2025屆浙江省普通高中高二物理第一學期期末考試模擬試題含解析

2025屆浙江省普通高中高二物理第一學期期末考試模擬試題注意事項1．考試結(jié)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、2017年1月25日，在中央電視臺CCTV10頻道播出節(jié)目中，海軍電力工程專家馬偉明院士表示，正在研制設計中的國產(chǎn)003型航母采用電磁彈射已成定局！電磁彈射就是采用電磁的能量來推動被彈射的物體向外運動，電磁炮就是利用電磁彈射工作的．電磁炮的原理如圖所示，則炮彈導體滑塊受到的安培力的方向是（）A.豎直向上B.豎直向下C.水平向左D.水平向右2、如圖所示，當AB間加上電壓時，R1、R2、R3三個電阻上消耗的功率相等，則三電阻的阻值之比R1：R2：R3為（）A.1：1：4 B.1：1：1C.1：1：2 D.2：2：13、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、把電阻是1的一根金屬絲截成等長的十段，再把這十段金屬絲并聯(lián)起來，這樣并聯(lián)的一組金屬絲的總電阻是（）A.0.01 B.0.10C.10 D.1005、如圖所示，甲、乙兩個電路中的電感線圈的自感系數(shù)足夠大，且直流電阻不可忽略，閉合開關S，待電路達到穩(wěn)定后，燈泡均能發(fā)光，現(xiàn)將開關S斷開，這兩個電路中燈泡亮度的變化情況不可能是（）A.甲電路中燈泡將漸漸變暗B.乙電路中燈泡將漸漸變暗C.甲電路中燈泡將先變得更亮，然后漸漸變暗D.乙電路中燈泡將先變得更亮，然后漸漸變暗6、在如圖甲所示的電路中，穿過螺線管的磁場的磁感應強度B豎直向下，螺線管匝數(shù)匝，橫截面積螺線管導線電阻，，，在一段時間內(nèi)，穿過螺線管的磁場的磁感應強度B按如圖乙所示的規(guī)律變化．則下列說法中正確的是A.閉合S，電路中的電流穩(wěn)定后電容器下極板帶負電B.螺線管中產(chǎn)生的感應電動勢為1VC.閉合S，電路中的電流穩(wěn)定后，電阻的電功率為D.閉合S，電路中的電流穩(wěn)定后，再斷開S，流經(jīng)的電荷量為二、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、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置，其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒．兩盒間的狹縫中形成的周期性變化的電場，使粒子在通過狹縫時都能得到加速．兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中，如圖所示．在保持勻強磁場和加速電壓不變的情況下用同一裝置分別對質(zhì)子()和氦核()加速，則下列說法中正確的是（）A.質(zhì)子與氦核所能達到的最大速度之比為l：2B.質(zhì)子與氦核所能達到的最大速度之比為2：lC.加速質(zhì)子、氦核時交流電的周期之比為2：lD.加速質(zhì)子、氦核時交流電的周期之比為l：28、用絕緣細線懸掛一個質(zhì)量為m，帶電荷量為+q的小球，讓它處于如圖所示的磁感應強度為B的勻強磁場中．由于磁場的運動，小球靜止在如圖位置，這時懸線與豎直方向夾角為α，懸線處于伸直狀態(tài)，則磁場的運動速度和方向可能是（）A.，水平向左B.，水平向下C.，豎直向上D.，水平向右9、A、B兩塊正對的金屬板豎直放置，在金屬板A的內(nèi)側(cè)表面系一絕緣細線，細線下端系一帶電小球可視為點電荷兩塊金屬板接在如圖所示的電路中，電路中的為光敏電阻其阻值隨所受光照強度的增大而減小，為滑動變阻器，為定值電阻．當?shù)幕琍在中間時閉合電鍵S，此時電流表和電壓表的示數(shù)分別為I和U，帶電小球靜止時絕緣細線與金屬板A的夾角為電源電動勢E和內(nèi)阻r一定，電表均為理想電表．下列說法中正確的是（）A.無論將的滑動觸頭P向a端移動還是向b端移動，均不會變化B.若將的滑動觸頭P向b端移動，則I減小，U減小C.保持滑動觸頭P不動，用較強的光照射，則小球重新達到穩(wěn)定后變小D.