徐州市重点中学2026届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

徐州市重点中学2026届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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、关于感应电动势的大小,下列说法正确的是()A.穿过闭合回路的磁通量最大时,其感应电动势一定最大B.穿过闭合回路的磁通量为零时,其感应电动势一定为零C.穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定为零D.穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定不为零2、关于电源,下列说法正确的是()A.当电池用旧之后,电源电动势减小,内阻增大B.当电池用旧之后,电源电动势和内阻都不变C.当电池用旧之后,电源电动势基本不变,内阻增大D.以上说法都不对3、如图所示,两个质量相等、分别带正、负电的小球,以相同的速率在带电平行金属板间的P点沿垂直于电场方向射入匀强电场,分别落到A、B两点,则A.落到A点的小球带负电,B点的小球带正电B.两小球在电场中运动时间相等C.两小球在电场中的加速度aB>aAD.两小球到达正极板时动能关系是4、如图所示,垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2,纸面内的一点H到两根导线的距离相等,则该点的磁感应强度方向可能为图中的()A.B1 B.B2CB3 D.B45、如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮.在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动.红蜡块由管口上升到顶端,所需时间为t.相对地面通过的路程为L.则下列说法正确的是()A.v增大时,L减小B.v增大时,L增大C.v增大时,t减小D.v增大时,t增大6、根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的发射炮弹的装置——电磁炮,其原理如图所示:把待发炮弹(导体)放置在强磁场中的两平行导轨上,给导轨通以大电流,使炮弹作为一个通电导体在磁场作用下沿导轨加速运动,并以某一速度发射出去.现要提高电磁炮的发射速度,你认为下列方案在理论上可行的是()A.增大磁感应强度B的值B.增大电流I的值C.减小磁感应强度B的值D.改变磁感应强度B的方向,使之与炮弹前进方向平行二、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、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U,下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变小B.电压表V的示数一定增大C.I3一定大于I2D.U与I1比值一定小于电源内阻r8、如图所示,C1=6μF,C2=3μF,R1=3Ω,R2=6Ω,电源电动势E=18V,内阻不计,下列说法正确的是()A.开关S断开时,a、b两点电势相等B.开关S闭合后,a、b两点间的电流是2AC.开关S断开时C1带的电荷量比开关S闭合后C1带的电荷量大D.不论开关S断开还是闭合,C1带的电荷量总比C2带的电荷量大9、科学家研究发现:因太阳风的带电粒子吸附作用,土星环正在消失.这是因为土星环中的带电的冰质颗粒,在土星引力和磁场的作用下坠入土星.假设土星的自转方向以及周围的磁场分布与地球相似,土星环中的所有冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,除带电冰质颗粒外,剩余土星环中的颗粒轨道半径不变,则可以推断()A.若土星磁场是因土星带电而形成,则土星带负电B.土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力沿轨道半径远离土星球心C.太阳风中的带正电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子D.因土星吸附了带电冰质颗粒,质量变大,在轨运行的土星环的运动周期将变小10、如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是()A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.磁场区域的圆心坐标(,)D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)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)在测定金属的电阻率的实验中,金属导线长约0.8m,直径小于1mm,电阻大约为4Ω.实验主要步骤如下,请填写其中的空白部分或按要求连线:(1)用米尺测量金属导线的长度,测3次,求出平均值L;(2)在金属导线的3个不同位置上用_______测量直径,求出平均值d;(3)用伏安法测量金属导线的电阻R.