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文档简介

广东省越秀外国语学校2025届高二物理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、关于电磁感应,下列说法中正确的是A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大D.通过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大2、在匀强磁场中,一不计重力的带电粒子穿过一块金属薄板运动轨迹如图所示,下列判断正确的是()A.带电粒子带正电B.带电粒子的运动方向为顺时针C.带电粒子在金属板上部分运动的时间大于在下部分运动的时间D.带电粒子在金属板上部分运动的时间小于在下部分运动的时间3、如图所示,真空中有两个带等量正电荷的Q1、Q2固定在水平x轴上的A、B两点。一质量为m、电荷量为q的带电小球恰好静止在A、B连线的中垂线上的C点,由于某种原因,小球带电荷量突然减半。D点是C点关于AB对称的点,则小球从C点运动到D点的过程中,下列说法正确的是()A.小球做匀加速直线运动B.小球受到的电场力可能先减小后增大C.电场力先做正功后做负功D.小球的机械能一直不变4、如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线,曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线.若A、B点的横坐标均为1A,那么AB线段表示的功率为()A.1W B.6WC.2W D.2.5W5、电位器是一种可变电阻器,其内部结构如图所示。如果把电位器与灯泡和电源串联起来,转动滑动触头可以改变灯泡的亮度。下列说法正确的是A.将A、B接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮B.将A、C接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮C.将A、C接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变暗D.将B、C接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮6、下列关于磁感线的叙述中,正确的是()A.磁感线从磁体的N极发出,终止于S极B.磁场中,任何两条磁感线都不相交C.磁感线是磁场中实际存在的一些曲线D.铁屑在磁场中规则排列而组成的曲线就是磁感线二、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,、为平行板电容器的两个金属极板,为静电计,开始时闭合开关,静电计指针张开一定角度。则下列说法正确的是()A.开关保持闭合状态,将的滑片向右移动,静电计指针张角增大B.开关保持闭合状态,仅将两极板间距减小,电容器的带电量增加C.断开开关后,紧贴下极板插入厚云母片,静电计指针张角减小D.断开开关后,仅将两极板间距减小,板间电场强度减小8、2018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”。已知月球的质量为M、半径为R,探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动时,探测器的()A.线速度为 B.角速度为C.周期为 D.向心加速度为9、如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,从图示位置开计时()A.当转过60°时,感应电流的瞬时值为B.当转过60°时,感应电流的瞬时值为C.在转过60°过程中,感应电动势的平均值为D.当转过90°过程中,感应电流的有效值为10、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知()A.三个等势面中,c的电势最高B.带电质点在P点的电势能比在Q点的电势能小C.带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D.带电质点在P点的加速度比在Q的加速度大三、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)竖直升降电梯的箱状吊舱在匀速上升的过程中,舱顶有一个螺钉脱落,已知吊舱高度为h,重力加速度为g,则这个螺钉从舱顶落到地板所需时间是____________。12.(12分)为了测定干电池的电动势和内阻,现有下列器材:A.6.3V蓄电池;B.干电池一节;C.电压表V(0~3V~15V,内阻约为3kΩ,15kΩ);D.电流表A(0~0.6A~3A,内阻约为10Ω,2Ω);E.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);F.变压器G.滑动变阻器(0~20Ω);H.滑动变阻器(0~1000Ω);I.电阻箱(0~9999Ω);J.