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文档简介

2025届安徽省毫州市第二中学物理高二第一学期期末复习检测模拟试题注意事项: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、如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内。线圈由位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,且位置Ⅰ和位置Ⅲ都很靠近位置Ⅱ。在这个过程中,线圈中的磁通量()A.是增加的 B.是减少的C.先增加,后减少 D.先减少,后增加2、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是()A.R1:R2=1:3B.R1:R2=3:1C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:33、如图所示,三个线圈放在匀强磁场中,面积.穿过三个线圈的磁通量分别为、和,下列判断正确的是()A. B.C. D.4、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则()A.质点P将向上运动 B.电流表读数减小C.电压表读数减小 D.上消耗的功率增大5、如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个理想变压器,原、副线圈的匝数比分别为n1∶n2=100∶1和n3∶n4=1∶100,图中a、b表示电流表或电压表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()A.输电线路总电阻为22ΩB.线路输送电功率是22WC.a为电压表,b为电流表D.a为电流表,b为电压表6、在如图所示的电路中,两表为理想电表,当变阻器R3的滑动头P向a端移动时()A.电压表示数变小,电流表示数变大B.电压表示数变大,电流表示数变小C.电压表示数变小,电流表示数变小D.电压表示数变大,电流表示数变大二、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、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V电压时,导体的电阻约是5ΩB.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻8、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上0~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在0~x2间,场强方向没有发生变化B.0~x2间,场强先减小后增大C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点由静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在0~x2间一直做加速运动9、如图所示,小明将圆柱形强力钕磁体(可导电)吸附在干电池的负极上,铜导线折成的线框上端放在干电池的正极上,下端与钕磁铁接触,组成了简易的电动机。松手后,线框开始顺时针转动(从上向下看),下列说法正确的是()A.电动机的工作原理为电磁感应现象 B.电动机的工作原理为通电导线在磁场中受安培力的作用C.钕磁体的上端为N极 D.钕磁体的上端为S极10、如图为某磁谱仪部分构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子和正电子在磁场中的运动轨迹一定相同C.仅依据粒子的运动轨迹无法判断此粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小三、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)下图是改装并校准电流表的电路图,已知微安表头的量程为Ig=600µA,内阻为Rg=198Ω,要求把表头改装成量程为I=60mA的电流表,则图中需要并联分流电阻Rp的阻值为______Ω,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上原来100µA处,则被测电流的大小是____________mA12.(12分)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:A.干电池1节B.滑动变阻器(0~20Ω)C.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ)D.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)E.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω)F.开关、导线若干(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中电流表应选__.(填写器材前的序号)(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U﹣I图象如图乙所示,由图象可得电池的电动势为__V,内电阻为__Ω.(保留到小数点后1位)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)现有如下实验器材:天平一台,各种质量砝码若干边长为L、匝数为N的正方形线圈一个直流电源一个电流计一个开关、电阻、细导线及固定装置若干请用以上器材设计一个可以精确测量匀强磁场磁感应强度的实验要求:(1)在虚线框内画出实验原理图(2)为了测量磁场磁感应强度需要测量哪些物理量?(3)写出计算磁感应强度的主要关系式14.(16分)如图所示,固定在水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下匀强磁场中,金属棒ab放置在框架上,接触良好、可无摩擦滑动,此时abed构成一个边长为L的正方形,其左端接有阻值为2r的电阻,棒的电阻为r,其余部分电阻不计,开始时磁感应强度为B0。(1)若从t=0时刻起,磁感应强度B均匀增加,每秒增量为k,同时保持棒静止,求t=t1秒时需加的垂直于棒的水平拉力;(2)若从t=0时刻起,磁感应强度B逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化?(写出B与t的关系式)(3)若磁感应强度大小始终为1T,导体棒ab质量为m=0.2kg、L=1m、r=0.5Ω,棒在水平向右、垂直于棒的F=6N恒力作用下从静止开始沿导轨运动距离1.9m时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直),试求金属棒在这一过程中产生的焦耳热。15.(12分)如图所示,电源电动势E=15V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=8Ω,一电荷量q=+3×10-5C的小球,用长l=0.1m的绝缘细线悬挂于竖直放置足够大的平行金属板中的O点。电键S合上后,小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=37°,已知两板间距d=0.1m,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)两板间的电场强度的大小;(2)带电小球的质量;(3)现剪断细线,并在此瞬间使小球获得水平向左的初速度,则小球刚好运动到左极板,求小球到达左极板的位置与O点的距离L。

