2025屆江蘇省陸慕高級中學高二物理第一學期期末復習檢測模擬試題含解析

2025屆江蘇省陸慕高級中學高二物理第一學期期末復習檢測模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、一帶正電粒子僅在電場力作用下做直線運動，從A點經(jīng)B、C運動到D點，其v－t圖象如圖所示，則下列說法中正確的是（）A.A處的電場強度小于B處的電場強度B.粒子在A處的電勢能小于在B處的電勢能C.C、D間各點電場強度和電勢都為零DA、B兩點的電勢差等于C、B兩點間的電勢差2、當一帶正電q的粒子以速度v沿螺線管中軸線進入該通電螺線管，若不計重力，則A.帶電粒子速度大小一定改變`B.帶電粒子速度方向一定改變C.帶電粒子速度大小不變D.帶電粒子的運動軌跡為曲線3、在陰極射線管中電子流方向由左向右，其上方置一根通有如圖所示電流的直導線，導線與陰極射線管平行，則陰極射線將會()A.向上偏轉(zhuǎn) B.向下偏轉(zhuǎn)C.向紙內(nèi)偏轉(zhuǎn) D.向紙外偏轉(zhuǎn)4、某同學將一支筆靠在一個半圓形物體上，關(guān)于筆所受彈力方向，下列示意圖正確的是A. B.C. D.5、下列說法中正確的是（）A.曲線運動一定是變速運動B.平拋運動是勻速運動C.勻速圓周運動是勻變速運動D.只有變力才能使物體做曲線運動6、如圖所示，用細橡皮筋懸吊一輕質(zhì)線圈，置于一固定直導線上方，線圈可以自由運動．當給兩者通以圖示電流時，線圈將（）A.靠近直導線,兩者仍在同一豎直平面內(nèi) B.遠離直導線,兩者仍在同一豎直平面內(nèi)C.靠近直導線,同時旋轉(zhuǎn)90° D.遠離直導線,同時旋轉(zhuǎn)90°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、1931年英國物理學家狄拉克曾經(jīng)預言，自然界應(yīng)該存在只有一個磁極的磁單極子，其周圍磁感線呈均勻輻射狀分布；如圖所示,現(xiàn)一半徑為R的線狀圓環(huán)其環(huán)面的豎直對稱軸CD上某處有一固定的磁單S極子，與圓環(huán)相交的磁感線跟對稱軸成θ角，圓環(huán)上各點的磁感應(yīng)強度B大小相等，忽略空氣阻力，下列說法正確的是A.若R為一閉合載流I、方向如圖的導體圓環(huán)，該圓環(huán)所受安培力的方向豎直向上，大小為BIRB.若R為一閉合載流I、方向如圖的導體圓環(huán)，該圓環(huán)所受安培力的方向豎直向下，大小為2πBIRsinθC.若R為一如圖方向運動的帶電小球所形成的軌跡圓，則小球帶負電D.若將閉合導體圓環(huán)從靜止開始釋放，環(huán)中產(chǎn)生如圖反方向感應(yīng)電流、加速度等于重力加速度8、下列四幅演示實驗圖中，能正確表述實驗現(xiàn)象的是（）A.圖甲用磁鐵靠近輕質(zhì)閉合鋁環(huán)A，A會遠離磁鐵B.圖乙斷開開關(guān)S，觸點C不立即斷開C.圖丙閉合開關(guān)S時，電流表有示數(shù)，斷開開關(guān)S時，電流表沒有示數(shù)D.圖丁銅盤靠慣性轉(zhuǎn)動，手持磁鐵靠近銅盤，銅盤轉(zhuǎn)動加快9、某正弦式交流電的方向在1s內(nèi)改變100次，則周期T和頻率f分別是（）A.T=0.01s B.T=0.02sC.f=50Hz D.f=100Hz10、如圖所示,用控制變量法，可以研究影響平行板電容器電容的因素．設(shè)兩極板正對面積為，極板間的距離為，靜電計指針偏角為．實驗中，極板所帶電荷量保持不變A.若保持不變，增大，則變大B.若保持不變，增大，則變小C.若保持不變，減小，則變小D.若保持不變，減小，則變大三、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）如圖所示為用多用電表測電路中電流的實驗，圖中多用電表測定的是________(填“甲電阻”“乙電阻”或“總”)的電流，測得電流的大小是________12．（12分）在利用碰撞做“驗證動量守恒定律”的實驗中，實驗裝置如圖甲所示，圖中斜槽部分與水平槽部分平滑連接，按要求安裝好儀器后開始實驗．圖中設(shè)計有一個支柱（通過調(diào)整，可使兩球的球心在同一水平線上，上面的小球被碰離開后，支柱立即倒下）．