2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第2页
2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第3页
2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第4页
2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩6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

2025届湖北省黄冈市荆州中学校物理高二第一学期期末复习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(a)图所示的两平行金属板P、Q加上(b)图所示电压,t=0时,Q板电势比P高5V,在板正中央M点放一电子,初速度为零,电子只受电场力而运动,且不会碰到金属板,则这个电子处于M点右侧,速度向右,且速度逐渐减小的时间段是()A.B.C.D.2、在静电场中,一个电子由a点移到b点时静电力做功为5eV(1eV=1.6×10-19J),则以下说法中正确的是A.电场强度的方向一定由b沿直线指向aB.A、B两点间电势差Uab=5VC.电子的电势能减少5eVD.电子的电势能减少5J3、如图所示,在光滑水平面上有两块木块A和B,质量均为m,B的左侧固定一轻质弹簧.开始时B静止,A以初速度v0向右运动与弹簧接触,则在相互作用的过程中()A.任意时刻,A、B系统的总动能恒定不变B.当弹簧恢复到原长时,A与B具有相同的速度C.当弹簧压缩到最短长度时,A与B具有相同的速度D.当弹簧压缩到最短时,系统弹性势能是A初始动能的4、如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是()A.电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮B.电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮C.电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗D.电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗5、在如图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时()A.伏特表V和安培表A的读数都减小B.伏特表V和安培表A的读数都增大C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大6、某兴趣小组同学制作出一个可以测量电流的仪器,其主要原理如图所示,铜棒左右两侧的中点分别固定相同弹簧,铜棒所在的虚线范围内有垂直于纸面的匀强磁场,两弹簧为原长时,指针指向0刻度。在测量一个自上而下电流时指针在0刻度左边静止。由题中所给条件,判断正确的是()A.可知磁场的方向垂直于纸面向外B.仅改变磁场方向,指针将在0刻度左边静止C.仅改变电流的方向,指针将在0刻度左边静止D.同时改变磁场和电流的方向,指针仍在0刻度右边静止二、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,一带电粒子(电荷量为q)以速度v由A点垂直射入磁感应强度为B,宽度为d的有界匀强磁场中,在C点穿出磁场时的速度方向与带电粒子原来的入射方向成30°夹角,则该带电粒子的质量与穿过磁场所用的时间的大小为()A.带电粒子的质量为B.带电粒子的质量为C.带电粒子穿过磁场所用时间为D.带电粒子穿过磁场所用时间为8、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知A.该电源的电动势为6V,内阻是2ΩB.固定电阻R的阻值为1ΩC.该电源的最大输出功率为9WD.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7%9、如图所示,一列简谐横波在介质中沿水平方向传播,实线是在t1=0时刻的波形图,虚线是在t2=0.5s时刻的波形图,已知介质中质点P在0~0.5s的时间内通过的路程为25cm.则A.简谐横波的波长为4mB.波的传播方向沿x轴正方向C.波的传播速度为10m/sD.波的频率为0.4Hz10、如图,电流表A1(00.6A)和A2(03A)是由两个相同的电流计改装而成,现将这两个电流表并联后接入电路。闭合开关S,调节滑动变阻器,下列说法中正确的是()A.A1、A2的读数之比为1:5B.Al、A2的读数之比为1:1C.A1、A2的指针偏转角度之比为1:1D.Al、A2的指针偏转角度之比为1:5三、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)在做测量干电池的电动势和内电阻的实验时,实验电路图及器材如下:(1)将下列实物连接图补充完整_____________________(2)据实验记录,画出的U-I图象如图所示,可得待测电池电动势为_________V,内电阻r为_________Ω。12.(12分)欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,已知其内装有一节干电池,干电池的电动势为,该欧姆表表头满偏电流为______mA,要测约的电阻应选______档四、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,平面直角坐标系的Y轴竖直向上,在第二、三象限内有沿Y轴正方向的匀强电场E1,第一、四象限内有沿x轴负方向的匀强电场E2,第二象限内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。有一质量m=1×10-5kg、电荷量q=4×10-5C的带正电小球,自P点沿与+Y轴成37°角以v0=3m/s的速度射入第三象限,沿直线从Q点进入第二象限,又从y轴上的F点(图中未画出)沿水平方向进入第一象限,最后恰好经过P点。已知OP间距为d=0.08m,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,不计空气阻力,求:(1)电场强度E1的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)电场强度E2的大小。14.(16分)在电场方向竖直向下的匀强电场中,一个质量为m=10﹣10kg,带电量为q=10﹣9c的带电粒子以初速度为v0=×106m/s垂直射入电场,2s末离开电场时速度与水平夹角为60°(不计粒子重力).求(1)电场强度的大小.(2)电场力做的功.15.(12分)在氢原子模型中,若电子绕核做圆周运动可等效为一个环形电流.设氢原子中电子在半径为r的圆轨道上运动,其质量、电量分别用m和e来表示,静电力常量为k,则电子圆周运动的周期及等效电流I等于多少?

