湖南省十四校2026届物理高二上期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省十四校2026届物理高二上期末复习检测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、下列关于电势和电势能的说法中正确的是()A.克服电场力做功时,电荷的电势能减少B.电场强度为零的点,电势一定为零C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低D.电荷在电场中电势为正值的地方,电势能必为正值2、环形线圈放在均匀磁场中,设在第1秒内磁感线垂直于线圈平面向内,若磁感应强度随时间变化关系如图,那么在第2秒内线圈中感应电流的大小和方向是()A.感应电流大小恒定,顺时针方向B.感应电流大小恒定,逆时针方向C.感应电流逐渐增大,逆时针方向D.感应电流逐渐减小,顺时针方向3、两个完全相同的金属小球A、B,球A所带电荷量为+4Q,球B不带电。现将球B与球A接触后,移到与球A相距为d处(d远远大于小球半径)。已知静电力常量为k,则此时两球之间相互作用的库仑力大小是()A. B.C. D.4、如图所示,电源电压恒定不变,电源内阻忽略不计,开关S闭合.现将滑动变阻器R2的滑片P向右移动一段距离,电压表示数的变化量为ΔU,电流表示数的变化量为ΔI.两电表均为理想电表.下列说法正确的是A.电阻的功率增大B.滑片P向右移动过程中,电阻中有的瞬时电流C.与的比值不变D.电压表示数U和电流表示数I的比值不变5、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的()A.波长 B.频率C.能量 D.动量6、锂电池因能量密度高、绿色环保而广泛使用在手机等电子产品中.现用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,下列说法不正确的是()A.电能转化为化学能的功率为UI-I2rB.充电器输出的电功率为UI+I2rC.电池产生的热功率为I2rD.充电器的充电效率为×100%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、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒构成,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是()A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子从磁场中也能加速C.D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大D.D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大8、如图所示,一单匝闭合矩形金属线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′匀速转动,转轴OO′过ad边和bc边的中点。从图示位置开始计时,穿过线圈的磁通量随时间t的变化关系式为(Wb),时间t的单位为s。已知矩形线圈的电阻为2.0,下列说法正确的是()A.穿过线圈的磁通量的最大值为WbB.在任意1s时间内,线圈中通过的电流的方向改变20次C.线圈中通过的电流的有效值约为3.14AD.在任意1s时间内,线圈克服安培力所做的功约为9.86J9、电阻A、的图像如图,由图像可知()A.A,阻值之比为B.A,阻值之比为C.A,串联后的图线位于Ⅰ区D.A,并联后的图线位于Ⅱ区10、如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现将两极板的间距变大,则A.电荷将向上加速运动B电荷将向下加速运动C.电流表中将有从a到b电流D.电流表中将有从b到a的电流三、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)下图中20分度游标卡尺和螺旋测微器的读数分_______cm和_______mm12.(12分)如图1是研究某光电管发生光电效应的电路图,当用频率为的光照射金属K时,通过调节光电管两端电压U,测量对应的光电流,绘制了如图2的I-U图象.当用频率为的光照射金属K时,光电子的最大初动能=________________.已知电子所带电荷量为e,图象中、及普朗克常量h均为已知量四、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)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小14.(16分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L

