成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第1页
成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第2页
成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第3页
成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第4页
成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

成都实验高级中学2025届物理高二上期末质量检测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、如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r.当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯L都恰能正常工作.已知指示灯L的电阻为R0,额定电流为I,电动机M的线圈电阻为R,则下列说法中正确的是()A.电动机的额定电压为IRB.电动机的输出功率为I2RC.电源的输出功率为IE-I2rD.整个电路的热功率为I2(R0+r)2、战斗机以一定的水平初速度着陆甲板时,若飞机勾住阻拦索减速,飞机在甲板上滑行的距离将大大减小.着舰使用阻拦索时,下列说法正确的是()A.战斗机的动能变化量变大B.战斗机的惯性减少得快C.战斗机的加速度变大D.战斗机的速度减少得多3、在如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L的自感系数足够大,电阻可以忽略不计,下列说法正确的是()A.闭合开关S时,A1和A2同时亮B.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭C.闭合开关S时,A2先亮,A1逐渐变亮D.断开开关S时,流过A2的电流方向向左4、如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1,P为磁场边界上的一点.相同的带正电荷粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的.若将磁感应强度的大小变为B2,结果相应的弧长变为圆周长的,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则等于A. B.C. D.5、如图所示,一个物块在与水平方向成α角的恒力F作用下。沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为()A.Fxsinα B.FxcosαC. D.6、如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ,一根长为L、质量为m的直导体棒垂直导轨放置,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨所在平面向上,在磁场的方向由垂直导轨所在平面向上沿垂直直导体棒逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,下列关于B的大小变化的说法中正确的是A.先减小后增大 B.先增大后减小C.逐渐增大 D.逐渐减小二、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、如图所示,电源的电动势为,内阻为,为电阻箱.图乙为电源的输出功率与电流表示数的关系图象,电流表为理想电表,其中电流为、时对应的外电阻分别为、,电源的效率分别为、,输出功率均为,下列说法中正确的是()A. B.C. D.8、(多选)如图为一个电磁泵从血库里向外抽血的结构示意图,长方体导管的左、右表面绝缘,上、下表面为导体,管长为a、内壁高为b、宽为L且内壁光滑.将导管放在垂直左、右表面向右的匀强磁场中,由于充满导管的血浆中带有正、负离子,将上、下表面和电源接通,电路中会形成大小为I的电流,导管的前后两侧便会产生压强差p,从而将血浆抽出,其中v为血浆流动方向.若血浆的电阻率为ρ,电源的电动势为E,内阻为r,匀强磁场的磁感应强度为B,则下列判断正确的是()A.此装置中血浆的等效电阻B.此装置中血浆受到安培力大小F=BILC.增大磁感应强度可以加快血浆的外抽速度D.前后两侧的压强差9、如图所示的直流电路中,电源电动势为E,内阻为r,外电路中,电阻R1=r,滑动变阻器的全部电阻为R2=2r,滑动片从a端向b端滑动过程中,哪种说法正确A.电源消耗的总功率逐渐增大B.电源内部的热功率逐渐增大C.电源的输出功率逐渐减小D.R2上得到的功率逐渐减小10、如图甲所示,粗糙平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、N两端接一电阻R,整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。t=0时对金属棒施加一平行于导轨的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动,金属棒电阻为r,导轨电阻忽略不计。已知金属棒的速度v随时间t变化的关系如图乙所示.下列关于外力F、闭合回路中磁通量的变化率随时间t变化的图象,流过R的电荷量q、通过电阻R的感应电流I随金属棒的位移x的变化图像可能正确的是()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)测量一节干电池的电动势和内阻.实验室除提供开关S和导线外,还有以下器材可供选择:A.电压表V(量程3V,内阻RV=10kΩ)B.电流表A1(量程3mA,内阻Rg1=99.5Ω)C.电流表A2(量程1500mA,内阻Rg2=0.5Ω)D.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)E.滑动变阻器R2(阻值范围0~1000Ω,额定电流1A)F.