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文档简介

2025届江苏省常州市戚墅堰高级中学物理高二第一学期期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、有三束粒子,分别是质子()、氚核()和粒子()束.当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,在下列四图中,能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是()A.B.C.D.2、在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出的贡献,下列说法正确的是A.奥斯特发现了电流间的相互作用规律B.伽利略提出了行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说D.法拉第观察到,在通有恒定电流静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流3、如图所示,闭合时,一质量为、带电荷量为的液滴,静止在电容器的两平行金属板间.现保持闭合,将断开,然后将板向下平移到图中虚线位置,则下列说法正确的是A.电容器的电容增大B.液滴带正电C.液滴将向下运动D.液滴的电势能减小4、如图所示为一种获得高能粒子的装置——环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场.质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极板间的电场中加速.每当粒子离开电场区域时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而在环形区域内绕行半径不变(设极板间距远小于R).下列关于环形加速器的说法中正确的是()A.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为=B.环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为C.A、B板之间的电压可以始终保持不变D.粒子每次绕行一圈所需的时间tn与加速次数n之间的关系为=5、如图所示,在匀强磁场中有一水平绝缘传送带以速度ν沿顺时针方向传动.现将一带正电的小物块轻放在传送带的左侧.设小物块在运动过程中电量保持不变,则小物块运动情况可能正确的是A.小物块先做匀加速运动,最后做匀速直线运动B.小物块做加速度增大的加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动C.小物块做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动D.小物块做加速度减小加速运动,最后脱离传送带向上做曲线运动6、如图所示,两个带电金属球半径为r,中心距离为4r,所带电荷量大小相等均为Q。结合库仑定律适用条件,关于它们之间电荷的相互作用力大小F,下列说法正确的是()A.若带同种电荷, B.若带异种电荷,C.若带同种电荷, D.无论何种电荷,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,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻,空间中有一磁感应强度大小为B、方向垂直导轨所在斜面上的匀强磁场.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m、电阻为r、长为L的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一轻细线,细线平行斜面,绕过一个光滑定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线伸直,但无拉力.释放物块后,下列说法正确的是A.释放物块瞬间导体杆的加速度为gB.导体杆最终将保持静止,在此过程中电阻R上产生的焦耳热为C.导体杆最终将保持静止,在此过程中细线对导体杆做功为D.导体杆最终将保持静止,在此过程中流过电阻R的电荷量为8、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其核心部分如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电压为U电场区时,都恰好被加速,使质子由静止加速到动能为E后,由A孔射出,质子所受重力可以忽略,下列说法正确的是()A.其它条件不变时,增大D形盒半径R,质子的最终动能E将增大B.其它条件不变时,只增大加速电压U,质子的最终动能E将增大C.加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速D.电压变化的周期与质子在磁场中运动的周期相等时,可以使质子每次通过电场时总是加速9、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处固定一带电荷量非常小的点电荷,S是闭合的,φa表示a点的电势,F表示点电荷所受的电场力,Ep表示点电荷在a点的电势能。现将B板稍微向下移动,使两板间的距离增大,则()A.电容C减小B.F增大C.φa增大,Ep增大D.电流计中有电流由Q流向P10、粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示()A.四种情况下流过ab边的电流的方向都相同B.四种情况下ab两端的电势差都相等C.四种情况下流过线框电荷量都相等D.四种情况下磁场力对线框做功功率都相等三、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)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是__________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是________Ω12.(12分)在测定金属电阻率的实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω.现通过以下实验测量该电阻丝的电阻率(1)用螺旋测微器测出电阻丝的直径为d(2)实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:电压表Vl(量程0~3V,内阻约3kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)电流表Al(量程0~100mA,内阻约5Ω)电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)滑动变阻器R1(0~5Ω)滑动变阻器R2(0~1kΩ)电源E(电动势为4.5V,内阻不计)为了便于调节电路并能较准确地测出电阻丝的阻值,电流表应选__________,滑动变阻器应选__________。(3)如图所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头,触头的另一端为接线柱c,当用手按下触头时,触头才与电阻丝接触,触头的位置可在刻度尺上读出.实验中改变触头与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L与对应的电压U。请在下图中完成实验电路的连接,()部分已连好的线不能改动.(要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次测量)(4)利用测量数据画出U—L图线,如图所示,其中(,)是U-L图线上的一个点的坐标.根据U—L图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(,)计算得出电阻丝的电阻率ρ=__________。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)在倾角为α的光滑斜面上放置一通有电流I、长为L、质量为m的导体棒,如图所示.求:(1)欲使棒静止在斜面上且对斜面无压力,外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向(2)欲使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值和方向14.(16分)如图,在平面直角坐标系xOy中,直角三角形区域ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场,线段CO=OB=L,θ=30°;第三象限内存在垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),过C点放置着一面与y轴平行的足够大荧光屏CD;第四象限正方形区域OBFE内存在沿x轴正方向的匀强电场。一电子以速度v0从x轴上P点沿y轴正方向射入磁场,恰以O点为圆心做圆周运动且刚好不从AC边射出磁场;电子经y轴进入第三象限时速度与y轴负方向成60°角,到达荧光屏时速度方向恰好与荧光屏平行。已知电子的质量为m,电荷量的绝对值为e,不计电子的重力。求:(1)P点距O点的距离;(2)电子在电场中的运动时间;(3)区域ABC内的磁感应强度B1与第三象限内的磁感应强度B2的大小之比。15.(12分)在高处以v=7.5m/s,水平抛出一个物体,g=10m/s2,运动两秒时求:(1)下落的高度h,(2)位移的大小

