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文档简介

广东省广州市第二外国语学校2025届高二物理第一学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、关于运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的说法正确的是()A.洛仑兹力与速度在一条直线上B.洛仑兹力可以改变速度方向C.洛仑兹力可以使速度增加D.洛仑兹力可以使速度减小2、如图所示,一段通有恒定电流直导线水平放置在足够大的匀强磁场中,第一次将导线以为轴在纸面内顺时针转过60°,第二次将导线以为轴垂直纸面向里转过60°,不考虑电磁感应的影响,关于两种情况导体受到的安培力大小和方向,下列说法正确的是()A.第一种情况,安培力大小一直在变,但方向不变B.第一种情况,安培力大小和方向都一直在变C.第二种情况,安培力大小和方向都一直在变D.第二种情况,安培力大小和方向都一直不变3、下面关于各种电器应用的电磁学原理的说法中,错误的是()A.电视机的显像管应用了磁场使电子束偏转的原理B.变压器应用了电磁感应现象C.微波炉是用电热棒加热食物的D.电磁炉是利用电磁感应原理制成的4、如图是某手机的充电器,将它接到220V的市电上能给手机提供5V的充电电压,说明该充电器内的变压器能够A.升高交流电压 B.降低交流电压C.升高直流电压 D.降低直流电压5、如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则下列说法正确的是()A带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关C.带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关D.带电粒子做圆周运动的周期随半径增大而增大6、首先采用“理想实验”研究运动与力关系的科学家是A.伽利略 B.牛顿C.开普勒 D.亚里士多德二、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、以下说法正确的是()A.物体所带的电荷量只能是某些值,而不能是任意实数B.元电荷就是电子或质子C.物体所带电荷量的最小值是1.6×10-19CD.凡试探电荷都点电荷,凡点电荷都能做试探电荷8、下面关于交变电流的说法中正确的是()A.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是有效值B.跟交变电流有相同热效应的直流电的数值是交变电流的有效值C.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的最大值D.用交流电表测定的读数值是交流电的瞬时值9、如图,真空中一质量为m、电荷量为q(q>0)的检验电荷仅受固定点电荷Q(图中未画出)的作用绕Q做匀速圆周运动,A、B是q在运动中通过的相距为L的两点,在A、B两点,电荷的速率为v,与A、B连线的夹角为30°。已知静电力常量为k,由此可知()A.电荷Q距A、B连线的距离是LB.电荷q从A到B经历的时间为C.电荷Q带负电,电荷量绝对值为D.电荷Q在A、B连线中点O处的场强大小为10、在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略.闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是()A.灯L1变亮,电压表的示数增大B.灯L2变暗,电流表的示数增大C.电源的效率增大,电容器C所带电荷量减小D.电源的效率减小,电容器C所带电荷量减小三、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)如图1是研究某光电管发生光电效应的电路图,当用频率为的光照射金属K时,通过调节光电管两端电压U,测量对应的光电流,绘制了如图2的I-U图象.当用频率为的光照射金属K时,光电子的最大初动能=________________.已知电子所带电荷量为e,图象中、及普朗克常量h均为已知量12.(12分)如图所示,将一个电荷量为q=+3×10−10C的点电荷从电场中的A点移到B点的过程中,克服电场力做功6×10−9J.已知A点的电势为φA=−4V,求B点的电势为______V.电荷在B点的电势能为______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)如图所示斜面的倾角θ=37°,一个匝数n=10匝,边长L=0.1m的正方形线框abcd被固定在斜面上(固定装置图中未画出),e、f分别为ab与dc的中点.在ebcf区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场,从t=0时起,撤去固定线框的装置,磁场的磁感应强度按B=6+2t(T)的规律开始变化.已知线框质量m=0.2kg,总电阻r=1Ω,线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)线框静止不动时线框中的感应电动势的大小和感应电流的方向;(2)经过多长时间线框开始滑动;(3)在线框保持不动的时间内,通过线框的电量14.(16分)如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,一质量为m、电荷量为q的负离子(重力可忽略)从O点以与MN成θ=30°角的速度v射入该磁场区域,经一段时间后从边界MN上P点射出.求:(1)入射点O与出射点P间的距离L;(2)负离子在磁场中运动的时间15.(12分)如图所示的闭合电路中,电源电动势E=6V,灯泡A标有“4.5V,3W”,灯泡B标有“3V,3W”.当开关S闭合时A、B两灯均正常发光.求:(1)R的阻值;(2)电源的内阻r

