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文档简介
2025届广东省广州市番禺区高二物理第一学期期末经典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、质量为0.01kg的子弹,以400m/s的速度射入质量为0.49kg、静止在光滑水平面上的木块,并留在木块中。若子弹刚好留在木块中,则它们一起运动的速度大小为()A.6m/s B.8m/sC.10m/s D.12m/s2、关于分子动理论,下列说法正确是()A.分子直径的数量级约为B.压缩气体时,要用力是由于气体分子间存在斥力的缘故C.已知某种气体的密度为,摩尔质量为M阿伏加德罗常数为,则单位体积的分子数为D.水结为冰时,部分水分子已经停止了热运动3、如图所示,在水平冰面上,狗拉着雪橇做匀速圆周运动,O点为圆心。能正确表示雪橇受到的牵引力F及摩擦力Ff的图是()A. B.C. D.4、如图所示,一质量为m、带电量为q的小球用细线系住,线的一段固定在O点,若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60°角,则电场强度的最小值为()A B.C. D.5、“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。有一个质量为的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为、方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为,速度大小为,方向水平向东,则另一块的速度是()A. B.C. D.6、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.牛顿通过多年观测记录行星的运动,提出了行星运动的三大定律B.卡文迪许发现万有引力定律,被人们称为“能称出地球质量的人”C.伽利略利用“理想斜面”得出“力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因”的观点D.开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点二、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、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.则下列说法不正确的是A.镅发出的是α射线B.镅发出的是β射线C.镅发出的是γ射线D.0.2mg的镅经864年将衰变掉0.15mg8、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r9、如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定()A.O处的点电荷一定带正电B.a、b、c三个等势面的电势关系是C.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是︱W12︱=2∣W34∣D.电子在1、2、3、4四个位置具有的电势能与动能的总和相等10、磁流体发电机可简化为如下模型:两块长、宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入已电离的速度为v的气流,两板间存在一磁感应强度大小为B的磁场,磁场方向与两板平行,并与气流垂直,如图所示。把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流。设该气流的导电率(电阻率的倒数)为σ,则()A.该磁流体发电机模型的内阻为r=B.产生的感应电动势为E=BavC.流过外电阻R的电流强度I=D.该磁流体发电机模型的路端电压为三、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)某实验小组同学发现给定的电压表(0~3V)量程偏小,因此决定改装电压表,将量程扩大为原来的两倍(1)同学们先用多用电表的欧姆档粗略测量电压表的内阻,如图甲所示.将选择开关旋至倍率“×100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的______接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的内阻为_____Ω(2)该实验小组为了能够精确测定该电压表的内阻,除待测电压表V外,实验室还提供了一些可选用的器材:电流表A1(量程200μA)、电流表A2(量程1.0mA)、电流表A3(量程0.6A)、滑动变阻器R(最大阻值200Ω)、电源E(电动势4V)、开关S.所提供的电流表中,应选用_______接入电路;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,该实验小组设计了下列两种实验电路图,你认为正确的是______(选择“丙”或“丁”)(3)若测得电压表的内阻为4200Ω,现将其改装成0~6V量程的电压表,需要_____(填“串联”或“并联”)阻值为_______Ω的电阻12.(12分)当电键闭合后,通过灯泡A1的电流随时间变化的图像为___图;通过灯泡A2的电流随时间变化的图像为___图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,变压器原线圈匝数n1=800匝,副线圈匝数n2=200匝,灯泡A标有“10V2W”,电动机D的线圈电阻为1Ω,将交变电压加到理想变压器原线圈两端,灯泡恰能正常发光,求:(1)副线圈两端电压,(2)电动机D的电功率(3)电动机D输出功率,(4)原线圈的输入功率,14.(16分)如图所示,位于平面直角坐标系内的水平正对的平行金属板的长度为L,板间距离也为L,金属板之间存在匀强电场,金属板厚度忽略不计,第一象限内边长也为L的正方形区域ABCD为无场区.在平行金属板和正方形区域的外侧存在范围足够大的匀强磁场,磁场的方向垂直XY平面向里.一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子沿两平行金属板的中线OO'射入电场,初速度为v,粒子恰好从下极板的右端A点离开电场.已知带电粒子进入磁场后能通过B点(粒子只在AB下方偏转),不计粒子重力(1)求粒子第一次进入磁场时速度的大小和方向;(2)求匀强磁场的磁感应强度大小;(3)若仅将匀强磁场的磁感强度变为原来的两倍,求粒子从离开电场到回到电场所用的时间15.(12分)如图所示,空间存在竖直向上的匀强电场,长为L的绝缘细线的一端固定于O点,另一端系着一个质量为m、电荷量为的带电小球,小球恰好在竖直平面内做匀速圆周运动当小球运动到最低点时,只将电场反向,小球仍能在竖直平面内做完整的圆周运动不计空气阻力重力加速度为g,求:(1)电场强度E的大小;(2)小球运动到最低点时速度的最小值v.
