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文档简介

宁夏吴忠市青铜峡高中2025届高二物理第一学期期末调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,闭合线圈正上方附近有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下但未插入线圈内部.在磁铁向上运动远离线圈的过程中()A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥2、若在一半径为r,单位长度带电荷量为q(q>0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口Δl(且Δl≪r),如图所示,则圆心处的场强大小为()A. B.C. D.3、如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变小,电压表读数变大B.小灯泡L变暗C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量增加4、如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场。若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相互作用。则v2∶v1为()A.∶2 B.∶1C.∶1 D.3∶5、一运动物体在相互垂直的两个方向上的运动规律分别是x=6t(m),y=8t(m),则下列说法正确的是()A.物体在x轴和y轴方向上都是初速度为5米每秒的匀速直线运动B.物体的合运动是初速度为零,加速度为5m/s2的匀加速直线运动C.物体的合运动是初速度为零,加速度为10m/s2的匀加速直线运动D.物体的合运动是10米每秒的匀速直线运动6、两个半径为R的带电金属球所带同种电荷量分别为q1和q2,当两球心相距3R时,相互作用的静电力大小为()A. B.C. D.无法确定二、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、如图空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自a沿曲线acb运动到b点时,速度为零,c是轨迹的最低点,以下说法中正确的是()A.液滴带负电B.滴在c点动能最大C.若液滴所受空气阻力不计,则机械能守恒D.液滴在c点机械能最大8、如图所示,边长为2L正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个由某种材料做成的边长为L、粗细均匀的正方形导线框abcd所在平面与磁场方向垂直;导线框、虚线框的对角线重合,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域的过程中有向里收缩的趋势B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框ac两点间的电压为9、如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P从b端滑到a端的过程中,下列说法不正确的是()A.电流表的读数I先增大,后减小B.电压表的读数U先增大,后减小C.电压表读数U与电流表读数I的比值不变D.电压表读数的变化量与电流表读数的变化量的比值不变10、一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度v0进入电场中,由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h时速度为零,取重力加速度为g,下列判断正确的是A.液滴重力势能减少量为mghB.液滴的机械能减少量等于液滴的电势能增加量C.液滴的电势能增加量为mghD.电场力对液滴做的功为三、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)某同学要测定一个圆柱体的电阻率,进行了如下操作:(1)用准确到0.1mm游标卡尺测量圆柱体的长度,用螺旋测微器测量其直径如下图所示.可知其长度为_____mm,其直径为_____mm;(2)用已调零且选择旋钮指向欧姆档“×1”位置的多用电表粗略测量该圆柱体的电阻,根据如图所示的表盘,可读出被测电阻阻值为_____Ω(3)为了精确的测量该圆柱体的电阻,实验室准备了如下实验器材,用伏安法进行测量:电压表V1(量程0~3V,内电阻约1kΩ);电压表V2(量程0~15V,内电阻约5kΩ);电流表A1(量程0~3A,内电阻约0.2Ω);电流表A2(量程0~600mA,内电阻为1Ω);滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为1A);电池组E(电动势为4V、内电阻约为0.1Ω);开关及导线若干为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流﹣电压关系图线,则①电压表应选用_____(填实验器材的代号)②电流表应选用_____(填实验器材的代号)③完成实验电路图(4)这位同学在一次测量时,电流表、电压表的示数如图所示.由图可知,电流表读数为_____A,电压表的读数为_____V12.(12分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________。