2025届贵州省毕节大方县德育中学高二物理第一学期期末联考模拟试题含解析

2025届贵州省毕节大方县德育中学高二物理第一学期期末联考模拟试题注意事项：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、如图，三个电阻R1、R2、R3的阻值均为R，电源的内阻r<R，C为滑动变阻器的中点．闭合开关后，将滑动变阻器的滑片由c点向a端滑动，下列说法正确的是A.R2消耗的功率变小B.R3消耗的功率变大C.电源的总功率变大D.电源内阻消耗的功率变小2、如图所示，两根竖直放置的光滑平行导轨，其中一部分处于方向垂直导轨所在平面并且有上下水平边界的匀强磁场中．一根金属杆MN保持水平并沿导轨滑下(导轨电阻不计)，当金属杆MN进入磁场区后，其运动的速度随时间变化的图线不可能的是()A. B.C. D.3、如图所示，固定在水平地面上的倾角为θ的粗糙斜面上，有一根水平放在斜面上的导体棒，通有垂直纸面向外的电流，导体棒保持静止．现在空间中加上竖直向下的匀强磁场，导体棒仍静止不动，则A.导体棒受到的合力一定增大 B.导体棒一定受4个力的作用C.导体棒对斜面的压力一定增大 D.导体棒所受的摩擦力一定增大4、关于磁感线的下列说法中，正确的是（）A.磁感线是真实存在于磁场中的有方向的曲线B.磁感线上任一点的切线方向，都跟该点磁场的方向相同C.磁铁的磁感线从磁铁的北极出发，终止于磁铁的南极D.磁感线有可能出现相交的情况5、一电流表的满偏电流Ig＝1mA，内阻为200Ω.要把它改装成一个量程为0.5A的电流表，则应在电流表上（）A.并联一个约为200Ω的电阻B.并联一个约为0.4Ω的电阻C.串联一个约为0.4Ω的电阻D.串联一个约为200Ω的电阻6、现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子，其示意图如图所示，其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速，经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速，为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场，需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为A.11B.12C.121D.144二、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，速度选择器中匀强电场的电场强度为E，匀强磁场的磁感应强度为，挡板右侧质谱仪中匀强磁场的磁感应强度为，速度相同的一束带电粒子（不计重力），由左侧沿垂直于E和的方向射入速度选择器做直线运动，通过狭缝后进入质谱仪，其运动轨迹如图所示，则下列说法中正确的是（）A.该束带电粒子带负电B.能通过狭缝的带电粒子的速率等于C.粒子打在胶片上的位置越远离狭缝S0，粒子的比荷越小D.能通过狭缝S0的带电粒子进入质谱仪后运动半径都相同8、如图所示为正方形，区域有垂直纸面向里的匀强磁场，区域有方向平行的匀强电场（图中未画出）．一带电粒子从点沿方向射入磁场后经过的中点进入电场，接着从点射出电场．若不计粒子的重力，下列说法正确的是A.粒子在磁场中运动的半径为正方形边长的一半B.电场的方向是由指向C.粒子在点和点的电势能相等D.粒子在磁场、电场中运动的时间之比为9、如图，理想变压器原、副线圈匝数比n1：n2=2:1,V和A均为理想电表，灯泡电阻RL=6Ω,AB端电压.下列说法正确的是A.电流频率为50HzB.V的读数为24VC.A的读数为0.5AD.变压器输入功率为6W10、如图所示，直线A为某电源的U－I图线，曲线B为某小灯泡D1的U－I图线的一部分，用该电源和小灯泡D1组成闭合电路时，灯泡D1恰好能正常发光，则下列说法中正确的是（）A.此电源的内阻为ΩB.灯泡D1的额定电压为3V，额定功率为6WC.把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大D.由于小灯泡D1的U－I图线是一条曲线，所以灯泡发光过程，欧姆定律不适用三、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）用如图甲所示的电路测定一电池组的电动势与内电阻（1）用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图_______；如图甲所示，在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器____处（填“左端”或“右端”）（2）由图丙可知：该电池组的电动势E＝_____V，内阻r＝_____Ω．（均保留两位有效数字）（3）用上述实验方案测定的误差来源是__________造成的（选填“电流表内阻分压”或“电压表内阻分流”）12．（12分）在“测定电源电动势和内阻”的实验中，某同学在实验室找出了下列器材：A.电流表G（满偏电流10mA，内阻rg=10Ω）B.