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】子弹射入木块过程中以子弹和木块为系统动量守恒,设子弹质量为m1,初速度为v0,木块质量为m2,一起运动速度为v,所以有代入数据可解得v=8m/s,故B正确,ACD错误。故选B。2、C【解析】A.分子直径数量级为10-10m,故A错误;B.气体压缩可以忽略分子间作用力,压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体压强的原因,与分子力无关,故B错误;C.气体体积则单位体积的分子数为故C正确;D.分子在永不停息的做无规则运动,故D错误。故选C。3、C【解析】A.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,A错误;B.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向B错误;C.因雪橇做匀速圆周运动,合力一定指向圆心。故摩擦力的合力和牵引力的合力应该竖直向上,根据力的合成遵循平行四边形定则,可知牵引力的方向斜向右上方,由此可知,C正确;D.由于雪橇在冰面上滑动,其滑动摩擦力方向必与运动方向相反,即沿圆的切线方向D错误。故选C。4、B【解析】以小球为研究对象,对小球进行受力分析,故小球受到重力mg、绳的拉力F1、电场力F2三个力作用,根据平衡条件可知,拉力F1与电场力F2的合力必与重力mg等大反向。因为拉力F1的方向确定,F1与F2的合力等于mg确定,由矢量图可知,当电场力F2垂直悬线时电场力F2=qE最小,故场强E也最小。由图可知此时电场力qE=mgsin60°所以故B正确,ACD错误。5、C【解析】在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知可得另一块的速度为故选C。6、C【解析】解:A、开普勒提出了行星运动的三大定律,牛顿在此基础上发现了万有引力定律,故A错误.
B、牛顿发现万有引力定律后,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量G,所以B选项是错误的.C、伽利略利用“理想斜面”否定了“力是维持物体运动的原因”的观点,得出了“力是改变物体运动状态的原因”的观点,故C正确.D、伽利略从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点.故D错误.所以C选项是正确的二、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】据三种射线可知,电离能力大小,即可判定镅会释放出什么射线;再结合半衰期的概念,即可求解【详解】镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,BC错误;半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,0.2
mg的镅将衰变掉0.15
mg,还剩下0.05
mg没有衰变,故D正确;此题选择不正确的选项,故选BC.8、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II9、BD【解析】根据电子的运动轨迹判断受力情况,从而确定场源电荷的电性;根据功能关系判断能量的转化情况;根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况【详解】由于曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故场源电荷是负电荷,故A错误;由于场源电荷是负电荷,又由于沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:φa<φb<φc,故B正确;由于负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密.故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故C错误;电子在运动的整个过程中,只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,故D正确;故选BD【点睛】题关键是要根据运动轨迹确定受力情况,然后结合点电荷的电场线和等势面情况来确定电势情况和能量的转化情况10、AC【解析】根据左手定则知正电荷向上偏,负电荷向下偏,上极板带正电,下极板带负电,最终电荷处于平衡有:解得电动势为:E=BLv,内电阻为:根据闭合电路欧姆定律有:那么路端电压为:;综上可知AC正确,BD错误。故选AC。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.-②.4000③.A2④.丙⑤.串联⑥.4200【解析】(1)[1][2]红表笔内部接电源的负极,则测量时红表笔应接电压表的“-”接线柱,测量结果电压表的内阻为40×100Ω=4000Ω(2)[3][4]电源电动势4V,则电路中可能出现的最大电流为则电流表选择A2;为了尽量减小误差,要求测量多组数据,则正确的电路是选择丙。(3)[5][6]改装成电压表要串联分压电阻,量程扩大一倍,则电压表的内阻变为原来的2倍,即串联电阻大小为4200Ω.。12、①.C②.A【解析】当电流增大时,线圈会阻碍电流的增大,当电流减小时,线圈会阻碍电流的减小【详解】当电键S接通时,由于线圈的阻碍作用,A1灯中的电流逐渐增大,最后达到稳定电流不变,故选C;当电键S接通时,A2稳定电流不变,故A正确四、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)25V(2)3W(3)2.96W(4)5W【解析】(1)从交流电压瞬时值表达式得到电压的最大值,根据求解电压的有效值;再根据理想变压器的变压比公式求解变压器的输出电压;(2)先求解灯泡的额定电流,然后根据串联电路的电压和电流关系求解电动机的电压和电流,根据P=UI求解电动机的电功率(3)根据P出=P总-I2r求解输出功率:(4)变压器输入功率等于输出功率【详解】(1)交变电流u=100sin(100πt)V,最大值为100V,故有效值为U==100V;根据理想变压器的变压比公式,有:;(2)灯泡正常发光,电流为:故电动机电压为:UD=U2-UL=25-10=15V电动机的电功率为:PD=UDI=15×0.2=3W(3)电动机D输出功率:P出=PD-I2r=3-0.22×1=2.96W(4)变压器次级消耗的功率为P2=2W+3W=5W,则原线圈的输入功率P1=P2=5W【点睛】本题关键先根据变压器的变压比公式求解变压器的输出电压,然后根据串并联电路电流和电压关系求解电动机的电流、电压、电功率14、(1),在A点的速度方向与水平方向的夹角(2)2mv/qL(3)【解析】带电粒子在偏转电场中做类平抛运动,根据水平和竖直方向的运动规律求解出离电场的速度和方向;根据圆周运动的规律结合几何知识求解匀强磁场的磁感应强度大小;将磁感应强
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