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文档简介

2025届全国100所名校物理高二上期中质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、导体的电阻是2Ω,在24s内通过导体横截面的电量是480C,这时加在导体两端的电压是()A.960VB.40VC.16VD.60V2、如图所示是电场中A、B两点,下列说法中正确的是()A.A、B两点电势一样B.A点电势大于B点电势C.B点电势大于A点电势D.A、B两点电势无法比较3、如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大 B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小 D.电源内阻消耗的电压变大4、如图所示,质量为m、长度为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂在O、O′点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,棒中通以某一方向的电流,平衡时两细线与竖直方向夹角均为θ,重力加速度为g.则()A.金属棒中的电流方向由N指向MB.金属棒MN所受安培力的方向垂直于OMNO′平面向上C.金属棒中的电流大小为D.每条细线所受拉力大小为5、如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况中铜环a中没有感应电流的是()A.将电键突然断开的瞬间B.线圈中通以恒定的电流C.通电时,使滑动变阻器的滑片P做加速移动D.通电时,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动6、下列对电源电动势概念的认识中,正确的是()A.电源电动势等于电源两极间的电压B.电源把越多的其他形式的能转化为电能,电动势就越大C.电动势和电压单位相同,所以物理意义也相同D.在闭合电路中,电动势等于路端电压与电源内部电势降落之和二、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、带电的平行板电容器与静电计的连接如图所示,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法有()A.增大两极板间的距离B.用手触摸极板BC.在两板间插入电介质D.将极板B向上适当移动8、在两个正对的平行金属板中间夹上一层绝缘物质,就形成一个最简单的电容器,叫做平行板电容器,以下说法正确的是:A.电容器的作用是发热; B.电容器的作用是储存电荷;C.两板正对面积越大,电容越大; D.两板间距离越大,电容越大.9、如图所示,虚线a、b、c、d、e代表电场中的五个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知()A.五个等势面中,a的电势最高B.带电粒子通过P点时的电势能较Q点大C.带电粒子通过P点时的动能较Q点大D.带电粒子通过P点时的加速度较Q点小10、如图所示,圆圈中的“×”表示电流方向垂直纸面向里,圆圈中的“•”表示电流方向垂直纸面向外.两根通电长直导线a、b平行水平放置,a、b中的电流强度均为I,此时a受到的磁场力大小为F.当在a、b的上方再放置一根与a、b平行的通电长直导线c后,a受到的磁场力大小仍为F,图中abc正好构成一个等边三角形,则此时()A.b受到的磁场力大小为FB.b受到的磁场力大小为C.c受到的磁场力大小为FD.c受到的磁场力大小为三、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)某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素.A是一个带正电的物体,系在绝缘丝线上的带正电的小球会在静电力的作用下发生偏离,静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来.他们分别进行了以下操作.步骤一:把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小.步骤二:使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小.(1)该实验采用的方法是_____.(填正确选项前的字母)A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法(2)实验表明,电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大,随着距离的增大而_____.(填“增大”、“减小”或“不变”)(3)若物体A的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示、质量用m表示,物体与小球间的距离用d表示,静电力常量为k,重力加速度为g,可认为物体A与小球在同一水平线上,则小球偏离竖直方向的角度的正切值为_____.12.(12分)要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的福安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势3.0V,内阻不计)B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约2kΩ)C.电压表V2(量程为0~15.0V,内阻约6kΩ)D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约1Ω)E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约2Ω)F.滑动变阻器R1(最大值10Ω)G.滑动变阻器R2(最大值2kΩ)(1)为减小实验误差,实验中电压表应选择____________,滑动变阻器应选择____________(填各器材序号)(2)为了提高实验精度,请你在如图a中设计实验电路图____________(3)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接陈实验的电路____________(4)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图像如图C所示,则该小电珠的额定功率是________W,小电珠的电阻随U变大而________(填“变大”、“变小”或“不变”).(5)若把小电珠L接入如图d所示的电路中时,理想电流表的读数为0.4A,已知A、B两端电压恒为2V,则定值电阻R0阻值为____________Ω.(结果保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26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,有一对平行金属板,两板相距为0.05m,电压为10V。两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.1T,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里。图中右边有一半径R为0.1m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B=33T(1)离子速度v的大小;(2)离子的比荷q/m;(3)离子在圆形磁场区域中运动时间t。14.(16分)如图所示,A、B为水平放置的间距d=0.1m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为E=0.1V/m、方向由B指向A的匀强电场.一喷枪从A、B板的中央点P向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10﹣5kg、电荷量均为q=﹣1.0×10﹣3C,不计微粒间的相互作用及空气阻力的影响,取g=10m/s1.求:(1)求从P点水平喷出的微粒打在极板时的水平位移x.(1)要使所有微粒从P点喷出后均做直线运动,应将板间的电场调节为E′,求E′的大小和方向;在此情况下,从喷枪刚开始喷出微粒计时,求经t0=0.01s时两板上有微粒击中区域的面积.(3)在满足第(1)问中的所有微粒从P点喷出后均做直线运动情况下,在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1T.求B板被微粒打中的区域长度.15.(12分)如图所示的电路中,电阻,,电源的电动势E=12V,内阻,求(1)电流表的读数;(2)电阻R1上消耗的功率.

