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2025届浙江“七彩阳光”新物理高二第一学期期末达标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、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计).则下列说法正确的是()A.若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短B.若v一定,θ越大,则粒子在离开磁场位置距O点越远C.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大D.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短2、如图所示,虚线为匀强电场的等势线,一个带电小球以一定的速度射入该匀强电场后,运动轨迹如图所示,已知小球受到的重力不能忽略,则下列有关说法中正确的是()A.小球在b点的动能一定大于小球在a点的动能B.若小球从a点向b点运动,则动能和电势能的和一定增加C.若小球从b点向a点运动,则重力势能和电势能的和一定减小D.根据图中信息不能确定小球在a、b两点的电势能大小3、如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生()A.向右做匀速运动 B.向右做加速运动C静止不动 D.向左做匀速运动4、下面有关静电场的叙述正确的是()A.点电荷就是体积和带电荷量都很小的带电体B.在点电荷电场中,以点电荷为球心同一球面上各点的场强都相同C.放在电场中某点的电荷,其电量越大,它所具有的电势能越大D.将真空中两个静止点电荷的电荷量均加倍、间距也加倍时,则库仑力大小不变5、一个质量为m的物体以a=3g的加速度竖直向下做加速运动,则在此物体下降h高度的过程中,物体的()A.重力势能减少了3mgh B.机械能减少了mghC.机械能保持不变 D.动能增加了3mgh6、如图所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流I等于A.4.5A B.3.0AC.1.5A D.0.5A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,a、b、c为真空中三个带电小球,b球带电量为+Q,用绝缘支架固定,a、c两小球用绝缘细线悬挂,处于平衡状态时三小球球心等高,且a、b和b、c间距离相等,悬挂a、c小球的细线竖直,则()A.a、c两小球带同种电荷 B.a、c两小球带异种电荷C.a小球带电量为+4Q D.c小球带电量为﹣4Q8、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小C.Q增大 D.Q减小9、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a2,电势能分别为E1、E2.下列说法正确的是()A.若a1>a2,则Q必定为正电荷且在M点的左端B.电子在A点的速度小于在B点的速度C.电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E2D.B点电势高于A点电势10、如图所示,电路中有一段金属导体,它的横截面是宽为a、高为b的长方形,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中通有沿x轴正方向、大小为I的电流,已知金属导体中单位体积的自由电子数为n,电子电荷量为e,金属导电过程中,自由电子做定向移动可视为匀速运动,测出金属导体前后两个侧面间的电势差的大小为U,则下列说法正确的是()A.前侧面电势较高 B.后侧面电势较高C.磁感应强度为 D.磁感应强度的大小三、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)读出下图中游标卡尺和螺旋测微器的读数游标卡尺的读数为_________mm.;螺旋测微器的读数为_________mm.12.(12分)图甲是物理实验室的一种永久蹄形磁铁,某物理兴趣小组设计了一个测量蹄形磁铁磁极间磁感应强度大小的实验(1)如图乙所示,将由铜导线绕制而成的矩形线圈悬挂在支架上,导线两端分别由a、b处抽出连在两接线柱A、B上.线圈下边ab保持水平,现将一轻线的一端系在线圈ab边的中点,另一端绕过一轻小滑轮后连接一小沙桶,调整支架高度是线圈与滑轮间细线保持水平(2)将多个图甲中的蹄形磁铁紧密并列放置,水平插入线圈,使线圈下边ab处于磁铁N、S间,磁场宽度正好与线圈下边ab长度相同,当线圈中通电后,向沙桶中缓慢加入适量细沙,使导线框仍保持竖直悬挂.读出电流表示数为I,断开电源,取下沙桶,用天平称量沙桶总质量为m(3)线圈中电流由图丙电路提供,若蹄形磁铁S极在上方,N极在下方,则接线柱A应与丙图电路中的接线柱________(选填“C”或“D”)相连(4)若线圈电阻约为1Ω,允许最大电流0.5A,电流表量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω,电源为4节干电池串联,每节干电池的电动势为1.5V,内阻不计.R0为定值电阻,现备有10Ω和100Ω各一只,则应选_______Ω连入电路;有最大阻值分别为20Ω和1000Ω的滑动变阻器各一只,应选_______Ω连入电路(5)若线圈匝数为n,其下边ab长度为L,本地重力加速度为g,则用测得的物理量和已知量表示磁感应强度大小B=___________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,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距了1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=2Ω的电阻.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为0.4T。质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25。金属棒沿导轨由静止开始下滑。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求金属棒下滑速度达到5m/s时的感应电流的大小和方向;(2)求金属棒下滑的最大速度;(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,求电阻R消耗功率。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)如图所示的平面直角坐标系xoy,在第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度的大小为E,电场强度方向沿y轴正方向;在第三象限的正三角形PMN区域内有匀强磁场,方向垂直于xoy平面向外,正三角形边长为L,且PN边与y轴平行.现有一重力不计带负电的粒子,从y轴上的A点,以大小v0的速度沿x轴负方向射入电场,通过电场后从x轴负方向上的P点进入第三象限,且速度与x轴负方向夹角为,又经过磁场后从y轴负方向进入第四象限,且速度与y轴负方向夹角为(已知+=,OP=2AO=4h).求:(1)带电粒子的比荷=?(2)粒子到达P点时速度的大小和=?

