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文檔簡介

福建省莆田八中2025屆物理高二第一學期期末復習檢測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、正思考間,一輛貨車從旁邊飛馳而過,小明看到貨車車廂里裝著一些壘在一起的空油桶,如下圖所示。小明設想,如果油桶都是完全相同的光滑圓柱體,且車廂底部一層油桶平整、緊貼、固定放置,上層的油桶C自由的擺放在油桶A、B之間,設重力加速度為g,則下列說法中正確的是A.貨車勻速前進時,C所受合力豎直向上B.貨車加速前進時,A、B兩桶對C的支持力大小相等C.貨車加速前進時,B對C的支持力大于A對C的支持力D.貨車加速度超過g時,C將脫離A而運動到B的右邊2、下列現象中屬于電磁感應現象的是()A.磁場對電流產生力的作用B.變化的磁場使閉合電路中產生電流C.插在通電螺線管中的軟鐵棒被磁化D.電流周圍產生磁場3、如圖甲所示,兩虛線相互垂直,a、b兩點和P、Q兩點關于O1點對稱,兩帶電量均為+q的點電荷分別放置在a、b兩點。如圖乙所示,兩虛線相互垂直,c、d兩點和M、N兩點關于O2點對稱,分別通過c、d兩點的兩導線內均有垂直紙面向外、大小為I的電流。下列說法正確的是A.P、Q兩點的電場強度相同B.M、N兩點的磁感應強度相同C.從P點到O1點電場強度可能先減小后增大D.從M點到O2點磁感應強度可能先增大后減小4、下列說法正確的是()A.運動電荷在磁場中一定受到洛倫茲力B.洛倫茲力必與電荷速度方向垂直C.運動電荷在磁場中必做勻速圓周運動D.電荷在磁場中不可能做勻速運動5、如圖所示,一條形磁鐵豎直放在桌面上,一閉合圓線圈從其正上方某處,保持水平由靜止下落,最后套上條形磁鐵落到桌面上,該過程中()A.線圈內產生大小、方向都不變的電流 B.線圈內產生大小變化、方向不變的電流C.線圈將始終受到向上的磁場作用力 D.線圈受到先向上后向下的磁場作用力6、下列粒子從靜止狀態(tài)經過電壓為U的電場加速后,速度最大的是A.質子 B.氘核C.α粒子 D.鈉離子(Na+)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,在同一水平桌面上放有一長直導線MN和一矩形導線框abcd,導線MN固定,導線框在MN的右側.導線MN中通有電流i,i的變化如圖乙所示,規(guī)定從N到M為電流正方向.導線MN通電過程中導線框始終靜止,則()A.0~t1時間內,導線框中產生adcba方向感應電流,且大小不變B.0~t1時間內,導線框受到水平向左的摩擦力,且大小不變C.t1~t3時間內,導線框產生的感應電流方向不變,受到摩擦力的方向也不變D.在t1時刻導線框中感應電流改變方向,在t2時刻導線框不受摩擦力8、如圖所示的電路中,已知電源電動勢為E,內電阻為r,滑動變阻器R的阻值可以從零連續(xù)增大到Rmax,定值電阻R1的阻值范圍為r<R1<Rmax,則下列結論正確的是()A.當R=R1-r時,R1消耗的功率最大B.R消耗的最大功率可能為C.當R=0時,R1消耗的功率最大D.外電路消耗的最大功率為9、如圖所示,勻強磁場的磁感應強度為B,帶電粒子的速率為v,帶電荷量為q,下列帶電粒子所受洛倫茲力的大小和方向正確的是A.圖為,方向與v垂直斜向上B.圖為,方向與v垂直斜向下C.圖為,方向垂直紙面向外D.圖為,方向垂直紙面向里10、如圖是質譜儀的工作原理示意圖,帶電粒子被加速電場加速后,進入速度選擇器速度選擇器內相互正交的勻強磁場和勻強電場,磁感應強度為B,電場強度為粒子沿直線穿過速度選擇器后通過平板S上的狹縫P,之后到達記錄粒子位置的膠片板S下方有磁感應強度為的勻強磁場下列說法正確的是A.粒子在速度選擇器中一定做勻速運動B.速度選擇器中磁場方向垂直紙面向里C.能通過狹縫P帶電粒子的速率等于D.比荷越大的粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P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,在第二象限內存在一個半徑為a的圓形有界勻強磁場,磁場圓心坐標。