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2025年云南省大姚一中高二物理第一学期期末联考模拟试题含解析.doc

1、2025年云南省大姚一中高二物理第一学期期末联考模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在如图所示的电路中,两表为理想电表,当变阻

2、器R3的滑动头P向a端移动时( ) A.电压表示数变小,电流表示数变大 B.电压表示数变大,电流表示数变小 C.电压表示数变小,电流表示数变小 D.电压表示数变大,电流表示数变大 2、如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,从P点平行直线MN射出的a、b两个带电粒子,它们从P点射出开始计时到第一次到达直线MN所用的时间相同,到达MN时速度方向与MN的夹角分别为600和900,不计重力以及粒子间的相互作用力,则两粒子速度大小之比va:vb为(  ) A.2:1 B.3:2 C.4:3 D.: 3、某交流发电机的矩形线圈共有50匝,在磁场中绕与磁感线垂直的轴

3、匀速转动,通过线圈的磁通量随时间变化如图所示,则下述正确的是() ①产生的交变电动势按正弦规律变化 ②交变电动势的最大值为2000πV ③交变电动势的频率为100Hz ④在1s内,电流方向改变100次 A.只有①正确 B.只有②③正确 C.只有②④正确 D.只有③正确 4、如图所示,一个物块在与水平方向成α角的恒力F作用下。沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为(  ) A.Fxsinα B.Fxcosα C. D. 5、如图所示为将一灵敏电流计改装成电流表或电压表的实验电路图,R1、R2为定值电阻。下列说法正确的是(  ) A.此图是

4、改装成电流表示意图;接A、B两端时量程较大 B.此图是改装成电流表示意图;接A、C两端时量程较大 C.此图是改装成电压表示意图;接A、B两端时量程较大 D.此图是改装成电压表示意图;接A、C两端时量程较大 6、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框.匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下.导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场.下列说法不正确的是( ) A.穿过磁场过程,外力做的功为 B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为 C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为 D.进入和离开磁场过程

5、通过导体框的电流大小都为,且方向相同 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、如图所示,在光滑水平桌面上放置一条形磁铁,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环。不计空气阻力,则以下判断中正确的是() A.若释放圆环,环下落过程中无感应电流产生 B.若释放圆环,环下落过程中机械能将减小 C.若给磁铁水平向右的初速度,磁铁滑出时做减速运动 D.若给磁铁水平向右的初速度,圆环产生向左运动的趋势 8、回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所

6、示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的粒子源A能不断产生α粒子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当α粒子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略α粒子在电场中的运动时间,则下列说法正确的是( ) A.α粒子第n次被加速前、后的轨道半径比为 B.若是增大交变电压U,则α粒子的最大动能Ek会变大 C.若改变交流电压的周期,仍可用此装置加速氘核 D.若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中运行的时间会变短 9、如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称

7、点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是( ) A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能 B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能 C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高 D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大 10、如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,则以下判断正确的是(  ) A金属块带正电荷 B.金属块克服电场力做功8J C.金属块的机械能减少12J D.金属

8、块的电势能减少4J 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)某学习小组用多用电有欧姆档测量某一电阻,并对电阻欧姆档进行了一些研究,下图是多用电表欧姆档内部电路示意图,电流表的满偏电流为,电源电动势为。 (1)请根据下列步骤完成电阻测量并回答相关问题: ①旋动定位螺丝,使指针对准电流的“0”刻度线; ②将选择开卷旋转到电阻档“×100”的位置; ③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动电阻档调零旋钮,使指针对准电阻的“0”刻度线; ④将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小。为了得到比较准确的测量结果,应

9、该将选择开关旋转到电阻档________(填“”或“”)的位置,进行到测量前还需要新进行欧姆调零; ⑤测量出该电阻的阻值。 (2)该欧姆表的内阻是________。 (3)若表针偏转到满刻度的处时,待测电阻的阻值是_________。 12.(12分)在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中 (1)在对螺线管通电_________(选填“前”或“后”)必须对磁传感器进行调零 (2)(单选题 A 5mT B.-5mT C.3mT D.-3mT 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。

10、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,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)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

11、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 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×

12、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、B 【解析】由图示电路可知R2与R3并联后与R1串联,电压表测量路端电压,由滑片的移动可得出滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路的欧姆定律可得出总电流的变化,由U=E-Ir可得出路端电压的变化;将R1作为内阻处理,则可得出并联部分电压的变化,求得R2中电流的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表示数的变化。 【详解】当

13、滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故内电压减小,因此路端电压增大,故电压表示数变大;将R1等效为内阻,则可知并联部分电压一定增大,故流过R2的电流增大,因总电流减小,故电流表示数减小。 故选B。 2、C 【解析】两粒子做圆周运动的轨迹如图: 设P点到MN的距离为L,由图知b的半径为:Rb=L, 对于a粒子的半径:L+Racos60°=Ra 得:Ra=2L 即两粒子的速度之比为Ra:Rb=2:1 粒子做圆周运动的周期为:T= 由题有: 得两粒子的比荷为: 粒子的洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m