现有器材:直流电源(电动势约4.5V,内阻很小),电流表A1(量程0~0.6A,内阻0.125Ω),电流表A2(量程0~3.0A,内阻0.025Ω),电压表V(量程0~3V,内阻3kΩ),滑动变阻器R0(最大阻值10Ω),开关S、导线若干①如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电流表是_______;②其实验电路原理图如下,你认为应该选择那种________(甲或乙)方法,并在实物图上画线连接成实验电路________(4)根据上述测得的金属导线长度L,直径d和电阻R,由电阻率的表达式ρ=_______算出该金属的电阻率12.(12分)在测定电流表的内阻的实验中备用的器材有:A.待测电流表G(量程0~100μA,内阻约为600Ω)B.标准电压表(量程0~5V)C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω)D.电阻箱(阻值范围0~99999Ω)E电源(电动势2V,内阻不计)F.电源(电动势6V,有内阻)G.滑动变阻器(阻值范围0~50Ω,额定电流1.0A),还有若干开关和导线.(1)如果采用如图所示的电路测定电流表G的内阻,并且要想得到较高的精确度,那么从以上备用的器材中,可变电阻R1应选用________,可变电阻R2应选用________,电源E应选用________(用上述器材前的字母代号填写)(2)如果实验时要进行的步骤有:A.合上S1.B.合上S2C.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调至最大.D.调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度.E.调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半.F.记下R2的阻值.把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在下面横线上:__________________(3)如果在步骤F中所得R2阻值为600Ω,则被测电流表的内阻rg的测量值为________Ω.(4)电流表内阻的测量值r测与其真实值r真的大小关系是________.(填“>”“<”或“=”)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L14.(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)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

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】穿过闭合回路的磁通量最大时,磁通量的变化率不一定最大,其感应电动势不一定最大,选项A错误;穿过闭合回路的磁通量为零时,磁通量的变化率不一定为零,其感应电动势不一定为零,选项B错误;穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,磁通量发生了变化,则其感应电动势一定不为零,选项C错误,D正确;故选D.2、C【解析】电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱,当电池用旧之后,电源的电动势基本不发生改变,但是内阻变大,故C正确,ABD错误3、C【解析】AB.两小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,由于竖直位移相同,根据x=vt,h=at2得水平位移大的A球运动时间长,即A球竖直方向的加速度小,所受电场力向上,故A球带正电,水平位移小的球加速度大,故B球带负电,故AB错误;C.有以上分析可知,两小球在电场中的加速度aB>aA,选项C正确;D.根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功。由受力图可知,带负电小球B合力较大,为G+F电,做功多动能大,带正电小球A合力较小,为G-F电,做功少动能小,即EKB>EKA,故D错误。故选C。4、C【解析】根据右手螺旋定则得出两电流在H点的磁场方向,如图,因为I1>I2,故I1产生的磁场大于I2产生的磁场,根据平行四边形定则知H点的合场强可能为B3方向A.B1与分析结果不符,A错误B.B2与分析结果不符,B错误C.B3与分析结果相符,C正确D.B4与分析结果不符,D错误5、B【解析】蜡块在水平方向上和竖直方向上都做匀速直线运动,在竖直方向上,,管长不变,竖直方向上的分速度不变,根据合运动与分运动具有等时性,知蜡块由管口到顶端的时间t不变.v增大,水平方向上的位移增大,根据运动的合成,知蜡块相对于地面的路程L增大,故B正确,ACD错误.6、B【解析】电磁炮就是在安培力的作用下运动,要想提高炮弹的发射速度,即增大安培力的大小,所以可适当增大电流或磁感应强度.