2025-2026学年四川省成都市成都实验高级中学高二物理第一学期期末经典模拟试题含解析.doc
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2025-2026学年四川省成都市成都实验高级中学高二物理第一学期期末经典模拟试题 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、三个点电荷q1、q2、q3固定在一条直线上,q2与q3的距离q1与q2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零。如图,由此可以判定,三个电荷的电量之( ) A.-9:4:-36 B.9:4:36 C.-3:2:6 D.3:2:6 2、甲、乙两物体从同一地点出发,沿同一直线做匀变速运动,它们的v-t图象如图所示,则( ) A.甲、乙的运动方向相反 B.在t=4s时,甲、乙相遇 C.在t=4s时,甲、乙的速度大小相等 D.甲加速度比乙的小 3、如图所示,平行导体滑轨MM’、NN’放置于同一水平面上,固定在竖直向下的匀强磁场中,导体棒AB、CD横放在滑轨上且静止,形成一个闭合电路.当AB向右滑动的瞬间,电路中感应电流的方向及CD受到的安培力方向分别为( ) A.电流方向沿ABCD,安培力方向向右 B.电流方向沿ADCB,安培力方向向右 C.电流方向沿ABCD,安培力方向向左 D.电流方向沿ADCB,安培力方向向左 4、发现利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是() A.韦伯 B.安培 C.法拉第 D.奥斯特 5、图中的A是一边长为L的正方形导线框,其电阻为R.现维持线框以恒定的速度v沿x轴运动,并穿过图中所示的匀强磁场区域B.如果以x轴的正方向作为力的正方向,线框在图示位置的时刻作为时间的零点,则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线应为哪个图() A. B. C. D. 6、如图所示为电流天平,可用来测量匀强磁场的磁感应强度。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,线圈匝数为N,水平边长为L,线圈的下部处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I (方向如图)时,在天平左、右两边加上质量分别为m1、m2的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,左边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知() A.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 B.磁感应强度方向垂直纸面向里,大小为 C.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 D.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 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、下列四幅演示实验图中,能正确表述实验现象的是( ) A.图甲用磁铁靠近轻质闭合铝环A,A会远离磁铁 B.图乙断开开关S,触点C不立即断开 C.图丙闭合开关S时,电流表有示数,断开开关S时,电流表没有示数 D.图丁铜盘靠惯性转动,手持磁铁靠近铜盘,铜盘转动加快 8、如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为 m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离 x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( ) A.导体棒离开磁场时速度大小为 B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为 C.离开磁场时导体棒两端电压为 D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为 9、如图所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,匝数 n=100 匝,电阻为 r=1Ω的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴 OO′匀速转动线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6Ω,R2=3Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期 T=0.2s.从线框与磁场方向平行位置开始计时,线圈转动的过程中,理想电压表的示数为2V.下列说法中正确的是 A.电阻R2上的电功率为W B.经过10s时间,通过R1的电流方向改变 100 次 C.从开始计时到 1/ 20 s 通过电阻 R2 的电荷量为C D.若线圈转速变为原来的 2 倍,线圈中产生的电动势随时间变化规律 10、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8 J,在M点的动能为6 J,不计空气的阻力,则下列判断正确的是( ) A.小球水平位移x1与x2的比值为1∶3 B.小球水平位移x1与x2的比值为1∶4 C.小球落到B点时的动能为32 J D.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为6 J 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)利用如图所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差。供选择的器材有: A.电流表 B.电压表 C.电压表 D.滑动变阻器 E.滑动变阻器 F.定值电阻 G.开关一个,导线若干 (1)实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______选填相应器材前的字母。 (2)某位同学记录了6组数据,对应的点已经标在坐标纸上。并根据所画图线可得出干电池的电动势______V,内电阻______。结果均保留两位有效数字 12.(12分)小明利用如图所示的实验装置测量一干电池的电动势和内阻 (1)图中电流表的示数为__________A (2)调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数记录如下 请根据表中的数据,在答题卡的方格纸上作出U-I图线____________________ 由图线求得:电动势E=_________V,内阻r=_________________Ω (3)实验时,小明进行了多次测量,花费了较长时间,测量期间一直保持电路闭合,其实从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为__________________________________ 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L 14.(16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 15.