先不放被碰小球，讓入射小球從擋板C處由靜止?jié)L下，重復若干次；然后把被碰小球放到支柱上，有重復若干次．在白紙上記錄下掛于槽口的重錘線在記錄紙上的豎直投影點和各次實驗時小球落點的平均位置，從左至右依次為O、M、P、N點，兩小球直徑相等，并用刻度尺測出OM、OP、ON的長度．入射小球和被碰小球的質(zhì)量分別為m1、m2．則（1）入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿足m2_____m1（填“>”或“<”）（2）用螺旋測微器測量小球的直徑如圖乙所示，則小球的直徑d=___________mm（3）當所測的物理量滿足表達式_____________________（用所測物理量的字母表示）時，即說明兩球的碰撞遵守動量守恒定律（4）某次實驗得到入射小球的落點M、P到O距離如圖丙所示，假設(shè)兩球的碰撞是彈性正碰，則被碰小球的落點N到O的距離ON=_________cm．（保留2位小數(shù)）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，兩根相距L=0.5m的光滑平行金屬導軌MN、PQ處于同一水平面內(nèi)，導軌的左端用R=3Ω的電阻相連，導軌電阻不計，導軌上跨接一電阻r=1Ω的金屬桿ab，質(zhì)量m=0.2kg，整個裝置放在豎直向上的勻強磁場中，磁感應(yīng)強度B=2T，現(xiàn)對桿施加水平向右的拉力F=2N，使它由靜止開始運動，求：（1）桿能達到的最大速度vm為多大？（2）若已知桿從靜止開始運動至最大速度的過程中通過的位移x1=10m，電阻R上產(chǎn)生的電熱QR為多少？（3）若桿達到最大速度后撤去拉力，則其繼續(xù)向前運動的最大位移x2多大？14．（16分）如圖所示，一帶電荷量為、質(zhì)量為m的小物塊處于一傾角為37°的光滑斜面上，當整個裝置被置于一水平向右的勻強電場中，小物塊恰好靜止。重力加速度取g，，求：(1)水平向右電場的電場強度的大?。?2)若將電場強度減小為原來，小物塊的加速度是多大；(3)電場強度變化后小物塊下滑距離2L時的動能。15．（12分）如圖1所示，水平面上有兩根足夠長的光滑平行金屬導軌MN和PQ，兩導軌間距為l，電阻均可忽略不計．在M和P之間接有阻值為R的定值電阻，導體桿ab質(zhì)量為m、電阻為r，并與導軌接觸良好．整個裝置處于方向豎直向上磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中．現(xiàn)給ab桿一個初速度v0，使桿向右運動（1）當ab桿剛好具有初速度v0時，求此時ab桿兩端的電壓U；a、b兩端哪端電勢高；（2）請在圖2中定性畫出通過電阻R的電流i隨時間t變化規(guī)律的圖象；（3）若將M和P之間的電阻R改為接一電容為C的電容器，如圖3所示．同樣給ab桿一個初速度v0，使桿向右運動．請分析說明ab桿的運動情況

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、D【解析】從圖象可以看出，粒子做的是非勻變速直線運動，可得出受到的電場力不恒定，由帶正電的粒子僅在電場力作用，有圖線斜率代表加速度，有牛頓第二定律得知電場力的大小關(guān)系，從而得到電場強度德大小關(guān)系．由運動過程中，動能增加，勢能減少，所以可判斷出粒子在AB兩點的電勢能大小，有電場力做功的公式可得AB兩點間的電勢差與CB兩點間的電勢差的大小關(guān)系【詳解】由運動的速度-時間圖象可看出，帶正電的粒子的加速度在A點時較大，由牛頓第二定律得知在A點的電場力大，故A點的電場強度一定大于B點的電場強度，故A錯誤；由A到B的過程中，速度變大了，說明是電場力做正功，電勢能轉(zhuǎn)化為動能，由功能關(guān)系可知，此過程中電勢能減少，正電荷在A點是電勢能大于在B時的電勢能，所以粒子在A點的電勢能高于B點的電勢能，故B錯誤；從C到D，粒子速度一直不變，故電場力做功為零，可知CD間各點電場強度為零，但電勢不一定為零，故C錯誤；A、C兩點的速度相等，故粒子的動能相同，因此從A到B和從B到C電場力做功的絕對值相同，AB兩點間的電勢差等于CB兩點間的電勢差，故D正確．故選D【點睛】本題考查到了電場力做功的計算和電場力做功與電勢能的關(guān)系，其關(guān)系為：電場力對電荷做正功時，電荷的電勢能減少；電荷克服電場力做功，電荷的電勢能增加，電勢能變化的數(shù)值等于電場力做功的數(shù)值．