故A正确,B正确,C错误;当改变磁感应强度B的方向,使之与炮弹前进方向平行时,由左手定则可知,电磁炮受的安培力方向竖直向下,在前进方向上合力为零,根据由牛顿运动定律可知,电磁炮的运动状态不会改变,故D错误考点:本题考查磁场对通电直导线的作用、左手定则、安培力、牛顿运动定律以及应用这些知识解决实际问题的能力二、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、BCD【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确;C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r根据欧姆定律U=I2R当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为U,则根据上式可得I3r=UI2R=U因为外电路电压变化量一样,而R>r因此有I3>I2C正确;D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E-I3r可知根据并联电路分流规律可得I3=I1+I2因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即I3一定小于I1,故D正确。故选BCD。分卷II8、BC【解析】A.当S断开时,两电容器并联在电源两端,所以电容两极板间的电势差相等,但是a接电源正极,b接电源负极,两点的电势不相等,A错误;B.当S闭合后,电路相当于两个定值电阻串联与电路中,ab两点间的电流为电路干路电流,故,B正确;C.开关闭合时,电容器C1电压为R1两端的电压,开关断开时,其两端的电压大小等于电源电动势为18V,电压增大,故而电荷量增大,故C正确;D.当开关闭合时,两端的电压;两端的电压为:;则;,故D错误【点睛】考查了含电容电路,要注意正确分析电路,明确电路结构;根据开关通断时的不同状态分析电容器两端的电压;由分析电容中的电量9、AD【解析】A项:由土星磁场与地磁场相似,土星磁场的北极为地理南极,土星磁场的南极为地理北极,由土星转动形成环形电流,根据右手螺旋定则可知,土星带负电,故A正确;B项:由于电冰质颗粒坠入土星,洛伦兹力方向与速度方向垂直,所以土星环中带电冰质颗粒受到的洛伦兹力不会沿轨道半径远离土星球心,故B错误;C项:由于冰质颗粒在土星赤道上空自西向东公转,且土星带负电,所以冰质颗粒应带正电,所以太阳风中带负电粒子是冰质颗粒主要吸附的粒子,故C错误;D项:由公式,由于半径不变,质量变大,所以周期变小,故D错误故应选:AD10、BC【解析】电子的轨迹半径为R,由几何知识,,得.(1)所以电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L),电子在磁场中运动时间(2),而(3),所以,AD错误,B正确,设磁场区域的圆心坐标为(x,y)其中,,所以磁场圆心坐标为,C正确,考点:考查了带电粒子在磁场中的运动点评:通过题意刚好得出带电粒子在电场中做类平抛运动,这是本题的突破点.当得出这一条件时,则粒子在磁场中运动轨迹可以确定,从而求出圆磁场的圆心位置,再运用平抛运动规律来运动分解处理三、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.螺旋测微器(千分尺)②.电流表A1③.甲④.⑤.【解析】金属导线的直径由螺旋测微器测量;选择器材需安全、精确,通过金属导线的电阻的额定电流确定出电流表的量程.通过比较金属导线的电阻与电流表内阻和电压表内阻的关系,确定电路的选择,若金属导线的电阻远小于电压表的内阻,采取外接法,若金属导线的内阻远大于电流表的内阻,采用内接法.根据题意,结合电阻定律R=ρ,即可求解【详解】(2)金属导线的直径很小,因此通过螺旋测微器测量;(3)①电压表的量程是3V,则金属导线的最大电流,要求测量误差较小,应该选用的电流表A1;②金属导线的电阻R=4Ω,由于R≪RV,故应选电流表外接法.即选择甲图③根据电路图,连接实物图,注意电表的量程,及正负极.如图所示;(4)根据电阻定律R=ρ,已知S=π()2,因此电阻率的表达式;【点睛】解决本题的关键掌握器材选取的原则,即安全,精确.以及掌握电流表内外接哪种情况误差比较小,“大内偏大,小外偏小”.本题出示了公式R=ρL/S,能帮助学生更好的理解影响电阻大小的因素12、①.D②.C③.F④.CADBEF⑤.600⑥.<【解析】本实验通过半偏法测量电流表G的内阻,抓住整个电路电流要基本保持不变,确定选择的器材.并联电阻后总电流变大,故通过并联电阻的电流大于电流表的电流,则其电阻小于电流表的内阻,即R′小于真实值,所以这种方法测出的电流表的内阻Rg比它的真实值偏小【详解】(1)利用半偏法测量电流表G的内阻,要保证总电流基本不变,则R1的阻值远大于R2的阻值.故可变电阻R1应该选择D;可变电阻R2应该选择C.电源选择6V的大电源F;(2)半偏法测量电流表内阻的步骤是:①C.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调至最大;②A.合上S1;③D.调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;④B.合上S2;⑤E.调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半;⑥F.记下R2的阻值.即合理顺序:CADBEF;(3)根据实验的原理可知,使电流表指针偏转到满偏刻度的一半;则可知,R2分流为满偏电流的一半;故R2=rg所得的被测电流表A的内阻rg的测量值rg=R2=600Ω;因为在电流表的一侧并联R

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