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文档简介

2025届四川省成都石室天府物理高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R1的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过电阻R2的电流小D.通过滑动变阻器R1的电流小2、某同学将一直流电源的总功率P1、输出功率P2和电源内部的发热功率P3随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知()A.反映P3变化的图线是bB.电源电动势为8VC.电源内阻4ΩD.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω3、实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示.下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是()金属钨钙钠截止频率10.957.735.53逸出功4.543.202.29A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出4、某同学将一支笔靠在一个半圆形物体上,关于笔所受弹力方向,下列示意图正确的是A. B.C. D.5、关于物体在同一接触面受到的弹力和摩擦力之间的关系,下列说法正确的是()A.有弹力一定有摩擦力 B.有摩擦力不一定有弹力C.弹力方向和摩擦力方向一定互相垂直 D.摩擦力的大小与弹力大小总是成正比6、A、B两个相同的小球,所带的电量qA=6C,qB=-7C.他们相距r放置时,相互作用力的大小为F.现有一个与A、B相同的不带电的金属小球C,若C球与A球接触后,再与B球接触,再把A、B两球间的间距增大到2r,那么A、B之间的相互作用力的大小将变为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、两个完全相同的金属球A和B带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者接触一下放回原来的位置,则后来两小球之间的库仑力大小与原来之比是()A.3∶7 B.4∶7C.9∶7 D.16∶78、一质量为m、电量为q的带正电小滑块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上的A点由静止下滑,经时间t后立即加上沿斜面向上的匀强电场,再经时间t滑块恰好过A点.重力加速度大小为g,则A.匀强电场的电场强度大小为B.滑块过A点时速度大小为C.滑块从A点到最低点过程中重力势能减少了D.滑块从最低点到A点的过程中电势能减少了9、将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图所示连接,下列说法中正确的是A.开关闭合后,线圈A插入线圈B或从线圈B中拔出线圈A时都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中稳定后,开关闭合和断开的瞬间电流计指针均不会发生偏转C.开关闭合后,匀速滑动滑动变阻器的滑片P,电流计指针将会发生偏转D.开关闭合后,只有将滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能发生偏转10、一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,、、、这四段过程在p-T图像中都是直线,其中的延长线通过坐标原点,下列说法正确的是()A.A→B的过程中,气体对外界放热,内能不变B.B→C的过程中,单位体积内的气体分子数减少C.C→D过程与A→B过程相比较,两过程中气体与外界交换热量相同D.D→A过程与B→C过程相比较,两过程中气体与外界交换的热量相同三、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)(1)如图所示是一个欧姆表的外部构造示意图,其正、负插孔内分别插有红、黑表笔,则虚线内的电路图可以是图中的__A.B.C.D.(2)多用电表的欧姆挡有三个倍率,分别是×1Ω、×10Ω、×100Ω.,用×10Ω档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到__挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤:___,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是___Ω(3)若换直流2.5V档测电压,指针在表盘上的位置不变,则电压读数为_____V12.(12分)如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图.充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连,板和静电计金属壳都接地,板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制板的移动.请回答下列问题:(1)本实验采用的科学方法是__A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)在该实验中,静电计的作用是___A.测定该电容器的电荷量B.测定该电容器两极的电势差C.测定该电容器的电容D.测定、两板之间的电场强度(3)在实验中观察到的现象是___A.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大B.乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变小C.丙图中的手不动,而向两板间插入陶瓷片时,静电计指针的张角变大D.丙图中的手不动,而向两板间插入金属板时,静电计指针的张角不变四、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,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒放在金属导轨上,此时导体棒恰好静止。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金属导轨电阻不计,取。已知,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及方向;(3)若将直流电源置换成一个电阻为的定值电阻(图中未画出),然后将导体棒由静止释放,导体棒将沿导轨向下运动,求导体棒的最大速率(假设金属导轨足够长,导体棒与金属导轨之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等)。14.(16分)如图所示,一电荷量为-q的带电粒子,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,射出磁场时的速度方向与原来粒子的入射方向的夹角θ=60°,求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r(2)带电粒子穿过磁场的时间t15.(12分)如图所示,两足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=37°,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好.金属棒的质量为m、电阻为R,与导轨间动摩擦因数μ=0.5,两金属导轨的上端连接一个电阻,其阻值也为R.现闭合开关,给金属棒施加一个方向垂直于棒且平行于导轨平面向上、大小为F=3mg的恒力,使金属棒从静止开始运动,上滑位移x时速度恰达到最大速度vm.(重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)金属棒刚开始运动时的加速度大小;(2)匀强磁场的磁感应强度的大小;(3)金属棒由静止开始上滑位移x的过程中,金属棒上产生的焦耳热Q

