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文档简介

2025届河北省衡水市枣强中学高二物理第一学期期末联考模拟试题注意事项: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,把一个光滑圆球放在两块挡板AC和AB之间,AC与AB之间夹角为30°,现将AC板固定而使AB板顺时针缓慢转动90°,则()A.球对AB板的压力先减小后增大B.球对AB板的压力逐渐减小C.球对AC板的压力逐渐增大D.球对AC板的压力先减小后增大2、两个带电量都是q的点电荷相距d时,它们之间的相互作用力为F.若使它们所带电量都减半、而距离加倍时,则它们之间的相互作用力为()A.F B.C. D.3、在如图所示的电路中,当滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列说法中正确的是()A.路端电压变小 B.电流表的示数变大C.电路的总电阻变大 D.电源内阻消耗的功率变小4、如图,“L”型导线abc固定并垂直放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,,ab长为l,bc长为,导线通入恒定电流I,设导线受到的安培力大小为F,方向与bc夹角为θ,则A., B.,C., D.,5、下列说法不正确的是()A.牛顿定律适用于宏观、低速、弱作用力领域B.17世纪,牛顿把天空中的现象与地面上的现象统一起来,成功的解释了天体运动的规律C.牛顿巧妙的利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/KgD.一旦测出了引力常量,就可以算出地球的质量6、关于磁场的磁感线,下列说法正确的是()A.磁感应强度较大的地方磁感线一定较稀疏B.沿磁感场线方向,磁感应强度一定越来越小C.磁感线一定与通电长直导线所受安培力垂直D.磁感线一定是带电粒子在磁场中运动的轨迹二、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、下列说法中正确的是()A.布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动B.一滴液态金属在完全失重条件下呈球状,是由液体的表面张力所致C.当分子力表现为引力时,其大小随分子间距离的增大而减小D.一定质量气体在等容变化中压强增大,单位时间内分子对器壁单位面积上撞击次数增多8、如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度下列操作可使指针张开角度增大一些的是A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.断开开关S后,将A、B两极板分开一些C.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积减小一些D.保持开关S闭合,将A、B两极板分开一些9、用伏安法测电阻的实验,可以采用图示a、b两种方法把伏特表和安培表连入电路,这样测量出来的电阻值与被测电阻的真实阻值比较,下列正确的是A.两种接法的测量值都小于真实值B采用a图接法,测量值小于真实值C.采用b图接法,测量值大于真实值D.两种接法的测量值都大于真实值10、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,匀强电场的电场强度为E,方向竖直向下,有一质子(重力不计)恰能以速率沿直线从左向右沿直线水平飞越此区域.下列说法正确的是()A.若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将向上偏转B.若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将沿直线运动C.该质子通过此区域的速度D.该质子通过此区域的速度三、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)图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻.当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=______________.(2)根据图1所给出的电路,在图2的各器件实物图之间画出连接的导线.______________12.(12分)用如图甲所示的装置可验证机械能守恒定律.装置的主体是一个有刻度尺的立柱,其上装有可移动的铁夹A和光电门B.主要实验步骤如下:①用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;②用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;③移动光电门B使之正对小球,固定光电门;④在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);⑤把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;⑥改变小球释放点的位置,重复步骤④⑤回答下列问题:(1)由图乙可知,小球直径d=____________cm;(2)测得小球摆动过程中的最大速度为____________(用所测物理量的字母表示);(3)以t2为纵轴,以____________(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_________(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.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,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,其第一象限存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里。一带电荷量为+q、质量为m的微粒从原点出发沿与x轴正方向的夹角为45°的初速度进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到A(l,l)时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),粒子继续运动一段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场。不计一切阻力,求:(1)电场强度E和磁感应强度B的大小;(2)粒子在复合场中的运动时间。14.(16分)如图所示,两平行金属板水平放置,上极板带正电,下极板带负电,板间距离为d,板长为。一质量为m,带电量为q的正粒子(不计重力)贴近上极板左边缘以初速度v0垂直进入电场,恰好从下极板右边缘飞出电场。经过一段时间后,粒子进入一磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域(图中没有画出),离开磁场时速度恰好水平向右。求:(1)粒子离开电场时速度v的大小及方向;(2)平行金属板间的电压U;(3)圆形磁场区域的最小面积。15.(12分)如图所示,质量为m0=1kg的长木板静止在光滑水平面上,现有一质量为m=0.5kg的小滑块(可视为质点)以v0=3m/s的初速度从左端沿木板上表面冲上木板,带动木板向前滑动。已知滑块与木板上表面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2,木板足够长。求:(1)滑块在木板上滑动过程中,长木板受到的摩擦力大小和方向;(2)滑块在木板上滑动过程中,滑块相对于地面的加速度a的大小;(3)滑块与木板A达到的共同速度v的大小。

