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2025年北京市西城区第一六一中学物理高二第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、2025年北京市西城区第一六一中学物理高二第一学期期末达标检测模拟试题 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、如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合当铁芯绕轴线以角速度转浏的过程中,线圈中的电流变化图象是

2、下图中的哪一个?(从图位置开始计时,NS极间缝隙的宽度不计,以边的电流进入纸面,边的电流出纸面为正方向) A. B. C. D. 2、如图所示,截面为等腰直角三角形的物块固定在水平面上,两根长为L的细导体棒a、b被放在三角形的两个光滑直角面等高的地方,导体棒a的质量为ma,导体棒b的质量为mb。现分别对两导体棒通以同向电流Ia、Ib,且Ia=2Ib=2I,两棒恰能保持静止,则下列说法正确的是(  ) A.两导体棒的质量之比ma:mb=2:1 B.两导体棒的质量之比ma:mb=1:2 C.电流Ib在导体棒a处产生的磁场的磁感应强度大小为 D.电流Ia在导体棒b处产生的磁场的

3、磁感应强度大小为 3、如图,竖直平面内有一正方形,一个质量为m电荷量为q的带正电小球在A点以一定初速度沿AB方向抛出,小球恰好过C点.若在竖直平面内加一个竖直方向的匀强电场,仍将小球在A点沿AB方向抛出,当其初速度减小为原来的一半时,恰好也能通过C点,则电场强度的大小和方向分别是(重力加速度为g,空气阻力不计) A.,竖直向下 B.,竖直向上 C.,竖直向下 D.,竖直向上 4、由磁感线强度的定义式立可知 A.该定义式只适用于匀强磁场 B.磁感应强度B的方向与F的方向一致 C.只要满足L很短、I很小的条件,该定义式对任何磁场都适用 D.通电导线L所在处受到磁场力F为零

4、该处的磁感应强度B也一定为零 5、图中MN是某静电场中的一条水平电场线,曲线ABC为一电子在该电场中的运动轨迹(B在电场线上),下列说法中正确的是(  ) A.M点电势低于N点电势 B.电子在B点受电场力方向水平向左 C.电子一定做匀变速曲线运动 D.电子在A点的电势能比在C点的电势能大 6、如图所示,LA和LB是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数很大的线圈,其电阻值与R相同。由于存在自感现象,下列说法正确的是() A.开关S闭合瞬间,A、B两灯亮度相同 B.开关S闭合时,B灯比A灯先亮 C.开关S闭合,电路达到稳定后,断开开关S时,A、B两灯同时熄灭 D.开关S

5、闭合,电路达到稳定后,断开开关S时,B灯立即熄灭,A灯稍迟熄灭 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、空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界。一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射。这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子。不计重力。下列说法正确的是() A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同 B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同 C.在磁场中运动时间

6、相同的粒子,其运动轨迹一定相同 D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大 8、如图所示理想变压器原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,原线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表V的示数为220V,负载电阻R=44Ω,电流表A1的示数为0.20A.下列判断中正确的是() A.原线圈和副线圈的匝数比为2:1 B.原线圈和副线圈的匝数比为5:1 C.电流表A2的示数为1.0A D.电流表A2的示数为0.4A 9、如图所示,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上、下表面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效

7、应.实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系为,式中的比例系数K称为霍尔系数,设电流I(方向如图)是由电子的定向流动形成的,导体单位体积中电子的个数为n,电子定向移动的速率为v,电量为e,下列说法正确的是(  ) A.上表面的电势比下表面低 B.洛伦兹力对电子做正功 C.霍尔系数K的大小与n、e有关 D.霍尔系数K的大小与d、h有关 10、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重新处于平衡状态时与之前相比( )

8、 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 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)要测绘一个标有“3 V, 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V,并便于操作.已选用的器材有: 直流电源(电压为4 V);电键一个、导线若干 电流表(量程为0-0.3 A,内阻约0.5 Ω); 电压表(量程为0-3 V,内阻约3 kΩ); (1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号) A.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流

9、1 A) B.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ,额定电流0.3 A) (2)如图为某同学在实验过程中完成部分电路连接的情况,请完成其余部分的线路连接.(用黑色水笔画线表示对应的导线) (3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而______(填“增大”、“不变”或“减小”) (4)如果把实验中的小灯泡与一个E=2V,内阻为2.0Ω的电源及阻值为8.0Ω的定值电阻串联在一起,小灯泡的实际功率是_____W(保留两位有效数字) 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为_____mm(如图甲所示); (2)用

10、20分度游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示); (3)用图丙所示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ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin

11、37°=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板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画

12、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、D 【解析】在一个周期内,前半个周期内:根据右手定则可知电