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、B【解析】A.在0<t<2×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,所以电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,加速度方向也向右,所以电子从M点向右做匀加速直线运动;故A错误.B.在2×10-10s<t<4×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向右做匀减速直线运动,当t=4×10-10s时速度为零,此时电子在M点右侧;故B正确.C.在4×10-10s<t<6×10-10s时间内,Q板比P板电势低5V,电场强度方向水平向右,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀加速直线运动;故C错误.D.在6×10-10s<t<8×10-10s时间内,Q板比P板电势高5V,电场强度方向水平向左,所以电子所受电场力方向向左,加速度方向也向左,所以电子向左做匀减速直线运动,到8×10-10s时刻速度为零,恰好又回到M点.故D错误.2、C【解析】A.电场强度的方向与运动路径无关,选项A错误;B.根据电场力的功与电势差的关系;Uab===-5V选项B错误;CD.静电力做5eV的正功,电势能减少5eV,选项C正确,D错误;故选C。3、C【解析】A以v0速度向右运动与B发生无机械能损失的碰撞,根据能量守恒得弹簧的势能增大过程,A、B系统的总动能减小,故A错误;弹簧恢复原长时弹簧弹性势能为零,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mvA+mvB,由能量守恒定律得:,解得:vA=0,vB=v0,故B错误;当弹簧压缩到最短长度时,A与B具有相同的速度,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv,由能量守恒定律得:EP,解得:vv0,,故C正确,D错误;4、B【解析】ABCD.由电路图可知,与L1并联,再与L2串联,电压表并联在L1两端。当滑动变阻器滑片P从a端向b端滑动时,阻值变小,分得的电压变小,电压表示数变小,L1两端的电压变小,流过L1的电流变小,灯L1变暗,L2两端电压变大,流过L2的电流变大,灯L2变亮。故选B。5、C【解析】当滑动变阻器的滑动触片向b端移动时,接入电路的电阻增大,分析总电阻的变化,再判断总电流和路端电压的变化,即可知道电压表读数的变化;根据串联电路分压规律,分析并联部分电压的变化,判断通过R2电流的变化,即可分析安培表读数的变化解:当滑动变阻器的滑动触点向b端移动时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R增大,由闭合电路欧姆定律分析可知总电流I减小,路端电压U=E﹣Ir,则U增大,故伏特表V的读数增大电阻R2的电压U2=E﹣I(r+R1),I减小,U2增大,流过电阻R2的电流I2增大,则流过电流表的电流I3=I﹣I2减小.所以安培表A的读数减小.故ABD错误,C正确故选C【点评】本题是简单的电路动态变化分析问题,在明确电路的连接关系的基础上,按“部分→整体→部分”的顺序进行分析6、A【解析】A.电流向下时,指针在0刻线左侧,弹力向右,则说明电流受安培力向左,由左手定则知,磁场垂直于纸面向外,故A正确;BC.仅磁场改变或仅改变电流方向,由左手定则可知受力向右,则弹力向左,指针将在右侧静止,故BC错误;D.同时改变磁场和电流的方向,安培力方向仍向左,故指针仍在0刻度左边静止,故D错误。故选A。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】粒子垂直射入匀强磁场中,只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识求出轨迹的半径,由牛顿第二定律求出质量,由几何知识求出轨迹所对的圆心角α,利用周期公式联立即可求出带电粒子穿过磁场所用时间详解】粒子垂直射入匀强磁场中,只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识得到粒子轨迹的半径为,由牛顿第二定律,解得由几何关系得到,轨迹的圆心角.则粒子在磁场中运动的时间是,故选BD【点睛】本题是带电粒子在匀强磁场中圆周运动问题,关键要画出轨迹,根据圆心角求时间,由几何知识求半径是常用方法8、CD【解析】根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点【详解】电源的U-I图像的纵截距表示电源电动势,故,电源U-I图像的斜率表示电源内阻,故,A错误;线性电阻U-I图像的斜率表示电阻大小,故,B错误;当外电阻与电源内阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电阻时,电源输出功率为,C正确;当该电源只向电阻R供电时,,D正确9、AC【解析】由波形图可知简谐横波的波长;由介质中质点P在0~0.5s的时间内通过的路程为25cm,可知振动的时间、周期和频率;根据求解波速.【详解】由波形图可知,简谐横波的波长为4m,选项A正确;介质中质点P在0~0.5s的时间内通过的路程为25cm,可知振动的时间为s,可得T=0.4s,f=1/T=2.5Hz,且波沿x轴负向传播;波速为,故选项AC正确,BD错误;故选AC.10、AC【解析】这两个电流表是并联接入电路的,所以这两个电流计也是并联的,且两个电流计两端电压相等,所以通过这两个电流计的电流相等,即两个电流表的指针偏转角度相同,因为他们的量程之比为1:5,所以两个电流表的读数之比为1:5,故AC正确,BD错误。故选AC。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).图见解析.(2).2.10(3).4.2【解析】(1)[1].根据电路图连接实物图:(2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir,U=E-Ir,知U-I成线性关系,图线的纵轴截距为2.10,所以电动势为:E=2.10V图线斜率的绝对值为:12、①.100②.【解析】根据“欧姆表表头”可知,本题考查欧姆表的原理和应用,根据闭合电路的欧姆定律,运用欧姆表内阻等于中值电阻,进行求解.【详解】欧姆表“”档的中央刻度值中值电阻为,则中央刻度线为15,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆表表头满偏电流:,欧姆表指针指在中央刻度线附近时测量最准确,指针指在中央刻度线处而待测电阻指针为,说明欧姆表的中值电阻为,中央刻度线为15,则欧姆表倍率为:;【点睛】欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻;欧姆表的工作原理是闭合电路欧姆定律,根据题意应用闭合电路欧姆定律答题.四

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。

最新文档

评论

0/150

提交评论