2025屆山東省天成大聯(lián)考高二物理第一學期期末考試模擬試題含解析

2025屆山東省天成大聯(lián)考高二物理第一學期期末考試模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規(guī)定答題。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、如圖甲所示，一電子僅在電場力作用下從A點沿直線運動到B點，其速度隨時間變化的圖象如圖乙所示．設A、B兩點的電場強度大小分別為EA、EB，電勢分別為φA、φB，則A.EA=EB B.EA<EBC.φA=φB D.φA<φB2、如圖所示，示波器的示波管可視為加速電場與偏轉(zhuǎn)電場的組合，若已知加速電壓為U1，偏轉(zhuǎn)電壓為U2，偏轉(zhuǎn)極板長為L，極板間距為d，且電子被加速前的初速度可忽略，則關于示波器靈敏度[即偏轉(zhuǎn)電場中每單位偏轉(zhuǎn)電壓所引起的偏轉(zhuǎn)量()與加速電場、偏轉(zhuǎn)電場的關系，下列說法中正確的是()A.L越大，靈敏度越高 B.d越大，靈敏度越高C.U1越大，靈敏度越高 D.U2越大，靈敏度越高3、在高度為h的同一位置向水平方向同時拋出兩個小球A和B，若A球的初速度vA大于B球的初速度vB，則下列說法中不正確的是（）A.A比B先落地B.在飛行過程中的任一段時間內(nèi)，A的水平位移總是大于B的水平位移C.若兩球在飛行中遇到一堵豎直墻，A擊中墻的高度大于B擊中墻的高度D.在空中飛行的任意時刻，A總在B的水平正前方，且A的速率總是大于B的速率4、如圖所示，質(zhì)量分別為m1、m2，電荷量分別為q1、q2的兩小球，分別用絕緣輕絲線懸掛起來，兩絲線與豎直方向的夾角分別為α和β(α＞β)，兩小球恰在同一水平線上，那么()A.兩球可能帶同種電荷B.q1一定大于q2C.m1一定小于m2D.m1所受的庫侖力一定大于m2所受的庫侖力5、如圖所示，當磁鐵的磁極靠近陰極射線管時，熒光屏上的亮線發(fā)生了彎曲．這個現(xiàn)象說明A.陰極射線中的粒子帶負電B.運動電荷受到磁場的作用力C.陰極射線中的粒子帶正電D.運動電荷的周圍存在電場6、如圖所示，A、B是構(gòu)成平行板電容器的兩金屬極板，當開關S閉合時，在P點處有一個帶電液滴處于靜止狀態(tài)．現(xiàn)將開關S斷開后，再將A、B板分別沿水平方向向左、右平移一小段距離，此過程中下列說法正確的是()A.電容器的電容增加B.電阻R中有電流流過C.兩極板間的電場強度不變D.若帶電液滴仍P點其電勢能減小二、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、如圖所示，兩導體板水平放置，兩板間電勢差為U，帶電粒子（不計重力）以某一初速度v0沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入，穿過兩板后又垂直于磁場方向射入邊界線豎直的勻強磁場，則粒子射入磁場和射出磁場的M、N兩點間的距離d隨著U、B、比荷（）、v0的變化情況為（）Ad隨v0增大而增大，d與U無關B.d隨v0增大而增大，d隨U增大而增大C.d隨U增大而減小，d與v0無關D.d隨B增大而減小，d隨比荷增大而減小8、如圖所示，空間存在一水平向左的勻強電場和一垂直紙面向里的勻強磁場，磁場的磁感應強度大小為B，電場強度大小為E=，電場方向和磁場方向相互垂直．在此電磁場正交的空間中有一足夠長的固定粗糙絕緣桿，與電場正方向成60°夾角且處于豎直平面內(nèi)．一質(zhì)量為m，帶電量為+q的小球套在絕緣桿上．若給小球一沿桿向下的初速度v0，小球恰好做勻速運動，且小球電量保持不變，重力加速度為g，則下列說法正確的是（）A.小球的初速度為v0=B.若小球的初速度為，小球?qū)⒆黾铀俣炔粩鄿p小的減速運動，最后勻速C.若小球的初速度為，小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮募铀龠\動，最后勻速D.