(12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 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】要三个电荷所受合力均为零,q1、q3必为同种电荷,且q2与q1、q3电性相反;设q1、q2之间的距离为L,q2、q3之间的距离为2L.因为每个电荷所受静电力的合力均为零 对q1列平衡方程得 对q2列平衡方程得 由以上解得 所以A正确,BCD错误。 故选A。 2、C 【解析】A.由图知,甲乙运动方向相同,都是沿正方向运动,故A错误; BC.在t=4s时,甲乙速度相等,相距最远,故B错误,C正确; D.v-t图象的斜率表示加速度,由图知甲乙加速度大小相等,故D错误。 故选C。 3、B 【解析】AB向右移动,则由右手定则可知电流方向,则可知CD中电流的方向,由左手定则可求得CD的运动方向 【详解】由右手安培定则可知,当AB向右运动时电流由B到A,故电流方向沿ADCB;则再由左手定则可得CD受力向右,故B正确,ACD错误.故选B 【点睛】AB运动时产生电流的经过CD,从而使CD受磁场力而产生运动,即先由电磁感应产生电流,电流再在磁场中受到安培力而产生了运动 4、C 【解析】发现利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是法拉第,故选C. 5、A 【解析】在阶段,线框在磁场之外,感应电流为0.安培力为0;在阶段,由右手定则可得出电流的方向为逆时针方向,维持线框以恒定速度v沿x轴运动,所以感应电动势和电流不变,根据左手定则得出磁场对线框的作用力F的方向沿x轴的负方向;在阶段,线框全部进入磁场,穿过线圈的磁通量不变,感应电流为0,安培力为0;在阶段,线框左边切割磁感线,由右手定则可得出电流的方向为顺时针的方向,维持线框以恒定速度v沿x轴运动,所以感应电动势和电流不变,根据左手定则得出磁场对线框的作用力F的方向沿x轴的负方向,综上分析可知,A符合题意,BCD不符合题意。 故选A 6、D 【解析】若磁感应强度的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以右边应加砝码;若磁感应强度的方向垂直纸面向外,开始线圈所受安培力的方向向向上,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向下,相当于右边多了两倍的安培力大小,需要在左边加砝码;有 解得 故选D。 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、AB 【解析】A.图甲用磁铁靠近轻质铝环A,由于A环中发生电磁感应,根据楞次定律可知,A将远离磁铁,故A正确; B.图乙断开开关S,由于B线圈中发生电磁感应现象阻碍电流的减小,因此线圈仍有磁性,触电C不立即断开,故B正确; C.图丙闭合开关S和断开开关S时均会发生电磁感应,因此电流表均有示数,故C错误; D.当转动铜盘时,导致铜盘切割磁感线,从而产生感应电流,出现安培力,由楞次定律可知,产生安培力导致铜盘转动受到阻碍.因此铜盘将转慢,故D错误。 故选AB。 8、ACD 【解析】A.设导体棒离开磁场时速度大小为v.此时导体棒受到的安培力大小为: 由平衡条件得: 由图2知: 联立解得: 故A正确; B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为: 故B错误; C.离开磁场时,由F=BIL+mg得: 导体棒两端电压为: 故C正确; D.导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q.根据功能关系可得: 而拉力做功为: 电阻R产生焦耳热为: 联立解得: 故D正确 故选ACD 【点睛】本题是电磁感应与力学知识的综合应用,对于这类问题一定要正确分析安培力的大小和方向,要掌握安培力经验公式,能正确分析能量是转化的,运用能量守恒定律求焦耳热 9、BC 【解析】A.电阻上的电功率为,故A错误 B.交流电的频率为,所以交流电在内方向改变10次,经过10s时间,电流方向改变 100 次,故B正确 C.根据闭合电路欧姆定律产生的感应电动势的有效值为,所以的感应电动势的最大值为,由公式,可知,故线圈中的磁通量为,从开始计时到,磁通量的变化量为,故通过的电量为,故C正确 D.若转速增大2倍,角速度也增大2倍,所以产生的感应电动势,线圈中产生的电动势随时间变化的规律为,故D错误 10、AC 【解析】AB.将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动。竖直分运动为竖直上抛运动,所以从A到M和从M到B点所用时间相等。对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,则小球水平位移x1与x2的比值为1:3,故A正确,B错误; C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为vBx,竖直分速度为vBy, 由竖直方向运动对称性知: , 对于水平分运动运用动能定理得: Fx1=, F(x1+x2)= , 由A可知x1:x2=1:3, 解得: Fx1=6J,F(x1+x2)=24J, 故 EkB==32J, 故C正确; D.小球受力如图所示: 小球受到的合外力为重力和电场力的合力,为恒力,在A点时,合力与速度之间的夹角为钝角,在M点时,合力与速度之间的夹角为锐角,即合力先做负功后做正功,小球的动能先减小后增大,小球从M到B的过程,合力一直做正功,动能一直增大。则小球从A运动到B的过程中最小动能一定小于6J,故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.B ②.D ③. ④. 【解析】(1)[1][2]一节干电池的电动势约为1.5V,故电压表选择B,电流表量程为0.6A,故滑动变阻器应该选择D。 (2)[3][4]电源的图像如图所示,从数据可以看出,定值电阻应该连入电路,故 该图像与纵轴截距为电动势,斜率为,故 12、 ①.0.44 ②. ③.1.60 (1.58 ~ 1.62 都算对) ④.1.2(1.18 ~1.26 都算对) ⑤.干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大. 【解析】(1)由题目表格测量数据知,电流表使用0.6A量程,所以读数为0.44A; (2)描点画图,如图所示;根据可得:电动势为E=1.6V;图线的斜率等于内阻r=1.2Ω; (3)干电池长时间使用后,电动势和内阻会发生变化,导致实验误差增大. 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、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得 14、 (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=3N 15、(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 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (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,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答展开阅读全文
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