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文档简介
2025届陕西省咸阳市兴平市西郊中学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,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是()A.O点处的磁感应强度为零B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D.a、c两点处磁感应强度的方向不同2、如图所示,天平可以用来测定磁感应强度,磁场方向垂直纸面向里(虚线围成的区域),天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,下底边长为,右侧边伸入磁场中的长为,线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为的砝码,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,在某一边需再加上质量为m的砝码后天平重新平衡,下列说法中正面的是()A.需要在左边加上质量为m的砝码,天平才能重新平衡B.磁场的磁感应强度C.磁场磁感应强度D.磁场的磁感应强度3、如图所示,质量、电量分别为m1、m2、q1、q2的两球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α、β,则下面可能正确的是()A.若m1=m2,q1<q2,则α<βB.若m1=m2,q1<q2,则α>βC.若m1>m2,q1=q2,则α>βD.若m1>m2,q1<q2,则α<β4、如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为()A. B.C. D.5、如图所示,电路两端电压保持不变,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,三个灯泡亮度的变化情况是()A.L1变亮,L2和L3皆变暗 B.L1变暗,L2不能确定,L3变暗C.L1变暗,L2变亮,L3变亮 D.L1变亮,L2变亮,L3变暗6、在如图所示的位移(x)一时间(t)图象和速度(v)一时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的()A.甲、丁两车做曲线运动,乙、丙两车做直线运动B.t1时刻甲、乙车相遇,但0~t1时间内甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.t2时刻丙丁两车相距最远,但0~t2时间内丙、丁两车的平均速度相等D.t1时刻甲车速度小于乙车,t2时刻丙车加速度大于丁车二、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、现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用变化的磁场产生电场使电子加速的设备,它的基本原理如图所示.在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室(图中所示为其侧面),电子在真空室中做圆周运动.上边为正视图,下边为真空室的俯视图.如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动,则以下方法能够使电子加速的是()A.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向一致,使电流增大B.若电磁铁线圈中的电流方向与图示中方向一致,使电流减小C.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向相反,使电流增大D.若电磁铁线圈中电流方向与图示中方向相反,使电流减小8、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,则带电粒子获得的最大动能与下列哪些因素有关()A.加速电场的电压大小 B.匀强磁场的磁感应强度C.交流电的频率 D.D形金属盒的半径9、如图所示,光滑“Π”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动.下列说法正确的有()A.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑B.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑C.若B2<B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑D.若B2>B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑10、如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个用相同材料、相同粗细的导线绕制的单匝闭合正方形线圈1和2,其边长,均在距磁场上边界高处由静止开始自由下落,最后落到地面.整个运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,设线圈刚进入磁场时的加速度大小分别为a1、a2,落地时的速度大小分别为v1、v2,在全过程中产生的热量分别为Q1、Q2,通过线圈横截面的电荷量分别为q1、q2,不计空气阻力,则A. B.C. D.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)在用电压表和电流表研究小灯泡在不同电压下的功率的实验中,实验室备有下列器材供选择:A.待测小灯泡“、”B.电流表量程3A,内阻约为C.电流表量程,内阻约为D.电压表量程,内阻约为E.滑动变阻器最大阻值为,额定电流F.滑动变阻器最大阻值为,额定电流G.电源电动势,内阻不计H.电键及导线等为了使实验完成的更好,电流表应选用______;滑动变阻器应选用______.只需填器材前面的字母即可请在虚线框内画出实验电路图________.某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在坐标系中,描绘出如图甲所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断图乙中正确的是______图中P为小灯泡的功率12.(12分)如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其自身的电阻几乎为零。A和B是两个相同的灯泡,则当开关S闭合瞬间,A、B两灯_________(填“同时”或“不同时”)亮,当开关S断开瞬间,a点电势比b点电势______________(填“高”或“低”)。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)如图所示,两足够长平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰能静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)导体棒受到的安培力大小;(2)导体棒受到的摩擦力大小;(3)若只把匀强磁场B的方向改为竖直向上、大小改为1.0T,动摩擦因数为μ=0.2,其他条件都不变,求导体棒运动的加速度大小14.(16分)如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到P点正下方B点时速度为v.已知点电荷+Q产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),PA连线与水平轨道的夹角为60°,试求:(1)物块在A点时受到轨道支持力的大小;(2)点电荷+Q产生的电场在B点的电势15.(12分)如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M处,g取10m/s2,求:(1)小滑块从M点到Q点电场力做的功(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?(3)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?