若小球的初速度為，則運動中克服摩擦力做功為9、如圖，正點電荷放在O點，圖中畫出它產(chǎn)生的電場的六條對稱分布的電場線．以水平電場線上的O’點為圓心畫一個圓，與電場線分別相交于a、b、c、d、e，下列說法正確的是()A.b、e兩點的電場強度相同B.a點電勢高于e點電勢C.b、c兩點間電勢差等于e、d兩點間電勢差D.電子沿圓周由d運動到c，電場力做功為零10、如圖所示，通電導線旁邊同一平面有矩形線圈abcd則（）A.若線圈向右平動，其中感應電流方向是a→b→c→dB.若線圈豎直向下平動，無感應電流產(chǎn)生C.當線圈以通電導線為軸轉(zhuǎn)動時，其中感應電流方向是a→b→c→dD.當線圈向?qū)Ь€靠近時，其中感應電流方向是a→b→c→d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）小明用如圖所示的裝置研究“電磁感應現(xiàn)象”，螺線管與電流計構(gòu)成閉合電路，條形磁鐵N極朝下。（1）要想使電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)，小明進行了以下4種操作，其中可行的是____（選填選項前的字母）。A.螺線管不動，磁鐵勻速插入或拔出螺線管B.螺線管不動，磁鐵加速插入或拔出螺線管C.磁鐵與螺線管保持相對靜止，一起勻速向上運動D.磁鐵與螺線管保持相對靜止，一起在水平面內(nèi)做圓周運動（2）在（1）的研究中，小明發(fā)現(xiàn)電流計指針偏轉(zhuǎn)方向會有不同，也就是感應電流方向不同，根據(jù)（1）中的操作，那么感應電流方向與下列哪些因素有關_________________（選填選項前的字母）。A.磁鐵的磁性強弱B.磁鐵運動的方向C.磁鐵運動的速度大小D.螺線管的匝數(shù)（3）小明又將實驗裝置改造，如圖所示，螺線管A經(jīng)過滑動變阻器與開關、電池相連構(gòu)成直流電路；螺線管B與電流計構(gòu)成閉合電路。螺線管B套在螺線管A的外面。為了探究影響感應電流方向的因素，閉合開關后，以不同的速度移動滑動變阻器的滑片，觀察指針擺動情況；由此實驗可以得出恰當?shù)慕Y(jié)論是______（選填選項前的字母）A.螺線管A的磁性變強或變?nèi)跤绊懼羔様[動方向B.螺線管A的磁性變強或變?nèi)跤绊懼羔様[動幅度大小C.螺線管A的磁性強弱變化快慢影響指針擺動方向D.螺線管A的磁性強弱變化快慢影響指針擺動幅度大小（4）在（3）研究中，閉合開關后，螺線管A的電流穩(wěn)定時，螺線管B中也存在磁場，但不出現(xiàn)感應電流，這說明什么？___________________________。12．（12分）為精確測量電源的電動勢和內(nèi)阻，實驗小組設計了圖甲所示電路，圖中S2為單刀雙擲開關，定值電阻R0=4Ω。實驗時先閉合開關S1，然后分別將S2先后接到1和2，移動滑動變阻器滑片，記錄多組電壓表和電流表的讀數(shù)U和I，最后通過描點得到圖乙所示的兩條U-I關系圖線。(1)請根據(jù)圖甲，在圖丙中將單刀雙擲開關連入電路_________。(2)若只考慮系統(tǒng)誤差，當單刀雙擲開關撥向1時，E測______E真，r測______r真；當單刀雙擲開關撥向2時，E測_______E真，r測_______r真（填“>”、“=”、“<”）。(3)根據(jù)圖乙可知電源電動勢E=_______V，內(nèi)阻r=_______Ω。（結(jié)果均保留三位有效數(shù)字）(4)電壓表內(nèi)阻RV=_______Ω，電流表內(nèi)阻RA=_________Ω。（結(jié)果均保留三位有效數(shù)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）平潭嵐華中學一位同學設計了一臺玩具車，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的簡化電路圖如圖所示．