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文档简介

2025届广西融水苗族自治县中学高二物理第一学期期末考试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、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.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则下列说法正确的是()A带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关C.带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关D.带电粒子做圆周运动的周期随半径增大而增大2、下列说法正确的是A.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱B.放在匀强磁场中的通电导线一定受到安培力C.磁场的方向就是通电导体所受安培力的方向D.通电直导线所受安培力的方向一定垂直于磁感应强度和直导线所决定的平面3、如图所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个相同的金属环M和N.当两环均通以图示的相同方向的电流时,分析下列说法中,哪种说法正确()A.两环静止不动 B.两环互相远离C.两环互相靠近 D.两环同时向左运动4、下列说法中正确的是A.开普勒总结了行星运动的三定律,并发现了万有引力定律B.奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系C.法拉第提出了分子电流假说D.富兰克林发现“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应5、在如图所示的四个图中,标出了匀强磁场的磁感应强度B的方向、通电直导线中电流I的方向以及通电直导线所受安培力F的方向,其中正确表示三者方向关系的图是()A. B.C. D.6、如图所示,质量为m的带电小球用绝缘丝线悬挂于O点,并处在水平向左的匀强电场E中,小球静止时丝线与竖直方向夹角为,则电场强度大小为A. B.C. 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、如右图所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的情况如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则()A.电子一直沿Ox负方向运动 B.电场力一直做正功C.电子运动的加速度不变 D.电子的电势能逐渐增大8、如图所示,电源电动势为E内阻为r,当滑动变阻器R2滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2的示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU.下列说法中正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.ΔU与ΔI1比值一定小于电源内阻rD.ΔU与ΔI2比值一定小于电源内阻r9、如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若A.金属环向左侧直导线靠近,穿过环的磁通量增加B.金属环向右侧直导线靠近,穿过环的磁通量减小C.金属环向上运动,环上无感应电流D.金属环向下运动,环上的感应电流方向为顺时针方向10、如图所示,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用时0.2s,第二次用时0.4s,并且两次磁铁的起始和终止位置相同,则()A.第一次线圈中的磁通量变化较快B.第一次电流表G最大偏转角较大C.第二次电流表G的最大偏转角较大D.若断开S,电流表G均不偏转,故两次线圈两端均无感应电动势三、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)在用伏安法测某元件的伏安特性实验中,小张同学将采集到的数据记录到了坐标图上如图甲所示,完成下列问题请在图甲中绘出伏安特性曲线____,并由此图线得出该电阻的电阻值______除了待测元件、导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电压表量程3V,内阻约B.电压表量程15V,内阻约C电流表量程,内阻约D.电流表量程3mA,内阻约E.滑动变阻器,额定电流F.滑动变阻器,额定电流G.滑动变阻器,额定电流H.电源电动势为,内阻约为I.电源电动势为,内阻约为根据所绘伏安特性曲线,为了调节方便,测量准确,实验中应选用的器材是______填器材前面的字母根据所选器材,按要求补充完善图乙所示实物连线______,实验前变阻器的滑片P应置于最______填“左”或“右”端12.(12分)真空中两个点电荷电量分别为q1、q2,两点电荷间的距离为r,相互作用的库仑力为F。(1)若甲的电量是乙的4倍,则甲对乙的作用力是乙对甲的作用力的_________倍;(2)保持两电荷电量不变,将距离增为原来的3倍,那么它们之间的相互作用力变为原来的_________倍。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)如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10m、匝数n=20的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示)。在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为,线圈的电阻为R1=0.50Ω,它的引出线接有R2=9.5Ω的小电珠L,外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠。当线圈运动速度v随时间t变化的规律如图丙所示时(摩擦等损耗不计)。求:(1)电压表中的示数;(2)t=0.1s时外力F的大小;(3)通电40s小电珠L消耗的电能。14.(16分)从粒子源射出的带电粒子的质量为m、电荷量为q,它以速度v0经过电势差为U的带窄缝的平行板电极S1和S2间的电场,并从O点沿Ox方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,Ox垂直平行板电极S2,当粒子从P点离开磁场时,其速度方向与Ox方向的夹角θ=60°,如图所示,整个装置处于真空中(1)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径R;(2)求粒子在磁场中运动所用的时间t.15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,第四象限存在沿y轴负方向、电场强度为E的匀强电场速度为v的电子从y轴上的P点沿x轴正方向射入磁场,直接从x轴上的Q点进入电场,求:(1)电子的比荷;(2)若将电子的速率变为,其他条件不变,试问该电子能否到达Q点,如能到达,求出电子从P到Q经历的时间,若不能到达,说明理由

