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文档简介

2025届浙江省杭州市杭州四中物理高二第一学期期末复习检测模拟试题注意事项: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、传感器的输出量通常为()A.非电量信号 B.电量信号C.位移信号 D.光信号2、关于牛顿第一定律的理解,下列说法正确的是()A.力是维持物体运动状态的原因B.力是改变物体运动状态的原因C.物体的质量较小,但运动的速度较大时,惯性也可以很大D.物体自由下落时比竖直上抛时的惯性小3、如图所示,电路两端电压保持不变,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,三个灯泡亮度的变化情况是()A.L1变亮,L2和L3皆变暗 B.L1变暗,L2不能确定,L3变暗C.L1变暗,L2变亮,L3变亮 D.L1变亮,L2变亮,L3变暗4、如图所示,正方形线圈abcd位于纸面内,边长为L,匝数为N,过ab中点和cd中点的连线OO′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁感应强度为B,在t时间内磁场的磁感应强度变为0,则线圈中感应电动势大小为()A. B.C. D.5、一电荷量为+q的试探电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F。若把该试探电荷换为电荷量为-2q的试探电荷,则A点的电场强度E为()A.,方向与F相反 B.,方向与F相同C.,方向与F相反 D.,方向与F相同6、如图所示,用绝缘细线悬挂一闭合金属圆环,环套在一通电螺线管外,圆环的圆心、轴线与螺线管的中心、轴线分别重合.现增大通电螺线管中的电流(方向不变),下列说法正确的是()A.穿过圆环的磁通量为零,环中不会产生感应电流B.从左向右看,圆环中的感应电流沿逆时针方向C.圆环有扩张的趋势D.悬挂圆环细线拉力增大二、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、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大电阻为R,开关K闭合.两平行金属极板a、b间有匀强磁场,一带负电的粒子(不计重力)以速度v水平匀速穿过两极板.下列说法正确的是A.若将滑片P向上滑动,粒子将向b板偏转B.若将a极板向上移动,粒子将向b板偏转C.若增大带电粒子的速度,粒子将向b板偏转D.若增大带电粒子带电量,粒子将向b板偏转8、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9、如图所示,平行板电容器的下极板接地,使上极板正带电后,其电势为φ.以下方法中,能使上极板电势φ升高的是A.缩小两极板间的距离B.加大两极板间的距离C.在两极板间插入电介质D.使两极板的正对面积减小一些10、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零三、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)某同学要做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,实验室提供了以下器材:A.待测小灯泡(额定电压2.5V,额定电流0.5A)B.电流表(量程3A,内阻约为0.1Ω)C.电流表(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)D.电压表(量程3.0V,内阻约为10kΩ)E.电压表(量程15.0V,内阻约为50kΩ)F.滑动变阻器(最大阻值为100Ω,额定电流50mA)G.滑动变阻器(最大阻值为10Ω,额定电流1.0A)H.电源(电动势为3.0V,内阻不计)、电键及导线等(1)为了顺利完成实验并能减小实验误差,电流表应选用_____、电压表选用_____、滑动变阻器选用_____(均填写实验器材前的字母)(2)该同学根据实验要求选用了合适的器材,并完成部分电路的连接,如图甲所示,请你帮他完成其余部分的线路连接_________(用黑色水笔画线表示对应的导线)(3)闭合电键后将滑动变阻器滑片从一端移向另一端,测出多组电压表和电流表的数值,作出小灯泡的I﹣U图线如图乙所示,当小灯泡两端的电压为1.6V时,小灯泡的功率P=_____W(保留2位有效数字).12.(12分)0×1Ω=12.0Ω

在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0—3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0—0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0—20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0—200Ω,1A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是____图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选______。(2)如图为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),则由图线可得电动势E=___V,内阻r=____Ω(内阻r保留2位有效数字)。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,在电子枪右侧依次存在加速电场,两水平放置的平行金属板和,竖直放置的荧光屏。加速电场的电压为,两平行金属板的板长、板间距离均为,荧光屏距两平行金属板右侧距离也为。电子枪发射的质量为、电荷量为的电子,从两平行金属板的中央穿过,打在荧光屏的中点。不计电子进入加速电场前的速度及电子重力。(1)求电子进入两金属板间时的速度大小;(2)若两金属板间只存在垂直纸面向外的匀强磁场(如图),求电子到达荧光屏的位置与点距离的最大值和此时磁感应强度的大小;(3)若两金属板间只存在竖直方向的匀强电场,两板间的偏转电压为,电子会打在荧光屏上某点,该点距点距离为,求此时与的比值。14.(16分)如图,变压器原线圈匝数n1=800匝,副线圈匝数n2=200匝,灯泡A标有“10V2W”,电动机D的线圈电阻为1Ω,将交变电压加到理想变压器原线圈两端,灯泡恰能正常发光,求:(1)副线圈两端电压,(2)电动机D的电功率(3)电动机D输出功率,(4)原线圈的输入功率,15.(12分)如图所示的电路,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=6Ω,R2=12Ω,间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里,磁感应强度B=1T的匀强磁场,闭合开关S,板间电场视为匀强电场。将喷墨打印机的喷头对准两板的中点,从喷口连续不断地喷出水平初速度为v=0.1m/s的相同带电墨滴,设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx。(g取10m/s2)求(1)当Rx=3Ω时,电阻R1消耗的电功率;(2)改变Rx的值,可以使进入板间的带电墨滴做匀速圆周运动,最后与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为60°。则①带电墨滴的比荷为多大?②此时Rx的阻值是多少?

