北京市第十九中2025届物理高二第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

北京市第十九中2025届物理高二第一学期期末综合测试模拟试题考生须知: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、奥斯特实验说明了()A.磁场的存在 B.磁场的方向性C.电流可以产生磁场 D.磁场间有相互作用2、关于电流,下列说法正确的是()A.电子的运动速率越大,电流就越大B.单位时间内通过导体横截面积的电量越多i,导体中的电流越大C.因为电流有方向,所以电流时矢量D.导体中的电流,一定是自由电子的定向移动形成的3、回旋加速器是加速带电粒子装置,其主体部分是两个D形金属盒。两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,a、b分别与高频交流电源两极相连接,下列说法正确的是()A.粒子从磁场中获得能量B.带电粒子的运动周期是变化的C.粒子由加速器的中心附近进入加速器D.增大金属盒的半径粒子射出时的动能不变4、如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(g取10m/s2)的()A.0 B.50NC.10N D.8N5、如图所示,固定于水平面的“”形导线框处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,导线框两平行导轨间距为d,左端接一电动势为E0,内阻不计的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒MN垂直平行足够长导轨放置并接触良好,忽略摩擦阻力和导轨的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过时间t,达到最大速度运动的距离为()A. B.C. D.6、如图所示,在一水平长木板上放一木块P,木块与木板间的动摩擦因数μ=0.75,缓慢抬起木板的右端,直至θ为60°,则木块受到木板的支持力、摩擦力大小变化情况是A.支持力减小、摩擦力减小B.支持力增大、摩擦力增大C.支持力减小、摩擦力先增大后减小D.支持力增大、摩擦力减小二、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、理想变压器的原线圈连接一只理想电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示,在副线圈上连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑片,原线圈两端接在电压为U的交流电源上。则()A.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小B.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大C.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大D.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小8、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是()A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子从磁场中也能加速C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大9、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍10、一质量为m的带电粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,场强方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,重力加速度为g,则A.粒子受电场力大小为mg B.粒子受电场力大小为2mgC.粒子从a到b机械能增加了2mv02 D.粒子从a到b机械能增加了三、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)在用电压表和电流表研究小灯泡在不同电压下的功率的实验中,实验室备有下列器材供选择:A.待测小灯泡“、”B.电流表量程3A,内阻约为C.电流表量程,内阻约为D.电压表量程,内阻约为E.滑动变阻器最大阻值为,额定电流F.滑动变阻器最大阻值为,额定电流G.电源电动势,内阻不计H.电键及导线等为了使实验完成的更好,电流表应选用______;滑动变阻器应选用______.只需填器材前面的字母即可请在虚线框内画出实验电路图________.某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在坐标系中,描绘出如图甲所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断图乙中正确的是______图中P为小灯泡的功率12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________。(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)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)在磁感强度B=5T的竖直向下的匀强磁场中,放置两根间距L=0.1m的平行光滑直导轨,导轨在水平面内,一端接有电阻R=9Ω,以及电键S和电压表.垂直导轨搁置一根电阻r=1Ω的金属棒ab,棒与导轨良好接触.现使金属棒在水平拉力F作用下以速度v=10m/s匀速向右移动,求:(1)闭合电键S后,通过杆中电流的方向和大小(2)电键S闭合,比较ab两点的电势的高低,求出水平拉力F的大小?14.(16分)如图所示,两根足够长的粗糙平行直导轨与水平面成α角放置,两导轨间距为l,轨道上端接一电容为C的电容器.导轨处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面斜向上.一质量为m的金属棒在沿平行斜面的恒力F作用下从静止开始沿斜面向上运动.已知重力加速度大小为g,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,忽略所有电阻,求:(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)回路中的电流强度大小15.(12分)两根足够长的平行光滑导轨,相距1m水平放置.匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B=0.4T.金属棒ab、cd质量分别为0.1kg和0.2kg,电阻分别为0.4Ω和0.2Ω,两棒的长度都是1m并排垂直横跨在导轨上.若两棒以相同的初速度3m/s向相反方向分开,不计导轨电阻,求:(1)棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小;(2)金属棒运动达到稳定过程中,回路上释放出的焦耳热和通过cd棒的电量