电流表A（0~0.6A，内阻不计）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F.待测电源（E、r未知）（1）由于未找到合适量程的电压表，该同学利用电表改装知识，将电流表G与定值电阻R________（填“并”或“串”）联改装成的电压表量程的最大值为________V。（2）根据现有的实验器材，设计电路图，要求用题中所给仪器符号标在电路图中，请画在图甲所示的方框中__________。（3）如图乙所示是该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线（I1为电流表G的示数，I2为电流表A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。（均保留两位有效数字）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，长为L，倾角为的固定光滑绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中，一带电量为+q，质量为m的小球，以初速度发v0由斜面底端的A点开始沿斜面向上匀速运动，重力加速度为g。求:（1）匀强电场的电场强度E的大小；（2）AC间的电势差UAC的大小。14．（16分）如图所示，半径为0.5m的光滑四分之一圆弧面，质量为0.5kg的小球由静止从A点开始下滑，经过B点后落在与水平面成45°的斜面上的C点，取g=10m/s2.求：（1）小球到达B点时速度为多大？（2）小球到达B点时小球对圆弧的压力为多大？（3）小球的落点C与B的距离为多大？15．（12分）如图所示的平行板器件中，存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场，磁场的磁感应强度B1=0．20T,方向垂直纸面向里，电场强度E1=1．0×105V/m,PQ为板间中线．紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内，有一边界AO、与y轴的夹角∠AOy=450，边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度B2=0．25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场，电场强度E2=5.0×105V/m．一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量m=8.0×10-26Kg的正离子从P点射入平行板间，沿中线PQ做直线运动，穿出平行板后从轴上坐标为（0,0．4m）的Q点垂直轴射入磁场区，多次穿越边界线OA．求：（1）离子运动速度；（2）离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间；（3）离子第四次穿越边界线的位置坐标

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】C为滑动变阻器的中点，滑动头在此点时，总电阻最大，将滑动变阻器的滑片由c点向a滑动，总电阻减小，总电流增大，R1和电源内阻分的电压增大，电源内阻消耗的功率变大，并联电路电压减小，R3所在支路电阻增大，电压减小，故电流减小，R3消耗的功率减小，而R2的电流增大，所以R2的功率增大，由公式可知，电源总功率变大，故选C2、B【解析】当金属杆MN进入磁场区后，切割磁感线产生感应电流，受到向上的安培力．金属杆MN进入磁场区时，若所受的安培力与重力相等，做匀速直线运动，速度不变，所以A图象是可能的，故A错误．金属杆MN进入磁场区时，若所受的安培力小于重力，做加速运动，随着速度的增大，感应电动势和感应电流增大，金属杆所受的安培力增大，合外力减小，加速度减小，v-t图象的斜率应逐渐减小，故B图象不可能，C图象是可能的，故B正确，C错误．金属杆MN进入磁场区时，若所受的安培力大于重力，做减速运动，随着速度的减小，金属杆所受的安培力减小，合外力减小，加速度减小，v-t图象的斜率减小，D图象是可能的，故D错误．故选B3、C【解析】A．导体棒静止，合力为零，故合力不变，故A错误；B．当加上磁场后，如果mgsinθ=BILcosθ，则导体棒不受摩擦力，此时受3个力，故B错误；C．不加磁场时F′=mgcosθ，加上磁场后对斜面的压力为FN=mgcosθ+BILsinθ，故压力增大，故C正确；D．没加磁场时受摩擦力向上；由于加磁场后安培力有沿斜面向上的分量，则导体棒受到的摩擦力可能变大，也可能减小，故D错误；故选C。4、B【解析】试题分析：磁感线不是真是存在的，选项A错误；磁感线上任一点的切线方向，都跟该点磁场的方向相同，选项B正确；在磁铁的外部，磁铁的磁感线从磁铁的N极出发，指向S极，在内部正好相反，磁感线为闭合曲线，选项C错误；磁感线永不相交，选项D错误；故选B考点：考查磁感线的概念点评：本题难度较小，充分理解磁感线的特点即可5、B【解析】要使电流表量程变为0.5A，需要并联分流电阻，流过分流电阻的电流：并联部分的电压：则需要并联的电阻：故B项正确，ACD三项错误6、D【解析】直线加速过程根据动能定理得得①离子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律，有得②①②两式联立得：一价正离子电荷量与质子电荷量相等，同一加速电场U相同，同一出口离开磁场则R相同，所以m∝B2，磁感应强度增加到原来的12倍，离子质量是质子质量的144倍，D正确，A、B、C错误。