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2025届陕西省商洛市丹凤县丹凤中学高二物理第一学期期末检测模拟试题注意事项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、在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直.一带电粒子(重力不计)从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子()A.一定带正电B可能带负电C.若速度,粒子在板间的运动是类平抛运动D.若此粒子从右端沿虚线方向进入平行板,仍做直线运动2、磁流体发电的原理如图所示.将一束速度为v的等离子体垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,在相距为d、宽为a、长为b的两平行金属板间便产生电压.如果把上、下板和电阻R连接,上、下板就是一个直流电源的两极.若稳定时等离子体在两板间均匀分布,电阻率为ρ.忽略边缘效应,下列判断正确的是()A.上板为正极,电流B.上板为负极,电流C.下板为正极,电流D.下板为负极,电流3、如图金属圆环P沿着速度ν方向运动,且P中通以如图所示电流,则眼睛看到的金属环L和R的电流方向是A.都是顺时针 B.都是逆时针C.L顺时针,R逆时针 D.L逆时针,R顺时针4、一闭合线圈放在匀强磁场中,线圈的轴线与磁场方向成θ角,如图所示,磁场的磁感应强度随时间均匀变化.在下述几种方法中可使线圈中感应电流增加一倍的是()A.仅把线圈匝数增加一倍 B.仅把线圈面积增加一倍C.仅把线圈直径增加一倍 D.仅把线圈电阻率增加一倍5、质量分别为和的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前、后两球的位移—时间图像如图所示,则可知碰撞属于()A.非弹性碰撞B.弹性碰撞C.完全非弹性碰撞D.条件不足,无法判断6、方形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,带电粒子a、b是经质谱仪筛选出的具有相同比荷的带电粒子,粒子从磁场左侧边界中点o垂直于边界垂直于磁场射入磁场中,运动轨迹如图所示,a、b粒子分别从方形磁场左下角和右下角离开磁场,则()A.粒子带正电B.a粒子质量大于b粒子C.a粒子在磁场中运动时间小于b粒子D.a粒子进入磁场的速度大于b粒子二、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,在图象中表示的是斯特林循环,是英国工程师斯特林于1816年首先提出而得名,图中表示一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,和为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是A.过程中,气体从外界吸收热量B.过程中,气体分子的热运动变得更激烈C.过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.过程中,内能的增加量大于气体从外界吸收的热量8、如图所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,匝数n=100匝,电阻为r=1Ω的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6Ω,R2=3Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期T=0.2s.从线框与磁场方向平行位置开始计时,线圈转动的过程中,理想电压表的示数为2V.下列说法中正确的是A.电阻R2上的电功率为WB.经过10s时间,通过R1的电流方向改变100次C.从开始计时到1/20s通过电阻R2的电荷量为CD.若线圈转速变为原来的2倍,线圈中产生的电动势随时间变化规律9、如图所示,足够长且间距为L的平行光滑金属导轨水平放置。垂直于导轨放量一根质量为m金属棒,金属棒与导轨接触良好。导轨左端接一阻值为R电阻,其它电阻不计整个装置处于竖直方向磁感应强度为B的匀强磁场中。现使金属棒以初速度v0沿导轨向右运动,若整个运动过程中通过电阻的电荷量为q。则金属棒在整个过程中A.做匀减速直线运动 B.克服安培力做功C.发生的位移为 D.发生的位移10、如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为、,且,若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,则()A.a、b两球同时落地B.a、b两球飞行水平距离相等C.a球的质量比b球的大D.a球的电荷量比b球的大三、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)学校物理兴趣小组为探究多用表欧姆档的原理,决定自己动手设计一个可以测量电阻的装置.手边的器材有:干电池组,电流计A,电阻箱,待测电阻Rx.其中电流计刻度盘刻线清晰,但是读数已经模糊(1)小组成员先将电池组与电流计电流计A进行串联,电路两端分别接好表笔,如图(1)所示;将表笔短接,发现电流表指针刚好能够指在刻度盘最右端刻度处(2)将两表笔分别与电阻箱两接线柱相连,调节电阻箱,直到电流计指针指在刻度盘正中央,电阻箱示数如图(2),则电阻箱接入电路的电阻值为_______Ω(3)用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,则电流表指针指示如图(3)所示,则可知待测电阻Rx=_______Ω.