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、A【解析】AD.如图所示,画出粒子在磁场中运动的轨迹由几何关系得:轨迹对应的圆心角,粒子在磁场中运动的时间则得知:若v一定,越大,时间t越短;若一定,运动时间一定A正确,D错误;B.根据洛伦兹力提供向心力得圆周运动半径,对应的弦长为则若是锐角,越大,AO越大。若是钝角,越大,AO越小。B错误。C.做匀速圆周运动的角速度可知其大小与速度v无关,C错误。故选A。2、A【解析】由运动轨迹可知合力方向,从而可知电场力向上,由做功与能量的转化关系可分析各选项【详解】由运动轨迹可知合力方向指向轨迹的凹向,从而可知电场力向上,若电荷从a运动到b,则合力做正功,动能增加,即小球在b点的动能一定大于小球在a点的动能,故A正确;从a到b,重力势能增大,则动能和电势能的和应该减小,故B错误;因只有重力和电场力做功,若小球从b点向a点运动,合力做负功,则动能减小,则电势能和重力势能之和增大,故C错误;若由a到b,电场力做正功,则电势能减小,故D错误.故选A【点睛】应熟记做曲线运动的物体所受的合力方向的特点是:做曲线运动的物体所受的合力方向大致指向曲线的凹侧3、B【解析】要使线圈c中有感应电流产生,必须使穿过线圈c的磁通量发生变化。当导体棒ab做匀速运动或静止时,穿过线圈c的磁通量均不变,故线圈c中均不能产生感应电流;当导体棒ab做变速运动时,切割磁感线产生的感应电流大小发生了变化,使得穿过线圈c的磁通量发生变化,因此能够产生感应电流。故选B。4、D【解析】A.当带电体的体积和形状对研究的问题的影响可以忽略不计时,可以把带电体看成点电荷,与物体的体积大小无关,故A错误;B.电场强度是矢量,在点电荷电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的场强大小相等,但方向不同,故B错误;C.电势能是相对量,与零势能面的位置选择有关,故C错误;D.根据库仑定律可以判断,当两个点电荷的电荷量均加倍、间距也加倍时,库仑力大小是不变的,故D正确。故选:D。5、D【解析】根据重力做功判断重力势能的变化,根据合力做功判断动能的变化.根据机械能等于重力势能与动能之和,求机械能的增加量【详解】在物体下降h高度的过程中,重力做功为mgh,则重力势能减少了mgh.故A错误.由牛顿第二定律可知,物体的合外力为F=ma=3mg,合外力做功为W=Fh=3mgh,根据动能定理知,动能的增加量等于合外力做功,为3mgh,故D正确;物体的重力势能减少了mgh,动能增加了3mgh,根据机械能等于重力势能与动能之和,可得机械能增加了2mgh,故BC错误.故选D【点睛】解决本题的关键是掌握功能关系,知道重力做功与重力势能的关系,合外力做功与动能的关系6、D【解析】根据闭合电路欧姆定律得:,D正确二、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】AB、如果a、c两小球带异种电荷,根据力平衡条件,必然有一个小球在水平方向上不能达到平衡,细线不能够保持竖直状态,又因为a、b和b、c间距离相等且b球带电量为+Q,所以a、c两小球必须带等量的负电荷,故A正确,B错误;BC、对C球,由平衡条件可知:,解得:Qa=4Q,即a带电量为﹣4Q,故C错误,D正确8、BC【解析】首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化【详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误.故选BC【点睛】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况9、AC【解析】A项:若a1>a2,表明电荷在A点受的电场力更大,又电子受的电场力向左,即A点离点电荷Q更近,故A正确;B项:电子从A到B,电场力做负功,电子的动能减小,故B错误;C项:电子从A到B,电场力做负功,电子的电势能增大,故C正确;D项:根据负电荷在电势高地方电势能小可知,A点电势高于B点电势,故D错误【点晴】解决本题关键理解做曲线运动的物体所受合外力指向曲线的内侧10、BC【解析】AB.电子定向移动方向和电流方向相反,所以电子定向移动方向沿x轴负方向,根据左手定则判断,电子受力方向指向前侧面,所以前侧面电势低,后侧面电势高,A错误B正确CD.当金属导体中自由电子定向移动时受洛仑兹力作用向前侧面偏转,使得前后两侧面间产生电势差,当电子所受电场力和洛仑兹力平衡时,前后两侧产生恒定的电势差,则:,,,联立以上几式解得:,D错误C正确三、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、①.11.4②.10.294到10.296都对【解析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺的读数为:1.1cm+0.1mm×4=11.4mm;螺旋测微器的读数为:10mm+0.01mm×29.5=10.295mm.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.以及螺旋测微器的读数方法,固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读12、①.(3)D;②.(4)10,③.20;④.(5)【解析】(3)磁场方向竖直向上,线圈受安培力向左,与细线的拉力平衡,则线圈中电流应由接线柱B流入,由接线柱A流出,故接线柱A应与电路中的接线柱D连接(4)线圈中最大电流为0.5A,则电路中最小电阻为12Ω,故定值电阻应选10Ω.为方便调节,滑动变阻器应选最大电阻值较小的、即20Ω的滑动变阻器(5)线圈静止时,在水平方向线圈受到的绳子的拉力与安培力大小相等方向相反,有:mg=nBIL,可得: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

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