已知電源電動勢E=12V，內(nèi)阻r=lΩ，電路中定值電阻R=4Ω，當閉合電鍵S電路穩(wěn)定時，電路中標有“3V，3W”的燈泡L和線圈電阻RD=0．4Ω的小型直流電動機D都恰能正常工作．求：（1）電路中的電流大??；（2）電動機的額定電壓；（3）電動機的輸出功率；14．（16分）如圖所示，比荷為的電子以大小不同的初速度沿AB邊射入邊長為a的等邊三角形的勻強磁場區(qū)域中，磁感應強度大小為B，（不計重力作用）則：(1)若電子從AC邊射出磁場區(qū)域，求電子在磁場中的運動時間t；(2)若要電子從BC邊射出，求入射速度大小的范圍；15．（12分）如圖所示，直角坐標系xOy位于豎直平面內(nèi)，在水平x軸下方存在勻強磁場和勻強電場，磁場的磁感應強度為B，方向垂直xOy平面向里，電場線平行于y軸．一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小球，從y軸上的A點水平向右拋出，經(jīng)x軸上的M點進入電場和磁場，恰能做勻速圓周運動，從x軸上的N點第一次離開電場和磁場，MN之間的距離為L，小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為.不計空氣阻力，重力加速度為g，求（1）電場強度E的大小和方向；（2）小球從A點拋出時初速度v0的大小；（3）A點到x軸的高度h.

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】從圖象中可以看出，速度的變化率逐漸減小，即加速度逐漸減小，所以電場力就減小，電場強度就逐漸減?。瑫r帶電粒子的速度增大，說明了電場力做正功，電勢能減小【詳解】從圖象中可以看出，速度的變化率逐漸減小，即加速度逐漸減小，所以電場力就減小，電場強度就逐漸減小，即EA>EB，故AB錯誤；電子的速度增大，說明了電場力做正功，電勢能減小；電子帶負電，所以電勢升高φA＜φB．故C錯誤，D正確．故選D【點睛】該題中，圖象中看出速度的變化率逐漸減小，即加速度逐漸減小是解決問題的關鍵2、A【解析】偏轉(zhuǎn)位移靈敏度故A正確，BCD錯誤。故選A。3、A【解析】兩球都做平拋運動，由h得：t，則知平拋運動的運動時間是由豎直高度決定的，AB兩個球的高度是相同的，所以它們的運動的時間也是相同的，同時落地，故A不正確；由于A球的初速度vA大于B球的初速度vB，所以由公式x＝v0t知，在飛行過程中的任一段時間內(nèi)，A球的水平位移總是大于B球的水平位移，故B正確；遇到墻時，AB兩球的水平位移是相同的，由于A球的初速度vA大于B球的初速度vB，所以A的運動時間要比B的運動時間短，再根據(jù)h，可知，A下落的距離小，所以A球擊中墻的高度大于B球擊中墻的高度，故C正確；AB兩個球在豎直方向上的運動情況是一樣的，豎直方向的速度的大小始終相同，但是A球的初速度vA大于B球的初速度vB，所以在空中飛行的任意時刻，A球總在B球的水平正前方，A球的速率總是大于B球的速率，故D正確；本題選不正確的，故選A.4、C【解析】根據(jù)異種電荷相互吸引分析電性關系．由力的平衡得到得到質(zhì)量與偏角之間的關系，來分析質(zhì)量大?。膳ｎD第三定律，分析庫侖力的關系.【詳解】兩球相互吸引，則可能是異種電荷，也可能一個帶電另一個不帶電，故A錯誤．兩球間的庫侖力為相互作用力，無論電荷量是否相等都有庫侖力大小相等，故無法判斷電量的大?。蔅錯誤；設兩球間庫侖力大小為F，對m1研究，得到F=m1gtanα，同理，對m2研究，得到F=m2gtanβ則m1tanα=m2tanβ，因α＞β，得到m1＜m2，故C正確．根據(jù)牛頓第三定律，m1所受庫侖力一定等于m2所受的庫侖力．