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】A.由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下,一定不为零,A错误;B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,B错误;C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,C正确;D.a、c两点处磁感应强度的方向相同,D错误。故选C。2、C【解析】A.磁感应强度B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,故A错误;BCD.B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码,有解得故C正确,BD错误。故选C。3、D【解析】对球1分析,球1受重力m1g、水平方向的库仑力F、绳子的拉力T,由平衡条件知:同理AB.若m1=m2,则,故α=β,A、B错误;CD.若m1>m2,则,故α<β,故C错误,D正确故选D。【点睛】库仑定律、共点力的平衡条件及运用4、A【解析】粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1此时出射点最近,与边界交点与P间距为粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2此时出射点最近,与边界交点与P间距为粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为故A正确,BCD错误。故选A。5、D【解析】当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,变阻器电阻R减小,故总电阻减小,根据欧姆定律干路电流增加,故灯泡L1变亮;并联电路的电压U并=U-IRL1,故并联电路电压变小,灯泡L3变暗;干路电流增加,而通过灯泡L3的电流变小,故通过灯泡L2的电流增加,灯泡L2变亮;故选D6、D【解析】在位移﹣时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,图线的斜率表示速度,图象的交点表示位移相等,平均速度等于位移除以时间;在速度﹣时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移解:A.根据位移﹣时间图象的斜率表示速度,由图象可知:乙图线的斜率不变,说明乙的速度不变,做匀速直线运动.甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以0~t1时间内,甲乙两车通过的路程相等,故B错误;C.由速度图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,0~t2时间内丙、丁两车的位移不等,时间相等,则平均速度不相等,故C错误;D.t1时刻甲的斜率小于乙的斜率,则甲的速度小于乙车,t2时刻丙车的斜率大于丁车的斜率,则丙车加速度大于丁车,故D正确故选D【点评】本题从图线的斜率、“面积”、交点的数学意义来理解其物理意义,要注意位移﹣时间图象和速度﹣时间图象的区别二、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、AD【解析】AB.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向一致,线圈中的电流增强,向上的磁场增强,根据楞次定律,感生电场产生的磁场要阻碍它增大所以感生电场俯视图为顺时针方向,所以电子运动逆时针方向电场力作用下加速运动,在洛伦兹力约束下做圆周运动,选项A正确,B错误;CD.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向相反,当电流减小时,向下的磁场减弱,根据楞次定律,可知涡旋电场的方向为顺时针方向,电子将沿逆时针方向做加速运动,选项C错误,D正确8、BD【解析】带电粒子在磁场中,做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据得最大速度则最大动能最大动能与金属盒的半径以及磁感应强度有关,与交流电的频率和加速电压的大小无关,故AC错误,BD正确。故选BD。9、BCD【解析】若B2=B1,金属棒进入B2区域后,磁场反向,回路电流反向,由左手定则知:安培力并没有反向,大小也没有变,故金属棒进入B2区域后,mg-=0,仍将保持匀速下滑,B对;若B2<B1,金属棒进入B2区域后,安培力没有反向但大小变小,由F=BIL=BL=知,mg->0,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑,故C也对;同理,若B2>B1,金属棒进入B2区域后mg-<0,可能先减速后匀速下滑,故D也对10、AC【解析】线圈进入磁场之前,均做自由落体运动,因下落高度一致,可知两线圈会以同样的速度进入磁场,由法拉第电磁感应定律可求出进入磁场边界时的感应电动势,从而表示出受到磁场的安培力.由电阻定律表示出两线圈的电阻,结合牛顿第二定律表示出加速度,可分析出加速度与线圈的粗细无关,从而判断出两线圈进入时运动是同步的,直到线圈2完全进入磁场后,线圈做匀加速运动,可得出落地速度的大小关系.由能量的转化与守恒可知,损失的机械能(转化为了内能)与线圈的质量有关,从而判断出产生的热量大.由分析电量的关系【详解】A、线圈从同一高度下落,到达磁场边界时具有相同的速度v,切割磁感线产生感应电流,受到磁场的安培力大小为:,由电阻定律有:,(ρ为材料的电阻率,L为线圈的边长,S为导线的横截面积),线圈的质量为m=ρ0S•4L,(ρ0为材料的密度).当线圈的下边刚进入磁场时其加速度为,联立得加速度为:,可知两线圈进入磁场时的加速度相同;故A正确.B、线圈1和2进入磁场的过程先同步运动,由于当线圈2刚好全部进入磁场中时,线圈1由于边长较长还没有全部进入磁场,线圈2完全进入磁场后做加速度为g的匀加速运动,而线圈1仍先做加速度小于g的变加速运动,完全进入磁场后再做加速度为g的匀加速运动,两线圈匀加速运动的位移相同,所以落地速度关系为v1<v2;故B错误.C、由能量守恒可得:,(H是磁场区域的高度),因为m1>m2,v1<v2,所以可得Q1>Q2;故C正确.D、根据电量的定义式,,,联立可得,则;故D错误.故选AC.【点睛】本题要注意分析物体运动状态及能量变化关系,关键点在于分析线圈进入磁场的过程,由牛顿第二定律得到加速度关系,分析物体的运动情况关系三、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.C②.F③.④.BD【解析】根据“研究小灯泡在不同电压下的功率”可知,本题考查伏安法测电阻的实验,根据实验中的仪表选择及接法的选择、电流表的内外接法、滑动变阻器的两种接法进行推断.【详解】(1)因灯泡的额定电压为,由得,灯泡的额定电流,故电流表应选择的量程,故选C;而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;因电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:(3)由b图知电阻随小灯泡两端电压的增大而增大,,图象的斜率表示电阻的倒数,故斜率应该越来越小,故B正确;,图象的斜率表示电阻,故斜率应该越来越大,故D正确;故选BD.【点睛】仪表的选择应本着安全、准确、方便的原则;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.12、①.同时②.高【解析】[1]电键S闭合瞬间,线圈L对电流有阻碍作用,则相当于灯泡A与B串联,因此同时亮[2]稳定后当电键s断开后,A中不会再有电流通过,故A马上熄灭,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,由楞次定律可知,其相当于左端为正极的电源,与灯泡B构成闭合回路放电,流经灯泡B的电流是由a到b,故a点电势比b点电势高四、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)(2)(3)a=2.6m/s2【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小.根据F=BIL求解安
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