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】在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化【详解】A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误B、路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故C正确D、总电流变大,通过电阻R2的电流变小,所以通过滑动变阻器R1的电流必定变大.故D错误故选C【点睛】本题也可以利用结论进行判断:变阻器电阻变小,路端电压必定变小,其所在电路电流必定增大,所并联的电路电压变小2、D【解析】A.由电源消耗总功率输出功率和电源内部消耗功率可知,a是直线,表示的是电源消耗的电功率P1;c是抛物线,开口向上,表示的是电源内电阻上消耗的功率P3;b是抛物线,开口向下,表示外电阻的功率即为电源的输出功率P2,A错误;B.由知电源电动势为B错误;C.电源内部消耗功率可知电源内阻为C错误;D.由闭合电路欧姆定律可知,当电流为0.5A时,外电路的电阻为D正确。故选D。3、C【解析】光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程【详解】由光电效应方程:EKm=hγ-W0=hγ-hγ0可知,EKm-γ图线的斜率表示普朗克常量,横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频率等于金属的极限频率,也可以知道极限波长,根据W0=hγ0可求出逸出功.普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关,如用金属钨做实验或者用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线都是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,故AB错误;如用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,-Ek2),由于钠的逸出功小于钨的逸出功,则Ek2<Ek1,故C正确;如用金属钨做实验,当入射光的频率ν<ν1时,不可能会有光电子逸出,故D错误;故选C【点睛】只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0,知道逸出功与极限频率的关系4、C【解析】半圆形物体对笔有支持力N1,N1垂直于物体与笔的接触面,N1的作用线通过圆心.地面对笔有垂直于地面向上的支持力N2,故ABD错误,C正确5、C【解析】AB.摩擦力产生的条件是接触、挤压、相对运动或有相对运动的趋势。可知有摩擦力必有弹力,有弹力不一定有摩擦力,故AB错误;C.弹力的方向垂直于接触面,而摩擦力的方向沿接触面,故二者相互垂直,故C正确;D.滑动摩擦力的大小与正压力成正比,而静摩擦力与正压力的大小无关。所以不能简单地说成摩擦力的大小正比于弹力的大小,故D错误。故选C。6、B【解析】若C先与A接触再与B接触,A的带电量为6Q,B的带电量为-7Q;根据库仑定律得:C与A、B接触前,C与A、B接触后,故B正确,ACD错误二、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、CD【解析】若两小球电性相同,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为4Q,根据库仑定律得所以若两小球电性相反,两个完全相同的金属小球,将它们相互接触再分开,带电量先中和后平分,设金属球A和B带电量为Q,7Q,所以A、B所带的电荷相等都为3Q,根据库仑定律得所以故选CD。8、AB【解析】A.未加电场时,取向下为正:,过t时间后,速度:,位移:,加上电场后,根据题意,加速度:,过t后,根据匀变速运动规律:,联立解得:,,A正确B.过A点的速度,速度大小,方向沿斜面向上,B正确C从A点到最低点,位移:,所以重力势能减小,C错误D.从最低点到A点根据动能定理:,解得:,所以电势能减少了:,D错误9、AC【解析】A项:线圈A插入线圈B或从线圈B中拔出,穿过线圈的磁通量都会发生变化,都会产生感应电流,都会引起电流计指针偏转,故A正确;B项:线圈A插入线圈B中稳定后,开关闭合和断开的瞬间穿过线圈B的磁通量都会发生变化,会产生感就电流,电流计指针均会偏转,故B错误;C项:开关闭合后,匀速滑动滑动变阻器的滑片P,通过线圈A的电流发生变化,穿过线圈B的磁通量发生变化,线圈B所在回路产生感就电流,电流计指针会发生偏转,故C正确;D项:开关闭合后,不论滑动变阻器的滑片P加速滑动还是匀速滑动,穿过线圈的磁通时都会变化,都会产生感应电流,电流计指针都会发生偏转,故D错误故选AC10、ABD【解析】A.A→B的过程中,温度不变,内能不变,压强增大,体积减小,外界对气体做功,即W>0,根据热力学第一定律△U=Q+W,知Q<0,即气体向外界放热,故A正确;B.B→C过程中,压强不变,根据盖-吕萨克定律知,温度升高,体积增大,单位体积内气体分子数减少,故B正确;C.C→D过程与A→B相比较,内能都不变,热传递热量等于做功,由于做功不同,故两过程中气体与外界交换的热量不同,故D错误;D.D→A过程与B→C过程相比较,内能变化相同,根据W=P△V知D→A过程对内做功:W1=PAD(VA-VD)又等压变化有:;两式联立得W1=PAD•VA,同理得B→C过程气体对外做功W2=PBC•VC,已知温度变化相同,VA=VC,,故W1=W2,根据热力学第一定律△U=Q+W,W相同,则Q相同,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.(1)A;②.(2)×100,③.重新进行欧姆调零,④.2200;⑤.(3)1.00【解析】红表笔插在正极孔中,与内部电源的负极相连,选档后要进行调零;用欧姆表测电阻,应选择适当的档位,使指针指在中央刻度线附近,欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零;欧姆表指针示数与档位的乘积是欧姆表示数;根据量程由图示表盘确定其分度值,然后读出其示数【详解】(1)每次换挡时都要进行欧姆调零,所以电阻要可调节,所以要串接有滑动变阻器;正极插孔接电源的负极,故A正确,BCD错误故选A;(2)用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,说明待测电阻较大,所选档位太小,为了较准确地进行测量,应换到×100挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是:重新进行欧姆调零;由图示表盘可知,该电阻的阻值是22×100=2200Ω;(3)选择开关指向直流电压2.5V档,由图示表盘可知,其分度值为0.05V,示数为1.00V;故答案为(1)A;(2)×100,重新进行欧姆调零,2200;(3)1.0012、①.C②.B③.A【解析】(1)[1].本实验中要控制一些量不变,然后再得出C的决定因素;故采用的是控制变量法;故选C;(2)[2].静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差;故选B;(3)[3].实验中观察到的现象为:A、手水平向左移动时,板间距离增大时,根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故A正确;B、当手竖直上移时,正对面积减小;根据电容的决定式,可知电容减小,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压增大,所以静电计指针的偏转变大.故B错误;C、插入电介质时,根据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故C错误;D、而向两板间插入金属板时,板间距离减小,据电容的决定式,可知电容增大,而电容器带电量不变,由电容的定义式知板间电压减小,所以静电计指针的偏转变小.故D错误;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)0.28N(2)0.04N,方向沿斜面向下(3)15m/s2【解析】(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:导体棒受到的安培力:根据左手定则可得安培力沿斜面向上;(2)导体棒所受重力沿斜面向下的分力:由于F1小于安培力,

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