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】A.克服电场力做功时,电荷的电势能增加;故A错误;B.电场强度为零的点,电势不一定为零,二者没有必然联系;故B错误;C.沿着电场线的方向,电势逐渐降低。故C正确;D.根据电势的定义式可知电势为正值的地方,正电荷的电势能为正值,而负电荷的电势能为负值。故D错误;故选:C;2、B【解析】试题分析:在第2s内,磁场的方向垂直于纸面向外,且均匀减小,所以产生恒定的电流,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向,所以B正确,ACD错误.故选B考点:楞次定律【名师点睛】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,并理解法拉第电磁感应定律的内容,变化的磁场产生电场,而均匀变化的磁场产生恒定的电场3、B【解析】接触后两球将电量平分,即再由库仑定律,得故B正确,ACD错误;故选B。4、C【解析】将电容器视为断路,分析滑动变阻器接入电路的阻值的变化,再分析外电路的总电阻的变化,由闭合电路的欧姆定律分析总电流的变化,根据P=I2R1分析电阻R1消耗的功率的变化;电容器和电阻R1并联,电容器两端的电压等于电阻R1两端的电压,判断电容器电量变化,确定电阻R3中瞬时电流的方向;电压表示数与电流表示数的比值等于滑动变阻器的阻值;将电阻R1和电源等效为一个新电源,等于等效电源的内阻【详解】滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,电路中的总电流变小,R1两端电压减小,即电容器两端电压减小,由Q=CU可知,电容器的电荷量减小,所以电阻R3中有a→b的向下的瞬时电流,由P=I2R1可知,R1的功率减小,故AB错误;电压表示数U和电流表示数I的比值为滑动变阻器的阻值,所以滑动变阻器的滑片P向右移动一段距离,滑动变阻器接入电路中的电阻变大,故D错误;将R1和电源看成新的电源,滑动变阻器即为外电路,所以=R1,恒定不变,故C正确;故选C【点睛】本题是电路动态分析问题,按“局部到整体再到局部”的思路进行分析,关键是运用等效法分析△U和△I的比值5、A【解析】根据爱因斯坦光电效应方程得又联立得由题知,钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由可知该光电子的动量较小,根据可知,波长较大,则频率较小。故选A。6、B【解析】ABC.由可知充电器输出的电功率为,根据热功率公式可得电池产生的热功率为,电能转化为化学能和热能,根据能量守恒定律有电能转化为化学能的功率为:,故A、C正确,B错误;D.充电器的充电效率为,故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、ACD【解析】A.离子由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,选项A正确;B.离子进入加速器后在电场中加速,在磁场中偏转,选项B错误;C.根据得离子出D形盒的速度,则离子出D形盒的动能,D形盒的半径越大,离子最大动能一定越大,选项C正确;D.由知D形盒中的磁感强度B越大,离子最大动能一定越大,选项D正确。故选ACD。8、BD【解析】A.由表达式可知,穿过线圈的磁通量的最大值为BS=0.1Wb,故A错误;B.周期,一个周期内电流方向改变两次,故在任意1s时间内,线圈中电流的方向改变20次,故B正确;C.转动的角速度为ω=20πrad/s,产生的感应电动势最大值为Em=NBSω=2πV电动势的有效值为E=πV线圈中电流的有效值为故C错误;D.在任意ls时间内,线圈克服安培力所做的功故D正确;故选BD。9、AC【解析】AB.I-U图像的斜率之比等于电阻比的倒数,由图像可知A、B阻值之比为选项A正确,B错误;C.A、B串联后的电阻比B的电阻还要大,可知I-U图线位于Ⅰ区,选项C正确;D.A、B并联后的总电阻比RA还小,则I-U图线位于Ⅲ区,选项D错误;故选AC。10、BD【解析】AB.电容器极板间电压不变,根据匀强电场中电场强度和电势差的关系:极板间距变大,可知电场强度减小,电荷初始时刻静止不动,受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力平衡,电场强度减小,电荷受到的电场力变小,所以电荷将向下加速运动,A错误,B正确。CD.根据电容的决定式:极板间距增大,电容减小,根据电容的定义式:极板间电压不变,电容减小,电荷量减小,电容器放电,所以电流表中有从到的电流,C错误,D正确。故选BD。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、①.10.405cm②.9.202~9.204mm【解析】游标卡尺的读数:10.4cm+0.05mm×1=10.405cm;螺旋测微器的读数:9mm+0.01mm×20.3=9.203mm12、【解析】装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数等于Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能,根据光电效应方程EKm=hv-W0,求出逸出功.最后由光电效应方程求出光电子的最大初动能;【详解】由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是Uc时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:Ekm=e•Uc,根据光电效应方程EKm=hv-W0,则:W0=hv-eUc当用频率为2ν的光照射金属K时,Ek=2hv-W0=hv+eUc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)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知

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