2025屆泰安市重點中學物理高二第一學期期末考試模擬試題含解析

2025屆泰安市重點中學物理高二第一學期期末考試模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、圖為某手機電池的銘牌，第一行標有“3.8V3000mAh（11.4Wh）”。對該銘牌參數(shù)的分析，下列說法中正確的是（）A.銘牌中的Wh是能量的單位B.銘牌中的mAh是功率的單位C.該電池放電時能輸出的總能量約為11.4JD.該電池放電時能輸出的總電荷量約為1.08105C2、產生感應電流的條件，以下說法中正確的是（）A.閉合電路在磁場中運動，閉合電路中就一定會有感應電流B.閉合電路在磁場中做切割磁感線運動，閉合電路中一定會有感應電流C.穿過閉合電路的磁通量為零的瞬間，閉合電路中一定不會產生感應電流D.穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化，閉合電路中一定會有感應電流3、某帶電粒子僅在電場力作用下由A點運動到B點，電場線、粒子在A點的初速度及運動軌跡如圖所示，可以判定（）A.粒子在A點的加速度大于它在B點的加速度B.粒子在A點的動能小于它在B點的動能C.粒子在A點的電勢能小于它在B點的電勢能D.電場中A點的電勢低于B點的電勢4、如圖所示的電路中，已知電源的電動勢E=1.5V，內電阻r=1.0Ω，電阻R=2.0Ω，閉合開關S后，電路中的電流I等于A.4.5A B.3.0AC.1.5A D.0.5A5、如圖所示，把一小磁針放入水平向左的勻強磁場中，當小磁針靜止時，其N極的指向是A.水平向右 B.水平向左C.豎直向上 D.豎直向下6、最早根據(jù)實驗提出力不是維持物體運動原因的科學家是：（）A.亞里士多德 B.牛頓C.笛卡爾 D.伽利略二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖甲所示，理想變壓器原副線圈的匝數(shù)比為2∶1，原線圈兩端的交變電壓隨時間變化規(guī)律如圖乙所示，副線圈電路中接有燈泡L，燈泡的額定功率為22，原線圈電路中接有電壓表和電流表?，F(xiàn)閉合開關后，燈泡恰能正常發(fā)光。若用和分別表示此時電壓表和電流表的讀數(shù)，則（）A.原線圈輸入電壓的瞬時表達式為)VB.燈泡的額定電壓為110VC.副線圈輸出交流電的頻率為100HzD.220V，0.2A8、閉合矩形導線框abcd固定在勻強磁場中，磁場方向與導線框所在平面垂直，規(guī)定垂直紙面向外為磁場的正方向，abcda方向為電流的正方向，水平向右為安培力的正方向，磁感應強度B隨時間變化的規(guī)律如圖2所示，關于線框中的電流i、ad邊所受的安培力F隨時間t變化的圖象，下列說法正確的是()A.B.C.D.9、如圖，半徑為R的圓形區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度為B．M為磁場邊界上一點有無數(shù)個帶電量為q、質量為m的相同粒子（不計重力）在紙面內向各個方向以相同的速率通過M點進入磁場，這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段圓弧上，這段圓弧的弧長是圓周長的．下列說法正確的是（）A.粒子從M點進入磁場時的速率為B.粒子從M點進入磁場時的速率為C.若將磁感應強度的大小增加到，則粒子射出邊界的圓弧長度變?yōu)樵瓉鞤.若將磁感應強度的大小增加到，則粒子射出邊界的圓弧長度變?yōu)樵瓉?0、如圖所示，已知一帶電小球在光滑絕緣的水平面上從靜止開始經電壓U加速后，水平進入互相垂直的勻強電場和勻強磁場區(qū)域（電場強度E和磁感應強度B已知），小球在此區(qū)域的豎直平面內做勻速圓周運動，則（）A.小球可能帶正電B.小球做勻速圓周運動的半徑為r=C.小球做勻速圓周運動的周期為T=D.若電壓U增大，則小球做勻速圓周運動的周期增大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）（1）①在“長度的測量”實驗中，調整游標卡尺兩側腳間距離，主尺和游標的位置如圖所示，此時卡尺兩腳間狹縫寬度為________mm②如圖所示，螺旋測微器測出的金屬絲的直徑是_________mm12．