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】粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由此可知:半径与荷质比成反比;因三束离子中质子的荷质比最大,氚核的最小,故质子的半径最小,氚核的半径最大,故C正确,ABD2、C【解析】A.安培发现了电流间的相互作用规律,故A错误;B.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,故C正确;D.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,不会出现感应电流,故D错误3、D【解析】在电容器的电量不变的情况下,将B板下移,则导致电容变化,电压变化,根据、与相结合可得,从而确定电场强度是否变化,进而分析液滴如何运动,再根据电荷带电性可确定电势能增加与否;【详解】A、将B板向下平移,电容器板间距离增大,根据知,电容器的电容变小,故A错误;BD、根据电场力与重力平衡可知,液滴带负电,由于B板的移动,导致液滴的电势升高,所以其电势能减小,故D正确,B错误;C、根据、与相结合可得,由于电容器的带电量、正对面积不变,所以板间电场强度也不变,液滴所受的电场力不变,则液滴仍保持静止,故C错误;故选D4、B【解析】因粒子每绕行一圈,其增加的能量为qU,所以,绕行第n圈时获得总动能为,得第n圈的速度.在磁场中,由牛顿第二定律得,解得,所以,A错误、B正确;如果A、B板之间的电压始终保持不变,粒子在A、B两极板之间飞行时,电场力对其做功qU,从而使之加速,在磁场内飞行时,电场又对粒子做功-qU,从而使之减速.粒子绕行一周电场对其所做总功为零,动能不会增加,达不到加速效果,C错误;根据得,得,D错误;故选B【点睛】此题考查带电粒子在电场力作用下运动问题,电场力做功从而获得动能,掌握动能定理、牛顿第二定律与向心力公式的应用,掌握粒子做匀速圆周运动的周期公式,及运用数学的通项式;此题不仅考查物理基本规律的运用,也考查数学计算能力.5、C【解析】滑块受重力、支持力、洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律分析加速度的变化【详解】滑块受重力、支持力、向上的洛伦兹力和静摩擦力,根据牛顿第二定律,有:μ(mg-qvB)=ma,随速度的增加,滑块的加速度逐渐减小,直到mg=qvB时加速度减为零,滑块做匀速运动,故选C.6、C【解析】AC.若是同种电荷,则相互排斥,电荷间距大于4r,因此库仑力:故A错误,C正确;BD.若是异种电荷,则相互吸引,电荷间距小于4r,因此库仑力:故B错误,D错误。故选C。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、BCD【解析】A.初始时,弹簧被压缩,弹力大小,即,释放物块瞬间,安培力为零,对杆和物块分析有:、,解得:,故A错误B.由于电磁感应消耗能量,杆最终速度为零,安培力为零,细线拉力,弹簧处于伸长状态;对导体杆有:,解得:;弹簧弹性势能不变,对物块、导体杆、弹簧整个系统,由能量守恒得:,解得:,电阻R上产生的焦耳热.故B项正确C.从运动到最终停止,弹簧弹力对导体棒做功为零,对导体棒运用动能定理得,,又,解得:细线对导体杆拉力做功.故C项正确D.流过电阻R上的电荷量,故D正确8、AD【解析】AB.根据得质子的最大速度为则最大动能为增大D形盒的半径,则质子的能量增大。最大能量与加速电压的大小无关,故A正确,B错误;C.回旋加速器是利用电场进行加速,磁场进行偏转,故C错误;D.质子每次经过电场时总是加速,质子在磁场中运动的周期和交流电源的变化周期相等,故D正确。故选AD。9、AD【解析】A.电容器两极板始终与电源的两极相连,故电容器两极板之间的电压U保持不变,随B极板下移两极板之间的距离增大,根据知,电容C减小,故A正确;D.根据知,电荷量Q减小,电路中存在放电电流,电流方向从Q到P,故D正确;B.根据可知两极板之间的电场强度E减小,故点电荷所受电场力F=qE减小,故B错误;C.由于电场强度E减小,故UAa减小,由于UAB=UAa+UaB所以UaB增大,由题图可知电源的负极接地,故B极板接地,所以B板的电势为0,即φB=0,又UaB=φa-φB所以φa=UaB变大,因a处是负点电荷,则它的电势能会变小,故C错误。故选AD。10、ACD【解析】四种情况穿过线框的磁通量均减小,根据楞次定律判断出感应电流方向均为顺时针方向,故A正确;上述四个图中,切割边所产生的电动势大小均相等(E),回路电阻均为4r(每边电阻为r),则电路中的电流亦相等,即I=,只有B图中,ab为电源,有Uab=I·3r=E;其他情况下,Uab=I·r=E,故B选项错误;由q=n,ΔΦ相同,所以电荷量相同,C正确;由P=Fv=BILv,因为I相同,所以P相等,D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、①.×100②.欧姆调零(或重新欧姆调零)③.2.2×103(或2.2k)【解析】[1].用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,则可能是档位选择偏低,为了较准确地进行测量,应换到×100档[2][3].如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零(或重新欧姆调零),若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是2.2×103(或2.2k)Ω12、①.A1②.R1③.见解析④.【解析】(2)[1][2]由于电源电动势为4.5V,所以电压表应选V1,根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:,所以电流表应选A1;滑动变阻器应选R1,

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