2025届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上期末联考模拟试题含解析_第1页
2025届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上期末联考模拟试题含解析_第2页
2025届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上期末联考模拟试题含解析_第3页
2025届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上期末联考模拟试题含解析_第4页
2025届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上期末联考模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9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届安徽省铜陵市义安区铜都双语学校物理高二上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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图质量为m、电荷量为q的带负电粒子,以速度v0沿OO方向垂直射入相互正交的竖直向下的匀强电场E和水平向里匀强磁场B,从P点离开该区域的速率为vp,此时侧移量为s,下列说法中正确的是()A.在P点带电粒子所受的磁场力一定比电场力小B.带电粒子的加速度大小恒为C.带电粒子在P点的速率vP=D.带电粒子到达P点的速率vP=2、下列说法正确的是()A.点电荷一定是电量很小的电荷B.电场线是假想曲线,实际不存在C.电场强度的方向就是电荷所受电场力的方向D.根据可知,电容器的电容C与电量Q成正比、与电压U成反比3、在电磁学的发展过程中,许多科学家做出了卓越贡献,下列表述符合史实的是A.法拉第最早用实验测定了电子的带电量B.奥斯特引入了电场的概念C.安培发现了电流的磁效应D.库仑发现了点电荷的相互作用规律4、F1赛车是世界上速度最快、科技含量最高的运动.F1赛车不仅加速快,而且有很强的制动特性,可以在1.9s内从200km/h减速到0,则其制动加速度大小约为()A.10m/s2 B.20m/s2C.30m/s2 D.40m/s25、如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面.若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为()A.πBR2 B.πBr2C.nπBR2 D.nπBr26、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R减小时量程增大D.乙表是电压表,R增大时量程减小二、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、​如图甲所示,物块A.B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧栓接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(

)A.​物块C的质量mc=2kgB.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功C.​B离开墙后的过程中弹簧具有最大弹性势能EP=9JD.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I为08、在平行板电容器极板间有场强为E、方向竖直向下的匀强电场和磁感应强度为B1、方向水平向里的匀强磁场.左右两挡板中间分别开有小孔S1、S2,在其右侧有一边长为L的正三角形磁场,磁感应强度为B2,磁场边界ac中点S3与小孔S1、S2正对.现有大量的带电荷量均为+q、而质量和速率均可能不同的粒子从小孔S1水平射入电容器,其中速率为v0的粒子刚好能沿直线通过小孔S1、S2.粒子的重力及各粒子间的相互作用均可忽略不计.下列有关说法中正确的是()A.v0一定等于B.在电容器极板中向上偏转的粒子的速度一定满足C.质量的粒子都能从ac边射出D.能打在ac边的所有粒子在磁场B2中运动的时间一定都相同9、如图,用轻绳将两个弹性小球紧紧束缚在一起并发生微小的形变,现正在光滑水平面上以速度v0=0.1m/s向左做匀速直线运动,已知a、b两弹性小球质量分别为ma=1.0kg和mb=2.0kg。一段时间后轻绳突然自动断开,断开后两球仍沿原直线运动。经过t=4.0s,两球的间距s=3.6m,下列说法正确的是()A.刚分离时,a、b两球的速度方向相反B.刚分离时,b球的速度大小为0.5m/sC.刚分离时,a球的速度大小为0.4m/sD.两球分离过程中释放的弹性势能为0.27J10、如图8所示的电路,电源内阻不可忽略,电表为理想电表.当滑动变阻器的滑片向下滑动时()A.电流表A的示数减小 B.电流表A的示数增大C.电压表V的示数减小 D.电压表V的示数增大三、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)(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω.先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示).则根据条件定值电阻R1=______Ω,R2=______Ω(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准.滑动变阻器R有两种规格:A.滑动变阻器(0~20Ω)B.滑动变阻器(0~2kΩ)为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”或“B”)(3)完成图乙中的校准电路图____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______.(填“偏大”或“偏小”)12.(12分)如图为“探究电磁感应现象”的实验中所用器材的示意图.(1)请用笔画线代替导线,将所缺导线补接完整____(2)电路连接完整后,某同学闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏了一下,则他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向_____偏转(选填“左”或“右”)(3)某同学在完成实验后未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除___(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的。要避免电击发生,在拆除电路前应___(选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”)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,平面直角坐标系中,轴左侧有垂直纸面向里匀强磁场,轴右侧有沿着轴正方向的匀强电场,一质量为带电荷量为的电子从轴上的M点以速度沿与轴正方向的夹角为60°斜向上进入磁场,垂直通过轴上的N点后经过轴上的P点,已知不计电子重力,求:(1)匀强磁场的磁感应强度的大小;(2)匀强电场的电场强度的大小;(3)电子从M点到P点的运动时间14.(16分)如图所示,半径为R的半圆形区域内,有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,半圆弧的圆心坐标为,圆弧与y轴相切于坐标原点.在坐标原点有一粒子源,可以向坐标平面内射出质量为m、电荷量大小为q的带负电的粒子,不计粒子重力若粒子源沿x轴正方向射出不同速率的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大是多少?若粒子源向坐标平面内各个方向射出速率相同的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大又是多少?15.(12分)如图所示,A、B、C是一边长为等边三角形的三个顶点,某匀强电场的电场线平行于该三角形平面。现将电荷量为的正点电荷从A点移到B点,电场力做功为,将另一电荷量为的负点电荷从A点移到C点,克服电场力做功。(1)求、各为多少?(2)求电场强度大小和方向。

