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福建省福州延安中学2025-2026学年高二物理第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、福建省福州延安中学2025-2026学年高二物理第一学期期末达标检测模拟试题 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、如图所示,实线表示一正

2、点电荷和金属板间的电场分布图线,虚线为一带电粒子从P点运动到Q点的运动轨迹,带电粒子只受电场力的作用。那么下列说法正确的是(  ) A带电粒子从P到Q过程中动能逐渐增大 B.P点电势比Q点电势高 C.带电粒子在P点时具有的电势能大于在Q点时具有的电势能 D.带电粒子加速度逐渐变大 2、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”,在绕地球运行的过程中,该卫星受到地球引力的大小 A.只与地球的质量有关 B.只与卫星的质量有关 C.与地球和卫星的质量均有关 D.与地球和卫星的质量均无关 3、如图所示,A、B是平行板电容器的两个极板,分别带有等量异种电荷,A板带负电荷,B板

3、接地.若将A板向上平移到虚线位置,在A、B两板中间的一点P的电场强度E和电势φ的变化情况是( ) A.E 不变,φ变大 B.E 不变,φ不变 C.E 变大,φ不变 D.E 变小,φ变小 4、两个放在绝缘架上的相同金属球相距r,球的半径比r小得多,带电量大小之比为1:5,相互作用大小为5F.将这两个金属球相接触,然后分开,仍放回原处,则它们之间的相互作用力大小将变为( ) A.3F B.9F C.5F D.9F/4 5、2015年12月29日0时04分,我国在西昌卫星发射中心成功发射高分四号卫星.至此我国航天发射“十二五”任务圆满收官.高分四号卫星是我国首颗地球同步轨

4、道高分辨率光学成像卫星,也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道卫星,它的发射和应用将显著提升我国对地遥感观测能力,该卫星在轨道正常运行时,下列说法正确的是( ) A.卫星的轨道半径可以近似等于地球半径 B.卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度 C.卫星的线速度一定大于第一宇宙速度 D.卫星的运行周期一定大于月球绕地球运动的周期 6、汽车刹车后做匀减速直线运动,经过3s停止运动,那么汽车在先后连续相等的三个1s内通过的位移之比x1:x2:x3为(  ) A.1:2:3 B.5:3:1 C.1:4:9 D.3:2:1 二、多项选择题:本题共4小题,每小

5、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、如图甲所示,一正方形导线框置于匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间的变化如图乙所示,则线框中的电流和导线受到的安培力随时间变化的图象分别是(规定垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,逆时针方向为线框中电流的正方向,向右为安培力的正方向) A.A B.B C.C D.D 8、如图所示,电阻不计导轨OPQS固定,其中PQS是半径为r的半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心.OM是长为r的可绕O转动的金属杆,其电阻为R、M端与导轨接触良好.空间存在与平面

6、垂直且向里的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小为B,现使OM从OQ位置起以角速度ω逆时针匀速转到OS位置.则该过程中 A.产生的感应电流大小恒定,方向为 OPQMO B.通过OM的电荷量为 C.回路中的感应电动势大小为Br2ω D.金属杆OM的发热功率为 9、如图(a)所示的电路中,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动,根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图(b)所示的两条U–I图线 ( ) A.图线甲是根据电压表V1和电流表A的示数描绘的 B.由图线可知,电源内阻r=3.0 Ω C.图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源的输出功率最大 D

7、图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源效率达到最大值 10、关于能源和能量,下列说法正确的有() A.自然界的能量是守恒的,所以地球上的能源永不枯竭 B.能源的利用过程中有能量耗散,所以自然界的能是不守恒的 C.电磁波的传播过程也是能量传播的过程 D.电动机是将电能转化为机械能的装置 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)用电流传感器和电压传感器等可测干电池的电动势和内电阻.改变电路的外电阻,通过电压传感器和电流传感器测量不同工作状态的端电压和电流,输入计算机,自动生成U-I图线,由图线得出电动势和内电阻

