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文档简介

2025届福建省漳州第一中学物理高二上期末学业水平测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、单摆在重力作用下小幅摆动周期为T1,若使小球带上一定量的正电荷,并处于竖直向下的匀强电场中,小幅摆动周期为T2。则下列说法正确的是A.T1=T2 B.T1>T2C.T1<T2 D.无法确定2、两个分别带有电荷量-Q和+2Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为r/2,这时A和B之间的作用力大小为F',则F与F'之比为()A.1:2 B.2:1C.1:4 D.4:13、如图所示,MN、PQ是间距为L的平行金属导轨,置于磁感应强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触良好、有效阻值为R的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则(不计导轨电阻)()A.通过电阻R的电流方向为P→R→MB.a、b两点间的电压为BLvC.a端电势比b端高D.a端电势比b端低4、已知G表的内阻为100Ω,满偏电流为300μA,若用此表头改装成0.6A量程的电流表,则()A.串联一个199900Ω电阻 B.串联一个0.05Ω电阻C.并联一个199900Ω电阻 D.并联一个0.05Ω电阻5、一个质量为m的物体以a=3g的加速度竖直向下做加速运动,则在此物体下降h高度的过程中,物体的()A.重力势能减少了3mgh B.机械能减少了mghC.机械能保持不变 D.动能增加了3mgh6、电磁血流量计是基于法拉第电磁感应定律,运用在心血管手术和有创外科手术的精密监控仪器。工作原理如图所示,将患者血管置于磁感应强度为B的匀强磁场中,测出管壁上MN两点间的电势差为U,已知血管的直径为d,则血管中的血液流量Q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、如图所示,水平向右的匀强电场场强为E,且,垂直纸面向里的水平匀强磁场磁感应强度为B,一带电荷量为q的液滴质量为m,在重力、静电力和洛伦兹力作用下在叠加场空间运动.下列关于带电液滴在叠加场空间的运动描述正确的是A.液滴可能做匀加速直线运动B.液滴不可能做匀速圆周运动C.液滴可能做匀速直线运动且机械能守恒D.如果是直线运动,必为匀速直线运动,其运动轨迹与水平方向的夹角是8、如图所示为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外.一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点.不计粒子重力.下列说法正确的是()A.极板M比极板N的电势高B.加速电场的电压U=ERC.直径PQ=2BD.若一群粒子从静止开始经过题述过程都落在胶片上的同一点,则该群粒子具有相同的比荷9、将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和有一定内阻的电源连接成如图所示电路,已知光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小.若闭合开关,逐渐增大光照强度,下列有关电路中的变化,说法正确的是()A.电压表与电流表的示数之比将逐渐减小B.电压表、电流表,两表变化量大小的比值将逐渐减小C.电源的输出功率逐渐减小D.电源的效率逐渐减小10、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的导体棒,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是A.要使船前进,图中MN导体棒应接直流电源的负极B.改变超导线圈中电流的方向,可控制船前进或倒退C.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,电路中的电流为I,则UI>I2RD.该超导电磁船应用的是电磁感应原理三、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)做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验。(1)实验电路图已经画出了一部分,如图甲所示,但尚未完整,请将该电路完整地连接好________________;(2)按你连接电路,S闭合后,要使小灯泡的亮度增加,变阻器的滑动触头P应向__________(选填“A”或“B”)端移动;(3)设小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。实验时,需要在0V到小灯泡的额定电压之间选取10个左右的电压值记录它对应的电流值,为较准确地描绘出小电珠的伏安特性曲线,应在图乙中的A、B、C三点中的__________点(仅填—个点)附近取较密或较多个电压值。