（12分）某同學在測定金屬圓柱體電阻率時需要先測量其尺寸，他分別使用游標卡尺和螺旋測微器測量圓柱體的長度和直徑，某次測量的示數(shù)如圖(a)和如圖(b)所示，長度為________cm，直徑為________mm。四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，MN是磁感強度為B的磁場邊界，一帶電量為q＝2.0×10-9C，質量為m=1.8×10-16kg的粒子，在MN上O點沿與MN成30°角方向進入磁場，經歷t＝1.5×10-6s后到達MN上另一點P．重力不計，取π=3，求：（1）此粒子是帶正電還是負電；（2）粒子從進入磁場到穿出磁場時速度的偏向角Δφ；（3）磁感強度B14．（16分）如圖所示（俯視圖），在光滑水平絕緣桌面的虛線右側足夠大的空間中有豎直向下的勻強磁場，磁感應強度大小為B，質量為m、電荷量為q（q>0）的小球a以與磁場邊界成角的速度進入磁場，剛好與停在磁場某處的質量為3m、電荷量為3q的小球b（圖中未畫出）發(fā)生第一次碰撞，碰前球a的速度大小為v0，速度方向與虛線平行，設a、b兩球的碰撞都是彈性碰撞，且不會相互轉移電荷，也不考慮小球之間的電場力的作用，求：(1)從a球進入磁場到與b球第一次碰撞的時間；(2)a、b兩球第二次碰后b球的速度大小；(3)運動過程中a球離虛線的最遠距離.15．（12分）如圖所示，電源電動勢E＝10V，內阻r＝0.5Ω，閉合S，標有“8V,16W”燈泡L恰好能正常發(fā)光，電動機M繞線的電阻R0＝1Ω，求：(1)電源的總功率；(2)電動機的輸出功率.

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】A．功率乘以時間得到功或者能量，故功率的單位乘以時間的單位是功和能量的單位，故銘牌中的Wh是能量的單位，A正確；B．電流乘以時間得到電荷量，故電流的單位乘以時間的單位是電荷量的單位，故銘牌中的mAh是電荷量的單位，故B錯誤；C．該電池放電時能輸出的總能量約為故C錯誤；D．該電池放電時能輸出的總電荷量約為故D錯誤。故選A。2、D【解析】A．位于磁場中的閉合線圈，只有磁通量發(fā)生變化時，才一定會產生感應電流。故A錯誤；B．當整個閉合電路在磁場中作切割磁感線運動時，閉合電路中磁通量卻沒有變化，則閉合電路中就沒有感應電流。故B錯誤；C．穿過閉合電路的磁通量為零的瞬間，閉合電路中磁通量的變化率最大，故產生感應電流。故C錯誤；D．穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化，則閉合電路中就有感應電流。故D正確。故選D。【點睛】感應電流產生條件細分有兩點：一是電路要閉合；二是穿過電路的磁通量發(fā)生變化，即穿過閉合電路的磁感線的條數(shù)發(fā)生變化。3、B【解析】A．由電場線可知，B點的電場線密，所以B點的電場強度大，粒子受的電場力大，加速度也就大，故A錯誤；BC．粒子受到的電場力指向曲線彎曲的內側，所以受到的電場力的方向是沿電場線向上的，所以粒子從A到B的過程中，電場力做正功，電荷的電勢能減小，動能增加，所以粒子在A點的動能小于它在B點的動能，粒子在A點的電勢能大于它在B點的電勢能，故B正確，C錯誤；D．沿電場線方向電勢逐漸降低，A點的電勢高于B點的電勢，故D錯誤。故選B。4、D【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律得：，D正確5、B【解析】小磁針被放入方向水平向左的磁場中，小磁針N極受到水平向左的磁場力的作用，小磁針S極受到水平向右的磁場力，所以N極要轉向磁場方向，而S極轉向磁場方向反方向．因此小磁針靜止時N極的指向是向左，故ACD錯誤，B正確6、D【解析】最早根據(jù)實驗提出力不是維持物體運動原因的科學家是伽利略，故選D.二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AB【解析】AC．原線圈的頻率為角速度為瞬時表達式為故A正確，C錯誤；B．