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.根据左手定则可知洛伦兹力和速度方向垂直,故A错误;BCD.洛伦兹力和速度方向垂直,只能改变速度的方向,不能改变速度的大小,故B正确,CD错误。故选B。2、A【解析】AB.第一次将导线以为轴在纸面内顺时针转过,根据左手定则可知,导线受到的安培力总是垂直纸面向里,根据安培力大小表达式:可知,是垂直磁场方向的有效长度,在顺时针转动过程中,有效长度不断减小,故这种情况下安培力大小一直在变,但方向不变,A正确,B错误;CD.同理,第二次将导线以为轴垂直纸面向里转过,垂直磁场方向的长度不变,安培力的大小总是不变,根据左手定则可知,安培力方向不断变化,CD错误。故选A。3、C【解析】显像管应用了磁场使电子束偏转原理;变压器应用了电磁感应现象;微波炉是利用电磁波来加热食物中水,从而受热;电磁炉是利用电磁感应原理制成的。【详解】A.电视机的显像管应用了磁场使电子束偏转的原理,故A正确;B.变压器应用了电磁感应现象,故B正确;C.微波炉是利用电磁波来加热食物中水,从而受热,故C错误;D.电磁炉是利用电磁感应原理制成的,故D正确;本题选择错误的,故选C。【点睛】考查生活中各种电器的工作原理,理解电磁感应现象的原理,注意微波炉的加热原理。4、B【解析】将充电器接到220V的市电上能给手机提供5V的充电电压,则说明充电器有降低电压的作用,故选B.5、C【解析】A、由回旋加速器原理可知,它的核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,两盒间的窄缝中形成匀强磁场,交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的匀强电场一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速,在磁场中洛伦兹力不做功,带电粒子是从电场中获得能量的,故A错误.B、粒子从D形盒出来时速度最大,由qvB=m,粒子被加速后的最大动能Ekm=m=,可见带电粒子加速所获得的最大动能与回旋加速器的半径有关,与加速电压的大小无关,故B错误,C正确.D、高频电源周期与粒子在磁场中匀速圆周运动的周期相同,由带电粒子做圆周运动的周期T=2可知,周期T由粒子的质量、电量和磁感应强度决定,与半径无关,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键是掌握加速器的工作原理以及加速器的构造,注意粒子是从电场中获得能量,但回旋加速器的最大速度与电场无关,与磁感应强度和D形盒的半径有关.6、A【解析】A、伽利略设想了理想斜面实验,推导出力不是维持物体运动的原因,开创了理想实验的科学方法,研究了力和运动的关系.所以A选项是正确的;B、牛顿在伽利略等人研究成果的基础上,发现了三大定律和万有引力定律.故B错误;C、开普勒提出来万有引力三大定律;揭示了天体的运动,故C错误;D、亚里士多德是古希腊的哲学家、天文学家等,主要方法是思辨.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、AC【解析】物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍,而不能是任意实数,故A正确;元电荷是指物体带电量的最小值,不是某种粒子,故B错误;物体所带电荷量的最小值是1.6×10-19C,故C正确;点电荷就相当于质点,是一种理想模型,没有大小的带电体.当电荷间距离大到可认为电荷大小、形状不起什么作用时,可把电荷看成点电荷,也就是说点电荷可以很大,这样的电荷就做不了试探电荷,试探电荷需要的是体积小,电荷量小.所以点电荷不一定能做试探电荷,故D错误8、AB【解析】A.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是有效值,选项A正确;B.跟交变电流有相同热效应的直流电的数值是交变电流的有效值,选项B正确;C.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的有效值,选项C错误;D.用交流电表测定的读数值是交流电的有效值,选项D错误;故选AB.【点睛】本题考查了有关交流电的基础知识,正确理解交流电瞬时值、最大值、平均值、有效值的含义,设备上数值,电表读数,公式中的值均是有效值9、CD【解析】A.检验电荷绕点电荷做匀速圆周运动,库仑力提供向心力,库仑力方向与速度方向垂直,根据几何关系:轨迹半径:电荷距、连线的距离为:A错误;B.弦对应的圆心角:则电荷从到经历的时间:B错误;C.两电荷间存在库仑引力,则电荷带负电,库仑力提供向心力:解得:C正确;D.根据库仑定律可知,电荷在、连线中点处的场强大小为:D正确。故选CD。第II卷(非选择题10、BD【解析】将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流和路端电压的变化.电压表的示数等于路端电压.判断灯L1亮度的变化.根据路端电压与灯L1电压的变化,分析并联部分电压的变化,判断灯L2亮度的变化.根据干路电流与灯L2电流的变化,分析电流表读数的变化.根据电容器电压的变化,即可判断其电量的变化【详解】将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮;R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,则U并减小,灯L2变暗.流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大,故A错误,B正确;R与灯L2并联,U并减小,电容器板间电压减小,则其带电量减小.故D正确,C错误.故选BD【点睛】本题是电路动态变化分析问题,难点在于分析电流的示数变化,往往根据干路电流与另一支路的电流变化来确定,也可以根据结论判断,即变阻器这一路电流的变化与干路电流变化情况一致三、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、【解析】装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数等于Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能,根据光电效应方程EKm=hv-W0,求出逸出功.最后由光电效应方程求出光电子的最大初动能;【详解】由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:Ekm=e•Uc,根据光电效应方程EKm=hv-W0,则:W0=hv-eUc当用频率为2ν的光照射金属K时,Ek=2hv-W0=hv+eUc12、①.16V②.【解析】AB间的电势差由UAB=φA-φB,φA=-4V,得:φB=φA-UAB=-4-(-20)=16V根据电势能的公式:EPB=qφB=3×10−10×16=4.8×10−9J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)0.1V感应电流的方向为a→b→c→d→a(2)7s(3)【解析】根据法拉第电磁感应定律求解电动势以及电流的大小,同时注意平衡条件的应用;【详解】(1)由题可知匝,,由法拉第电磁感

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