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】由轨迹知粒子初始时所受电场力大于磁场力,向上偏转;到P点时,速度增加,故洛仑兹力增加,把洛伦兹力分沿速度方向F1和垂直速度方向F2,F2与电场力的径向分力F3的合力提供向心力,F2大于F3,粒子在P点所受磁场力有可能比电场力大,故A错误;电粒子在P点的受电场力qE和洛伦兹力qv0B,因为洛伦兹力是变力,所以合力不是qv0B-qE,故加速度不是,故B错误;对粒子的偏转过程,根据动能定理,有,解得:,故C正确,D错误.所以C正确,ABD错误2、B【解析】解:A、点电荷是忽略形状大小的带电物体,不一定带电量小,A错误B、电场线是假想曲线,实际不存在,B正确C、电场强度的方向就是正电荷所受电场力的方向,C错误D、电容C与电容器本身有关于Q、U无关3、D【解析】A.最早用实验测定了电子的带电量的是密立根,故A错误;B.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律。故B错误;C.奥斯特发现了电流的磁效应。故C错误;D.库仑发现了点电荷的相互作用规律。故D正确。故选:D4、C【解析】加速度的定义式【详解】加速度为,故答案选C.5、B【解析】本题考查磁通量的公式【详解】由磁通量的公式,为具有磁场的有效面积为,解得,B对,ACD错【点睛】本题学生明确磁通量的公式满足线圈平面与磁场方向垂直,能用公式进行相关的计算6、B【解析】AB.甲表是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故A错误,B正确;CD.乙表是电压表,R减小时,乙表中变阻器分压减小,量程减小。R增大时,乙表中变阻器分压增大,量程增大,故CD错误。故选B。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】A.由图可知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:mC=2kg故A正确。B.在4s到12s内,B不动,则墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功。故B正确。C.在12s时,B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度相等时,弹簧弹性势能最大,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:EP=9J故C正确。D.由图知,12s末A和C的速度为v3=-3m/s,4s到12s,墙对B的冲量为I=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2,解得:I=-36N•s方向向左。故D错误。8、AB【解析】A.当正粒子向右进入复合场时,受到的电场力向下,洛伦兹力方向向上,如果大小相等,即解得v0=就会做匀速直线运动,A正确;B.正粒子向上偏转是因为向上的洛伦兹力大于向下的电场力,即v0>,故B正确;C.设质量为m0的粒子的轨迹刚好与bc边相切,如图所示由几何关系得R+R=,而R=,解得m0=,所以m<的粒子都会从ac边射出,而<,故C错误;D.质量不同的粒子在磁场中运动的周期不同,所以在磁场中运动的时间不同,D错误;故选AB9、AD【解析】ABC.取向左为正方向,由动量守恒定律得经过后,两球的间距为则有解得,可知,刚分离时,球的速度大小为0.5m/s,方向向右,球的速度大小为0.4m/s,方向向左,两球的速度方向相反,故A正确,B、C错误;D.设两球分离过程中释放的弹性势能为,由能量守恒定律得解得故D正确;故选AD。10、BC【解析】先判断滑动变阻器的阻值如何变化,再用“串反并同”去分析【详解】AB.滑动变阻器的滑片向下滑动,电阻变小,电流表与滑动变阻器串联,所以示数变大,A错误,B正确;CD.