2025届湖南省益阳市龙湖中学物理高二上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届湖南省益阳市龙湖中学物理高二上期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、有关带电粒子(不计重力)所受静电力和洛伦兹力的说法中,正确的是()A.粒子在磁场中一定受洛伦兹力的作用B.粒子在电场中可能不受静电力的作用C.粒子若仅受洛伦兹力,则其速度不变D.粒子若仅受洛伦兹力,则其动能不变2、丹麦物理学家奥斯特在1820年通过实验发现电流磁效应,下列说法正确的是()A.奥斯特在实验中观察到电流磁效应,揭示了电磁感应定律B.将直导线沿东西方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动C.将直导线沿南北方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动D.将直导线沿南北方向水平放置,把铜针(用铜制成的指针)放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,铜针一定会转动3、如图所示,A1、A2为电流表,V为电压表,C为电容器,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,下列结论正确的是A.电压表V示数变小B.电流表A1示数变小C.电流表A2示数变大D.电容器C上电荷量增大4、如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,从P点平行直线MN射出的a、b两个带电粒子,它们从P点射出开始计时到第一次到达直线MN所用的时间相同,到达MN时速度方向与MN的夹角分别为600和900,不计重力以及粒子间的相互作用力,则两粒子速度大小之比va:vb为(

)A.2:1B.3:2C.4:3D.:5、一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,质点a、b均处于平衡位置,质点a正向上运动.则下列说法正确的是A.波沿x轴负方向传播B.该时刻质点b正向上运动C.该时刻质点a、b的速度相同D.质点a、b的振动周期相同6、某电容器上标有“20μF100V”,则()A.该电容器加的电压可以长时间高于100VB.该电容器加上50V电压时,其电容为10μFC.该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为2×10﹣3CD.该电容器的最大电容为20μF,当其带电荷量较少时,电容小于20μF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.在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8、如图所示,物体A、B、C放在光滑水平面上用细线a、b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是()A.Ta增大 B.Tb增大C.Ta变小 D.Tb变小9、如图所示,开关闭合的通电螺线管轴线正右侧用绝缘细线悬挂一线圈A,正上方用绝缘细线悬挂一垂直纸面的导线B,现给A、B通入图示方向的电流,不记A、B间的相互作用,下列说法正确的是()A.通电后A线圈靠近螺线管B.通电后A线圈远离螺线管C.通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力大D.通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力小10、如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ突然向左运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是()A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向B.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向C.T具有收缩趋势,PQ受到向右的安培力D.T具有扩张趋势,PQ受到向右的安培力三、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)要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)、___________(2)、___________12.(12分)有一个小灯泡上标有“4.8V2W”的字样,现在测定小灯泡在不同电压下的电功率,并作出小灯泡的电功率P与它两端电压的平方U2的关系曲线.有下列器材可供选用:A.电压表V1(0~3V,内阻3kΩ)B.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω)D.定值电阻R1=3kΩE.定值电阻R2=15kΩF.滑动变阻器R(10Ω,2A)G.学生电源(直流6V,内阻不计)H.开关、导线若干(1)为了使测量结果更加准确,实验中所用电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(均用序号字母填写);(2)为尽量减小实验误差,并要求从零开始多取几组数据,请在方框内画出满足实验要求的电路图__________;(3)根据实验做出P﹣U2图象,下面的四个图象中可能正确的是_____________A、B、C、D、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,在平面的第I象限内有沿轴正方向的有界匀强电场,在第IV象限过点放一张垂直于平面的感光胶片.一电子以垂直于轴的初速度从点射入电场中,并从点射出电场,最后打在感光胶片上,已知电子的电荷量大小为,质量为,不计电子的重力。求:(1)匀强电场的电场强度大小;(2)电子从出发到打在感光胶片上的总时间。14.(16分)一台电动机的额定电流为4A,电动机线圈的电阻是0.2Ω.当该电动机正常工作时,每秒产生的热量是多少?15.(12分)如图所示,已知电源电动势E=5V,内阻r=2Ω,定值电阻R1=0.5Ω,滑动变阻器R2的阻值范围为0~10Ω.求:(1)当滑动变阻器R2的阻值为多大时,电阻R1消耗的功率最大?最大功率是多少?(2)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率是多少?