14、 得:R= 联立得: 故选C 3、C 【解析】交变电流产生过程中,线圈在中性面上时,穿过线圈的磁通量最大,感应电动势最小,线圈与中性面垂直时,通过的磁通量最小,电动势为大;结合Φ-t图象分析答题 【详解】①t=0时刻磁通量为0,则此时线圈与B平行,则交变电流按余弦规律变化,则①错误;②Em=NBSω=NBS•=50×0.4×=2000π(V),则②正确;③由图知周期为T=0.02,则f=1/T=50Hz,则③错误;④一个周期电流方向改变2次,则1s内改变100次,则④错误,故C正确,ABD错误;故选C 4、B 【解析】由题意可知力、位移及二者之间的夹角,由功的计算公式可求得

15、恒力的功。 【详解】由图可知,力的大小为恒力F,位移的大小为x,力和位移的夹角为α,故推力F对物体做功为 W=Fxcosα 故选B。 【点睛】本题考查功的公式,在解题时要注意夹角为力和位移之间的夹角。 5、A 【解析】根据并联分流的规律可知,此图是改装成电流表的示意图;电阻越小分流越大,所以接A、B两端时,灵敏电流计和串联,然后再和并联改装成量程较大的电流表,而接A、C两端时,灵敏电流计和、串联的总电阻并联改装成量程较小的电流表,A正确,BCD错误。 故选A。 6、D 【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;

16、B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解 【详解】A、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确; B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确; C、依据电量表达式q=

17、It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确; D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误; 本题选不正确的故选D. 【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化 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

18、选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、AC 【解析】AB.圆环竖直向下运动时,通过圆环的磁通量始终为零,不产生感应电流,不受安培力,仅受重力,所以机械能守恒,故A正确,B错误; C.给磁铁水平向右的初速度,根据楞次定律的另一种表述,从导体和磁体的相对运动的角度来看,感应电流总要阻碍相对运动,则磁铁向右做减速运动,故C正确; D.给磁铁水平向右的初速度,根据楞次定律的另一种表述,从导体和磁体的相对运动的角度来看,感应电流总要阻碍相对运动,圆环产生向右运动的趋势,故D错误。 故选AC。 8、AD 【解析】回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速α粒子.α粒子在磁场中运动

19、的周期与交流电源的周期相同,根据T=比较周期.当α粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据qvB=m求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系 【详解】根据洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,则有半径公式与nqU=mv2,所以α粒子第n次被加速前后的轨道半径之比为,故A正确;根据qvB=m,得.则α粒子最大动能Ek=mv2=,与加速电压无关,故B错误,根据可知,α粒子与氘核在磁场中运动的周期相同,若改变交流电压的周期,所以不能用此装置加速氘核,故C错误;若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中加速次数会减小,导致运行时间变短,故D正确;故选AD 【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场

20、中运动的周期与交流电源的周期相同,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能 9、BC 【解析】本题考查了等量同种电荷周围电场分布情况:中垂线上上下电场线方向相反,根据电场线方向判断电势高低.a、c两点关于中垂线对称,电势相等,电荷在这两点的电势能相等. 【详解】根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c两点的电势相等,则正电荷在a点电势能一定等于在c点电势能.故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的中垂线上,O点电势最高.故C正确;由对称性知O点的场强为零,从O点向上或向下场强都是先增加后减小;则电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加

21、速度可能先减小再增大,也可能先增大,后减小再增大再减小.故D错误;故选BC 10、AC 【解析】AB.在金属块滑下的过程中动能增加了12J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功24J,根据动能定理得 W总=WG+W电+Wf=△Ek 解得: W电=-4J 即金属块克服电场力做功4J,由于金属块下滑,电场力做负功,所以电场力应该水平向右,所以金属块带正电荷;故A正确,B错误; C.在金属块滑下的过程中重力做功24J,重力势能减小24J,动能增加了12J,所以金属块的机械能减少12J,故C正确; D.金属块克服电场力做功4J,金属块的电势能增加4J.故D错误。 三、实验题:本题共

22、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. ③. 【解析】(1)④[1].将选择开关旋转到电阻挡“×100”的位置,将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度太小,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,应该将选择开关旋转到电阻挡×1k的位置。 (2)[2].欧姆表内阻为: (3)[3].若表针偏转到满刻度的2/3处时,由闭合电路欧姆定律得: 即: 解得: RX=3.75×103Ω; 12、 ①.前 ②.D 【解析】(1)在对螺线管通电前必须对磁传感器进行调零,否则就会有测量误差

23、2)减小通电螺线管的电流后,螺线管内的磁感应强度变小,由于从另一端插入,磁传感器的读数可能为-3mT 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)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

24、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 14、 (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 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

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