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、A【解析】以小球为研究对象,分析受力情况,作出小球三个不同位置的受力图如图,可见,使AB板顺时针缓慢转动90°的过程中,AB板对球的支持力N1先减小后增大,AC板对球的支持力N2一直减小,由牛顿第三定律得知,球对AB板的压力先减小后增大,球对AC板的压力一直减小.故A正确,BCD均错误考点:物体平衡条件的应用平行四边形定则2、C【解析】根据库仑定律得:,若使它们所带电量都减半、而距离加倍,库仑力3、A【解析】滑片由a向b移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则外电路总电阻减小,电路的总电阻变小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,则内电压增大,由P=I2r可知,内电阻上消耗的功率变大。路端电压U=E-Ir,因I增大,故U变小。又电流表的示数,因U变小,故IA变小。故A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】连接ac,根据几何关系得导线在磁场中受安培力的有效长度:根据,得:F与bc的夹角θ:ABC.与计算不符,ABC错误;D.与计算结果相符,D正确。5、C【解析】牛顿运动定律适用于宏观、低速、弱作用力领域,不适用微观、高速、强相互作用,A正确;根据牛顿对万有引力的研究史,B正确;卡文迪许利用扭秤实验测量出了引力常量G=6.67×10-11N.m2/Kg,C错误;由万有引力公式,,D正确;6、C【解析】A项:磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线越密的地方磁场越强,越疏的地方,磁场越弱.故A错误;B项:匀强磁场中各处的磁感应强度都是相同的,与磁场方向无关.故B错误C项:根据左手定则知磁感应强度的方向一定与通电导线所受安培力方向垂直,但不一定与直导线方向垂直,故C正确;D项:根据左手定则知带电粒子受洛伦兹力一定与磁场垂直,运动轨迹与磁感线方向没有确定关系,故D错误故选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、BD【解析】A.液体分子无法用普通光学显微镜观察,实际观察到的是固体小颗粒在液体分子中无规则碰撞造成的无规则运动,故A错误;B.一滴液态金属在完全失重条件下呈球状,是由液体的表面张力所致,故B正确;C.当分子力表现为引力时,其大小随分子间距离的增大而减小,故C错误;D.一定质量气体在等容变化中压强增大,则温度升高,分子的平均速率增大,单位时间内分子对器壁单位面积上撞击次数增多,故D正确。故选BD。8、BC【解析】保持开关闭合,电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,则指针张角不变,故AD错误;断开开关S后,电容器带电量Q不变,将A、B两极板的正对面积S减小,电容C减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故C正确;断开开关S后,电容器带电量不变,将AB分开一些,则d增大,电容减小,根据知,电势差U增大,指针张角增大,故B正确.故选BC.考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变;静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化.闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势9、BC【解析】两种接法都有误差:a图为电流表外接法,误差来源于电流表的示数不只是通过R的电流,还包括了电压表的电流;b图是电流表内接法,误差来源于电压表的示数不只是电阻R的电压,还包括了电流表的分压,要根据测量值的计算式去分析偏大还是偏小【详解】a图接法:电流表的示数为通过电阻的电流和电压表的电流之和,即I=IR+IV

电压表的示数U是R两端电压的真实值,则,故B正确;b图接法:电压表的示数为R两端的电压和安培表两端的电压之和,即U=UR+UA

电流表的示数I是通过R的真实值,则,故C正确,AD错误,故选BC.【点睛】待测电阻远大于电流表内阻时,电流表的分压小,可忽略不计,用电流表内接法.测量值偏大.待测电阻远小于电压表内阻时,电压表的分流小,可忽略不计,用电流表外接法,测量值偏小10、BC【解析】质子从左边进入电场,在电场中受到向下电场力和向上的洛伦兹力作用,因恰能沿直线从右边水平飞出,可知电场力和洛伦兹力平衡,有qE=qvB,得v=E/B.若是电子,也从左边以速度v射入,电场力和洛伦兹力的方向对调,发现还是有v=E/B,所以带电粒子只要以速度v从左边水平进入电场,粒子就会沿水平方向射出,与电性和电量无关;由上分析可知,故AD错误,BC正确.故选BC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.【解析】(1)设电流表的内阻为r,当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;根据闭合电路欧姆定律有;整理得;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2.根据闭合电路欧姆定律有,整理得(2)根据电路图连线如图所示:12、①.1.060②.d/t③.1/h④.d2/2g【解析】(1)游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出最大速度的大小;(3)应用机械能守恒定律求出图象的函数表达式,然后分析答题.【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×12mm=0.60mm,则最终读数为10.60mm=1.060cm.(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,最大速度.(3)根据机械能守恒有:,整理得:,以h为纵轴,以t2为纵轴,若得到一条过原点的直线,应以为横轴,由图象可知,图象的斜率.【点睛】解决本题的关键知道实验的原理,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度,掌握游标卡尺的读数方法,注意不需要估读.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

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