這常是判斷電荷電勢能如何變化的依據(jù)．還考查了對于勻變速直線運動的圖象分析電荷在電場中移動時，電場力做的功與移動的路徑無關(guān)，只取決于起止位置的電勢差和電荷的電量，這一點與重力做功和高度差的關(guān)系相似.2、C【解析】由于長通電螺線管中產(chǎn)生的磁場方向平行于螺線管的中心軸線，與正粒子的運動方向平行，則正粒子在磁場中不受洛倫茲力，正粒子重力又不計，則粒子做勻速直線運動。A．帶電粒子速度大小一定改變`，與結(jié)論不相符，選項A錯誤；B．帶電粒子速度方向一定改變，與結(jié)論不相符，選項B錯誤；C．帶電粒子速度大小不變，與結(jié)論相符，選項C正確；D．帶電粒子的運動軌跡為曲線，與結(jié)論不相符，選項D錯誤；故選C。3、B【解析】由題意可知，直線電流的方向由左向右，根據(jù)右手定則，可判定直導線下方的磁場方向為垂直紙面向里，而陰極射線電子運動方向由左向右，由左手定則知(電子帶負電，四指要指向其運動方向的反方向)，陰極射線將向下偏轉(zhuǎn)A．向上偏轉(zhuǎn)與分析不符，A錯誤B．向下偏轉(zhuǎn)符合分析，B正確C．向紙面內(nèi)偏轉(zhuǎn)不符合分析，C錯誤D．向紙面外偏轉(zhuǎn)不符合分析，D錯誤4、C【解析】半圓形物體對筆有支持力N1，N1垂直于物體與筆的接觸面，N1的作用線通過圓心．地面對筆有垂直于地面向上的支持力N2，故ABD錯誤，C正確5、A【解析】A．曲線運動物體的速度方向與該點曲線的切線方向相同，所以曲線運動的速度的方向是時刻變化的，它的速度的必定是改變的，所以曲線運動一定是變速運動，故A正確；B．平拋運動的加速度不變，速度大小和方向時刻改變，做勻變速曲線運動，故B錯誤；C．勻速圓周運動的加速度始終指向圓心，方向時刻在變，則加速度在變，所以勻速圓周運動是變加速運動，故C錯誤；D．物體在恒力作用下可能做曲線運動，如：平拋運動，故D錯誤。故選A。6、A【解析】由右手螺旋定則判斷出直導線的磁場，線圈在直導線上邊，所處的磁場方向垂直紙面向外由左手定則判斷線圈的受力情況，左右部分大小相等，方向相反，上下兩邊方向也相反，但由于直導線周圍磁感應(yīng)強度的大小與它到導線的距離成反比，線圈下邊受力比上邊受力大，合力向下，所以線圈向下運動靠近通電長直導線，而不會發(fā)生轉(zhuǎn)動故A正確二、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、BC【解析】AB．根據(jù)左手定則可知，通電圓環(huán)每一部分受到的安培力斜向下，利用微元法可知該圓環(huán)所受安培力的方向豎直向下，大小為F安=2πBIRsinθ故A錯誤，B正確；C．若R為一如圖方向運動的帶電小球所形成的軌跡圓，說明形成的電流產(chǎn)生的安培力豎直向上，形成的電流應(yīng)與圖示電流方向相反，故小球帶負電，故C正確；D．若將閉合導體圓環(huán)從靜止開始釋放，在下落過程中穿過線框的磁通量增大，根據(jù)右手定則可知，產(chǎn)生的感應(yīng)電流為環(huán)中產(chǎn)生如圖反方向感應(yīng)電流，受到的安培力向上，根據(jù)牛頓第二定律可知加速度小于g，故D錯誤。故選BC。8、AB【解析】A．圖甲用磁鐵靠近輕質(zhì)鋁環(huán)A，由于A環(huán)中發(fā)生電磁感應(yīng)，根據(jù)楞次定律可知，A將遠離磁鐵，故A正確；B．圖乙斷開開關(guān)S，由于B線圈中發(fā)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象阻礙電流的減小，因此線圈仍有磁性，觸電C不立即斷開，故B正確；C．圖丙閉合開關(guān)S和斷開開關(guān)S時均會發(fā)生電磁感應(yīng)，因此電流表均有示數(shù)，故C錯誤；D．當轉(zhuǎn)動銅盤時，導致銅盤切割磁感線，從而產(chǎn)生感應(yīng)電流，出現(xiàn)安培力，由楞次定律可知，產(chǎn)生安培力導致銅盤轉(zhuǎn)動受到阻礙．因此銅盤將轉(zhuǎn)慢，故D錯誤。故選AB。9、BC【解析】交變電流在一個周期內(nèi)電流的方向改變兩次，周期與頻率互為倒數(shù)【詳解】交變電流在一個周期內(nèi)方向改變兩次，1s內(nèi)電流的方向改變100次，知經(jīng)歷了50個周期，則，頻率，故BC正確，AD錯誤10、AD【解析】AB.