滑动变阻器的阻值变小,电压表与滑动变阻器并联,所以示数变小,C正确,D错误【点睛】和滑动变阻器串联的电阻上的电压、电流、电功率变化趋势和滑动变阻器电阻值变化趋势相反,和滑动变阻器并联的电阻上的电压、电流、电功率和滑动变阻器电阻值变化趋势相同,即串反并同三、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、①.100;②.2910;③.A;④.;⑤.偏小;【解析】把电流表改装成大量程的电流表需要并联分流电阻,把嗲刘波改装成电压表需要串联分压电阻,应用串并联电路特点与欧姆定律求出电阻阻值;为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器;根据实验电路应用串并联电路特点分析答题【详解】(1)由图示电路图可知:R1=装后电流表内阻:把电流表改装成电压表,串联电阻:;(2)为方便实验操作滑动变阻器应选择最大阻值较小的A;(3)电压表从0开始全范围的刻度进行校准,滑动变阻器应选择分压接法,标准电压表与改装后的电压表并联,电路图如图所示:(4)表头G上的标称值Rg小于真实值,改装后的电流表内阻偏小,改装后的电压表串联电阻偏大,电压表内阻偏大,两电压表并联,由于改装后的电压表内阻偏大,通过改装电压表的电流偏小,改装后电压表指针偏角较小,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数偏小【点睛】本题考查了电压表与电流表的改装,知道电表改装原理,由于串并联电路特点与欧姆定律可以解题;要掌握实验器材的选择原则12、①.②.右③.A④.断开开关【解析】详解】(1)[1]将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示(2)[2]闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向左偏一下;那么合上电键后,将滑线变阻器的滑片向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵敏电流计指针将右偏转;(3)[3][4]在完成实验后未断开开关,也未把、两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时,线圈中的电流突然减少,从而出现断电自感现象,线圈中会产生自感电动势,进而突然会被电击了一下,为了避免此现象,则在拆除电路前应断开开关。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)匀强磁场的磁感应强度的大小为;(2)匀强电场的电场强度的大小为;(3)电子从M点到P点的运动时间为【解析】根据题图可知,考查了带电粒子在复合场中的运动,根据带电粒子在电场中和磁场中的运动特点,画出轨迹,结合几何关系求解:(1)电子在磁场中做圆周运动,根据题意求出电子轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度大小(2)电子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出电场强度大小(3)分别求出电子在磁场与电场中的运动时间,然后求出电子从M到P的运动时间【详解】(1)电子运动轨迹如图所示:由几何知识得:rcos60°=r﹣L,解得:r=2L电子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力由牛顿第二定律得:ev0B=m解得:B;(2)电子在电场中做类平抛运动水平方向:L=v0t竖直方向:L解得:E(3)电子在磁场中做圆周运动的周期:T,电子在磁场中的运动时间:t1,电子在电场中的运动时间:t2电子从M到P的运动时间:t=t1+t2;【点睛】分析清楚电子运动过程、作出运动轨迹是解题前提,应用牛顿第二定律、类平抛运动规律可以解题14、(1)(2)【解析】根据“不计重力的粒子飞出磁场”可知,本题考查带电粒子在磁场中运动的问题,根据匀速圆周

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。

评论

0/150

提交评论