开关、导线(1)用电流表和电压表测量干电池的电动势和内阻时,应选用的变阻器是________(用代号回答)(2)根据实验要求,用笔画线代替导线在图上连线__________(3)某次实验记录如下:实验次数12345电流表示数/A0.240.500.701.101.50电压表示数/V1.301.100.950.600.30根据表中数据在坐标图上画出U-I图线_______,由图可求得E=________V,r=________Ω.(4)用你设计的电路做实验,测得的电动势与电池电动势的真实值相比________(填偏大、偏小或相等);测得的内阻与电池内阻的真实值相比________(填偏大、偏小或相等)(5)如果实验中电压表坏了,选用其他器材进行实验,请画出相应的电路图_________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)一个质量为60千克的蹦床运动员从距离水平蹦床网面上3.2米的高处自由下落,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5米高处.已知运动员与网接触的时候为1.2秒。求运动员和网接触的这段时间内,网对运动员的平均作用力F(g取10m/s2)。14.(16分)如图所示,两足够长平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰能静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)导体棒受到的安培力大小;(2)导体棒受到的摩擦力大小;(3)若只把匀强磁场B的方向改为竖直向上、大小改为1.0T,动摩擦因数为μ=0.2,其他条件都不变,求导体棒运动的加速度大小15.(12分)如图1所示,将重物A通过细绳缠绕在发电机转轴上.闭合开关后,让重物下落,会发现小灯泡被点亮.发电机内部由线框和磁场构成,为了研究该问题,我们把它简化为如图2中的模型,虚线框内存在竖直向上的匀强磁场,导体棒与水平放置的平行导轨始终垂直.导轨间距为L,磁感应强度为B,重物质量为,导体棒质量为,灯泡电阻为R,不考虑灯泡电阻变化,忽略一切摩擦,不计导轨、导体棒电阻(1)结合该简化模型,说明小灯泡为什么会被点亮;(2)重物加速下落过程中,当其速度为v时,求此时导体棒的加速度大小;(3)在图3的坐标系中定性画出回路中电流随时间变化的规律,并说明图线与坐标轴围成的面积的物理意义

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】A.由公式可知,穿过线圈的磁通量越大,线圈的磁通量变化率不一定大,感应电动势不一定越大,故A错误;B.由公式可知,穿过线圈的磁通量为零,若线圈的磁通量变化率不为零,则感应电动势就不为零,故B错误;C.由公式可知,穿过线圈的磁通量变化越大,线圈的磁通量变化率不一定大,感应电动势不一定越大,故C错误;D.穿过线圈的磁通量变化越快,磁通量的变化率越大,由法拉第电磁感应定律得知,感应电动势越大,故D正确。2、B【解析】A.由于粒子穿过金属板后速度变小,故其轨道半径变小,因此粒子从上半部分运动到下半部分,初速度如下图所示,由左手定则可知,粒子带负电,故A错误;B.由A中分析可知,粒子做顺时针圆周运动,故B正确;CD.由可知,粒子做圆周运动周期与速度无关,故C、D错误;故选B。3、B【解析】A.小球初始时能静止,由小球水平方向合力为0可知A、B两电荷电荷量必定相等,设;小球下落过程受到重力和电场力作用,由牛顿第二定律可得由于和均发生变化,故小球不做匀加速运动,故A错误;B.由等量同种电荷的分布可知,电荷C在中垂线上受到的电场力为其中垂线上从无限远处到两电荷连线中点场强先变大后变小,只要C点位置合适,从C点到O点,小球受到的电场力先减小,从O点到D点,电场力再增大,故小球受到的电场力可能先变减小后增大,B正确;C.由题意可知,小球带正电,故从C到D电场力先做负功后做正功,故C错误;D.小球运动过程中电场力做功了,故小球机械能不守恒,故D错误;故选B。4、C【解析】电源的总功率,C点表示,,则电源的电动势,由图看出,C点表示外电路短路,电源内部热功率等于电源的总功率,则有,代入解得,,所以AB段表示的功率为,故C正确,ABD错误5、D【解析】A.将A、B接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻变大,则电流减小,灯泡变暗,选项A错误;BC.将A、C接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻不变,则电流不变,灯泡亮度不变,选项BC错误;D.将B、C接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻减小,电流变大,则灯泡变亮,选项D正确;故选D.6、B【解析】磁感线在磁体外面是从磁体的N极到S极,内部是从S极到N极,形成闭合的曲线,选项A错误;在磁场中任何两条磁感线都不相交,选项B正确;磁感线是人们为了描述电场而假想的曲线,不是磁场中实际存在的一些曲线,选项C错误;铁屑在磁场中规则排列而组成的曲线能模拟磁感线的形状,但并不是磁感线,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、BC【解析】AB.