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】线圈从位置Ⅰ到位置Ⅱ的过程中,磁感线穿过线圈的条数减小,故向上的磁通量减小,线圈从位置Ⅱ到位置Ⅲ的过程中,线圈内穿过的向下的磁通量增加,故磁通量是先减小后增加,故D正确,ABC错误。故选D。2、A【解析】AB.根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以故A正确,B错误;C.串联电路电流相等,所以将R1与R2串联后接于电源上,电流比故C错误;D.并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比故D错误。故选A。3、D【解析】因为是在同一个匀强磁场中,所以磁感应强度处处相同,根据可知三个线圈的面积越大,磁通量越大,故,D正确4、C【解析】ABC.由图可知,与滑动变阻器串联后与并联后,再由串联接在电源两端;电容器与并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时两端的电压也增大;故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大,因并联部分电压减小,而中电压增大,故电压表示数减小,因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,电荷向下运动,故AB错误,C正确;D.因两端的电压减小,由可知,上消耗的功率减小,故D错误;故选C。5、C【解析】由图可知:a的原线圈并联在电路中且副线圈匝数小于原线圈匝数,则输出电压小,为电压互感器,则a表是电压表;b的原线圈串联在电路中且副线圈匝数大于原线圈匝数,输出电流小,则为电流互感器,则b电表是电流表,则C正确,D错误;而a互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,b互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W=220KW,由已知条件无法求输电线电阻,故AB错误;故选C【点睛】本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器6、B【解析】由图示电路可知R2与R3并联后与R1串联,电压表测量路端电压,由滑片的移动可得出滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路的欧姆定律可得出总电流的变化,由U=E-Ir可得出路端电压的变化;将R1作为内阻处理,则可得出并联部分电压的变化,求得R2中电流的变化,由并联电路的电流规律可得出电流表示数的变化。【详解】当滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,则由闭合电路欧姆定律可得,电路中总电流减小,故内电压减小,因此路端电压增大,故电压表示数变大;将R1等效为内阻,则可知并联部分电压一定增大,故流过R2的电流增大,因总电流减小,故电流表示数减小。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、AB【解析】A.加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,导体的电阻为:ΩA正确;BC.因I-U图像上各点与原点连线的斜率的倒数等于电阻,由图可知,随着电压的减小,图象上的点与原点连线的斜率变大,则可知导体的电阻不断减小,B正确,C错误;D.该元件是非线性元件,也能用欧姆定律计算导体在某状态下电阻,D错误。故选AB。8、AD【解析】A.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,故在0~x2间,场强方向没有发生变化,故A正确;B.φ-x图象的切线斜率表示电场强度,在0~x2间,斜率先变大后变小,故场强先增大后减小,故B错误;C.由图看出,在0~x2间,电势逐渐降低,负电荷在电势低的地方电势能高,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高。故C错误;D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动。故D正确。故选AD。9、BC【解析】AB.电动机的工作原理是线圈先通电在磁场中受安培力而转动,而发电机是动力装置先带动线圈转动切割磁感线从而产生感应电流,故A错误,B正确;CD.对线框的下端平台侧面分析,若钕磁体上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,在垂直于纸面向外的径向上,磁感应线有垂直于纸面向里的分量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面向右的洛伦兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心原点除外),所以由上往下看(俯视),线框沿逆时针转动,同理若钕磁体上端为N极,下端为S极,则转动方向由上往下看(俯视),线框沿顺时针转动,故C正确,D错误。故选BC。10、AC【解析】由于电子和正电子带电性相反,若入射速度方向相同时,受力方向相反,则偏转方向一定相反,选项A正确;由于电子和正电子的入射速度大小未知,根据可知,运动半径不一定相同,选项B错误;虽然质子和正电子带电量及电性相同,但是两者的动量大小未知,根据,则根据运动轨迹无法判断粒子是质子还是正电子,选项C正确;由,则,可知粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越大,选项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、①.2;②.10;【解析】分流电阻阻值为:,原来电流表量程为,改装后电流表量程为60mA,电流表量程扩大了100倍,分度值扩大100倍,指针指在表盘上原来处,则被测电流的大小为:.【点睛】根据并联电路特点与欧姆定律可以求出分流电阻阻值;根据电流表的量程确定其分度值,然后读出其示数12、①.D②.1.5③.0.8【解析】(1)[1].由于本实验中通过电源的电流不能太大,由图可知,最大电流不超过0.6A;所以电流表应选D;(2)[2][3].将RA等效于电源的内阻,根据U=E-I

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