故D錯誤；故選C5、B【解析】明確題意，知道射線管放置在磁場內(nèi)，故說明運動電荷在磁場中受到的磁場力的作用【詳解】由圖可知，射線管中亮線在磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故說明運動電荷是受到了磁場作用力；由題意無法確定粒子的電性；同時也無法證明運動電荷周圍是否存在電場；故B正確，ACD錯誤．故選B6、D【解析】在電容器的電量不變的情況下，將A板左移、B右移，則導致電容變化，電壓變化，根據(jù)E=U/d與C=相結(jié)合可得E=，從而確定電場強度是否變化．根據(jù)EP=qψ，和U=Ex，可確定電勢能的變化【詳解】A.根據(jù)C=，當A板向左平移一小段距離，B板向右平移一小段，S減小，電容器電容C減小，故A錯誤；B.因開關S斷開，電容器無法充、放電，電阻R中無電流流過，故B錯誤；C.根據(jù)E=U/d與C=相結(jié)合可得E=，因電量Q不變，S減小，故電場強度E增大，故C錯誤；D.因場強增大，導致P點與B板的電勢差增大，因B板接地，電勢為零，即P點電勢升高，帶電粒子帶負電，根據(jù)EP=qψ，帶電液滴仍在P點時電勢能減小，故D正確；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、AD【解析】帶電粒子在電場中做類平拋運動，可將射出電場的粒子速度v分解成初速度方向與加速度方向，設出射速度與水平夾角為θ，則有而在磁場中做勻速圓周運動，設運動軌跡對應的半徑為R，由幾何關系可得，半徑與直線MN夾角正好等于θ，則有得根據(jù)得帶電粒子在磁場中的運動的半徑則有所以d與m、v0成正比，與B、q成反比，與U無關，故AD正確、BC錯誤。故選AD。8、ABD【解析】小球受重力、摩擦力（可能有）、彈力（可能有）、向右上方的洛倫茲力、向左的電場力，當受到的合外力等于0時，小球做勻速直線運動．當小球受到的合外力不為0時，要判斷出支持力的方向，明確支持力的大小隨洛倫茲力的變化關系，然后做出判定【詳解】對小球進行受力分析如圖，電場力的大?。篎=qE=，由于重力的方向豎直向下．電場力的方向水平向右，二者垂直，合力：FG+F==2mg，由幾何關系可知，重力與電場力的合力與桿的方向垂直，所以重力與電場力的合力不會對小球做功，而洛倫茲力的方向與速度的方向垂直，所以也不會對小球做功．所以，當小球做勻速直線運動時，不可能存在摩擦力，沒有摩擦力，說明小球與桿之間就沒有支持力的作用，則洛倫茲力大小與重力、電場力的合力相等，方向相反．所以qv0B=2mg．所以．故A正確；若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=3mg＞FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向下的支持力，則摩擦力：f=μFN．小球?qū)⒆鰷p速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸減小，摩擦力減小，小球做加速度不斷減小的減速運動，最后當速度減小到時，小球開始做勻速直線運動．故B正確．若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=mg＜FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向上的支持力，而摩擦力：f=μFN．小球?qū)⒆鰷p速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸增大，摩擦力逐漸增大，小球的加速度增大，所以小球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運動，最后停止．故C錯誤；若小球的初速度為，球?qū)⒆黾铀俣炔粩嘣龃蟮臏p速運動，最后停止，運動中克服摩擦力做功等于小球的動能，所以．故D正確．故選ABD【點睛】本題考查小球在混合場中的運動，解答的關鍵明確小球的受力情況，并能夠結(jié)合受力的情況分析小球的運動情況，要知道小球何時做加速度減小的減速運動，何時做加速度增大的減速運動，當加速度減為零時，做勻速運動9、CD【解析】A．