(保留小数点后一位)此次实验快结束时,有同学拿来一块内阻为2803Ω的电压表,将所设计装置的两表笔正确接在电压表的两接线柱上,电压表示数为2.8V,可以推知实验中使用的电池组的电动势为________V(保留小数点后一位)12.(12分)右图电路中,滑动变阻器的滑片向上移动过程中,A、B两个小灯泡的亮度变化情况是A灯___________,B灯___________。(填“变亮”、“变暗”、“不变”)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,在xoy坐标面的第一象限内有沿y轴方向的匀强电场,在第四现象内有垂直xoy平面向外的匀强磁场。一质量为m、带电量为+q的粒子在P点(6L,L)以速度v0向x轴负方向运动,从x轴上N点(图中未标出)进入磁场,然后从x轴上M点(2L,0)离开磁场,在M点速度方向与x轴负方向夹角为45°。不计粒子重力。(1)求电场强度E的大小;(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)求粒子从P点到M点所用的时间。14.(16分)如图所示,在坐标系xOy内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标为O1(a,0),圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场,在直线y=a的上方和直线x=2a的左侧区域内,有一沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E,一质量为m、电荷量为+q(q>0)的粒子以速度v从O点垂直于磁场方向射入,当入射速度方向沿x轴方向时,粒子恰好从O1点正上方的A点射出磁场,不计粒子重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)粒子离开第一象限时速度方向与y轴正方向的夹角正切值;(3)若将电场方向变为沿y轴负方向,电场强度大小不变,粒子以速度v从O点垂直于磁场方向、并与x轴正方向夹角θ=300射入第一象限,求粒子从射入磁场到最终离开磁场的总时间t15.(12分)如图,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧I、II两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域I的磁感应强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电粒子从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域I后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域II.已知AB长度是BC长度的倍。(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;(2)求磁场的宽度L;(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域II的磁感应强度B2的取值。

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】粒子从左射入,不论带正电还是负电,电场力大小为qE,洛伦兹力大小F=qvB=qE,两个力平衡,速度,粒子做匀速直线运动.故A错误,B正确.若速度,则粒子受到的洛伦兹力大于电场力,使粒子偏转,做曲线运动;但洛伦兹力方向不断变化,故合力不恒定,不是类似平抛运动;故C错误.此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动.故D错误.故选B【点睛】解决本题的关键知道在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关2、C【解析】等离子体进入板间受到洛伦兹力而发生偏转,根据左手定则判断离子的偏转方向,即可确定极板的极性,离子在运动过程中同时受电场力和洛伦兹力,二力平衡时两板间的电压稳定,由平衡条件求电源的电动势,结合电路知识分析板间的电流【详解】根据左手定则,正电荷受到的洛伦兹力方向向下,负电荷受到的洛伦兹力向上,因此下极板为电源的正极,根据平衡有,解得稳定时电源的电动势,则流过R的电流为,而,,则得电流大小为,C正确【点睛】本题的关键是理解磁流体发电机的工作原理,知道稳定时,离子所受的电场力和洛伦兹力平衡,结合闭合电路欧姆定律进行分析3、D【解析】P沿着速度方向运动,其磁场在L、R中产生磁通量的变化,根据楞次定律即可确定L和R中的电流方向;【详解】根据安培定则可知,P中产生的磁场沿导线向里,同时P靠近L,远离R,则根据楞次定律增反减同可知,L中电流为逆时针,R中电流为顺时针,故D正确,ABC错误【点睛】本题考查楞次定律的应用,注意分析磁通量的变化是解题的关键,本题也可以利用“来拒去留”规律分析感应电流磁场的方向,再判断电流方向4、C【解析】闭合线圈放在变化的磁场中,线圈产生的感应电动势是由法拉第电磁感应定律求出,由电阻定律来确定电阻如何变化,再由闭合电路欧姆定律求出感应电流【详解】法拉第电磁感应定律:E=N,将线圈的匝数变化时,说明一定时,E与N成正比.当线圈匝数增加为原来的1倍,则线圈产生的感应电动势也增加为原来的1倍,但线圈电阻也增加原来的1倍,因此线圈中的感应电流没有变化.