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】

由I=qt得I=qt=2、D【解析】

根据电场线的特点可知,沿电场线的方向电势降低,由于不知道电场线的方向,所以不能比较、两点电势的高低,故选D。3、B【解析】

A.光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,电压表的示数变小,A错误;BCD.因电路中电流减小,故电源的内电压减小,则路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大;则流过R2的电流增大,由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由可知,小灯泡消耗的功率变小,B正确CD错误.4、C【解析】平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,所以导线受到的安培力水平向右,根据左手定则,可知金属棒中的电流方向由M指向N,故A错误;对棒受力分析,做出沿MN的方向观察的受力图所示:金属棒MN所受安培力的方向垂直于MN和磁场方向水平向右,与OMNO′平面不垂直,故B错误;根据平衡条件可得:mgtanθ=BIL,解得:,故C正确;根据平衡条件可得:2Tcosθ=mg,解得:,故D错误。所以C正确,ABD错误。5、B【解析】

A.将电键突然断开的瞬间,线圈产生的磁场从有到无消失,穿过铜环a的磁通量减小,产生感应电流,故A不符合题意;B.线圈中通以恒定的电流时,线圈产生稳恒的磁场,穿过铜环a的磁通量不变,没有感应电流产生,故B符合题意;C.通电时,使变阻器的滑片P作加速滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,回路中电流变化,线圈产生的磁场变化,穿过铜环a磁通量变化,产生感应电流,故C不符合题意;D.通电时,使变阻器的滑片P作匀速滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,回路中电流增大,线圈产生的磁场增强,穿过铜环a磁通量增大,产生感应电流,故D不符合题意;6、D【解析】A、电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压.故A错误.B、根据电动势的定义式可知,电源移动单位电荷量时,非静电力做功越多,电源把其他形式的能转化为电能越多,电源的电动势越大.故B错误.C、电动势和电压单位相同,但物理意义不相同,电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,电压等于电势差.故C错误.D、根据闭合电路欧姆定律得知,在闭合电路中,电动势等于外电压与内电压之和.故D正确.故选D.【点睛】本题考查对电动势的理解,可以抓住电动势的物理意义和定义式来加深理解.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、ABC【解析】

根据电容的决定式C=,分析电容的变化,再由电容的定义式分析板间电压的变化,确定静电计指针张角的变化.【详解】A、减小两极板间的距离,则d减小,则由决定式可得是容器的电容增大;则由Q=UC可知,电势差减小,故A正确;B、由于B板接地,用手触摸A时,故对电量有影响,电势差减小,故B正确;C、在两板间插入电介质时,介电常数增大,则C增大,由由Q=UC可知,电势差减小,故C正确;D、将极板B向上运动时,正对面积减小,则C减小,由定义式可知,电势差增大,故D错误;故选ABC.【点睛】本题考查电容器的动态分析问题,要明确夹角大小表示电势差的大小.8、BC【解析】

电容器的作用是储存电荷,选项A错误,B正确;根据可知,两板正对面积越大,电容越大,选项C正确;根据可知,两板间距离越大,电容越小,选项D错误;故选BC.9、CD【解析】试题分析:由电场线处处与等势面垂直且做曲线运动的物体所受的合外力指向曲线的凹侧可知该电场线的分布大概如图,沿电场线方向电势降低,所以,所以A错误.从电场力做正功,电势能降低,所以B错误.根据动能定理,,所以C正确.电场线越密,电场强度越大,,所以即,所以D正确.考点:本题重在考查电场线、电势能、电势以及功能关系,能量守恒等,难度中等.10、BC【解析】加上导线c后,a受到的磁场力如图所示,a受到的合磁场力仍为F,则受到c给的磁场大小也为F,与b给的磁场力夹角为120°,故合力为,因为abc正好构成一个等边三角形,所以c给b的磁场力大小为F,c受到的磁场力如图所示,根据平行四边形定则可得b受到的磁场力,根据牛顿第三定律可得,c受到的a、b给的磁场力如图所示,根据平行四边形定则可得,BC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、B减小【解析】

解答本题要了解库仑力的推导过程,由于决定电荷之间作用力大小的因素很多,因此需要采用控制变量的方法进行研究;现在都知道库仑力的决定因素,但是该实验只是研究了库仑力和距离之间的关系;根据共点力平衡,结合库仑定律即可求出.【详解】解:(1)此实验中比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小,再使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小,所以是采用了控制变量的方法,故选B;(2)在研究电荷之间作用力大小的决定因素时,采用控制变量的方法进行,如本实验,根据小球的摆角可以看出小球所受作用力逐渐减小,当Q、q一定,d不同时,由图可知,距离越大,作用力越小;(3)小球受到重力、绳子的拉力以及库仑力的作用,其中A与小球之间的库仑力:,所以小球偏离竖直方向的角度的正切值:12、BF见解析见解析1变大2.0【解析】

(1)[1][2]因小灯泡的额定电压为2V,因此选择3V的电压表即可,选B;由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的额定电流约为0.5A,因此选择量程为0.6A的电流表,滑动变阻器采用分压式解法,因此电阻越小测量越精确,滑动变阻器选择F(2)[3]小灯泡属于小电阻,因此采用外接法测量比较准确,滑动变阻器为分压式,点如图如图甲所示(3)[4]电路图连接如图(4)[5][6]小灯泡的额定电压为2V,此时电流为0.5A,因此小灯泡的额定电压为;由小灯泡的伏安特性曲线可以看出小灯泡的电阻随电压的增大而增大(5)[7]电路中的电流为0.4A,由小灯泡的福安特性曲线可知小灯泡的电压为1.2V,可知此时电阻两端电压为0.8V,因此电阻四、计算题:本题共2小题,共26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)2000m/s;(2)2×10-4C/kg;(3)9×10-5s;【解析】试题分析:(1)离子在平行金属板之间做匀速直线运动,洛仑兹力与电场力相等,即B0E0解得v=2000m/s(2)在圆形磁场区域,离子做匀速圆周运动,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律有

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