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.电荷在磁场中受洛伦兹力时是有条件的,即运动电荷和磁场方向有夹角,故A错误;B.电场的基本性质就是对其中的电荷有力的作用,粒子在电场中一定受静电力的作用,故B错误;CD.若仅受洛伦兹力,则其动能不变,速度大小不变,而方向改变,故C错误,D正确。故选D。2、C【解析】奥斯特在实验中观察到了电流的磁效应,而法拉第发现了电磁感应定律;故A错误;将直导线沿东西方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方时,小磁针所在位置的磁场方向可能与地磁场相同,故小磁针不一定会转动;故B错误;将直导线沿南北方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,由于磁场沿东西方向,则小磁针一定会转动;故C正确;铜不具有磁性,故将导线放在上方不会受力的作用,故不会偏转;故D错误;故选C【点睛】本题考查电流的磁场的性质,要注意能明确电磁场方向的判断,并掌握小磁针受力方向为该点磁场的方向3、A【解析】局部电阻的变小,会引起全电路电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律,可得到干路电流的变化情况,路端电压的变化情况;根据串并联电流电压的特点,可以判断各支路电表示数的变化情况【详解】ABC、将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,导致路端总电阻变小,根据可知,干路电流增大,即电流表A1示数变大;又因为,则路端电压减小,则电压表V的示数变小;R2为定值电阻,故流过R2的电流减小,即电流表A2示数变小;故A正确,BC错误;D、因电容器跟电阻R2并联,故电容器两端的电压为U,因,可知,电容器上的带电量减小,故D错误故选A【点睛】熟练掌握闭合电路欧姆定律及其变形表达式,清楚串并联电路电流电压的关系,是解决问题的关键4、C【解析】两粒子做圆周运动的轨迹如图:设P点到MN的距离为L,由图知b的半径为:Rb=L,对于a粒子的半径:L+Racos60°=Ra得:Ra=2L即两粒子的速度之比为Ra:Rb=2:1粒子做圆周运动的周期为:T=由题有:得两粒子的比荷为:粒子的洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m得:R=联立得:故选C5、D【解析】A.由于a点向上运动,因此波向x轴正方向传播,A错误;B.波向右传播,此时质点b向下运动,B错误;C.此时a、b两点速度大小相等,但方向相反,因此C错误;D.质点a、b两点的振动周期都等于波向前传播的周期,因此振动周期相等,D正确6、C【解析】明确电容器铭牌信息,知道电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关,仅有电容器本身决定;【详解】A、100V是该电容器的额定电压,是可以长时间工作的最大电压,所以该电容器不能长时间工作在大于100V的电压下,故A错误;B、电容器的电容与电容器板间电压无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是,故BD错误;C、该电容器加上100V电压时,其所带电荷量为,故C正确【点睛】电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比二、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.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。8、AD【解析】要比较绳子拉力如何变化,必需求出绳子拉力的具体的值:在放置D之前,以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力;在放置D之后以整体为研究对象求出整体的加速度,进而求出两段绳子各自的拉力。【详解】在放置D之前,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC)a1以C为研究对象有Fb1=mCa1故有Fb1=mC以BC作为研究对象有Fa1=(mB+mC)a1=(mB+mC)在放置D之后,以整体为研究对象有F=(mA+mB+mC+mD)a2得a2=以C为研究对象有Fb2=mCa2=mC以B、C和D作为研究对象有Fa2=(mB+mC+mD)a2=(mB+mC+mD)显然Fa2>Fa1,Fb2<Fb1故选AD。【点睛】先用整体法求出整体的加速度,在用隔离法求出绳子的拉力,这是解决连接体的基本思路。9、AC【解析】根据右手螺旋法则判断螺线管和A中的磁场方向;根据左手定则判断直导线B的受力方向,从而判断细线拉力的变化.【详解】由右手螺旋法则可知,螺旋管的左端为N极,右端为S极;A的左端为N极,右端为S极,则A线圈靠近螺线管,选项A正确,B错误;由左手定则可知直导线B受向下的安培力,则通电后悬挂B的绝缘细线拉力相比没通电流时的拉力大,选项C正确,D错误;故选AC.【点睛】此题考查左手定则和右手定则,熟记其内容并熟练应用左右手定则是关键,牢记“左力右电”10、AC【解析】AB.PQ突然向左运动,根据右手定则可知,电流方向由P到Q,即闭合回路PQRS中电流沿顺时针方向,又由安培定则可知,回路PQRS中感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里,故环形金属线框T的磁通量将变大,由楞次定律可知,T中将产生沿逆时针方向的感应电流,故A正确B错误;CD.线框T的磁能量变大,由楞次定律可知,T有收缩的趋势,以阻碍磁通量的增大,PQ中有由P到Q的电流,由左手定则可知,PQ受到的安培力向右,故C正确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.减小输电线的电阻②.减小输送的电流【解析】根据P损=I线2R线可知,要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)减小输电线的电阻;(2)减小输送的电流;12、①.A②.D③.见解析④.C【解析】为了使测量误差小,电压表V2量程太大,所以用V1,又因为V1量程小于灯泡的额定电压,所以串联一个电阻组成一个稍大一些的电压表,故定值电阻与V1串联,测量灯泡两端的电压,新量程在6V左右即可,因为3kΩ与电压表V1内阻相等,所以新量程为6V,若选用15kΩ,新量程变为18

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