故A错误;法拉第电磁感应定律:E=N,将线圈的面积增加1倍时,则△φ也增加1倍,则线圈产生的感应电动势是原来的2倍,由电阻定律R=ρ,可得线圈半径变为原来的倍,则电阻是原来的倍,因此线圈中的感应电流是原来的倍,故B错误.法拉第电磁感应定律:E=N,将线圈的直径增加1倍时,则线圈面积是原来的4倍,因此△φ也是原来的4倍,所以线圈产生的感应电动势是原来的4倍,由电阻定律R=ρ,可得线圈电阻是原来的2倍,因此线圈中的感应电流是原来的2倍,即线圈中产生的感应电流增大1倍,故C正确;法拉第电磁感应定律:E=N,仅把线圈电阻率增加一倍,感应电动势不变,线圈电阻增加一倍,则线圈中的感应电流变为原来的一半.故D错误;故选C【点睛】解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律、电阻定律、闭合电路欧姆定律的内容,注意电阻定律中的S,并不是线圈面积.5、B【解析】碰撞前b球静止,碰撞前a球的速度为碰撞前a球的动能为碰撞后两球的速度分别为碰撞后两球的总动能为碰后动能等于碰前动能,无动能损失,是弹性碰撞,B正确,ACD错误。故选B。6、A【解析】A.由左手定则可知,粒子带正电,选项A正确;B.由题中条件不能确定粒子质量关系,选项B错误;C.根据可知,两粒子的周期相同,根据,因a粒子在磁场中的偏转角大,则a粒子在磁场中运动时间大于b粒子,选项C错误;D.根据可知a粒子的运动半径较小,则进入磁场的速度小于b粒子,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、AC【解析】A.A→B为等温过程,一定质量的理想气体的温度不变,内能不变,体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量,故A正确;B.B→C过程中为等容变化,一定质量的理想气体的压强减小,温度降低,分子的平均动能减小,气体分子的热运动变慢,故B错误;C.C→D过程为等温过程,一定质量的理想气体的压强增大,体积减小,分子密集程度增大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;D.D→A过程为等容变化,外界对气体不做功,一定质量的理想气体的压强增大,温度升高,内能的增加量等于气体从外界吸收的热量,故D错误。故选AC。8、BC【解析】A.电阻上的电功率为,故A错误B.交流电的频率为,所以交流电在内方向改变10次,经过10s时间,电流方向改变100次,故B正确C.根据闭合电路欧姆定律产生的感应电动势的有效值为,所以的感应电动势的最大值为,由公式,可知,故线圈中的磁通量为,从开始计时到,磁通量的变化量为,故通过的电量为,故C正确D.若转速增大2倍,角速度也增大2倍,所以产生的感应电动势,线圈中产生的电动势随时间变化的规律为,故D错误9、BD【解析】A.设导体棒的速度为时,其安培力为因此安培力随时间减小,故金属棒做加速度减小的减速运动,A错误;B.对导体棒,由动能定理可得,其克服安培力做功为CD.由可得,金属棒发生的位移为故C错误,D正确;故选BD。10、AC【解析】A.同时剪断两根细线,两小球在竖直方向的分运动均为自由落体运动,由可知,同时落地,故A正确;BC.两球均受重力、库仑力和拉力三个力作用而平衡,且两球所受库仑力等大反向,由力平衡可知其中为细线与竖直方向的夹角,因为,故a球的质量大于b球的质量;在水平方向库仑力的作用下,a球的水平加速度小于b球,故a球飞行的水平距离小于b球,故B错误C正确;D.两球所受库仑力是相互作用力,由库仑定律无法判断哪个球的电荷量大,故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、①.97Ω②.48.5Ω③.2.9V【解析】(2)根据图2可知,电阻箱接入电路的电阻值为:R=9×10+7×1=97Ω,(3)设电流表满偏电流为Im,短接时,根据闭合电路欧姆定律得:,接入电阻箱时有:,接入电阻Rx有:,解得:Rx=48.5Ω,r=97Ω,当两表笔正确接在电压表的两接线柱上时,根据闭合电路欧姆定律得:12、①.变暗②.变亮【解析】[1][2].滑动变阻器的滑片向上移动过程中,电阻变大,则总电阻变大,总电流减小,即A灯电流减小,即A灯变暗;A灯两端电压值减小,则由UB=U-UA可知B灯两端电压变大,即B灯变亮;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)(3)。【解析】(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,根据对称性可知,N点时的速度vt大小与粒子在M点的速度大小相等,且与x轴负向的夹角也为45°,粒子运动轨迹如图所示。则解得在粒子从P运动到N的过程中,由动能定理得解得(2)设粒子在电场中运动的时间为t1,在x方向通过的距离为,M、N间的距离为,在N点,沿y向的分速度为,则,则,联立解得,由此可知由几何关系可知且联立解得,(3)设粒子在磁场中运动的周期为T,时间为t2,从P点到M点所用的时间为t,则,,,联立解得粒子从P点到M点所用的时间为。14、(1)(2)(3)【解析】(1)根据几何关系先得到圆心、半径,再根据洛伦兹力提供向心力列式求解;(2)粒子离开磁场后,进入电场,根据动能定理列式求解粒子在电场中的位移;粒子进入电场到达最高点后,又沿原路返回磁场,再得到第二次圆心和射出点,最后得到总路程;(3)粒子在磁场中做

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