定值电阻R3=0.5Ω(1)根据可选用的器材,设计了如图1所示的测量电路图(2)该同学应该将电流表_____(选填A1或A2)与定值电阻R3并联,改装成一个量程是_____A的新电流表(3)滑动变阻器选用______(选填“R1”或“R2”)(4)利用上述测量电路测得数据,以电流表A的直接读数I为横坐标,以电压表V的读数为U纵坐标绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_____V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_____Ω(结果保留两位有效数字)12.(12分)在利用碰撞做“验证动量守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示,图中斜槽部分与水平槽部分平滑连接,按要求安装好仪器后开始实验.图中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上,上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下).先不放被碰小球,让入射小球从挡板C处由静止滚下,重复若干次;然后把被碰小球放到支柱上,有重复若干次.在白纸上记录下挂于槽口的重锤线在记录纸上的竖直投影点和各次实验时小球落点的平均位置,从左至右依次为O、M、P、N点,两小球直径相等,并用刻度尺测出OM、OP、ON的长度.入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2.则(1)入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2_____m1(填“>”或“<”)(2)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=___________mm(3)当所测的物理量满足表达式_____________________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球的碰撞遵守动量守恒定律(4)某次实验得到入射小球的落点M、P到O距离如图丙所示,假设两球的碰撞是弹性正碰,则被碰小球的落点N到O的距离ON=_________cm.(保留2位小数)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,在水平方向的匀强电场中(电场线未画出),一根长为L,不可伸长的绝缘细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于O点,将小球拉起直至细线与场强平行的A点,然后无初速释放,已知小球最多摆到最低点另一侧的B点,BO连线与竖直方向的夹角为,求:(结果可用根式表示)(1)小球经过最低点时细线对小球的拉力;(2)小球由A到B过程中的最大速度。14.(16分)如图所示,在xoy坐标面的第一象限内有沿y轴方向的匀强电场,在第四现象内有垂直xoy平面向外的匀强磁场。一质量为m、带电量为+q的粒子在P点(6L,L)以速度v0向x轴负方向运动,从x轴上N点(图中未标出)进入磁场,然后从x轴上M点(2L,0)离开磁场,在M点速度方向与x轴负方向夹角为45°。不计粒子重力。(1)求电场强度E的大小;(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)求粒子从P点到M点所用的时间。15.(12分)如图所示的电路中,电阻R1=15Ω,R2=30Ω.当开关S1、S2都闭合时,电流表的读数I1=0.4A;当开关S1闭合、S2断开时,电流表的读数I2=0.3A;.求电源的电动势E和内阻r

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】电动机不是纯电阻,不能满足欧姆定律,故A错误;电源的输出功率P=UI=IE-I2r,故B错误,故C正确;整个电路的热功率为I2(R0+R+r),故D错误.故选C【点睛】当电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,求电功率只能用P=UI,求电热只能用P=I2R,求机械功率要根据能量守恒得到P机=P总-P热2、C【解析】AD.两种情况下,战斗机的初末动能相同,动能的变化量相同,速度减小的一样多,故A项错误,D错误;B.惯性只与物体的质量有关,惯性不变,故B项错误;C.根据速度位移公式可知,舰使用阻拦索时滑行距离减小,战斗机的加速度变大,故C项正确;3、C【解析】灯A1与电源串联,当电键S闭合时,灯A2立即发光.通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,A1逐渐亮起来.所以A2比A1先亮.由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同.故A错误,C正确;稳定后当电键K断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡A1、A2构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,由于稳定后两个支路的电流是相等的,所以A2不会闪亮一下.故B错误;断开开关S时,流过L的电流逐渐减小,方向不变,所以流过A2的电流方向与开始相反,方向向右.故D错误.故选C.4、C【解析】设圆的半径为r;(1)磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界的交点,,如图所示;所以粒子做圆周运动的半径R为:磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,,如图所示;所以粒子做圆周运动的半径为:;带电粒子做圆周运动的半径为,由于v,m,q相等,则得:,故选C考点:带电粒子扎起匀强磁场中得运动【名师点睛】此题是带电粒子在磁场中得运动问题;解题时关键是分析粒子做圆周运动临界圆状态,结合几何关系找到粒子做圆周运动的半径,然后结合半径表达式求解磁感应强度的关系5、B【解析】由题意可知力、位移及二者之间的夹角,由功的计算公式可求得恒力的功。【详解】由图可知,力的大小为恒力F,位移的大小为x,力和位移的夹角为α,故推力F对物体做功为W=Fxcosα故选B。【点睛】本题考查功的公式,在解题时要注意夹角为力和位移之间的夹角。