(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R直流电源E(电动势4V,内阻不计)开关S导线若干电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过最大电流0.5A)电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)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,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,方向垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.40T,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:(1)ab棒中感应电动势的大小,并指出a、b哪端电势高;(2)回路中感应电流的大小;(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力的功率。14.(16分)如图甲所示,平行金属导轨MN、PQ放置于同一水平面内,导轨电阻不计,两导轨间距d=10cm,导体棒ab、cd放在导轨上,并与导轨垂直,每根棒在导轨间的部分电阻均为R=1.0Ω.用长为l=20cm的绝缘丝线将两棒系住,整个装置处在匀强磁场中.t=0时刻,磁场方向竖直向下,丝线刚好处于未被拉伸的自然状态,此后磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.不计感应电流磁场的影响,整个过程,丝线未被拉断.求:(1)0~2.0s时间内电路中感应电流的大小与方向;(2)t=1.0s时刻丝线的拉力大小.甲乙15.(12分)如图所示,质量m=1kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度L=1m的光滑绝缘框架上。匀强磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内)。右侧回路中,电源的电动势E=8V,内阻r=1Ω。电动机M的额定功率为8W,额定电压为4V,线圈内阻R为0.2Ω,此时电动机正常工作(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)。试求:(1)通过电动机的电流IM以及电动机的输出的功率P出;(2)通过电源的电流I总以及导体棒的电流;(3)磁感应强度B的大小。

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、C【解析】磁铁的N极朝下,穿过线圈的原磁场方向向下,磁铁向上运动远离线圈,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,由右手螺旋定则可知,线圈中产生与图中箭头方向相反的感应电流,由楞次定律中的“来拒去留”可知,磁铁远离线圈,所以磁铁和线圈相互吸引,故C正确2、C【解析】把缺口处填补为完整的圆,则填补上的小圆弧带电荷量q′=Δlq由于Δl≪r,故可视为点电荷,它在O点产生的场强为:由对称性可知整个圆环在O点的场强E合=0则存在缺口时在O点的场强大小E=E′即故选C3、C【解析】首先认识电路的结构:灯泡与变阻器串联,电容器与变阻器并联.当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律分析【详解】当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据欧姆定律可知,电流I=增大,电压表的读数U=E-Ir减小.故A错误.灯泡功率P=I2RL,RL不变,I增大,P增大,则灯泡变亮.故B错误.电源的总功率P总=EI,E不变,I增大,P总增大.故C正确.电容器电压UC=E-I(RL+r)减小,电容器电量Q=CUC减小.故D错误.故选C【点睛】本题考查电路动态分析的能力,比较简单.对于电路动态分析往往按“局部→整体→局部”的思路4、C【解析】由于是相同的粒子,粒子进入磁场时的速度大小相同,由可知R=即粒子在磁场中做圆周运动的半径相同。若粒子运动的速度大小为v1,如图所示,通过旋转圆可知,当粒子在磁场边界的出射点M离P点最远时,则MP=2R1同样,若粒子运动的速度大小为v2,粒子在磁场边界的出射点N离P点最远时,则NP=2R2由几何关系可知R2=Rcos30°=R则故选C。5、D【解析】根据匀变速直线运动的位移时间公式x=vt可知,物体在x方向做初速度为6m/s,加速度为零的匀速直线运动,y方向做初速度为8m/s,加速度为零的匀速直线运动;由运动合成原则可知,物体的合运动是初速度为10m/s、加速度为零的匀直线运动,故D正确,ABC错误;故选D6、C【解析】当两球心相距时,两球不能看成点电荷,电荷的中心不在几何中心;因为是同种电荷,排斥,电荷中心距离大于,故故选C。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、ABD【解析】带电液滴由静止开始,在电场力和重力的作用下会向下运动,在运动过程中,带电粒子会受到洛伦兹力,所以粒子会沿逆时针方向偏转,到达c点时,洛伦兹力方向向上,此时粒子具有最大速度,在之后的运动中,粒子的电势能会增加速度越来越小,到达b点时速度为零,除重力以外的力做的功等于机械能的变化量;【详解】A、从图中可以看出,带电粒子由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧内,根据左手定则可知,液滴带负电,故A正确;B、从a到c的过程中,重力和电场力都做正功,洛伦兹力不做功,动能增大,从c到b的过程中,重力和电场力都做负功,洛伦兹力不做功,动能减小,所以滴在c点动能最大,故B正确;C、液滴除重力做功外,还有电场力做功,机械能不守恒,故C错误;D、除重力以外的力做的功等于机械能的变化量,从a到c的过程中,电场力都做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,从c到b的过程中,电场力都做负功,洛伦兹力不做功,机械能减小,所以液滴在c点机械能最大,故D正确;故选ABD8、ACD【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向;当磁通量变化时,线