8、 (1)记录数据后,打开“坐标绘图”界面,设x轴为“I”,y轴为“U”,点击直接拟合,就可以画出U-I图象,得实验结果如图甲所示.根据图线显示,拟合直线方程为:________,测得干电池的电动势为________V,干电池的内电阻为________Ω. (2)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图乙所示,若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是多少?(简要写出求解过程;若需作图,可直接画在方格图中) 12.(12分)某同学测量一节干电池的电动势和内阻,现有待测电池、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)、滑动变阻器(阻值0~10Ω,额

9、定电流2A)、开关各一个、导线若干.为了防止实验测量时数据过密(即要求电压变化范围相对大一些),另外还配有一个定值电阻R0(阻值为1Ω、额定功率为5W) (1)请按照图甲设计的电路图用笔画线将图乙实物电路图补充完整_______ (2)该同学按照要求连接好电路并进行实验,根据实验数据绘出了图所示的U-I图像,则电源的电动势E=______V,电源内阻r=_____Ω (3)在上述实验过程中存在系统误差.在下图所绘图像中,虚线代表没有误差情况下,电压表两端电压的真实值与通过电源电流真实值关系的图像,实线是根据测量数据绘出的图像,则图中能正确表示二者关系的是______(选填选项下面的字

10、母) A、 B、 C、 D、 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,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

11、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

12、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、B 【解析】根据粒子的运动轨迹可以判断粒子的运动方向和受力方向,判断粒子由P到Q电场力做负功,电势能增加,动能减小;再根据沿着电场线电势降低,可以判断P点电

13、势比Q点电势高;加速度的大小取决于电场强度的大小,也就是电场线的疏密,由图可知从P到Q加速度逐渐减小。 【详解】A.由粒子运动的轨迹可以判断,粒子受到的电场力为引力,带电粒子从P到Q过程中电场力做负功,粒子的动能逐渐减小,故A错误; B.沿电场方向电势降低,所以P点电势比Q点电势高,故B正确; C.带电粒子从P到Q过程中电场力做负功,电势能增加,故C错误; D.电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小,所以粒子在P点时受到的电场力大,所以带电粒子的加速度逐渐减小,故D错误; 故选B。 【点睛】考查静电场中根据电场线和运动轨迹判断电势,电场强度等问题。 2、C 【解析】

14、根据万有引力定律表达式得:其中M为地球质量,m为卫星的质量.故选C 3、B 【解析】由题知,电容器所带电量不变,根据、、E=U/d结合分析E的变化.由U=Ed分析P点与下板间电势差的变化,分析P点的电势如何变化 【详解】据题,电容器所带电量Q不变.根据、、得,则知电场强度E不变.P与下板间的距离不变,E不变,则由U=Ed分析P点与下板间电势差不变,下板电势为零,所以φ不变.故B正确.故选B 【点睛】本题是电容器动态变化分析问题,关键要掌握、、,也可以根据推论可知E不变 4、B 【解析】由库仑定律可得相互作用力为: 如果带同种电荷,当两球接触后再分开平分总电量,故分开后两球的带

15、电量为3q;则库仑力为: 如果带异种电荷,当两球接触后先中和再平分总电量,故分开后两球的带电量为2q;则库仑力为: A.3F与分析结果不符,故A错误 B.9F与分析结果相符,故B正确 C.5F与分析结果不符,故C错误 D.9F/4与分析结果不符,故D错误 5、B 【解析】同步卫星轨道半径大于地球的半径,故A错误.根据知,卫星的加速度,地球表面的重力加速度,由于r>R,则卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度.故B正确.根据知,由于卫星的轨道半径大于地球的半径,则卫星的线速度一定小于第一宇宙速度,故C错误.同步卫星的轨道半径小于月球的轨道半径,根据知,同步卫星的周期小

