丽水市重点中学2025届高二物理第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

丽水市重点中学2025届高二物理第一学期期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,固定在水平面上的U形金属框上,静止放置一金属杆ab,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度B均匀减小时,杆ab总保持静止,则在这一过程中()A.杆中的感应电流方向是从a到bB.杆中的感应电流大小均匀增大C.金属杆所受安培力水平向左D.金属杆受到的摩擦力逐渐减小2、如图甲所示,圆形线圈位于随时间t变化的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.取磁场垂直纸面向里为正,线圈中感应电流i顺时针方向为正,则i-t图线正确的是A. B.C. D.3、如图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话时,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离减小,则在此过程中()A.膜片与极板间的电容变小

B.极板的带电量增大C.膜片与极板间的电场强度变小

D.电阻R中无电流通过4、如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为Ua、Ub、Uc.已知bc边的长度为l.下列判断正确的是()AUa>Uc,金属框中无电流B.Ub>Uc,金属框中电流方向沿a﹣b﹣c﹣aC.Ubc=﹣Bl2ω,金属框中无电流D.Ubc=Bl2ω,金属框中电流方向沿a﹣c﹣b﹣a5、如图所示,一线圈放在通电螺线管的正中间A处,现向右移动到B处,则在移动过程中通过线圈的磁通量如何变化()A.变大B.变小C.不变D.无法确定6、如图所示,一个质量为0.5kg的铁锤,以v=5m/s的速度竖直打在木桩的钉子上,钉子的质量为2g,经0.01s后铁锤速度减小到零,则铁锤对钉子的作用力大小为()A1N B.245NC.250N D.255N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,电表均为理想电表,两个相同灯泡电阻均为R,且R大于电源内阻r。将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则()A.两灯泡的亮度始终一样且逐渐变暗 B.V1、V2的示数增大,V3的示数减小C.ΔU3与ΔI的比值为2R+r D.ΔU3>ΔU1>ΔU28、下列说法中正确的是A.只有浸润液体才能产生毛细现象B.液体表面张力的方向总是与液面相切C.晶体熔化时,吸收的热量用来增加晶体的分子势能D.气体的内能是分子热运动的平均动能与分子间势能之和9、如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A.两滑块组成系统的机械能守恒B.重力对M做的功等于M动能的增加C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功10、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=2∶1B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=1∶2C.线圈中产生焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=1∶2三、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)利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.(1)实验中必须满足的条件是____________A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线水平C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下D.两小球的质量相等(2)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球在碰撞过程中动量守恒(3)若所测物理量满足表达式________时,可以说明两球的碰撞为弹性碰撞(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有:两个相同待测电源内阻,电阻箱最大阻值为,电阻箱最大阻值为,电压表内阻约为,电流表内阻约为,灵敏电流计G,两个开关、主要实验步骤如下:按图连接好电路,调节电阻箱和至最大,闭合开关和,再反复调节和,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱、电阻箱的示数分别为、、、;反复调节电阻箱和与中的电阻值不同,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为、回答下列问题:(1)电流计G示数为0时,电路中A和B两点的电势和的关系为______;(2)电压表的内阻为______,电流表的内阻为______;(3)电源电动势E为______,内阻r为______。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)如图甲所示,一匝数N=10匝、总电阻R=2.5Ω、ad长L1=0.4m、ab宽L2=0.2m的匀质矩形金属线框静止在粗糙水平面上,线框的bc边正好过半径r=0.1m的圆形磁场的直径,线框的左半部分处于垂直线框平面向上的匀强磁场区域内,磁感应强度B0=1T,圆形磁场的磁感应强度为B,方向垂直线框平面向下,大小随时间变化规律如图乙所示,已知线框与水平面间的最大静摩擦力f=3.0N,π≈3.求:(1)t=0时刻穿过线框的磁通量大小;(2)线框何时开始滑动.14.(16分)如图所示,在磁感应强度为1T的匀强磁场中,让长度为0.8m的导体棒MN在无摩擦的框架上以5m/s的速度向右匀速运动,电阻R1=6Ω,R2=4Ω,MN的电阻为1.6Ω,其它导体电阻不计,试计算导体棒MN受到的安培力的大小.15.(12分)导线中电荷的定向移动形成了电流,而电荷定向移动时所受到的洛伦兹力的总和,在宏观上表现为导线所受的安培力.按照这个思路,请由安培力的表达式推导出洛伦兹力的表达式.(注意:对答题中设定的模型以及各物理量,要有必要的文字说明)

