1、安徽省淮南第一中学2025年物理高二上期末综合测试试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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,P、Q是两根竖直且足够长的金属杆(电阻忽略不计),处在垂直纸面向里的匀强磁场B中,MN是一个螺线管,它的
2、绕线方法没有画出,P、Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,A是在MN的正下方水平放置在地面上的金属圆环.现将金属棒ef由静止释放,在下滑中始终与P、Q杆良好接触且无摩擦,则在金属棒释放后( ) A.A环中有大小不变的感应电流 B.A环中的感应电流逐渐增大至恒定值 C.A环对地面的压力先增大后减小至恒定值 D.A环对地面的压力先减小后增大至恒定值 2、如图的电路中,理想变压器匝数比n1:n2=1:2,R是规格为“220V、1100W”的用电器,电表均为理想电表.当用电器正常工作时,电压表和电流表的示数分别为( ) A110V、10A B.110V、2.5A
3、 C.440V、2.5A D.440V、10A 3、 “北斗”系统中两颗工作卫星1和2在同一轨道上绕地心O沿顺时针方向做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻它们分别位于轨道上的A,B两位置,如图所示,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,以下判断正确的是() A.这两颗卫星的向心加速度大小为 B.这两颗卫星的角速度大小为 C.卫星1由位置A运动至位置B所需时间为 D.如果使卫星1 加速,它就一定能追上卫星2 4、自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是( ) A.法拉第发现了电磁感
4、应现象,揭示了电生磁的规律 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 C.楞次首先引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 5、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( ) A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐减小 C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动 6、一质量为0.5kg的小球以12m/s的速度竖直向下撞击水平地面,反弹后离开地面时
5、的速度大小为8m/s,方向竖直向上,设小球与地面的作用时间为0.2s,g取10m/s2,则地面对小球的平均作用力大小为() A.10N B.15N C.50N D.55N 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,真空中有等量同种点电荷、分别放置在M、N两点,在MN连线上有对称点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.在M、N连线的中垂线上,从b到d,各点电势都相等 B.在M、N连线的中垂线上,从b到d,电势先升高后
6、降低 C.在M、N连线上,从a到c,场强先减小后增大,电势先减小后增加 D.在M、N连线上,从a到c,场强逐渐增大,电势逐渐升高 8、如图所示,在xOy坐标系中以O为中心的椭圆上有a、b、c、d、e五个点,在焦点f处固定一正点电荷,则下列判断正确的是( ) A.c、e两点的电场强度相同 B.a点的电势比b点的电势低 C.一负电荷在d点时的电势能大于在a点时的电势能 D.将一正电荷由e点沿eabc移到c点,所受电场力先做正功再做负功,但总功为零 9、火车以60m/s的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在10s内匀速转过了约10°。在此10s时间内,火车( )
7、 A.运动路程为600m B.加速度为零 C.角速度约为1rad/s D.转弯半径约为3.4km 10、仅根据万有引力常数G和下面的数据,可以计算出地球质量M的是 A.月球绕地球运行的周期T1及月球中心到地球中心的距离R1 B.地球同步卫星离地面的高度 C.地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2 D.人造地球卫星绕地球运行的速度v和运行周期T 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)在带电体A周围空间中的某一点P,放入一个电荷量为的试探电荷,其受到带电体A的静电力的大小为,那么带电体A 在P点产生的场
8、强大小为_______。 12.(12分)某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有: A.电源:电动势为6V,内阻约0.5Ω B.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4Ω C.直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2Ω D.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩ E.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩ F.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5A G.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A 另给定值电阻,定值电阻.开关一个、导线若干 (1)以上器材中电流表选用
9、填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号); (2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号) 实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为2Ω,定值电阻 ,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字) 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
10、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,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.
11、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 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
12、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、C 【解析】金属棒ef由静止释放过程中,受到重力和安培力作用,先做加速度减小的变加速运动,后当两力平衡做匀速运动,则知ef所在回路中产生的感应电流先增大后不变,此电流流过线圈MN,MN中产生的磁场先增强后不变,则A环中会产生感应电流,随着ef加速度的减小,ef产生的感应电流增大越来越慢,穿过A环的磁通量的变化率减小,产生感应电流减小,最后为零.根据楞次定律分析可知
13、当ef回路中电流增大时,螺线管与A环之间存在斥力,开始时,A环中产生的感应电流最大,磁场最强,而螺线管中磁场的最弱,环与螺线管间的斥力为零,当ef匀速运动时,螺线管中的磁场最强,而环中磁场最弱,两者之间的斥力为零,则知两者间的斥力先增大后减小,再分析A环对地面的压力的变化 【详解】金属棒ef由静止释放过程中,先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动,则ef所在回路中产生的感应电流先增大后不变,此电流流过线圈MN,MN中产生的磁场先增强后不变,则A环中会产生感应电流,随着ef加速度的减小,ef产生的感应电流增大越来越慢,穿过A环的磁通量的变化率减小,产生感应电流减小,最后为零,故AB错误.