12.(12分)小华和小明在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,将实验数据记录在下表中:电压U/V0.000.200.400.701.001.301.702.102.50电流I/A0.000.140.240.260.370.400.430.450.46(1)实验室有两种滑动变阻器供选择:A.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流3A)B.滑动变阻器(阻值范围0~2000Ω、额定电流1A)实验中选择的滑动变阻器是________.(填写字母序号)(2)在图甲中用笔画线代替导线,将实验电路连接完整.________(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应滑至________(选填“左”或“右”)端四、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,半径为l的金属圆环水平固定,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,金属棒OA可绕圆心O在圆环上转动.金属棒CD放在宽度也为l的足够长光滑平行金属导轨上,导轨倾角为θ,处于垂直导轨平面向下磁感应强度大小为B的匀强磁场中.用导线分别将金属圆环、金属棒OA的O端分别与两导轨连接,已知金属棒OA和CD的长度均为l、质量均为m、电阻均为r,其他电阻不计.重力加速度大小为g(1)将金属棒OA固定,使金属棒CD从静止开始下滑,求金属棒CD的最大速度;(2)让金属棒OA匀速转动,使金属棒CD保持静止,求金属棒OA的转动方向及角速度14.(16分)如图的电路中,电池组的电动势E=30V,电阻,两个水平放置的带电金属板间的距离d=1.5cm.在金属板间的匀强电场中,有一质量为m=7×10-8kg,带电量C的油滴,当把可变电阻器R3的阻值调到35Ω接入电路时,带电油滴恰好静止悬浮在电场中,此时安培表示数I=1.5A,安培表为理想电表,取g=10m/s2,试求:(1)两金属板间的电场强度;(2)电源内阻和电阻R1的阻值;15.(12分)1831年10月28日,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机.如图所示为一圆盘发电机对小灯泡供电的示意图,铜圆盘可绕竖直铜轴转动,两块铜片C、D分别与圆盘的竖直轴和边缘接触.已知铜圆盘半径为L,接入电路中的电阻为r,匀强磁场竖直向上,磁感应强度为B,小灯泡电阻为R.不计摩擦阻力,当铜圆盘以角速度ω沿顺时针方向(俯视)匀速转动时,求:(1)铜圆盘的铜轴与边缘之间的感应电动势大小E;(2)流过小灯泡的电流方向,以及小灯泡两端的电压U;(3)维持圆盘匀速转动的外力的功率P.

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】小球在重力场中时的周期为:小球在重力场与电场复合场中加速度为:解得:所以故选C。2、B【解析】清楚两小球相互接触后,其所带电量先中和后均分.根据库仑定律的内容,根据变化量和不变量求出问题【详解】相距r时,根据库仑定律得:接触后,各自带电量变为Q/2,则此时有:所以,故B正确故选B【点睛】本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题.注意两电荷接触后各自电荷量的变化,这是解决本题的关键3、C【解析】A:由右手定则可知,通过电阻R的电流方向为M→R→P.故A项错误B:导体棒切割磁感线产生的感应电动势,则a、b两点间的电压.故B项错误CD:由右手定则可知,通过导体棒的电流由b→a,此时导体棒是电源,则导体棒a端电势比b端高.故C项正确,D项错误【点睛】在电源内部,电流由电势低处流向电势高处;在电阻上,电流由电势高处流向电势低处4、D【解析】把电流表改装成大量程电流表,需要并联一个分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值解:把电流表改装成0.6A电流表需要并联一个分流电阻,分流电阻阻值:R==≈0.05Ω;则D正确,ABC错误故选D5、D【解析】根据重力做功判断重力势能的变化,根据合力做功判断动能的变化.根据机械能等于重力势能与动能之和,求机械能的增加量【详解】在物体下降h高度的过程中,重力做功为mgh,则重力势能减少了mgh.故A错误.由牛顿第二定律可知,物体的合外力为F=ma=3mg,合外力做功为W=Fh=3mgh,根据动能定理知,动能的增加量等于合外力做功,为3mgh,故D正确;物体的重力势能减少了mgh,动能增加了3mgh,根据机械能等于重力势能与动能之和,可得机械能增加了2mgh,故BC错误.故选D【点睛】解决本题的关键是掌握功能关系,知道重力做功与重力势能的关系,合外力做功与动能的关系6、B【解析】导电液体流过磁场区域稳定时,电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡,有解得而流量为故B正确,ACD错误。故选B。