保持滑動觸頭P不動，用較強的光照射，則U變化量的絕對值與I變化量的絕對值的比值不變10、如圖甲所為風力發(fā)電的簡易模型，在風力的作用下，風葉帶動與其固定在一起的永磁體轉(zhuǎn)動．某一風速時，線圈中產(chǎn)生的正弦式電流如圖乙所示，則（）A.電流的瞬時值表達式為B.磁體的轉(zhuǎn)速為5r/sC.若給阻值為10Ω的電阻供電，該電阻1h內(nèi)產(chǎn)生的電熱為1.8×104JD.線圈中電流的有值為0.5A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）利用如圖所示裝置，通過半徑相同的兩小球的碰撞來驗證動量守恒定律．圖中AB是斜槽,BC是水平槽，斜槽與水平槽之間平滑連接．圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影．實驗時，先讓球1從斜槽軌道上的某位置由靜止開始滾下，落到位于水平地面的一記錄紙上，留下痕跡，多次重復上述操作，找到其平均落點的位置P，測得平拋射程為OP．再把球2放在水平槽末端的位置，讓球1仍從原位置由靜止開始滾下，與球2碰撞后，兩球分別在記錄紙上留下落點痕跡，多次重復上述操作，分別找到球1和球2相撞后的平均落點M、N，測得平拋射程分別為OM和ON．測得球1的質(zhì)量為m1，球2的質(zhì)量為m2.(1)實驗中必須滿足的條件是____________A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線水平C.球1每次從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩小球的質(zhì)量相等(2)若所測物理量滿足表達式________時，可以說明兩球在碰撞過程中動量守恒(3)若所測物理量滿足表達式________時，可以說明兩球的碰撞為彈性碰撞(4)實驗時盡管沒有測量兩小球碰撞前后速度，也同樣可以驗證動量是否守恒，其原因是:____________________12．（12分）如圖所示是探究影響平行板電容器電容大小因素的實驗裝置①關于此實驗裝置中的靜電計，下列說法中正確的是______．（選填選項前面的字母）A．靜電計指針張角的大小反映了平行板電容器所帶電荷量的多少B．靜電計指針張角的大小反映了平行板電容器兩板間電壓的大小C．靜電計的外殼與A板相連接后可不接地D．可以用量程為3V的電壓表替代靜電計②讓平行板電容器正對的兩極板帶電后，靜電計的指針偏轉(zhuǎn)一定角度．不改變A、B兩板所帶電荷量，且保持兩板在豎直平面內(nèi)．現(xiàn)要使靜電計指針偏轉(zhuǎn)角變大，下列做法中可行的是_____．（選填選項前面的字母）A．保持B板不動，A板向上平移B．保持B板不動，A板向右平移C．保持A、B兩板不動，在A、B之間插入一塊絕緣介質(zhì)板四、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，在坐標系中第一象限中存在與x軸成角斜向下的勻強電場，電場強度；第四象限中存在垂直于紙面向里的有界勻強磁場，x軸方向的寬度，y軸負方向無限大，磁感應強度現(xiàn)有一電荷量為質(zhì)量為的帶正電的粒子，以某一速度從O點射入磁場，，粒子通過磁場后剛好從A點射出，之后進入電場，不考慮粒子重力對問題的影響，求：(1)粒子進入磁場B的速度的大??；(2)粒子進入電場后，經(jīng)多少時間再次到達x軸上；(3)若粒子進入磁場B后，某時刻再加一個同方向的勻強磁場使粒子做完整的圓周運動，求所加磁場磁感應強度的最小值。14．（16分）在氫原子模型中，若電子繞核做圓周運動可等效為一個環(huán)形電流．設氫原子中電子在半徑為r的圓軌道上運動，其質(zhì)量、電量分別用m和e來表示，靜電力常量為k，則電子圓周運動的周期及等效電流I等于多少？15．（12分）如圖所示，一對光滑的平行金屬導軌（電阻不計）固定在同一水平面內(nèi)，導軌足夠長且間距為L，左端接有阻值R的電阻，一質(zhì)量m、長度L的金屬棒MN放置在導軌上，棒的電阻為r，整個裝置置于豎直向上的勻強磁場中，磁場的磁感應強度為B，棒在水平向右的外力作用下，由靜止開始做加速運動，保持外力的功率為P不變，經(jīng)過時間t導體棒最終做勻速運動．求：（1）導體棒勻速運動時的速度是多少？（2）t時間內(nèi)回路中產(chǎn)生的焦耳熱是多少?

