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文档简介
2025届重庆市第二外国语学校物理高二第一学期期末综合测试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,将一小球在距离地面一定高度处水平抛出,小球最后落到与抛出点水平相距的点.现调节抛出点的高度,使该小球仍落到点,且保证小球落到点的速率最小,则此抛出点距离地面的高度为(不计空气阻力、小球可视为质点)()A.2xB.xC.D.2、如图是磁流体发电机的示意图,在间距为d的平行金属板A、C间,存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,两金属板通过导线与变阻器R相连,等离子体以速度v平行于两金属板垂直射入磁场.若要增大该发电机的电动势,可采取的方法是A.只减小dB只增大BC.只增大RD.只减小v3、首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是A.安培 B.奥斯特C.法拉第 D.欧姆4、如图所示,在通有恒定电流螺线管内有一点P,过P点的磁感线方向一定是A.从螺线管的N极指向S极 B.放在P点的小磁针S极受力的方向C.静止在P点的小磁针N极指的方向 D.与螺线管垂直5、如图四个灯泡L1,L2,L3,L4完全一样,规格都是12V、12W,在AB两端加上60V的电压,则经过L3的电流是()A.1AB.2AC.1.67AD.1.25A6、如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,下列说法中正确的是()A.组成A束和B束的离子都带负电B.A束离子的比荷大于B束离子的比荷C.组成A束和B束的离子质量一定不同D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外二、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、速度相同的一束粒子(不计重力)经过速度选择器后射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.速度选择器的P1极板带负电B.这束带电粒子带正电C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于D.若粒子在磁场中运动半径越大,则该粒子的比荷越大8、图示为某电场的电场强度E随时间t变化的图像。当时,在此电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是()A.带电粒子将始终向同一个方向运动 B.3s末带电粒子回到原出发点C.0~1s内电场力做正功 D.0~4s内,电场力做的总功为09、如图,电路中定值电阻R大于电源内阻r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量绝对值为△I,则A.V1、V2、V3示数都增大 B.电流表的示数增大C.△U3大于△U2 D.△U1与△I比值大于r10、以无穷远处电势为零,下列关于电势与电势能的说法正确的是()A.电荷在电场中电势高的地方电势能大B.在电场中的某点,电量大的电荷具有的电势能比电量小的电荷具有的电势能大C.在正点电荷形成的电场中的某点,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能大D.在负点电荷形成的电场中的某点,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能小三、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)小明同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,为了更准确选取电压表和电流表的合适量程,决定先用多用电表测量小灯泡的阻值。(1)在使用前发现电表指针位置如下图甲所示,该同学应该调节哪个位置_________(选“①”或者“②”);(2)小明使用多用电表欧姆档的“×10”档测量小灯泡电阻阻值,读数如图乙所示,为了更准确地进行测量,小明应该旋转开关至欧姆档_______(填“×100”档;或“×1”档),两表笔短接并调节______(选“①”或者“②”)。(3)按正确步骤测量时,指针指在如图丙位置,则小灯泡阻值的测量值为_________Ω12.(12分)用电流表改装成如图所示的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程.关于此多用电表:开关S接到位置4时是_______(填“电流”、“电压”或“欧姆”)挡,A表笔为_______(填“红”或“黑”)表笔,开关S接位置_________(填“1”或“2”)时是电流挡的小量程。开关S接到位置_______(填“5”或“6”)时是电压档的最高档。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,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M处,g取10m/s2,求:(1)小滑块从M点到Q点电场力做的功(2)要使小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度v0向左运动?(3)这样运动的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?14.(16分)如图所示,水平放置的两根平行金属导轨相距0.2m,上面有一质量为0.04kg的均匀金属棒ab,金属棒电阻忽略不计,电源电动势为6V、内阻为0.5Ω,滑动变阻器调到2.5Ω时,要使金属棒ab对轨道的压力恰好为零且静止,需在金属棒所在位置施加一个垂直ab的匀强磁场,g=10m/s2,求:(1)流过金属棒的电流多大?(2)该匀强磁场的方向?(3)该匀强磁场的磁感应强度大小为多少?15.(12分)如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为L=1m,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。在分界线MN的左侧,两导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T。MN右侧的导轨与电路连接。电路中的两个定值电阻阻值分别为R1=4Ω,R2=2Ω。在EF间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离d=8cm,板长x=8cm(g=10m/s2)(1)当金属棒ab以某一速度v匀速向左运动时,电容器中一质量m0=8×10-17kg,电荷量q0为8×10-17C的带电微粒恰好静止。试判断微粒的带电性质并求出金属棒ab的速度v大小。(2)将金属棒ab固定在距离MN边界x1=0.5m的位置静止不动。MN左侧的磁场按B=1+0.5t(T)的规律开始变化,则从t=0开始的4s内,通过电阻R1的电荷量是多少?(3)在第(2)问的情境下,某时刻另有一带电微粒以v0=2m/s的速度沿平行板间的中线射入平行板电容器,经过一段时间恰好从一个极板的边缘飞出。求该带电微粒的荷质比。(不计该带电微粒的重力)
