2025届江西省南丰一中物理高二上期末经典模拟试题含解析_第1页
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2025届江西省南丰一中物理高二上期末经典模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为,已测得它的内阻为,图中电阻箱读数为。现将MN接入某电路,发现灵敏电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知()A.M、N两端的电压为1mV B.M、N两端的电压为100mVC.流过M、N的电流为 D.流过M、N的电流为10mA2、如图所示,水平粗糙绝缘杆从物体A中心的孔穿过,A的质量为M,用绝缘细线将另一质量为m的小球B与A连接,整个装置所在空间存在水平向右的匀强电场E,A不带电,B带正电且电荷量大小为q,A、B均处于静止状态,细线与竖直方向成θ角.则()A.细线中张力大小为mgcosθB.细线中张力大小为C.杆对A的摩擦力大小为qED.杆对A的支持力大小为Mg3、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端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.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小4、下列叙述正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律并测量了万有引力常量B.法拉第发现通电导线能够在其周围产生磁场C.法拉第总结了通电导线周围磁场的规律,并提出分子电流假说D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果5、在以下几幅图中,洛伦兹力的方向判断不正确的是()A. B.C. D.6、关于电流,下列说法正确的是A.通过导线截面的电量越多,电流越大B.单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,则导体中电流越大C.电流有方向,因此电流是矢量D.通电时间越短,电流越大二、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、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示8、如图所示,空间存在一水平向左的匀强电场和一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,电场方向和磁场方向相互垂直.在此电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动,且小球电量保持不变,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球的初速度为v0=B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的加速运动,最后匀速D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为9、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是()A.电压表V的示数变小B.电流表A2的示数变小C.电流表A1的示数变大D.电流表A的示数变大10、一质量为m、电量为q的带正电小滑块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上的A点由静止下滑,经时间t后立即加上沿斜面向上的匀强电场,再经时间t滑块恰好过A点.重力加速度大小为g,则A.匀强电场的电场强度大小为B.滑块过A点时速度大小为C.滑块从A点到最低点过程中重力势能减少了D.滑块从最低点到A点的过程中电势能减少了三、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)某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池).为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供如下器材:A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻10Ω);B.电流表A2(0~0.6A,内阻未知);C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A);D.定值电阻R(阻值990Ω);E.开关与导线若干该同学根据现有的实验器材,设计了如图甲所示的电路,图乙为该同学根据上述设计的实验电路测出多组数据并绘出的I1—I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(结果均保留两位有效数字)12.(12分)要用实验描绘小灯泡伏安特性曲线,已知待测小灯泡的额定电压6V,额定功率约为3W,提供的器材有:量程为0.6A,内阻约为0.5的电流表Al;量程为3A,内阻约为0.1的电流表A2;量程为3V,内阻为3k的电压表V1阻值是0~10,额定电流是2A的滑动变阻器R1;阻值是0~500,额定电流是lA的滑动变阻器R2;定值电阻R3=1k;定值电阻R4=3k;电源电动势为9V,内阻约为0.1;开关一个,导线若干(1)为了保证实验的测量精度和操作方便,并能测出小灯泡的额定功率,在可供选择的器材中.应该选用的电流表是___,滑动变阻器是____(填仪器的字母代号)(2)根据所选的器材,在虚线框中画出完整的实验电路图,并标出器材代号______(3)实验中,电压表的示数为____V时,可测出灯泡的额定功率四、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,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向的匀强电场,第Ⅳ象限中在-3L≤y≤0区域内存在一垂直坐标平面向里的有界匀强磁场,一质量为m、电量为q的带电粒子以初速度v0从y轴上的P(0,L)点沿+x方向进入电场,从x轴上的Q(2L,0)射入磁场,不计粒子的重力。(1)求带电粒子在Q点的速度的大小和方向,(2)若粒子从M(2L,-3L)点射出磁场,求粒子从P点运动到M点的时间t,(3)若匀强磁场的强弱可调节,要使粒子不从y轴上射出磁场,求磁感应强度B应满足的条件。14.(16分)如图所示,质量分别为m1=m2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高.现有一质量m=2.0kg的物块以水平初速度v0=5.0m/s从木板左端滑上木板,物块离开木板时木板速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽.已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:(1)木板的长度;(2)物块滑上凹槽的最大高度15.(12分)如图所示,在坐标系xoy的第一象限内,斜线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,第四象限内存在磁感应强度大小未知、方向垂直纸面向里的匀强磁场。现有一质量为m带电量为-q的粒子(不计重力)从y轴上的A点,以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场,恰好垂直OC射出,并从x轴上的P点(未画出)进入第四象限内的匀强磁场,粒子经磁场偏转后从y轴上D点(未画出)垂直y轴射出,已知OC与x轴的夹角为45°。求:(1)OA的距离;(2)第四象限内匀强磁场的磁感应强度的大小;(3)粒子从A点运动到D点的总时间