13、流从b边进入纸面,a边电流出纸面,为负值.设ab边长为,ad边长为,矩形abcd的面积为S,电阻为R,磁感应强度大小为B,则感应电动势大小为:,感应电流大小为:,为不变.后半个周期内:根据右手定则可知电流从a边进入纸面,b边的电流出纸面,为正值.感应电流大小为:,为不变,故ABC错误,D正确,故选D 【点睛】将一个周期分成两个半个周期研究,根据右手定则判断感应电流的方向,确定电流的正负.根据感应电动势公式推导电动势表达式,确定电流大小,然后选择图象 2、D 【解析】AB.对导体棒a、b受力分析如图所示, 由平衡条件得:对a有 F=magtan45° 同理对b有 F=mbgt

14、an45° 解得: ma:mb=1:1 故AB错误; CD.根据磁感应强度定义式得: 电流Ia在导体棒b处产生的磁场的磁感应强度大小 电流Ib在导体棒a处产生的磁场的磁感应强度大小 故C错误,D正确; 故选D。 3、B 【解析】当只有重力时,小球作平抛运动,设小球的初速度为v,正方形的边长为l,则:,;当存在匀强电场后,小球做类平抛运动,则:,,联立解得:a=g/4;加速度减小,电场力向上,小球带正电,则电场方向竖直向上,由牛顿第二定律得:,即,故B正确 4、C 【解析】A、磁感应强度的定义式中IL为电流元,对非匀强电场同样适用,故A错误; B、磁感强度的方向

15、与F的方向垂直,故B错误; C、只要满足L很短,I很小条件,即IL是电流元,B对任何磁场都通用,故C正确; D、通电导线L所在处受到磁场力F为零时,该处磁感应强度不一定为零,当B与L平行时,F也为零,故D错误 5、B 【解析】AB.电子受力方向指向电子运动轨迹凹的一侧,故电子在B点受电场力方向向左;电子带负电,受力方向沿电场线相反方向,所以电场线的方向向右,M点的电势高于N点的电势,故A错误,B正确; C.只有一条电场线,不能得到静电场为匀强电场,故粒子受力不一定恒定,那么,粒子不一定做匀变速运动,故C错误; D.电场线方向向右,所以A点电势高于C点电势,负电荷在电势高处电势能小,

16、故D错误。 故选B。 6、D 【解析】AB.开关闭合瞬间,L相当于断路,AB同时亮,A的电流大于B的,故A比B亮,故AB错误; CD.开关S闭合,电路达到稳定后,断开开关S时,B灯立即熄灭,L相当于电源与A灯串联,A灯稍迟熄灭,故C错误,D正确 故选D。 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、BD 【解析】A.入射速度不同的粒子,若它们入射速度方向相同,则它们的运动也一定相同,虽然轨迹不一样,但圆心角却相同。故A错误; B.在磁场中半径,运动圆弧

17、对应的半径与速率成正比,故B正确; C.根据(θ为转过圆心角)可知圆心角相同,但半径可能不同,所以运动轨迹也不同,如粒子都从左边界离开磁场,圆心角均为180°,但是出射点不同,轨迹就不同。故C错误; D.由于它们的周期相同的,在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角也一定越大。故D正确。 故选BD。 8、BC 【解析】变压器输出功率等于输入功率,则:,解得:,由于原副线圈电流与匝数成反比,所以初级线圈和次级线圈的匝数比,故BC正确,AD错误 9、AC 【解析】根据左手定则判断电子的偏转方向,从而确定电势的高低,抓住电子所受的洛伦兹力和电场力平衡,结合电流的微观表达式求出霍尔

18、系数的大小; 【详解】A.根据左手定则知,电子向上表面偏转,则上表面的电势低于下表面的电势,故A正确; B.洛伦兹力与速度的方向用于都垂直,即洛伦兹力对电子不做功,故B错误; CD.因为,解得,根据,解得,因为,则霍尔系数,故C正确,D错误 【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,注意偏转的是电子,掌握电流的微观表达式,结合洛伦兹力和电场力平衡进行求解 10、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

19、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. 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.A ②.增大 ③.0.10W 【解析】(1)因为测小灯泡的伏安特性曲线,采用分压式接法,为了实验方便操作,滑动变阻器选择阻值较小的,故选A (2)连线如下: (3)根据欧姆定律:,可得图像斜率越来越小,说明电阻越来越大,所以小灯泡的电阻随电压增大而增大 (4

20、将定值电阻和电源内阻看成一体,在图中作出电源的外特性曲线:,图像交点为灯泡的工作点,由图可知,电流为0.1A,灯泡两端电压为1V,算得功率 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)游标卡尺读数方法,主尺读数加上游标读数,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=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.20

21、5mm (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

22、 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; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5

23、m/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

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