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】根據(jù)左手定則可知，張開左手，使四指與大拇指在同一平面內(nèi)，大拇指與四指垂直，把左手放入磁場中，讓磁感線穿過手心，四指與電流方向相同，大拇指所指的方向是安培力的方向，故受到的安培力水平向左，故C正確，ABD錯誤。故選C2、A【解析】因R1和R2串聯(lián)，電流相等，且消耗的功率相等，根據(jù)P=I2R可知R1=R2；因并聯(lián)支路電壓相等，上面支路的功率等于R3功率的2倍，根據(jù)可知，R3=2R12=4R1，即R1：R2：R3=1：1：4A．1：1：4，與結(jié)論相符，選項A正確；B．1：1：1，與結(jié)論不相符，選項B錯誤；C．1：1：2，與結(jié)論不相符，選項C錯誤；D．2：2：1，與結(jié)論不相符，選項D錯誤；故選A.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、A【解析】把電阻是1的一根金屬絲截成等長的十段，根據(jù)電阻定律R=知，每段金屬絲的電阻為0.1，再把這十段金屬絲并聯(lián)起來，橫截面積變?yōu)樵瓉淼?0倍，則總電阻為原來的十分之一，所以這樣并聯(lián)的一組金屬絲的總電阻為0.01，故A正確，B、C、D錯誤5、C【解析】AC．對甲圖，燈泡和L中的電流一樣，斷開開關時，L相當于電源，甲電路中燈泡將漸漸變暗，燈泡不可能先變得更亮，然后漸漸變暗，故A正確，C錯誤；B．對乙圖，開關斷開時，L相當于電源，若L中的電流小于或等于燈泡中的電流，則乙電路中燈泡將漸漸變暗，故B正確；D．若L中電流大于燈泡中的電流，則乙電路中燈泡將先變得更亮，然后漸漸變暗，故D正確。故選C。6、D【解析】根據(jù)“磁感應強度B隨時間均勻增大”可知，本題考查感生電動勢的問題，根據(jù)電磁感應與電路的綜合，知道產(chǎn)生感應電動勢的那部分相當于電源，運用閉合電路歐姆定律進行求解.【詳解】A、根據(jù)楞次定律可知，螺線管的感應電流盤旋而下，則螺線管下端是電源的正極，那么電容器下極帶正電，故A錯誤；B、根據(jù)法拉第電磁感應定律：；解得：，故B錯誤；C、根據(jù)閉合電路歐姆定律，有：，根據(jù)解得：；故C錯誤；D、S斷開后，流經(jīng)的電量即為S閉合時C板上所帶的電量Q，電容器兩端的電壓為：，流經(jīng)的電量為：，故D正確；故選D.【點睛】根據(jù)法拉第電磁感應定律求出螺線管中產(chǎn)生感應電動勢；根據(jù)楞次定律，來判定感應電流方向，從而確定電容器的正負極；電容器與并聯(lián)，兩端電壓等于兩端的電壓，根據(jù)求出電容器的電量；根據(jù)求出電阻的電功率.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、BD【解析】試A、當粒子從D形盒中出來時速度最大，根據(jù)，得，根據(jù)質(zhì)子（）和氦核（），則有質(zhì)子與氦核所能達到的最大速度之比2：1，故A錯誤，B正確．根據(jù)公式．可知，周期與最大速度成反比，即加速質(zhì)子、氦核時交流電的周期之比1：2．故C錯誤，D正確．故選BD8、AC【解析】若磁場的運動方向水平向左，則小球相對磁場水平向右，由左手定則可知，洛倫茲力方向豎直向上，當洛倫茲力等于重力，處于平衡狀態(tài)，則有：Bqv=mg，解得：，故A正確；若磁場的運動方向豎直向下，則小球相對磁場豎直向上，由左手定則可知，洛倫茲力方向水平向左，則不可能處于平衡狀態(tài)．故B錯誤；若磁場的運動方向豎直向上，則小球相對磁場豎直向下，由左手定則可知，洛倫茲力方向水平向右，當洛倫茲力與拉力的合力與重力相等時，則處于平衡狀態(tài)，則有：Bqv=mgtanα，解得：，故C正確，若磁場的運動方向水平向右，則小球相對磁場水平向左，由左手定則可知，洛倫茲力方向豎直向下，不可能處于平衡狀態(tài)，D錯誤；故選AC【點睛】此題考查左手定則與平衡方程的應用，注意相對運動理解，突出小球相對磁場的運動方向是解題的關鍵，同時掌握三角函數(shù)的應用9、ACD【解析】AB．