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】小球做平抛运动,则水平方向:x=v0t;竖直方向:h=gt2,小球落地的速度:,联立可得:,因为定值,则当,即时v最小;A.2x,与结论不相符,选项A错误;B.x,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误;2、B【解析】等离子体进入垂直射入磁场,受洛伦兹力发生偏转,在两极板间形成电势差,最终电荷受电场力和洛伦兹力平衡,根据平衡确定电动势与什么因素有关【详解】根据平衡得,qvB=q,解得电动势E=Bdv,所以可以通过增大B、d、v来增大电动势.故B正确,ACD错误.故选B【点睛】本题考查了磁流体发电机原理,解决本题的关键知道稳定时电荷受电场力和洛伦兹力平衡3、B【解析】根据物理学中科学家的主要贡献即可解题【详解】首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是丹麦的物理学家奥斯特.安培提出了分子电流假说,研究了通电导线的磁场.法拉第研究了电磁感应现象,故B正确,ACD错误4、C【解析】由右手螺旋定则知P点磁感线方向向右,右侧为螺线管的N极,故A错误;某点磁感线的方向为放在P点的小磁针N极受力的方向,故B错误;磁感线方向是静止在P点的小磁针N极指的方向,故C正确,P点磁感线的方向与螺线管平行,故D错误.所以C正确,ABD错误5、A【解析】分析电路可知,并联后与,串联接入电路,灯泡的电阻,则电路总电阻,干路电流,则经过的电流,故A正确故选A6、B【解析】可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,满足qvB=m,圆周运动的半径,由此进行分析得出结论【详解】A离子进入磁场后向左偏,根据左手定则可以判断A束离子都带正电,同理可知B离子带负电,故A错误;经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足qvB=qE,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小v=E/B;进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷(q/m)大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定不同,故B正确,C错误;在速度选择器中,电场方向水平向右,A粒子所受电场力方向向右,B粒子所受电场力方向向左,所以A离子受的洛伦兹力方向向左,B离子受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D错误.故选B【点睛】本题能根据粒子不发生偏转得出粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,并由此推算出粒子具有相同的速度v,在单独的匀强磁场中粒子分裂成几束说明粒子的荷质比不同,并由此得出电量、质量、以及速度所需要满足的关系式,从而得出正确的结论二、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、BC【解析】由图可知,粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据粒子向下偏转,即可知粒子所受的洛伦兹力方向向下,由左手定则可判断粒子的电性.粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,由平衡条件即可确定出P1极板带什么电.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小【详解】由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电.故B正确.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电.故A错误.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE,解得:v=E/B1.故C正确.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:.可见,由于v是一定的,B不变,半径r越大,则q/m越小.故D错误.故选BC【点睛】本题关键要理解速度选择器的原理:电场力与洛伦兹力,粒子的速度一定.粒子在磁场中偏转时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律则可得到半径8、BC【解析】由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为第2s内加速度因此先加速1s再减小0.5s时速度为零,接下来0.5s将反向加速,v-t图象如图所示A.带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误;B.根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=3s时,带电粒子回到出发点,故B正确;C.由图可知,粒子在第1s内做匀加速运动,电场力做正功,故C正确;D.因为第4s末粒子的速度不为零,因为粒子只受电场力作用,根据动能定理知0~4s内电场力做的总功不为零,故D错误。故选BC。9、BCD【解析】分析电路图,滑动变阻器和定值电阻串联,将滑动变阻器滑片向下滑动,接入电路阻值变小,电路总阻值变小,干路电流变大。A.V1测R两端电压,由于电流变大,示数变大;V2测路端电压,由于电流增大,内阻分压变大,所以示数变小;V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,示数减小,A错误;B.电流表测干路电流,示数增大,B正确;C.由A分析知,V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,所以所以C正确;D.电路中定值电阻R大于电源内阻r,D正确;故选BCD。10、CD【解析】A.正电荷在电场中电势高的地方电势能大,负电荷在电场中电势高的地方电势能小,故A错误;B.在电场中的某点,电量大的正电荷具有的电势能比电量小的电荷具有的电势能大,而电量大的负电荷具有的电势能比电量小的电荷具有的电势能小,故B错误;C.在正点电荷形成的电场中的某点,电势为正值,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能大,故C正确;D.在负点电荷形成的电场中的某点,电势为负值,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能小,故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、①.①②.×1③.②④.28(25-30范围都可)【解析】(1)[1]由图甲可知,电表指针没有指在左侧零刻度处,故应进行机械调零,故应用螺丝刀调节旋钮①;(2)[2][3]由图乙可知,测量电阻时指针偏转较大,表盘上示数偏小,则说明所选档位太大,故应换用小档位,故选×1;同时每次换档后均应进行欧姆调零,故将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮②使指针指到右侧零刻度处;(3)[4]由图可知,电阻R=28×1Ω=28Ω12、①.欧姆②.红③.2④.6【解析】[1]因多用电表只有欧姆档需要电源,则开关S接到位置4时是欧姆档;[2]多用电表的表笔有“红进黑出”的原则,即红表笔是电流进入的方向,黑表笔是电流流出的方向,由图可知A是红表笔;[3]改装成电流表时,电流计需与小阻值的定值电阻并联,且并联后总阻值越小,所能测量的总电流越大,由图可知,开关接“2”时的电阻比接“1”时大,则开关接“2”时的量程小;[4]改装成电压表时,电流计需与大阻值定值电阻串联,且串联后的总阻值越大,所能测量的总电压越大,由图可知,开关接“6”时的电阻比接“5”时大,则开关接“6”时的量程大。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)-0.08J(2)7m/s(3)0.6N【解析】(1)W=-qE·2RW=-0.08J(2)设小滑块到达Q点时速度v,由牛顿第二定律得mg+qE=m小滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv联立方程组,解得:v0=7m/s.(3)设小滑块到达P点时速度为v′,则从开始运动至到达P点过程中,由动能定理得-(mg+qE)R-μ(
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