14、由楞次定律分析可知,当ef回路中电流增大时,螺线管与A环之间存在斥力,开始时,A环中产生的感应电流最大,磁场最强,而螺线管中的磁场最弱,环与螺线管间的斥力为零,当ef匀速运动时,螺线管中的磁场最强,而环中产生的感应电流最弱,两者之间的斥力为零,则知两者间的斥力先增大后减小最后恒定不变,故A环对地面的压力先增大后减小最后不变,故C正确,D错误.故选C 2、A 【解析】用电器正常工作时,副线圈两端的电压,输出功率,根据电压与匝数成正比,有 代入数据得 解得 根据输入功率等于输出功率,有: 得 故A正确,BCD错误。 故选A。 3、C 【解析】根据万有引力提供
15、向心力得出加速度与轨道半径的关系;根据万有引力提供向心力,求出角速度的大小,从而求出卫星1由位置A运动到位置B所需的时间;卫星1在轨道上若加速,所受的万有引力不够提供向心力,做离心运动离开原轨道,不会追上卫星2 【详解】A、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力充当向心力,即:,由万有引力与重力关系,,解两式得:,故A错误; B、由,将上式代入得:,故B错误; C、卫星1由位置A运动到位置B所需时间为卫星周期的,由,得,故C正确; D、卫星1加速后做离心运动,进入高轨道运动,不能追上卫星2,故D错误; 故选C 4、D 【解析】A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电生磁的规律,故A项与
16、题意不相符; B.焦耳发现了焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联系,故B项与题意不相符; C.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场,故C项与题意不相符; D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即楞次定律,故D项与题意相符 5、D 【解析】带电粒子在匀强电场中的运动。 【详解】A.带电粒子沿水平方向做直线运动,则电场力与重力的合力一定沿水平方向,受力分析如图: 合力与速度方向反向,即重力与电场力不平衡,A错误; B.如图,电场力方向与运动方向夹角大于90°,电场力做负功,电势能增加,B
17、错误; C.合力与速度方向反向,做负功,由动能定理可知,动能减小,C错误; D.整个过程处于匀强电场中,电场力与重力都不变,即合外力不变,加速度不变,做匀变速直线运动,D正确。 故选D。 6、D 【解析】取竖直向上为正方向,对小球由动量定理有 代入数据解得 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、BC 【解析】根据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
18、相等,电荷在这两点的电势能相等 【详解】等两同种电荷周围电场线分布如图所示: 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.故从b到d,电势先升高后降低,故A错误,B正确;沿电场线方向电势降低,在MN连线的上,O点电势最低,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,故从a到c,电势先减小后增加,根据电场线疏密可知,从a到c,场强先减小后增大,故C正确,D错误.所以BC正确,AD错误 【点睛】本题关键要掌握等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性进行分析 8、BD 【解析】由电场线的分布情况和对称性可分析c、e两点电场强度大小相等,但方向不同,所以电场强
19、度不同,故A错误;点电荷的等势面是以点电荷为圆心的等势面,且离正电荷越远,电势越低,故a点的电势比b点的电势低,故B正确;点电荷的等势面是以点电荷为圆心的等势面,且离正电荷越远,电势越低,故a点的电势比d点的电势低;根据Ep=qφ,负电荷在d点时的电势能小于在a点时的电势能;故C错误;将一正电荷由e点沿eabc移到c点,由于是排斥力,所受静电力先做正功再做负功;由于ec在同一等势面上,故总功为零;故D正确;故选BD 9、AD 【解析】A.本题考查匀速圆周的概念,意在考查考生的理解能力,圆周运动的弧长 故选项A正确; B.火车转弯是圆周运动,圆周运动是变速运动,所以合力不为零,加速度
20、不为零,故选项B错误; CD.由于角度与弧度的换算关系 所以由题意得圆周运动的角速度 又 所以 故选项C错误,D正确。 故选AD。 10、AD 【解析】A、月球绕地球做圆周运动,地球对月球的万有引力提供圆周运动的向心力 ,已知月球绕地球运行的周期T1及月球中心到地球中心的距离R1 则可以求出中心天体地球的质量,故A正确; B、知道地球同步卫星离地面的高度,当没有给同步卫星的另一个物理量,所以无法求出中心天体的质量,故B错误; C、利用地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2可以求出太阳的质量,故C错误; D、利用公式及公式可求出中心天体地球的质
21、量,故D正确; 故选AD 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、500N/C 【解析】[1].带电体A 在P点产生的场强大小为 12、 ①.B ②.E ③.F ④. ⑤.0.90W 【解析】(1)元件额定电流为,选用量程为1A的电流表即可,即选电流表B;为了达到额定电压,15V量程过大,可用3V的电压表E进行改装,选用R1可将电压表改装成量程为6V的电压表,为了便于操作可选用较小的滑动变阻器,即选用F; (2)由于被测元件在正常工作时的电阻为,和电流表内阻接近,故电流表内接分压过大,采
22、用电流表外接法,将电压表E和串联改装电压表,然后并联在元件两端,要求元件两端的电压从零开始,所以采用滑动变阻器分压接法,如图所示 3、将R3等效为电源内阻,做电路的U-I图像,与曲线的交点即为元件在该电路中的电流与电压值,交点坐标(1.5V、0.6A),则元件的功率为0.90W. 【点睛】伏安法测电阻时注意电流表内外接法的选择方法,当待测电阻值远小于电压表内阻时,电流表用外接法;当待测电阻值远大于电流表内阻时,电流表用内接法.在要求电流或电压值从零调时,滑动变阻器应用分压式,此时应选阻值小的变阻器 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
23、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=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R
24、0=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






