熟记其内容并熟练应用左右手定则是关键，牢记“左力右电” 8、BCD 【解析】A．对A受力分析，如图；由于可知，当B向左移动一段小距离时，斜面对A的支持力减小，库仑

15、力减小，根据库仑定律可知，AB间距离变大，选项A错误； B．对AB 整体，力F等于斜面对A的支持力N的水平分量，因为N减小，可知F减小，选项B正确； C．因为AB距离增加，则竖直距离变大，则系统重力势能增加，选项C正确； D．因为AB距离增加，电场力做正功，则电势能减小，选项D正确； 故选BCD. 9、BC 【解析】带电粒子在磁场中由洛伦兹力充当向心力而做匀速圆周运动，则由可得：，可见粒子的轨迹半径与速率成正比；因粒子在穿过板后速度减小，则粒子的半径减小，故说明粒子是由下向上穿过绝缘板，故运动方向为edcba；故A错误，C正确；粒子受力指向圆心，则由左手定则可知粒子应带正电，故

16、B正确．因粒子转动的周期，在转动中磁感应强度及质量没有变化，故周期不变，而由图可知，粒子在上下都经过半个周期，时间相等；故D错误 10、AC 【解析】据右手螺旋定则分别判断两通电导线的磁感线的方向，再利用矢量运算分析求解即可 【详解】据右手螺旋定则可知，竖直导线左侧的磁场垂直纸面向外，右侧的磁场垂直纸面向内；水平导线在上侧的磁场垂直纸面向外，下侧垂直纸面向内；由于电流大小相同，据磁场的叠加可知，Ⅰ、Ⅲ区域磁感应强度为零，Ⅱ区域磁场方向垂直纸面向外，Ⅳ区域磁场方向垂直纸面向内，故AC正确，BD错误．故选AC 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

17、出演算过程。 11、 ①.2.095±0.001 ②.36.2 ③.A、D、E、G、I ④. ⑤. ⑥.小于 ⑦. 【解析】①[1][2]．用螺旋测微器测其直径为2mm+0.01mm×9.5=2.095mm； 游标卡尺测其长度是：36mm+0.2mm×2=36.2mm ②[3]．电源电压为3V，则电压表选择A；电路中可能出现的最大电流为，则电流表选择D；滑动变阻器用分压电路，则选择阻值较小的E；另外还有电源G以及开关、导线I；故选的器材有：A、D、E、G、I； [4][5]．电压表内阻远大于待测电阻，则采用电流表外接；滑动变阻器用分压电路，则

18、电路图以及实物连线如图： [6][7]．用该电路测量由于电压表的分流作用，使得电阻的测量值小于真实值．如果YBCO超导线材直径为D，长度为L，所测电压为U，电流为I，则 解得电阻率大小为 12、 ①.3.202-3.205 ②.5.015 ③.偏小 【解析】（1）解决本题的关键明确：螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读 （2）游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标尺读数，不需估读 （3）由电路图，根据电表内阻的影响确定误差情况 【详解】（1）螺旋测微器的固定刻度为3.0mm，可动刻度为20.5×0.01mm=

19、0.205mm，所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm （2）20分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为50mm，游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标尺读数为3×0.05mm=0.15mm，所以最终读数为：50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm （3）由欧姆定律得，电阻阻值R=U/I，由于电压表的分流作用使电流测量值偏大，则电阻测量值偏小 【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数；游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读．掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法 四、计算题：本题共3小题，共38分。把

20、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 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；

21、 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