滑動變阻器處于含容支路中，相當于導線，所以移動滑動觸頭P，和所在電路中電流I不變，U也不變，所以角度不變，故A正確，B錯誤；C．用更強的光線照射，的阻值變小，外電路總電阻減小，電流I增大，內(nèi)電壓和的電壓增大，則電容器板間電壓減小，板間電場強度變小，小球所受的電場力變小，則減小，故C正確；D．保持滑動觸頭P不動，逐漸增加照射的光強，總電阻減小，電流I增大，外電壓U減小，根據(jù)閉合電路歐姆定律得：，可見，保持不變，故D正確。故選ACD。10、BD【解析】根據(jù)相對性來分析與解決問題，同時掌握感應電動勢與轉(zhuǎn)速關系，即可判斷出感應電流的大小變化，及轉(zhuǎn)速與周期的關系【詳解】A項：通過乙圖可知電流的最大值為0.5A，周期T=0.2s，故，故電流的表達式為i=0.5sin10πt（A），故A錯誤；B項：電流的周期為T=0.2s，故磁體的轉(zhuǎn)速為，故B正確；C、D項：電流的有效值為，根據(jù)公式，故C錯誤，D正確故選BD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.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.兩小球碰撞前后均做平拋運動，下落高度相同，運動時間相同，水平射程與平拋初速度成正比，可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“驗證動量守恒定律”的實驗中，是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的，只要離開軌道后做平拋運動，對斜槽是否光滑沒有要求，故A錯誤；要保證每次小球都做平拋運動，則軌道的末端必須水平，故B正確；要保證碰撞前的速度相同，所以入射球1每次都要從同一高度由靜止?jié)L下，故C正確；為了使小球碰后不被反彈，要求入射小球1的質(zhì)量大于被碰小球2的質(zhì)量，故D錯誤；故選BC(2)[2].小球離開軌道后做平拋運動，由于小球拋出點的高度相同，它們在空中的運動時間t相等，它們的水平位移x與其初速度成正比，可以用小球的水平位移代替小球的初速度，若兩球相碰前后的動量守恒，則m1v0=m1v1+m2v2，又OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t，代入得：m1?OP=m1?OM+m2?ON(3)[3].若碰撞是彈性碰撞，則機械能守恒，由機械能守恒定律得：將OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t代入得：m1OP2=m1OM2+m2ON2；與m1OP=m1OM+m2ON聯(lián)立可得：OP+OM=ON(4)[4].由于兩球從同一高度下落，故下落時間相同，所以水平向速度之比等于兩物體水平方向位移之比，可以用球的水平位移代替其水平速度12、①.BC②.A【解析】①靜電計指針張角可表示出兩板間電勢差的大小，所以A錯誤B正確因為目的就是為了讓兩板間電勢差與靜電計兩鉑片上電勢差相等，所以靜電計的外殼與A板相連接后可不接地，故C正確電壓表有示數(shù)必須有電源，所以不可以用量程為3V的電壓表替代靜電計，故D錯誤故選BC②現(xiàn)要使靜電計指針偏角變大，即電勢差增大，，電荷量不變，所以電容減小，，保持B板小動，A板向上平移，正對面積減小，電容減小，符合題意，故A正確保持B板不動，A板向右平移，板間距離減小，電容增大，不符合題意，故B錯誤保持A、B兩板不動，在A、B之間插入一塊絕緣介質(zhì)板，增大介電常數(shù)，電容增大，不符合題意，故C錯誤故選A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）；（2）；（3）?！窘馕觥?1)因為，，由幾何關系得粒子在磁場中時的軌道半徑在勻強磁場中，根據(jù)洛倫茲力提供向心力有代入數(shù)據(jù)解得(2)由(1)知粒子以速度垂直電場方向進入電場