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】传感器是将非电学量转换为电学量的元件,则传感器的输出量通常为电量信号故选B考点:传感器点评:对于传感器我们应该了解它是一种将其它信号转换为电信号,从而实现对电路控制的装置,它的应用也比较广泛,在不同的应用中,它转换的信号不同,我们应具体问题具体分析2、B【解析】力是改变物体运动的原因,而不是维持物体运动的原因,惯性只和物体的质量有关,与物体的运动状态无关,B正确考点:考查了对牛顿第一定律的理解3、D【解析】当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,变阻器电阻R减小,故总电阻减小,根据欧姆定律干路电流增加,故灯泡L1变亮;并联电路的电压U并=U-IRL1,故并联电路电压变小,灯泡L3变暗;干路电流增加,而通过灯泡L3的电流变小,故通过灯泡L2的电流增加,灯泡L2变亮;故选D4、D【解析】在时间t内磁通量的变化量,根据法拉第电磁感应定律可知,产生的感应电动势的大小为故选D。5、B【解析】电荷量为q的正电荷位于电场中的A点,受到电场力为F,则知A点电场强度E的大小为方向与F方向相同。电场强度反映电场本身性质的物理量,仅由电场本身决定,与试探电荷无关。可知,将试探电荷换为电荷量为-2q,A点的场强大小仍然是,方向与F方向相同,故选B。6、C【解析】AB.当螺线管中通过的电流逐渐变大时,电流产生的磁场逐渐变强,故穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可得,从左向右看,圆环中的感应电流沿顺时针方向,故AB错误;C.当螺线管中通过的电流逐渐变大时,电流产生的磁场逐渐变强,故穿过圆环的磁通量变大,为阻碍磁通量变大,圆环有扩张的趋势,故C正确;D.由于圆环圆心、轴线与螺线管的中心、轴线分别重合,所以圆环各处所受安培力大小相等,方向相反,所以悬挂圆环的细线拉力不变,故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、ABC【解析】电容器与R并联,故电容器两端的电压等于R两端的电压;则a、b之间形成电场,带电粒子在混合场中做匀速运动,则可知电场力应与磁场力大小相等方向相反;则分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,即可得出带电粒子偏转的方向【详解】因电容器与电阻并联,将滑片P向上滑动,电阻两端的电压减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,因带负电,电场力向上,则粒子将向b板偏转运动,故A正确;保持开关闭合,将a极板向上移动一点,板间距离增大,电压不变,由E=U/d可知,板间场强减小,若粒子带负电,则粒子所受电场力向上,洛仑兹力向下,带电粒子受电场力变小,则粒子将向b板偏转,故B正确;由图可知a板带正电,b板带负电;带电粒子带负电,受电场力向上,洛仑兹力向下,原来二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若增大带电粒子的速度,所受极板间洛仑兹力增大,而所受电场力不变,故粒子将向b板偏转,故C正确;若增大带电粒子带电量,所受电场力增大,而所受洛仑兹力也增大,但两者仍相等,故粒子将不会偏转,故D错误;故选ABC【点睛】本题综合了电路、电容及磁场的知识,综合性较强;同时要注意由于题目中没有给出粒子的电性,故必须讨论可能出现的情况8、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9、BD【解析】A项:缩小两极板间的距离,由公式可知,电容增大,由公式可知,U减小,由于下极板接地,所以上板的电势降低,故A不可行;B项:加大两极板间的距离,由公式可知,电容减小,由公式可知,U增大,由于下极板接地,所以上板的电势升高,故B可行;C项:在两极板间插入电介质即介电常数增大,由公式可知,电容增大,由公式可知,U减小,由于下极板接地,所以上板电势降低,故C不可行;D项:使两极板的正对面积减小一些,由公式可知,电容减小,由公式可知,U增大,由于下极板接地,所以上板的电势升高,故D可行故选BD10、BC【解析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析三、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.D③.G④.A⑤.0.64【解析】(1)灯泡额定电流为0.5A,电流表应选择C;灯泡额定电压为2.5V,电压表应选择D;为方便实验操作,滑动变阻器应选择G;(2)由图示电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,为保护电路,闭合开关前滑片应置于A端(3)由图乙所示图象可知,电压U=1.6V时电流I=0.4A,灯泡实际功率:P=UI=1.6×0.4=0.64W;【点睛】本题考查了实验器材的选择、实验注意事项与实验数据处理;要掌握实验器材的选择原则:安全性原则、精确性原则、方便实验操作原则;滑动变阻器采用分压接法时,为保护电路,闭合开关前滑片要置于分压电路分压为零的位置12、①.(b)②.D③.147-1.48V④.0.80-0.86Ω【解析】(1)[1]上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表;(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是(b);[2]因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表读数太小,电流表读数变化不明显;(2)[3]根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压:根据图象与纵轴的交点得电动势:[4]由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知: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)(2),(3)【解析】(1)设电子经电场加速后进入偏转场区的速度大小为v0,由动能定理得:①解得:②(2)偏转场区中只有匀强磁场时,电子进入磁场区受洛仑兹力作用做匀速圆周运动,经磁场偏转后,沿直线运动到荧光屏.磁场的磁感应强度越大,偏转越大,电子偏转的临界状态是恰好从上板的右端射出,做直线运动到达荧光屏.它的位置与O点距离即为最大值ym,如图所示电子做圆周运动,由牛顿第二定律得:③根据图示,由几何知识得:④⑤解得:,⑥由②③解得:⑦(3)偏转区内只有匀强电场时,电子进入偏转区做匀加速曲线运动,如图所示离开偏转电场时沿电场方向的位移:速度方向偏转角设为θ,打到荧光屏的位置距O点的距离:⑧解得:14、(1)25V(2)3W(3)2.96W(4)

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