保持开关闭合状态,则电容器两端电压保持不变,将滑片移动时,电容器两端电压也不发生变化,所以静电计指针张角不变,若是仅将两极板间距减小,根据电容器的决定式:可知电容器电容变大,根据电容的定义式:可知电容器带电荷量增加,A错误,B正确;C.断开开关后,电容器所带电荷量保持不变,若是在板间插入厚云母片,根据电容器的决定式:可知电容变大,根据电容的定义式:所以两板间电势差变小,所以静电计指针张角变小,C正确;D.断开开关后,电容器所带电荷量保持不变,根据电容器的决定式:根据电容的定义式:极板间为匀强电场:联立可得:若是仅将两板间距离减小,板间电场强度不变,D错误。故选BC。8、BC【解析】A.根据万有引力提供向心力有得探测器环绕月球的线速度故A错误;B.根据万有引力提供向心力有得探测器环绕月球的角速度故B正确;C.根据万有引力提供向心力有得,探测器环绕月球的周期故C正确;D.根据万有引力提供向心力有得探测器环绕月球的向心加速度故D错误。故选BC。9、ACD【解析】AB.因为线圈从中性面开始计时,所以感应电动势的瞬时值表达式为转过角时,感应电动势的瞬时值感应电流的瞬时值为故A正确,B错误C.转过的时间磁通量变化量为则感应电动势的平均值为故C正确;D.感应电流的最大值为感应电流有效值故D正确。故选ACD。10、AD【解析】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧,由于质点带负电,因此电场线方向与受力方向相反;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大。【详解】A.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于质点带负电带,因此电场线方向垂直对应等势面向上,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A正确;B.根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B错误;C.带电粒子在电场中只受电场力,从P到Q过程中电场力做功等于动能的变化,带电质点在电场中运动过程中动能与电势能之和不变,故C错误;D.等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确。故选AD。【点睛】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。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、【解析】[1]螺钉以吊舱为参照物做自由落体运动,根据公式下落时间为12、①.G②.如图所示:③.如图所示:④.1.50⑤.0.80⑥.偏小⑦.偏小⑧.如图所示:或【解析】实验中应选用的较小阻值的滑线变阻器,有利于电流的变化和表的读数;在实物图中先连接其中一个支路,再并联另一支路,注意实物图的连接注意事项;在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率代表的是电源的内阻的大小;【详解】(1)滑动变阻器作限流用,电路中的电流应较大,故滑动变阻器用阻值小的即可满足实验要求,故变阻器选G正确;(2)滑动变阻器采用限流式接法,电源的内阻是比较小的,为了减小误差,相对电源,安培表采用外接法,如图所示:(3)描点作图如图所示:图线与纵轴的交点即为电源的电动势电池内阻;(4)因该接法中由于电压表的分流而导致电流表示数偏小,但电压表是准确的,故图象比真实图象要向上偏,同时,当电路短路时,电压表的分流是可以忽略的,故短路电流是准确的,故图象与横轴的交点不变,故所测电动势小于真实值,内阻也小于真实值,即测得的电动势和内阻都偏小;(5)如果实验中电压表坏了,将电流表G和电阻箱串联改装成电压表,运用伏安法原理进行实验,也可以直接将电阻箱和安培表串联运用安阻法进行实验,如图所示:或【点睛】本题考查测定电动势和内电阻的数据处理,要求能根据公式得出图象中斜率及截距的含义,在计算电源的内阻的时候,一定要注意纵坐标的数值是不是从0开始的,本接法虽然电动势和内电阻均偏小,但由于误差均较小,故实验中我们一般采取本方法四、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、1500N,方向竖直向上【解析】设运动员从h1处下落,刚触网的速度为(方向向下)运动员反弹到达高度h2,离网时速度为(方向向上)在接触网的过程中,运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,设向上方向为正,由动量定理有解得,方向竖直向上。14、(1)(2)(3)a=2.6m/s2【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律求出电流的大小.根据F=BIL求解安培力;(2)根据安培力的公式F=BI

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