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、由回旋加速器原理可知,它的核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,两盒间的窄缝中形成匀强磁场,交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的匀强电场一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速,在磁场中洛伦兹力不做功,带电粒子是从电场中获得能量的,故A错误.B、粒子从D形盒出来时速度最大,由qvB=m,粒子被加速后的最大动能Ekm=m=,可见带电粒子加速所获得的最大动能与回旋加速器的半径有关,与加速电压的大小无关,故B错误,C正确.D、高频电源周期与粒子在磁场中匀速圆周运动的周期相同,由带电粒子做圆周运动的周期T=2可知,周期T由粒子的质量、电量和磁感应强度决定,与半径无关,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键是掌握加速器的工作原理以及加速器的构造,注意粒子是从电场中获得能量,但回旋加速器的最大速度与电场无关,与磁感应强度和D形盒的半径有关.2、D【解析】磁感线越密集,则磁场越强,则沿磁感线方向,磁场不一定逐渐减弱,选项A错误;如果通电导线平行磁场放置,则导线不受磁场力,选项B错误;通电直导线所受安培力的方向一定垂直于磁感应强度和直导线所决定的平面,选项C错误,D正确;故选D.3、C【解析】同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈的运动情况是相互靠近,故C对;ABD错;故选C4、B【解析】A.开普勒总结了行星运动的三定律,牛顿发现了万有引力定律,故选项A错误;B.1820年奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系,故B正确;C.安培提出了分子电流假说,揭示了磁现象的电本质,故C错误;D.法拉第发现“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,故D错误【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一5、C【解析】根据左手定则可得,A中安培力的方向是垂直向外的,B中安培力的方向是竖直向下的,C中安培力的方向是竖直向上的,D中运动方向和磁场方向平行,不受安培力的作用,故选C6、D【解析】小球受重力、电场力和拉力处于平衡,如图所示由平衡条件可得: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】由电势—位移图象可知,电势随位移均匀增加,相同位移间的电势差相同,电场强度恒定,电子运动的加速度恒定,C正确.沿Ox轴方向电势增大,电场线方向与Ox轴负方向重合,电子沿Ox轴正方向运动,A不正确.电场力方向也沿Ox轴正方向,电场力做正功,B正确.由功能关系,电场力做正功,电势能减少,D不正确8、ABC【解析】当滑动变阻器滑动端向右滑动后,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻如何变化,确定总电流的变化情况,即可知电流表A2的示数变化情况.根据串联电路的特点分析并联部分电压的变化情况,确定电流表A1的示数变化情况,根据并联电路的电流规律,分析A1与A2的变化量大小.根据闭合电路欧姆定律分析△U与△I1比值【详解】A、B项: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,则总电流减小.所以电流表A2的示数减小根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,故A、B正确;C项:根据并联电路的电流规律I2=I1+I,A2的示数I2变小,通过定值电阻R1的电流增大,则A1的示数I1变小,所以△I1一定大于△I2电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I2r可知,而△I1大于△I2,所以故D错误,C正确故选ABC【点睛】本题是一道闭合电路的动态分析题,分析清楚电路结构、明确电表所测电压,关键能根据闭合电路欧姆定律分析电压与电流变化的比值,即可正确解题9、AC【解析】由题中“一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内”可知,本题考查闭合线圈磁通量变化以及感应电流方向,根据楞次定律和通电导线磁场分布规律可分析本题【详解】AB、根据通电导线磁场分布规律可知,在两根通电导线中间,及分布垂直纸面向外的磁场也分布垂直纸面向里的磁场,并且在中间位置,磁通量为零,因此金属环无论向左向右移动,磁通量均增加,故A正确B错误;CD、因为金属环内磁通量为零,根据对称性,金属环上下移动磁通量不会发生变化,根据楞次定律可知,无感应电流产生,故C正确D错误10、AB【解析】两次磁铁的起始和终止位置相同,知磁通量的变化量相同,根据时间长短判断磁通量变化的快慢,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比【详解】A项:磁通量变化相同,第一次时间短,则第一次线圈中磁通量变化较快,故A正确;B、C项:感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,磁通量的变化率大,感应电动势大,产生的感应电流大,故B正确,C错误;D项:断开电键,电流表不偏转,知感应电流为零,但感应电动势不为零,故D错误故选AB【点睛】解决本题的关键知道感应电动势产生的条件,以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比三、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、①.②.③.ADEI④.⑤.右【解析】(1)[1][2]用一条直线连接,让尽量多的点落在直线上,如图;从直线上选取一点如I=1mA时.U=2.3V,此时:(2)[3]根据实验数据可知,电压表选择A;电流表选D;电源选择I2;滑动变阻器接成分压电路,故选阻值较小的G;(3)[4][5]由电压表、电流表及电阻的阻值关系可知,应采用电流表外接;电路连线如图;实验前应使得待测电阻上电压最小,即变阻器的滑片P应置于最右端12、①.1②.【解析】本题考查牛顿第三定律和库仑定律。【详解】(1)[1]根据牛顿第三定律,可知作用力与反作用力总是等大反向的,因此是1倍。(2)[2]根据库仑定律距离增为原来的3倍,它们之间的相互作用力变为原来的。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)1.07V;(2)0.128N;(3)4.864J【解析】(1)线圈中产生的感应电动势最大值小电珠中电流的最大值小电珠中电压的最大值Um=ImR2=0.16×9.5V=1.52V由于线圈中产生的是正弦式电流,则小电珠中电压的有效值为(2)t=0.1s时外力F的大小等于安培力大小F=BIm•n2πr=0.128N(3)通电40s小电珠L消耗的电能14、(1);(2)【解析】(1)粒子进入平行板中的匀强电场,则电场力对其加速,利用动能定理则所以出电场的末速度为根据洛

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