16、于月球的周期,故D错误.故选B 【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、周期、加速度与轨道半径的关系 6、B 【解析】采用逆向思维,汽车做初速度为零的匀加速直线运动,根据x=at2知,1s内、2s内、3s内的位移之比为1:4:9,则初速度为零的匀加速直线运动连续1s内的位移之比为1:3:5,可知汽车在先后连续相等的三个1s内通过的位移之比x1:x2:x3为5:3:1.故选B 【点睛】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,掌握逆向思维在运动学中的运用 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

17、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、AC 【解析】由右图所示B-t图象可知,0-T/2内,线圈中向里的磁通量增大,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,沿ABCDA方向,即电流为正方向;T/2-T内,线圈中向里的磁通量减小,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针方向,即电流为负方向;由法拉第电磁感应定律:,由于磁感应强度均匀变化,所以产生的感应电流大小保持不变.故A正确,B错误;0-T/2内,电路中电流方向为逆时针,根据左手定则可知,AB边受到的安培力的方向向右,为正值;T/2-T内,电路中的电流为顺时针,AB边受到的安培力的方向向

18、左,为负值;根据安培力的公式:F=BIL,电流大小不变,安培力的大小与磁感应强度成正比.故C正确,D错误.故选AC 点睛:本题考查了判断感应电流随时间变化关系,关键是分析清楚B-t图象,其斜率反应感应电流的大小和方向,应用楞次定律即可正确解题,要注意排除法的应用 8、AB 【解析】A项:由导体棒绕其端点在磁场中转动时产生的电动势为:,所以产生的电动势恒定,电流恒定,由于磁场方向垂直纸面向里,由右手定则可知电流的方向为OPQMO,故A正确; B项:由公式,故B正确; C项:由A分析可知,,,故C错误; D项:由闭合电路欧姆定律得:发热功率为:故D错误.故应选:AB 9、AC 【解

19、析】A.甲图表示路端电压和电流中电流的关系,即电压表V1和电流表A的示数描述,故A正确; B.其中总截距表示电源电动势 斜率的绝对值表示电源内阻 故B错误; C.交点表示两电表示数相等,即滑动变阻器阻值为零,因为 所以交点表示此时电源的输出功率最大,故C正确。 D.电源的效率 在交点处外电阻最小,则电源效率最小,选项D错误; 故选AC。 10、CD 【解析】根据“能源和能量”,本题考查了能量守恒定律和能源的知识,根据能量守恒定律进行判断即可 【详解】A、自然界的能量是守恒的,但提供能量的物质即能源是有限的,是会枯竭的.故A错误 B、能源的利用过程中有能量

20、耗散,是指有部分能量不能回收利用,但能量仍是守恒的.故B错误 C、电磁波传播过程,是电场能和磁场能不断传播过程,因此C正确; D.电动机是通过电流在磁场中受到力的作用,通过安培力做功将电能转化为机械能的装置,故D正确 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)y=-2x+1.5 1.5 2 (2)0.27W 【解析】 (1)设直线方程为y=ax+b,把坐标(0,1.5)和(0.75,0)代入方程解得:a=-2,b=1.5,得出直线方程为:y=-2x+1.5;由闭合电路的欧姆定律得:E=IR+Ir=U+Ir,对比图象可得

21、E=1.5V,r=2Ω. (2)作出U=E-Ir图线,可得小灯泡工作电流为0.30A,工作电压为0.90V,因此小灯泡的实际功率为:P=UI=0.30×0.90W=0.27W. 12、 ①.或 ②.1.5V ③.0.6Ω ④.A 【解析】(1)实物电路图如图; 或 (2)由U-I图像可得电源的电动势E=1.5V,电源内阻 (3)在测量电路中,由于电压表的内阻不是无穷大,导致电压表有分流,通过电源的实际电流大于安培表的电流,即在电流表读数相同的情况下,无误差时通过电源的电流值比有误差时偏大,而当外电路短路时的短路电流不变,如图所示;则图线A正确;

22、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

23、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、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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