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、D【解析】AB.M、N两端电压为AB错误;CD.流过M、N的电流为C错误D正确。故选D。2、C【解析】AB.在计算细线中张力大小时,采用分离法,对B小球进行受力分析,受力示意图如图1,由于B小球处于静止状态,根据平衡条件可得故AB错误;CD.在求杆对A的摩擦力和支持力时,采用整体法,对整体进行受力分析,受力示意图如图2,由于AB小球整体处于静止状态,根据平衡条件可得:故C正确,D错误。故选C。3、D【解析】A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误;B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,故B错误;C、进入磁场中的粒子速度是一定的,根据得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大,故C错误,D正确4、D【解析】A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量了万有引力常量,故A错误;B.奥斯特发现通电导线能够在其周围产生磁场,故B错误;C.安培总结了通电导线周围磁场的规律,并提出分子电流假说,故C错误;D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果,故D正确。故选D。5、C【解析】A.根据左手定则,垂直纸面向里的磁感线穿过手心,四指指向正电荷的运动方向向右,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向上。故A正确不符合题意。B.根据左手定则,垂直纸面向外的磁感线穿过手心,四指指向正电荷运动的方向向右,大拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力向下。故B正确不符合题意。C.当速度与磁感线平行时,电荷不受洛伦兹力。故C错误符合题意。D.根据左手定则,水平向左的磁感线穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向向上,拇指指向洛伦兹力的方向,判断出来洛伦兹力方向垂直纸面向外。故D正确不符合题意。6、B【解析】根据I=q/t可知,通过导体横截面的电量多,但不知道通电时间,所以不能得出导体中的电流大小,故A错误;由电流的定义可知,单位时间内通过导体横截面的电荷量相多,则导体中电流越大;故B正确;电流有方向,但电流是标量;故C错误;通电时间短,若流过的电量小,则电流一样可以很小;故D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】AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;BD.Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。故选ABC。8、ABD【解析】小球受重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向右上方的洛伦兹力、向左的电场力,当受到的合外力等于0时,小球做匀速直线运动.当小球受到的合外力不为0时,要判断出支持力的方向,明确支持力的大小随洛伦兹力的变化关系,然后做出判定【详解】对小球进行受力分析如图,电场力的大小:F=qE=,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:FG+F==2mg,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg.所以.故A正确;若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B正确.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C错误;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D正确.故选ABD【点睛】本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动9、BCD【解析】当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则由U=E-Ir可知,路端电压增大;则可知电流表A的示数减小,电压表V的示数增大;故A错误,D正确;因路端电压增大,A1中电流增大;因总电流减小,而R1中电流增大,则A2中电流减小,故BC正确.故选BCD10、AB【解析】A.未加电场时,取向下为正:,过t时间后,速度:,位移:,加上电场后,根据题意,加速度:,过t后,根据匀变速运动规律:,联立解得:,,A正确B.过A点的速度,速度大小,方向沿斜面向上,B正确C从A点到最低点,位移:,所以重力势能减小,C错误D.从最低点到A点根据动能定理:,解得:,所以电势能减少了:,D错误三、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、①.9.0V②.10Ω【解析】表头及定值电阻充当电压表使用,则由闭合电路欧姆定律可得出表达式,由图象结合表达式可得出电动势和内电阻.【详解】表头的示数与定值电阻阻值的乘积可作为路端电压处理,则由闭合电路欧姆定律可知:,即,由图可知,图象与纵坐标的交点为9.0mA,则有:,解得E=9.0V;由图象可知图象的斜率为10×10-3,由公式得图象的斜率等于,故,解得r=10Ω【点睛】本题为测量电源的电动势和内电阻的实验的变形,注意由于没有电压表,本实验中采用改装的方式将表头改装为电压表,再根据原实验的研究方法进行分析研究12、①.②.③.④.3【解析】(1)描绘小灯泡的伏安特性曲线,要求电压调节范围尽可能大,滑动变阻器选择分压式连接,因此滑动变阻器选择阻值小的,小灯泡正常发光的额定电流,3A的电流表量程过大,所以选择量程0.6A的(2)滑动变阻器选择分压式连接.灯泡额定电压外6v,而电压表量程只有3v,可是已知电压表内阻为,确切知道其内阻,就可以串联定值电阻来扩大量程,要使得量程大于6v,则需要满足,即串联的定值电阻阻值要大于等于所以定值电阻选择.电流表已经选择,由

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