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.当磁感应强度均匀减小时,穿过回路磁通量减小,根据楞次定律判断得到回路中感应电流方向为逆时针方向(俯视),杆中的感应电流方向是从到,故A错误;B.当磁感应强度均匀减小时,穿过回路的磁通量均匀减小,根据法拉第电磁感应定律可知回路中产生的感应电动势不变,则感应电流大小保持不变,故B错误;C.由左手定则判断可知,金属杆所受安培力水平向右,故C错误;D.根据公式可知安培力减小,根据平衡条件可知金属杆受到的摩擦力逐渐减小,故D正确;故选D。2、D【解析】由图乙可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,二者结合可得出正确的图象【详解】设圆形线圈的匝数为n,线圈回路的面积为S,总电阻为R,根据法拉第电磁感应定律,线圈电流,得:在0~2s内,回路中电流大小恒为,沿逆时针方向,图像在横轴下方;在2~3秒内,磁场强弱不变,即为零,;在3~4秒内,电流大小恒为,沿顺时针方向,图像出现在横轴下方故本题正确答案选D【点睛】此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果3、B【解析】振动膜片振动时,电容器两极板的距离减小,根据可知电容增大,由于两极板间的电压恒定,根据可知Q增大,处于充电状态,电阻R中有电流通过,AD错误B正确;根据可知U恒定,d减小,故E增大,C错误4、C【解析】因为当金属框绕轴转运时,穿过线圈abc的磁通量始终为0,故线圈中无感应电流产生,选项BD错误;但对于bc与ac边而言,由于bc边切割磁感线,故bc边会产生感应电动势,由右手定则可知,c点的电势要大于b点的电势,故Ubc是负值,且大小等于Bl×=Bl2ω,故选项C正确;对于导体ac而言,由右手定则可知,c点的电势大于a点的电势,故选项A错误,所以选项C是正确的考点:导合格切割磁感线产生感应电动势【名师点睛】该题既可以通过法拉第电磁感应定律得出线圈abc的感应电流情况,又可以通过对bc边和ac边的研究,看它们切割磁感线时产生感应电动势的大小,判断导线端点的电势大小情况5、B【解析】螺线管内部磁场向左穿过线圈,设向左穿过线圈的磁通量为Φ1,螺线管外部磁场向右穿过线圈,设穿过的磁通量为Φ2,则净磁通量为Φ=Φ1﹣Φ2.线圈从正中间A处,现向右移动到B处Φ2增大,Φ1不变.则Φ减小A.变大,与结论不相符,选项A错误;B.变小,与结论相符,选项B正确;C.不变,与结论不相符,选项C错误;D.无法确定,与结论不相符,选项A错误;故选B6、D【解析】以铁锤为研究对象,取竖直向上为正方向,由动量定理代入数据解得F=255N根据牛顿第三定律,铁锤打击钉子的平均作用力为255N,方向竖直向下;故D正确,ABC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、AD【解析】A.此电路为串联电路,将滑片向下滑动,电路中的总电阻增大,总电流减小,通过两串联灯泡的电流始终一样且减小,两灯泡逐渐变暗,A正确;B.电压表V2测量的是路端电压,电压表V1测量的是灯泡L1两端的电压,因总电流减小,所以V1的示数减小、V2的示数增大,B错误;C.将灯泡L1的电阻等效为电源的内阻,由闭合电路欧姆定律知C错误;D.又由,可知ΔU3>ΔU1>ΔU2,D正确。故选AD。8、BC【解析】浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降的现象称为毛细现象;物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和;表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切【详解】A.浸润液体和不浸润液体在细管中都会产生毛细现象,故A错误;B.表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切,故B正确;C.在晶体熔化过程中,温度不变,分子的平均动能不变,吸收的热量全部用来增加晶体的分子势能,故C正确;D.物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和,不是平均动能,故D错误【点睛】本题考查了内能、毛细现象、分子力与分子势能、液体表面张力、晶体与非晶体等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识9、CD【解析】由于“粗糙斜面ab”,故两滑块组成系统的机械能不守恒,故A错误;由动能定理得,重力、拉力、摩擦力对M做的总功等于M动能的增加,故B错误;除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,故C正确;除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,摩擦力做负功,故造成机械能损失,故D正确考点:机械能守恒定律,动能定理的应用10、AC【解析】AB.根据电磁感应定律和欧姆定律可知故可知在两种情况下,线圈中的电流之比2:1,选项A正确,B错误;C.线圈中产生的焦耳热等于克服安培力做的功即故可知线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1选项C正确;D.通过某截面的电荷量与速度无关,即q1∶q2=1∶1,选项D错误。故选AC。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.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON(4)[4].由于两球从同一高度下落,故下落时间相同,所以水平向速度之比等于两物体水平方向位移之比,可以用球的水平位移代替其水平速度12、①.φA=φB②.③.④.⑤.【解析】(1)[1].电流计G的示数为0时,由欧姆定律知,G的电压为零,说明A、B两点的电势相等,即φA=φB(2)[2][3].由于电流计G的示数为0,所以电流表的示数等于电压表的电流与电阻R1的电流之和.则在步骤1中,通过电压表的电流电压表的内阻为左右两个电源两极间的电压相等,则有:U1=I1(RA+R2)解得电流表的内阻(3)[4][5].根据闭合电路欧姆定律得:

E=U1+I1rE=U2+I2r解得四、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)0.01Wb(2)0.2s【解析】穿过线框的磁通量由两部分组成,根据磁通量Φ=BS,即可求解;根据法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律,即可求解感应电流的大小;根据安培力表达式,结合左手定则与受力平衡条件,即可求解【详解】(1)设磁场向上穿过线框磁通量为正,由磁通量的定义得t=0时,有;(2)根据法拉第电磁感应定律有由闭合电路欧姆定律,则有;由楞次定律可知,圆形磁场的磁感应强度增大时,线框内产生的感应电流的方向为逆时针方向,ad中的感应电流的方向向下,由左手定则可知,ad边受到的安培力的方向向左,ad边受到的安培力是10匝线圈受到的安培力的合力,即

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