在位置坐標為的P點存在一個粒子發(fā)射源,能在紙面內的第二象限向各個方向發(fā)射質量為m、帶電量的粒子,其速度大小均為v。這些粒子經過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限,并經過第一象限內一個垂直xOy平面向外的有界勻強磁場區(qū)域,該區(qū)域磁場的磁感應強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內磁感應強度大小的二分之一,粒子經過該磁場后,全部匯聚到位置坐標為的Q點,再從Q點進入第四象限,第四象限內有大小為、方向水平向左的勻強電場。不計粒子重力,求:(1)第二象限圓形有界勻強磁場的磁感應強度;(2)第一象限有界磁場的最小面積;(3)這些粒子經過勻強電場后再次經過y軸時速度的大小以及粒子所能達到的最遠位置坐標。12.(12分)某同學研究小燈泡的伏安特性,所使用的器材有:小燈泡L(額定電壓3.8V,額定電流0.32A);電壓表V(量程3V,內阻3kΩ);電流表A(量程0.5A,內阻0.5Ω);固定電阻R0(阻值1000Ω);滑動變阻器R(阻值0~9.0Ω);電源E(電動勢5V,內阻不計);開關S;導線若干。(1)實驗要求能夠實現在0~3.8V的范圍內對小燈泡的電壓進行測量,滑動變阻器R是_________(填“限流式”或“分壓式”)接法。(2)實驗測得該小燈泡伏安特性曲線如圖(a)所示:由實驗曲線可知,隨著電流的增加小燈泡的電阻_________(填“增大”“不變”或“減小”)燈絲的電阻率__________(填“增大”“不變”或“減小”)。(3)用另一電源E0(電動勢6V,內阻1.00Ω)和題給器材連接成圖(b)所示的電路,調節(jié)滑動變阻器R的阻值,可以改變小燈泡的實際功率。閉合開關S,在R的變化范圍內,小燈泡的最小功率為______W.(結果保留2位有效數字)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,水平放置的兩根平行金屬軌道相距0.2m,上面放一不計電阻質量為0.04kg的均勻金屬棒ab.已知電源電動勢為6V、內阻為0.5Ω,滑動變阻器調到2.5Ω.現在金屬棒所在位置施加一勻強磁場,使得金屬棒ab對軌道的壓力恰好為零且仍保持靜止.求,該勻強磁場的磁感應強度大小和方向?14.(16分)如圖所示,兩平行金屬導軌間距離L=0.40m,金屬導軌所在平面與水平面夾角θ=37°,在導軌所在的平面內,分布著磁感應強度B=0.50T、方向垂直于導軌所在平面的勻強磁場。金屬導軌的一端接有電動勢E=4.5V、內阻r=0.50Ω的直流電源?,F把一個質量m=0.040kg的導體棒ab放在金屬導軌上,導體棒恰好靜止。導體棒與金屬導軌垂直且接觸良好,導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R0=2.5Ω,金屬導軌電阻不計,取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:(1)通過導體棒的電流;(2)導體棒受到的安培力大??;(3)導體棒受到的摩擦力。15.(12分)在如圖所示的坐標系中,第一和第二象限(包括y軸的正半軸)內存在磁感應強度大小為B、方向垂直xOy平面向里的勻強磁場;第三和第四象限內存在平行于y軸正方向、大小未知的勻強電場.p點為y軸正半軸上的一點,坐標為(0,);n點為y軸負半軸上的一點,坐標未知.現有一質量為m電荷量為q帶正電的粒子由p點沿y軸正方向以一定的速度射入勻強磁場,該粒子經磁場偏轉后以與x軸正方向成45°角的方向進入勻強電場,在電場中運動一段時間后,該粒子恰好垂直于y軸經過n點,粒子的重力忽略不計.求:(1)粒子在p點的速度大小;(2)第三和第四象限內的電場強度的大??;(3)帶電粒子從由p點進入磁場到第二次通過x軸的總時間.