有效值為由得副線圈兩端電壓為110V，即燈泡的額定電壓為110V，故B正確；D．電壓表示數(shù)為副線圈中的電流為由公式可知，原線圈中的電流為即電流表示數(shù)為0.1A，故D錯誤。故選AB。8、AD【解析】AB．由圖示B-t圖象可知，0～1s時間內，B增大，增大，由楞次定律可知，感應電流是順時針的，為正值；1～2s磁通量不變，無感應電流；2～3s，B的方向垂直紙面向外，B減小，減小，由楞次定律可知，感應電流沿逆時針方向，感應電流是負的；3～4s內，B的方向垂直紙面向里，B增大，增大，由楞次定律可知，感應電流沿逆時針方向，感應電流是負的，A正確，B錯誤。CD．由左手定則可知，在0～1s內，ad受到的安培力方向：水平向右，是正的，1～2s無感應電流，沒有安培力，2～4s時間內，安培力水平向左，是負的；由法拉第電磁感應定律可知，感應電動勢感應電流由B-t圖象可知，在每一時間段內，是定值，在各時間段內I是定值，ad邊受到的安培力F=BIL，I、L不變，B均勻變化，則安培力F均勻變化，不是定值，C錯誤，D正確。故選AD【點睛】本題考查了判斷I-t圖象與F-t圖象是否正確，分析清楚B-t圖象、應用楞次定律、法拉第電磁感應定律、安培力公式即可正確解題；此題也可以判斷電流和安培力的方向直接通過排除法9、BD【解析】A、邊界上有粒子射出的范圍是偏轉圓直徑為弦所對應的邊界圓弧長，即偏轉圓半徑，所以，，故A錯誤，B正確；C、磁感應強度增加到原來的倍，那么，偏轉圓半徑，所以，偏轉圓直徑對應的弦長為R，有粒子射出的邊界圓弧對應的圓心角為，所以粒子射出邊界的圓弧長度變?yōu)樵瓉恚蔆錯誤，D正確10、BC【解析】A．小球在該區(qū)域的豎直平面內做勻速圓周運動，則小球受到的電場力和重力大小相等、方向相反，則小球帶負電，A錯誤；B．因為小球做勻速圓周運動的向心力由洛倫茲力提供，由牛頓第二定律和動能定理可得，且有聯(lián)立可得小球做勻速圓周運動的半徑故B正確；CD．由運動學公式可得聯(lián)立可得說明周期與電壓U無關，故C正確，D錯誤。故選BC。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、①.0.65②.1.500【解析】①主尺讀數(shù)為0mm，卡尺讀數(shù)為13×0.05=0.65mm，所以游標卡尺讀數(shù)為0mm+13×0.05mm=0.65mm②主尺讀數(shù)為1.5mm，可動刻度讀數(shù)為0mm，所以螺旋測微器讀數(shù)為1.5mm+0mm=1.500mm12、①.5.02②.4.815【解析】[1]游標卡尺是10分度的卡尺，其精確度為0.1mm，因此讀數(shù)為[2]螺旋測微器螺旋上的最小刻度為0.01mm，即精確到0.01mm，因此讀數(shù)為【點睛】關鍵掌握游標卡尺讀數(shù)的方法，主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù)，不需估讀；而螺旋測微器的讀數(shù)等于固定刻度讀數(shù)加可動刻度讀數(shù)，需要估讀。四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）負電（2）60°（3）0.06T【解析】（1）粒子進入磁場后，受洛倫茲力的作用，根據(jù)粒子作勻速圓周運動的軌跡，可判斷出粒子帶負電。（2）由幾何關系可知OP弦對的圓心角θ=60°，則粒子速度的偏向角Δφ為Δφ=60°（3），解得T=6t=9.0×10-6s，根據(jù)，解得：代入數(shù)據(jù)得：B=0.06T14、(1)(2)0(3)【解析】(1)帶電粒子在磁場中受重力和桌面的支持力平衡，水平方向上洛倫茲力提供圓周運動的向心力：由幾何關系指從a球進入磁場到與b球第一次碰撞，a球偏轉的圓心角為，從球進入磁場到與球第一次碰撞的時間代入數(shù)據(jù)解得：；(2)a球與b球在M點發(fā)生第一次碰撞，由動量守恒和機械能守恒得：（以碰前a球運動方向為正）解得：由洛倫茲力提供向心力，得，兩個小球各轉1圈后在M點發(fā)生第二次碰撞，畫出兩個小球運動軌跡如圖所示：由動量守恒和機械能守恒得：（以碰前b球運動方向為正）解得：即、兩球第二次碰后球的速度為