根據(jù)電容的決定式：知當保持S不變，增大d時，電容減小，電容器的電量Q不變，由電容的定義式：知板間電勢差增大，則靜電計指針的偏角變大，故A正確，B錯誤CD.根據(jù)電容的決定式：知當保持d不變，減小S時，電容減小，電容器極板所帶的電荷量Q不變，由電容的定義式：知板間電勢差增大，靜電計指針的偏角變大，故C錯誤，D正確三、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.乙電阻②.50.0mA【解析】由電路中連接情況知，多用電表與乙電阻串聯(lián)，故測定的是乙電阻的電流．由圖知選擇量程為100mA，故指針指示讀數(shù)為50.0mA12、①.<②.12.803（12.802-12.804）③.m1OP=m1OM+m2（ON-d）④.36.28【解析】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量要大于被碰小球的質(zhì)量；（2）螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀．（3）根據(jù)動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式，然后根據(jù)表達式分析答題；（4）根據(jù)動量守恒定律以及機械能守恒定律列式，聯(lián)立即可求得速度關(guān)系，從而求出OM、ON以及OP之間的關(guān)系【詳解】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿足m2<m1；（2）螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為12.5mm，可動刻度讀數(shù)為0.01×30.3mm=0.303mm，所以最終讀數(shù)為：d=12.5mm+0.303mm=12.803mm（3）由動量守恒定律可知，如果動量守恒，則應(yīng)保證：m1v=m1v1+m2v2；因為平拋運動的時間相等，則水平位移可以代表速度，OP是A球不與B球碰撞平拋運動的位移，該位移可以代表A球碰撞前的速度，OM是A球碰撞后平拋運動的位移，該位移可以代表碰撞后A球的速度，（ON-d）是碰撞后B球的水平位移，該位移可以代表碰撞后B球的速度，當所測物理量滿足表達式m1?OP=m1?OM+m2?（ON-d），說明兩球碰撞遵守動量守恒定律；（4）設(shè)入射小球質(zhì)量為m1，被碰小球質(zhì)量為m2．碰撞前入射球速度為v0，碰撞后兩球速度分別為v1、v2．根據(jù)動量守恒得和機械守恒定律得：m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22聯(lián)立解得：v0+v1=v2三球平拋運動時間相同，則得到：OP+OM=ON′=ON-d故：ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【點睛】本題主要考查了“驗證動量守恒定律”的實驗的原理及要求以及數(shù)據(jù)處理等基礎(chǔ)知識，掌握實驗原理、應(yīng)用動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式即可正確解題．注意小球2平拋的起點在水平面上的投影在O點后相距d處四、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、vm=8m/s；QR=10.2J；x2=6.4m【解析】（1）當導體棒加速度為零時，速度最大，根據(jù)平衡條件，有：F=F安=ILB，感應(yīng)電流：I=代入數(shù)據(jù)聯(lián)立可得vm=8m/s（2）對導體棒由動能定理可得：Fx1+W安=mv2，根據(jù)功能關(guān)系有：Q=－W安，因為外電阻與內(nèi)阻為串聯(lián)關(guān)系，根據(jù)焦耳定律可知：QR=Q，聯(lián)立可得QR=10.2J（3）對導體棒由動量定理可得：－BLIt=0－mv，感應(yīng)電動勢：，電流：，電量：=，聯(lián)立可得x2=6.4m14、（1）；（2）0.3g；（3）【解析】