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、C【解析】A.貨車勻速前進時,C所受的合力為零,故A錯誤。BC.貨車加速前進時,C所受合力水平向前,如圖所示,因此B對C的支持力大于A對C的支持力,兩力合力斜向前上方,故B錯誤,C正確;D.當A對C的支持力為零時,C即將相對B身后滾動,由牛頓第二定律得mgtan30°=ma可得此時車的加速度為故D錯誤。故選C。2、B【解析】電磁感應現象指的是由于磁場的變化而在閉合回路中產生感應電流的現象,故B正確,ACD錯誤3、D【解析】A.根據場強的疊加法則可知P、Q兩點的場強大小相等,方向相反,所以P、Q兩點電場強度不同,A錯誤;B.根據安培定則判斷磁感應強度的方向,根據矢量合成法則可知M、N兩點磁感應強度大小相等,方向相反,所以M、N兩點磁感應強度不同,B錯誤;C.根據等量同種電荷電場線的分布可知,從P到O1的電場強度可能先增大后減小或一直減小,不可能先減小后增大,C錯誤;D.根據磁感應強度的疊加可知,無窮遠處的磁感應強度為0,在處的磁感應強度也為0,所以從無窮遠處到處磁感應強度先增大后減小,所以從M點到O2點磁感應強度可能先增大后減小,D正確。故選D。4、B【解析】A項:洛倫茲力是運動電荷在磁場中受到的力,靜止的電荷不會受到洛倫茲力,故A錯誤;B項:根據左手定則洛倫茲力既垂直磁場方向又垂直電荷運動方向,故B正確;C項:只有粒子垂直進入磁場時才能做勻速圓周運動,故C錯誤;D項:如果電荷運動方向和磁場方向平行時不受洛倫茲力,則電荷在磁場中做勻速運動,故D錯誤故選B5、C【解析】環(huán)在下落過程中,導致穿過環(huán)的磁通量發(fā)生變化,根據楞次定律可知感應電流的方向,通過楞次定律的另一種表述判斷線圈受到磁場作用力的方向【詳解】A、B項:線圈從其正上方某處,保持水平由靜止下落,最后套上條形磁鐵落到桌面上,磁通量先增大后減小再增大,則感應電流方向會發(fā)生變化,故A、B錯誤;C、D項:磁鐵和線圈之間的所有作用效果均是阻礙線圈磁通量的變化,根據”來拒去留”,可知,線圈受到的作用力始終向上,故C正確,D錯誤故選C【點睛】要深刻理解楞次定律“阻礙”的含義.如“阻礙”引起的線圈面積、速度、受力等是如何變化的6、A【解析】設粒子的電量為q,質量為m,粒子從靜止狀態(tài)經過電壓為U的電場加速過程,電場力做功為W=qU,則由動能定理得qU=,得到v=,在題中四個粒子中質子的比荷最大,速度也最大,故選A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、AD【解析】A.在0到t1時間過程中,MN中電流均勻增大,則穿過矩形導線框abcd的磁通量均勻增加,根據楞次定律可知,導線框中產生的感應電流方向為adcba方向,因磁通量的變化率恒定,則感應電動勢恒定不變,感應電流不變,故A正確;B.由左手定則可知,0~t1時間內,ad邊受安培力向右,bc邊受安培力向左,因ad邊受到的安培力大于bc邊,則導線框受到的安培力的合力向右,則線框受到水平向左的摩擦力,因直導線中的電流逐漸增加,則安培力逐漸變大,則線框受到的摩擦力逐漸變大,選項B錯誤;C.從t1到t3時間過程中,電流先正向均勻減小,后反向均勻增大,根據楞次定律可知,導線框中產生的感應電流方向順時針,感應電流的大小和方向均保持不變,但是由于直導線MN中的電流方向發(fā)生變化,則線框受到的安培力方向變化,則所受的摩擦力方向發(fā)生變化,故C錯誤;D.在t1時刻直導線中的電流由增大變?yōu)闇p小,根據楞次定律,則導線框中感應電流改變方向,在t2時刻直導線中的電流為零,則電流產生的磁場的磁感應強度為零,則線框受到的安培力為零,則此時導線框不受摩擦力,故D正確8、BCD【解析】AC.