故选D。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、BC【解析】考查粒子在速度选择器中受力平衡，粒子进入右侧磁场后，根据圆周运动基本公式分析问题。【详解】A．进入右侧磁场B2后，粒子向下偏转，根据左手定则，可知粒子带正电荷，A错误；B．在通过狭缝的过程中，粒子做直线运动，一定有因此，粒子运动速度B正确；C．粒子在磁场中做匀速度圆周运动轨道半径又由于粒子在磁场中运动了半周，因此可得因此S0越大比荷越小，C正确；D．根据通过狭缝的粒子速度相等，而比荷不一定相等，因此轨道半径不一定相等，D错误。故选BC8、AD【解析】根据“为正方形，区域有垂直纸面向里的匀强磁场，区域有方向平行的匀强电场”可知，考查了带电粒子在复合场中的运动；粒子在电场中做类似平抛运动，根据类似平抛运动的分位移公式列式求解电场强度，根据分速度公式列式求解末速度；在磁场中做匀速圆周运动，画出临界轨迹，结合牛顿第二定律和几何关系分析即可【详解】A、一带电粒子从d点沿da方向射入磁场后经过bd中点e进入电场，由对称性可知，粒子从e点进入电场的速度水平向右，粒子的运动轨迹的圆心角为90°，故粒子在磁场中运动的半径为正方形边长的一半，故A正确；B、由于粒子带负电，进入电场后弯向上方，受力向上，则电场方向就向下，由b指向c，故B错误；C、由于磁场对粒子不做功，所以de两点的动能相等，但从e到b电场力做正功，动能增加，所以bd两点的电势能不相等，故C错误；D、在磁场中偏转90°，时间，而在电场中运动的时间，两者比值为，故D正确【点睛】明确粒子的运动规律，画出运动的轨迹是解题的关键9、AD【解析】由u1.的瞬时表达式可知，f=，A错误；理想变压器输入电压的有效值为U1=12V，由变压比关系式，可得U2=6V，V的读数为6V，B错误；变压器输出电压的有效值，A的读数为1AC错误；变压器的输入功率等于输出功率，即P1=P2=U2I2=6W，D正确考点定位】正弦式交流电表达式、有效值、功率、部分电路欧姆定律、理想变压器规律，容易题10、BC【解析】A项：由图读出：电源的电动势，内阻，故A错误；B项：两图线交点表示小灯泡D1与电源连接时的工作状态，此时灯泡的电压U=3V，电流I=2A，功率为P=UI=6W，由于小灯泡D1正常发光，则灯泡D1的额定电压为3V，功率为6W，故B正确；C项：灯泡D1的电阻，的灯泡D2的电阻为，可知灯泡D2的电阻更接近电源的内阻，根据推论：电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大，知把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大，故C正确；D项：灯泡是纯电阻，欧姆定律仍适用，图象为曲线是由灯泡电阻随温度的增大而增大，故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.(1)如图：②.左端③.(2)4.5④.1.5⑤.(3)电压表内阻分流【解析】（2）根据滑动变阻器的接法确定滑片的位置（3）根据坐标系中描出的点作出图象；电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势，图象斜率的绝对值是电源内阻根据电路结构确定产生误差的原因.【详解】（1）电路连接如图；在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头应移到滑动变阻器左端处；（2）由图象可知，图象与纵轴交点坐标值是4.5，则电源电动势E=4.5V，电源内阻；（3）用上述实验方案测定的误差来源是电压表内阻分流造成的；【点睛】滑动变阻器采用限流接法时，闭合开关前，滑片应置于阻值最大位置，滑动变阻器采用分压接法时，闭合开关前，滑片应置于分压电路分压最小的位置．要掌握应用图象法处理实验数据的方法12、①.串②.10③.④.9.0⑤.10【解析】（1）[1]把电流表G改装成电压表需要串联分压电阻。[2]改装后电压表量程（2）[3]应用伏安法测电源电动势与内阻，电压表测路端电压，电流表测电路电流，实验电路图如图所示。（3）[4]由电路图可知，电流表G与定值电阻串联充当电压表，则由闭合电路欧姆定律可得整理得由数学知识可知，图像与纵坐标的交点为，故电源的电动势为。[5]图像的斜率的绝对值解得电源内阻四、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）【解析】(1)小球沿斜面匀速上滑，则有mgsinθ=qE解得E=(2)小球从A到C的过程，由动能定理得：qUAC-mgLsinθ=0解得UAC=14、(1)(2)15N(3)【解析】（1）对小球，由A点到B点的过程进行研究，由动能定理得：