2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第2页
2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第3页
2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第4页
2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届辽宁省重点协作校物理高二第一学期期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、赤道附近,自西向东水平运动的电子流,由于受到地磁场的作用,它将()A.向上偏转 B.向下偏转C.向东偏转 D.向西偏转2、一列自右向左传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示.已知在t1=0.3s时刻,P质点首次位于波峰,Q点的坐标是(-3,0),则以下说法正确的是A.这列波的传播速度为0.2m/sB.在t=0时刻,质点P向上运动C.在t1=0.3s时刻,质点A仍位于波谷D.在t2=0.5s时刻,质点Q首次位于波峰3、如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线.当通以电流I时,欲使导体静止在斜面上,外加匀强磁场B的大小和方向应是()A.,方向垂直斜面向上B.,方向垂直斜面向下C.,方向垂直向下D.,方向水平向右4、电吹风中的电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,生成的热风可将头发吹干。设电动机线圈的电阻为R1,它与电热丝的电阻R2串联,接到直流电源上,电吹风两端电压为U,通过的电流为I。下列说法正确的是()A.电吹风两端电压U=I(R1+R2)B.电吹风消耗的电功率为UI+I2(R1+R2)C.电吹风输出的机械功率为UI-I2(R1+R2)D.电吹风消耗的电功率为I2(R1+R2)5、匀速圆周周运动是圆周运动中最为简单的一种运动形式.走时准确的钟表指针尖端的运动可以视为匀速圆周运动.下列钟表均走时准确.一只闹钟的秒针尖端的线速度大小为3×10-3m/s,另一只手表的秒针尖端的线速度大小为8×10-4m/s,则闹钟的秒针与手表的秒针的长度之比为A.15:4 B.4:15C.8:3 D.3:86、下列说法正确是()A.海市蜃楼是光在空气中发生折射和全反射形成的光学幻景B.电阻温度计是利用电阻率几乎不受温度影响的材料制成的C.阻尼振动的振幅和频率都越来越小D.防止共振现象时要尽量使驱动力的频率与物体固有频率一致二、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、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示方式连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向右偏转.由此可以推断A.滑线变阻器滑动端P向右滑动时,电流计指针向左偏转B.线圈A向上移动时,电流计指针向右偏转C.断开开关时,电流计指针向左偏转D.拔出线圈A中的铁芯时,电流计指针向左偏转8、下列四副图中,闭合线圈能产生感应电流的是()A.B.C.D.9、如图所示理想变压器原线圈的匝数为n1,副线圈的匝数为n2,原线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表V的示数为220V,负载电阻R=44Ω,电流表A1的示数为0.20A.下列判断中正确的是()A.原线圈和副线圈的匝数比为2:1B.原线圈和副线圈的匝数比为5:1C.电流表A2的示数为1.0AD.电流表A2的示数为0.4A10、如图所示为两列相向传播的振幅、波长都相同的横波,它们在O点相遇,此后可能出现的状态是A. B.C. D.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)为测定电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:A.待测电源(电动势约为9V)B.电压表(视为理想电压表,量程为3V)C.电阻箱R(0∼999.9Ω)D.定值电阻R0E.开关、导线若干(1)用欧姆表(×1)测电阻R0,欧姆表的指针如图甲所示,则R0=______Ω(2)为达到测定的目的,请将图乙所示的仪器连成一个完整的实验电路___________(3)某同学应用所测得的数据,绘出的1/U−R图象是一条直线,如图丙所示,测得直线的斜率k=1/90,纵坐标的截距b=2/15,则电源的电动势E=_______V,内阻r=_______Ω12.(12分)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为5Ω,实验室备有下列实验器材:A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)D.电流表A2(量程0.6A,内阻约为1Ω)E.滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)F.滑动变阻器R2(0~500Ω,0.1A)G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)H.开关S,导线若干(1`)为提高实验精确度,减小实验误差,电压表应选用__________.电流表应选用__________.滑动变阻器应选用__________.(选填器材前面的字母序号)(2)为减小伏安法测电阻的实验误差,应选用_________[填“甲”或“乙”]为该实验的电路图(3)某次实验中,电表表盘如图所示,则电压表读数为________V,电流表读数为________A;(4)用千分尺测量金属丝的直径,示数如图所示,该金属丝的直径的测量值为________mm.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,一带负电的点电荷固定于O点,电荷量Q=5×10-6C,其右侧竖直放置光滑绝缘细杆,杆上AB两点高度差为h=0.4m,B点与O点等高且OB距离d=0.3m.另有一个穿过细杆可视为点电荷的带正电小球,其质量m=6×10-3kg、电荷量为q=5×10-8C.现将小球从A点由静止开始释放,小球向下运动至B点时,速度v=3m/s.已知静电力常量为k=9×109N·m2/C2,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.求:(1)小球在A点释放瞬间的加速度大小(2)A、B间的电势差UAB.14.(16分)如图所示,两根相距L=1m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1Ω的电阻.质量均为m=2kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)水平拉力的功率;(2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热15.(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M点。已知OP=l,OQ=2l。不计重力。求:(1)M点与坐标原点O间距离;(2)粒子从P点运动到M点所用时间。

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】在赤道的上方磁场的方向从南向北,根据左手定则,判断洛伦兹力的方向解:由于电子带负电,所以自西向东水平运动的电子流产生的电流的方向向西;根据左手定则:伸开左手,使拇指与其余四指垂直,并且与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是安培力的方向.磁场的方向从南向北,电流的方向由东向西,所以安培力的方向竖直向下,即洛伦兹力的方向向下,电子流向下偏转.故B正确,A、C、D错误故选B【点评】解决本题的关键掌握用左手定则判断安培力的方向,伸开左手,使拇指与其余四指垂直,并且与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是安培力的方向2、D【解析】t=0时刻质点P距其右侧第一个波峰3cm,因此0.3s内该机谐波向左传播3cm,v=x/t=0.1m/s,A错误;由“上下坡”法知,质点P向下运动,B错误;将t=0时刻的波形向左平移3cm,可知质点A正处于平衡位置,C错误;t=0时刻质点Q距其右侧第一个波峰5cm,所以经t=0.5s,Q第一次到达波峰,D正确考点:波动图像,波的传播与质点的振动的关系3、B【解析】通电导线在磁场中的受到安培力作用,由左手定则来确定安培力的方向,由平衡条件求出安培力大小,最后由安培力公式计算B的大小【详解】A、外加匀强磁场的磁感应强度B的方向垂直斜面向上,则沿斜面向下的安培力、支持力与重力,无论B多大三个力的合力不可能为零,直导线不可能处于平衡状态,故A错误;B、外加匀强磁场磁感应强度B的方向垂直斜面向下,则沿斜面向上的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,根据平衡条件:mgsinθ=BIL,则,故B正确;C、外加匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,无论B多大三个力的合力不可能为零,直导线不可能处于平衡状态,故C错误;D、外加匀强磁场的磁感应强度B的方向水平向右,则受竖直向下的安培力三力作用下导线不会处于平衡,故D错误;故选B.【点睛】学会区分左手定则与右手定则,前者是判定安培力的方向,而后者是判定感应电流的方向4、C【解析】A.电吹风为非纯电阻电路,所以电吹风两端的电压U>I(R1+R2),A错误;BD.电吹风消耗的电功率为UI,BD错误;C.电吹风输出的机械功率为UI-I2(R1+R2),C正确。故选C。5、A【解析】两表的秒针周期相同,故两表秒针的角速度之比为1:1;公式v=ωr,闹钟的秒针与手表的秒针的长度之比为:;A.15:4,与结论相符,选项A正确;B.4:15,与结论不相符,选项B错误;C.8:3,与结论不相符,选项C错误;D.3:8,与结论不相符,选项D错误6、A【解析】A.