框中将产生感应电流;确定出线框有效的切割长度,由公式E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出安培力,由串联电路的特点求解a、c间的电压【详解】A项:导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,由于磁通量增大,故线圈由收缩的趋势,故A正确;B项:当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为,故B错误;C、D项:导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:产生的感应电动势为:感应电流为:整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=,导线框a、c两点间电压为:U=I•2R=故C、D正确故选ACD【点睛】本题关键要理解“有效”二字,知道感应电动势公式E=Blv中l是有效的切割长度,安培力公式F=BIl,l也是有效长度9、AC【解析】当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,总电阻发生变化,根据电源的电动势和内阻不变,知总电流发生变化,内电压外电压也发生变化【详解】A、B、当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,总电阻先增大后减小,电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律,知总电流先减小后增大,则内电压先减小后增大,外电压先增大后减小.所以电流表的读数I先减小,后增大.电压表的读数U先增大后减小,故A错误,B正确.C、电压表读数U与电流表读数I的比值表示外电阻,应先增大后减小;故C错误.D、因为内外电压之和不变,所以外电压的变化量的绝对值和内电压变化量的绝对值相等.所以不变,故D正确.本题选不正确的故选AC.【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律进行动态分析10、AB【解析】带电液滴在电场力和重力的作用,以竖直向下的初速度沿竖直方向下落,根据功能关系可得出电场力做的功;根据除重力以外的力做功,导致机械能变化,即可求解【详解】带电液滴下落h高度,液滴重力势能减少量为mgh,选项A正确;由于只有重力和电场力做功,重力做正功,电场力做负功,电势能增加,而液滴的电势能与机械能之和不变,可知液滴的机械能减少量等于液滴的电势能增加量,由功能关系:W电=-mgh-,即液滴的电势能增加量大于mgh;电场力对液滴做的功大于选项B正确,CD错误;故选AB.【点睛】考查功能关系与机械能是否守恒,并知道除重力以外力做功,导致机械能变化:若此力做正功,则机械能增加;若做负功,则机械能减小三、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、①.29.8②.2.130③.7.0④.①V1⑤.②A2;③⑥.0.46⑦.2.40【解析】(1)解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,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(2)欧姆表的读数是指针的读数乘以欧姆档的倍数;(3)根据电源的电动势和待测电阻的大约阻值,求出电流最大值的大约值,从而确定电流表的量程.根据待测电阻的大小确定电流表的内外接,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法(4)根据图示电表确定其分度值,读出其示数【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:2.9cm=29mm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为8×0.1mm=0.8mm,所以最终读数为:29mm+0.8mm=29.8mm螺旋测微器的固定刻度为2.0mm,可动刻度为13.0×0.01mm=0.130mm,所以最终读数为2.0mm+0.130mm=2.130mm(2)欧姆表指针的读数为7.0,乘以欧姆档的倍数为“×l”,所以欧姆表的读数为7.0×l=7.0Ω(3)①电源电动势为4V,则电压表选择电压表V1,最大电流,则电流表应选用电流表A2,②实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,知滑动变阻器采用分压式接法.待测电阻远小于电压表的内阻,与电流表内阻接近,属于小电阻,则电流表采用外接法(4)根据图3可知,由图示电流表可知,其分度值为0.02A,示数为0.46A;由图示电压表可知,其分度值为0.1V,示数为2.40V故答案为(1)29.8;2.130;(2)7.0;(3)①V1;②A2;③如图所示;(4)0.46;2.40【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,正确使用这些基本仪器进行有关测量,欧姆表的读数要乘以欧姆档的倍数,难度适中12、①.5015②.4.700③.220④.A2⑤.V1⑥.R1⑦.⑧.⑨.【解析】(1)[1]主尺读数为5cm=50mm,游标上第3条刻度线与主尺对齐,读数为3×0.05mm=0.15mm,则长度为50.15mm;(2)[2]螺旋测微器固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.200mm,则直径为4.700mm;(3)[3]电阻的阻值:R=22×10Ω=220Ω;(4)[4]电阻中最大电流约为则电流表选A2;[5]电源电动为4V,电压表选V1[6]要求测得多组数据进行分析,所以应该采用分压式接

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