計算R1的最大功率,只需要回路中電流最大,此時R=0,R1消耗的功率為最大為,故A錯誤,C正確。B.因為r<R1<Rmax,計算R最大功率時,可把R1+r等效為電源的內阻,此時可能出現Rmax大于、等于或小于R1+r,因此R的最大功率可能為,故B正確。D.計算外電路消耗的最大功率時,R1+R越接近r的值對應外電路的功率越大,當R=0時,外電路的最大功率就等于R1的最大功率。故D正確。故選BCD9、AD【解析】圖(1)中根據左手定則可知洛倫茲力方向應該垂直運動方向斜向上;大小為Bqv,故A正確;圖(2)中為負電荷,其受力方向垂直于運動方向向左上方;大小為Bqv,故B錯誤;圖(3)中速度方向與磁場方向平行,不受洛侖茲力,故C錯誤;圖(4)中將速度分解為水平和豎直方向,則豎直分速度受洛侖茲力,大小為;方向垂直于紙面向里,故D正確;故選AD點睛:本題考查了左手定則的直接應用,根據左手定則即可正確判斷磁場、運動方向、洛倫茲力三者之間的關系,特別注意的是四指指向和正電荷運動方向相同和負電荷運動方向相反.同時注意判斷幾何關系的判斷,特別是平行的判斷10、AD【解析】A.在速度選擇其中粒子做直速運動,受到的電場力和洛倫茲力大小相等,合力為零,故A正確;B.粒子作直線運動,故受到洛倫茲力向左,故磁場垂直于紙面向外,故B錯誤;C.根據知,知速度大小為的粒子能通過速度選擇器,故C錯誤;D.根據知,,則越靠近狹縫P,比荷越大,則半徑越小,粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,故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)(2)(3)3v;(0,)【解析】(1)要想使這些粒子經過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限,則粒子在圓形磁場中做勻速圓周運動的半徑必須和圓形磁場的半徑相同,即:R=a在磁場中,由洛侖茲力提供向心力:聯立可得:由左手定則知:磁感應強度B的方向垂直xOy平面向外(2)第一象限區(qū)域磁場的磁感應強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內磁感應強度大小的二分之一,則根據此時粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R′=2a則最小磁場的直徑為最小面積為(3)粒子在從P到Q運動的過程中,所經歷的磁場區(qū)域均不可以改變其速度的大小,所有粒子在到達Q點的速度仍是v。雖然不同粒子在Q點的速度方向不同,從Q到y(tǒng)軸負方向,由動能定理可得:解得:由第一象限內的磁場分布可以知道,所有從Q點射出的粒子,其速度大小均為v,方向頒布在沿x軸正向與y軸負向之間的90°范圍之內?,F研究從Q點射出的,速度與y軸負向平角為θ的粒子。其軌跡應是類斜拋。則有y=vcosθ×t聯立兩式,消去θ可得:從此式可以看出:當時,故第二次經過y軸最遠位置坐標為:(0,)12、①.分壓式②.增大③.增大④.0.89【解析】(1)[1].因本實驗需要電流從零開始調節(jié),因此應采用滑動變阻器分壓接法;(2)[2][3].I-U圖象中圖象的斜率表示電阻的倒數,由圖可知,圖象的斜率隨電壓的增大而減小,故說明電阻隨電流的增大而增大;其原因是燈絲的電阻率隨著電流的增大而增大;(3)[4].當滑動變阻器阻值全部接入時

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