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、BD【解析】根据运动情况分析受力情况,做直线运动说明粒子不受洛伦兹力或者有某个力跟洛伦兹力抵消,对四个选项逐一分析即可解题【详解】A项:由于液滴受到的重力与电场力恒定,如果做匀加速直线运动,则液滴的洛伦兹力大小变化,液滴的合外力变化,不可能做匀加速直线运动,故A错误;B项:由于液滴受竖直向下的重力和水平方向的电场力,所以重力与电场力的合力不可能为零,即液滴不可能做匀速圆周运动,故B正确;C项:当液滴进入复合场时的洛伦兹力与重力和电场力的合力等大反向时,液滴做匀速直线运动,但电场力会做功,所以机械能不守恒,故C错误;D项:由A分析可知,液滴不可能做匀加速直线运动,只要液滴的速度大小变化,其所受的洛伦兹力大小变化,合外力变化,一定做曲线运动,故如果是直线运动,必为匀速直线运动,由于mg=qE,重力与电场力的合力一定与速度方向垂直,即与水平方向成450,故D正确故选BD【点睛】本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,或根据运动情况分析受力情况,题目较难8、AD【解析】带电粒子要打到胶片Q上,根据磁场方向和左手定则可知带电粒子需带正电,在加速电场能够得到加速,则极板M比极板N电势高,A对;在静电分析器中带电粒子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,即,再根据可知,B错;带电粒子垂直进入磁分析器,直径PQ=2R,C错;若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,即半径相同,根据和可知,,即只与带电粒子的比荷有关考点:本题考查了带电粒子在组合场中的运动9、AD【解析】闭合电路的动态变化情况的分析【详解】A.由题意知,逐渐增大光照强度时,光敏电阻R的值逐渐减小,外电路的总电阻逐渐减小,由闭合电路的欧姆定律知,总电路的电流逐渐增大,通过光敏电阻R的电流也逐渐增大,所以电压表与电流表的示数之比将逐渐减小,故A正确;B.光敏电阻R串联在电路中,定值电阻R0和电源内阻都是纯电阻,它们各自上面的电压变化量与电流变化量比值不变,因此,光敏电阻R的电压变化量与电流变化量比值也不变,故B错误C.电源的输出功率由公式知,增大,由闭合电路的欧姆定律知,减小,电源的内阻不知道大小,所以减小的情况也不知,因此的变化无法确定,故C错误;D.根据电源的效率定义得,外电路的电阻越大,路端电压越高,电源效率越高,电源的效率随外电路电阻减小而减小,故D正确;故选AD.【点睛】直流电路动态变化要掌握各物理量变化的规律来分析10、ABC【解析】利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,当改变超导线圈的电流时,会改变磁场的方向,受力都会发生改变,路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,有非纯电阻电路的欧姆定律即可判断【详解】A.当MN解直流电源的负极时,海水中电流方向由CD指向MN,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,A正确;B.改变超导线圈中中电流的方向,会改变磁场的方向,从而改变海水的受力方向,从而改变船体的受力方向,故能控制船体的前进或后退,B正确;C.路端电压一部分用来产生磁场,一部分由于海水有电阻,会产生热,故,C正确;D.该超导电磁船应用的是安培力原理,D错误三、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).电路图见解析(2).B(3).B【解析】(1)[1].由本实验的要求可知,为了多测几线数据,应采用分压接法,故连线如图所示;(2)[2].由图可知,与测量电路并联部分为滑动变阻器的左侧部分,故为了增大电压应将滑片向B移动,从而增大灯泡两端的电压;(3)[3].由图象可知,在B处斜率变化较大,为了准确地将此处的转折做出,应在此处多测几级数据;12、①.A②.③.左【解析】根据灯泡的电阻大小选择滑动变阻器;抓住灯泡电流、电压从零开始测起,滑动变阻器采用分压式,灯泡为小电阻,电流表采用外接法【详解】(1)由于灯泡的电阻大约在几欧左右,为了便于测量,滑动变阻器选择0-10Ω的A即可(2)由于灯泡的电压和电流从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法;电流表采用外接法.实物连线图如图所示(3)为了保护测量电路,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应滑至最左端四、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)【解析】(1)金属棒CD达到最大速度后做匀速运动,根据平衡条件求解最大速度;(2)当金属棒OA以角速度ω转动时

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