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】奥斯特将通电导线放于小磁针上方时发现小磁针发生了偏转,说明了通电导线周围存在着磁场,即电流可以产生磁场。A.磁场的存在与分析不符,故A错误。B.磁场的方向性与分析不符,故B错误。C.电流可以产生磁场与分析相符,故C正确。D.磁场间有相互作用与分析不符,故D错误。2、B【解析】电流大小与电子运动速率无关,故A错误;电流的定义为电量与时间的比值,即为单位内通过的电量,是由电量与时间共同决定的,电量多电流不一定大,但如果是单位时内通过截面的电量多,则电流大,故正确;电流有方向,我们规定正电荷定向移动的方向为电流的方向,但电流不是矢量,矢量的运算必须遵循平行四边形定则,电流有方向,但不符合矢量合成法则不是矢量,故错误.导体中的电流,不一定是自由电子的定向移动形成的,也可能是其他带电离子定向移动形成的,选项D错误;故选B.3、C【解析】A.粒子在磁场中受到洛伦兹力,但不做功,故不能在磁场中获得能量,故A错误;B.带电粒子虽速度增大,但在磁场中运动的周期与速度无关,所以粒子的运动周期是固定的,故B错误;C.根据可知随着粒子速度增大,半径会增大,故粒子由加速器的中心附近进入电场中加速后,进入磁场中偏转,故C正确;D.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动根据得圆周半径带电粒子从D形盒中射出时的动能联立可得即带电粒子q、m一定时,随磁场的磁感应强度B、D形金属盒的半径R的增大而增大,与加速电场的电压和狭缝距离无关,故D错误。故选C。4、D【解析】剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力F=mAg=40N,剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度:,隔离对B分析,mBg-N=mBa,解得:N=mBg-mBa=10-1×2N=8N。故D正确,ABC错误。故选D。5、C【解析】闭合开关S后,线框与导体组成的回路中产生电流,导体棒受到安培力作用开始加速运动,导体切割磁感线会使电路中的电流变小,加速度变小,当导体切割磁感线产生的电动势等于电源电动势时,电路中的电流为零,导体棒不受安培力作用,合外力为零,开始做匀速运动,即达到稳定运动.有E0=Bdv解得对导体棒用动量定理整个过程中通过导体棒的电荷量联立解得故C正确,ABD错误;故选C6、C【解析】当物块将要滑动时满足:解得则:θ=37°缓慢抬起木板的右端,直至θ为60°时,支持力N=mgcosθ,随着θ变大,N减小;当θ角在0~37°范围时,物块相对木板静止,摩擦力是静摩擦力,,随θ增加,摩擦力f增加;当θ角在37°~60°范围时,物块相对木板滑动,摩擦力是滑动摩擦力,,随θ增加,摩擦力f减小。A.支持力减小、摩擦力减小,与结论不相符,选项A错误;B.支持力增大、摩擦力增大,与结论不相符,选项B错误;C.支持力减小、摩擦力先增大后减小,与结论相符,选项C正确;D.支持力增大、摩擦力减小,与结论不相符,选项D错误。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】AB.在原、副线圈匝数比一定的情况下,变压器的输出电压由输入电压决定,因此保持Q的位置不动,变压器输出电压不变。将P向上滑动时,副线圈电路总电阻增大,则变压器输出电流减小,变压器输入电流也减小,电流表的读数变小,故A正确,B错误;CD.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,变压器输出电压变大,变压器输出电流变大,变压器输出功率变大;变压器的输入功率等于输出功率,变压器输入电压不变,则变压器输入电流变大,电流表的读数变大,故C正确,D错误。故选AC。8、ACD【解析】A.离子由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,选项A正确;B.离子进入加速器后在电场中加速,在磁场中偏转,选项B错误;C.根据得离子出D形盒的速度,则离子出D形盒的动能,D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大,选项C正确;D.由知D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大,选项D正确。故选ACD。9、AB【解析】A.由电磁感应定律得,,故ω一定时,电流大小恒定,选项A正确;B.由右手定则知圆盘中心为等效电源正极,圆盘边缘为负极,电流经外电路从a经过R流到b,选项B正确;C.圆盘转动方向不变时,等效电源正负极不变,电流方向不变,选项C错误;D.电流在R上的热功率角速度加倍时功率变成原来的4倍,选项D错误。故选AB。10、BC【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。【详解】AB.从a到b水平和竖直方向的运动时间相同,且都做匀变速运动,水平方向为2v0,所以水平方向加速度是竖直方向的2倍,则电场力大小为2mg,故B正确,A错误;CD.从a到b因电场力做正功,所以机械能增加,电场力做功为故C正确,D错误。故选BC。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.C②.F③.④.BD【解析】根据“研究小灯泡在不同电压下的功率”可知,本题考查伏安法测电阻的实验,根据实验中的仪表选择及接法的选择、电流表的内外接法、滑动变阻器的两种接法进行推断.【详解】(1)因灯泡的额定电压为,由得,灯泡的额定电流,故电流表应选择的量程,故选C;而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器,故选E;(2)在用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线的实验中,电压要从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法;因电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:(3)由b图知电阻随小灯泡两端电压的增大而增大,,图象的斜率表示电阻的倒数,故斜率应该越来越小,故B正确;,图象的斜率表示电阻,故斜率应该越来越大,故D正确;故选BD.【点睛】仪表的选择应本着安全、准确、方便的原则;由流过灯泡的电流判断需要的电流表;由题意判断需要的滑动变阻器;根据滑动变阻器分压及限流接法的不同作用,结合题意选择滑动变阻器的接法;由电流表、电压表与灯泡内阻间的大小关系确定电流表的接法.12、①.5015②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值:R=22×10Ω=220Ω;(4)[4]电阻中最大电流约为则电流表选A2;[5]电源电动为4V,电压表选V1[6]要求测得多组数据进行分析,所以应该采用分压式接法,选择较小最大值的滑动变阻器,故选R1,[7]因为,,则:,故选择电流表外接法。实验电路如图:[8]根据电路图画出的实物图如图所示:(5)[9]由电阻定律,;代入解得。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)0.5A,方向由a到b;(2)a端电势高;0.25N.【解析】(1)感应电动势:E=BLv=5×0.1×10=5V,当S闭合后,电路电流:,方向由a到b;(2)闭合电键S,根据右手定则可知,a端电势高;金属棒受到的安培力:F安=BIL=5×0.5×0.1=0.25N,金属棒做匀速直线运动,由平衡条件得:F=F安=0.25N14、(1)Q=CBlv(2)【解析】(1)由法拉第电磁感应定律求出感

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