6、C【解析】对导体棒受力分析,受重力G、支持力FN和安培力FA,三力平衡,合力为零,将支持力FN和安培力FA合成,合力与重力相平衡,如图,从图中可以看出,安培力FA一直变大,由于FA=BIL,其中电流I和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度渐渐变大,故C正确。故选C。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、BCD【解析】A.外电路只有电阻,所以电源的输出功率即消耗的电功率,根据:,所以,A错误;B.电源的输出功率:根据图像电功率相等:解得:,B正确;C.根据图像电功率相等:根据闭合电路欧姆定律:将电流表达式代入电功率表达式,解得:,C正确;D.电源的效率:根据图像可知:所以:,D正确8、ACD【解析】导体长度为b,横截面积为aL,由电阻定律可得此装置中血浆的等效电阻为:R=ρ,故A正确.导体长度为a,故所受安培力为F=BIb,故B错误.根据洛伦兹力与电场力平衡,则有qvB=q,解得:U=Bav,当增大磁感应强度B时,则前后表面的电势差U增大,导致电场力增大,则会加快血浆的外抽速度,故C正确;压强公式得可得:,故D正确.故选ACD9、ABD【解析】滑动片从a端向b端滑动过程中,R2逐渐减小,则电路中的总电流I逐渐变大,根据P=IE可知,电源消耗的总功率逐渐增大,选项A正确;根据P内热=I2r可知电源内部的热功率逐渐增大,选项B正确;当电源的内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,则当滑动片从a端向b端滑动过程中,R2逐渐减小,电源外电路电阻向电源内阻接近,则电源的输出功率变大,选项C错误;将电阻R1归为电源内电路,则内电路电阻为2r,当则当滑动片从a端向b端滑动过程中,R2逐渐减小,R2阻值远离电源内电阻2r,可知电源(包括R1)的输出功率,即R2的功率减小,选项D正确;故选ABD.【点睛】分析滑动变阻器的功率如何变化是本题的关键,把把定值电阻R1和电源看成一个整体,此时电源的输出功率即为滑动变阻器消耗的功率10、CD【解析】A.由图乙可知,金属棒开始做匀加速直线运动,后做匀速运动,由牛顿第二定律可知,匀加速时此过程力F与时间成线性关系,但不是成正比,即不过原点,A错误;B.匀加速过程中磁通量变化率为此过程磁通量变化率与时间成正比,匀速过程此过程磁通量变化率不变,B错误;C.流过电阻的电荷量为所以电荷量与位移成正比,C正确;D.匀加速过程中有则电流为匀速过程中此过程中电流不变,D正确。故选CD。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)A1②.0.6③.(3)R1④.(4)1.48(1.47~1.49)⑤.0.84(0.82~0.86)【解析】(2)根据并联电路的特点求解改装后的电流表对应的量程;(3)根据方便的原则选择滑动变阻器;(4)根据电流表G读数与改装后电流表读数的关系,由闭合电路欧姆定律求出电源的电动势和内阻;【详解】(2)电流表A1量程过小,而A2量程过大,则可用电流表A1,与定值电阻R3并联,改装成一个量程是的新电流表;(3)一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω;(4)由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:E=1.48V图线的斜率大小k=r,由数学知识知:,则电源的内阻为:r=k=0.84Ω;【点睛】量电源的电动势和内电阻的实验,采用改装的方式将表头改装为量程较大的电流表,再根据原实验的研究方法进行分析研究,注意数据处理的方法.12、①.<②.12.803(12.802-12.804)③.m1OP=m1OM+m2(ON-d)④.36.28【解析】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量要大于被碰小球的质量;(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(3)根据动量守恒定律求出实验需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;(4)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系【详解】(1)为防止入射球反弹,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应该满足m2<m1;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为12.5mm,可动刻度读数为0.01×30.3mm=0.303mm,所以最终读数为:d=12.5mm+0.303mm=12.803mm(3)由动量守恒定律可知,如果动量守恒,则应保证:m1v=m1v1+m2v2;因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP是A球不与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,OM是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(ON-d)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,当所测物理量满足表达式m1•OP=m1•OM+m2•(ON-d),说明两球碰撞遵守动量守恒定律;(4)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.根据动量守恒得和机械守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22联立解得:v0+v1=v2三球平抛运动时间相同,则得到:OP+OM=ON′=ON-d故:ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【点睛】本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求以及数据处理等基础知识,掌握实验原理、应用动量守恒定律求出实验需要验证的表达式即可正确解题.注意小球2平抛的起点在水平面上的投

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论