海市蜃楼是光在空气中发生折射和全反射形成的光学幻景,选项A正确;B.电阻温度计是利用有的金属电阻率随温度变化而显著变化制成的,故B错误;C.阻尼振动的振幅越来越小,频率不变,故C错误;D.防止共振现象时要尽量使驱动力的频率与物体固有频率不一致,选项D错误;故选A。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】由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件,则分析各选项可得出正确答案【详解】由题意可知当P向左滑动时,线圈A中的电流减小,导致穿过线圈B的磁通量减小,电流计指针向右偏转;滑线变阻器的滑动端P向右滑动时,导致穿过线圈B的磁通量增大,则电流计指针向左偏转,故A正确;线圈A向上移动,导致穿过线圈B的磁通量减小,能引起电流计指针向右偏转,故B正确;断开开关时,导致穿过线圈B的磁通量减小,那么电流计指针向右偏转,故C错误;当铁芯拔出时,A中磁场减小,故B中磁通量减小,则电流计指针向右偏转,故D错误;故选AB【点睛】本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏条件,即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象8、AD【解析】A.该图中线圈转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,选项A正确;B.该图中线圈向下运动时,穿过线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,选项B错误:C.该图中线圈在磁场内部平动时,穿过线圈磁通量不变,不会产生感应电流,选项C错误:D.该图中线圈拉出磁场时,穿过线圈的磁通量变化,会产生感应电流,选项D正确。故选AD。9、BC【解析】变压器输出功率等于输入功率,则:,解得:,由于原副线圈电流与匝数成反比,所以初级线圈和次级线圈的匝数比,故BC正确,AD错误10、BD【解析】当左列波的波峰和右列波的波谷相遇时,叠加后的图象为B;当两列波的波峰相遇时,叠加后的图象为D;而A和C是不可能出现的三、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)10.0②.(2)如图:③.(3)9.0④.2.0【解析】(1)欧姆档所用档位为×1;指针示数为10.0;故最终读数为:10.0×1=10.0Ω;(2)由题中给定仪器可知由于没有电流表,故无法直接用伏安法进行测量;同时由于电压表量程过小;故通过电压表和定值电阻组合,由欧姆定律求解电流;再与电阻箱连接;则可得出等效的安阻法;如图所示;(3)由闭合电路欧姆定律可知:E=U+(R+r)变形可得:由图象可知,b=;解得:E=9.0V;r=2.0Ω;12、①.A②.D③.E④.乙⑤.1.20⑥.0.50⑦.1.685(1.684~1.687)【解析】(1)根据电源电动势选择电压表,由欧姆定律求出电路最大电流,根据电路最大电流选择电流表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器(2)根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表采用内接法还是外接法,然后选择实验电路(3)电表读数要根据精确度选择估读在同一位或下一位.(4)螺旋测微器的精确度为0.01mm,通过格数的估读会读到0.001mm.【详解】(1)由于电源的电动势为3

V,所以电压表应选A,被测电阻阻值约为5Ω,电路中的最大电流约为,则电流表选D;为保证安全且方便实验操作,滑动变阻器应选小电阻E(50Ω).(2)由于,即待测电阻为小电阻,采用小电阻外接法测量值会偏小;故选乙电路.(3)电压表的量程为3V,精确度为0.1V,需估读到下一位,故读数为1.20V;电流表的量程为0.6A,精确度为0.02A,需估读到同一位,故读数为0.50V.(4)由图示螺旋测微器可知,导线的直径d=1.5mm+18.5×0.01mm=1.685mm(1.684~1.687).【点睛】本题考查了实验器材的选取、实验电路的选择、连接实物电路图;要掌握实验器材的选取原则:安全性原则、精确性原则、方便实验操作;确定电流表的接法是正确解题的关键四、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)a=11.2m/s2(2)UAB=6×104V【解析】(1)根据库仑定律求解小球在A点受到的库仑力,对小球根据牛顿第二定律求解加速度大小;(2)小球从A到B根据动能定理求解电势差.【详解】(1)根据几何关系可知,A点距离O点的距离为:小球在A点受到的库仑力为:设OA和AB的夹角为θ,则有:则有:θ=37°对小球根据牛顿第二定律可得:Fcosθ+mg=ma联立并代入数据解得:a=11.2m/s2;(2)小球从A到B根据动能定理可得:由于WAB=qUAB代入数据解得:UAB=6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论