由圖看出，b、e兩點到O點的距離相等，根據(jù)可得兩點的電場強度的大小相等，但方向不同，而電場強度是矢量，所以b、e兩點的電場強度不同，A錯誤；B．根據(jù)順著電場線電勢逐漸降低可知，離點電荷O越遠，電勢越低，故a點電勢低于e點電勢，B錯誤；C．根據(jù)對稱性可知，d、c的電勢相等，同理b、e的電勢相等．所以b、c兩點間電勢差與e、d兩點間電勢差相等，C正確；D．d點的電勢與c點的電勢相等，電子沿圓周由d到c，電場力做不做功，D正確故選CD。10、BD【解析】當導線框向右平移時，穿過線圈的磁通量減少，根據(jù)右手螺旋定則與楞次定律可知，感應電流方向是a→d→c→b，即順時針方向．故A錯誤；若線圈豎直向下平動，穿過線圈的磁通量不變，無感應電流產(chǎn)生．故B正確；當線圈以通電導線邊軸轉(zhuǎn)動時，由通電導線的磁場分布可知線圈的磁通量不變，因此沒有感應電流；故C錯誤；當線圈向?qū)Ь€靠近時，穿過線圈的磁通量增大，根據(jù)楞次定律可知，其中感應電流方向是a→b→c→d．故D正確．故選BD【點睛】解決本題的關鍵掌握右手螺旋定則判斷電流周圍的磁場方向，掌握感應電流的產(chǎn)生條件，會根據(jù)楞次定律判斷感應電流的方向三、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.AB②.B③.AD④.螺線管B中磁通量不變，則無感應電流產(chǎn)生【解析】(1)[1]A．螺線管不動，磁鐵勻速插入或拔出螺線管，穿過線圈的磁通量發(fā)生變化，根據(jù)楞次定律可知，在螺線管中會產(chǎn)生感應電流，即電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故A正確；B．螺線管不動，磁鐵加速插入或拔出螺線管，穿過線圈的磁通量發(fā)生變化，根據(jù)楞次定律可知，在螺線管中會產(chǎn)生感應電流，即電流計指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故B正確；C．磁鐵與螺線管保持相對靜止，一起勻速向上運動，穿過線圈的磁通量不變，根據(jù)楞次定律可知，在螺線管中不會產(chǎn)生感應電流，即電流計指針不發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故C錯誤；D．磁鐵與螺線管保持相對靜止，一起在水平面內(nèi)做圓周運動，穿過線圈的磁通量不變，根據(jù)楞次定律可知，在螺線管中不會產(chǎn)生感應電流，即電流計指針不發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故D錯誤。故選AB。(2)[2]根據(jù)（1）中的操作可知，在磁鐵插入或拔出螺線管時，電流計指針偏轉(zhuǎn)方向不同，說明，感應電流方向與磁鐵運動方向有關，故B正確。故選B。(3)[3]AB．螺線管A的磁性變強或變?nèi)鯐r，穿過線圈B的磁通量變大或變小，由楞次定律可知，線圈B中產(chǎn)生的感應電流方向相反，所以螺線管A的磁性變強或變?nèi)跤绊懼羔様[動方向，故A正確，B錯誤；CD．螺線管A的磁性強弱變化越快，由法拉第電磁感應定律可知，線圈B中產(chǎn)生的感應電動勢越大，感應電流越大，所以螺線管A的磁性強弱變化快慢影響指針擺動幅度大小，故C錯誤，D正確。故選AD。(4)[4]閉合開關后，螺線管A的電流穩(wěn)定時，螺線管B中也存在磁場，但螺線管B中的磁通量不變，則無感應電流產(chǎn)生。12、①.②.=③.>④.<⑤.<⑥.3.00⑦.1.00⑧.745⑨.1.00【解析】(1)[1]按實驗原理圖連接，如圖(2)[2][3]當單刀雙擲開關撥向1時，根據(jù)等效電路可知，電動勢等于電源沒有接入電路時電源兩端電壓，則電動勢測量值與真實值相等，此時，電源內(nèi)阻測量值為電源內(nèi)阻與電流表的內(nèi)阻和定值電阻串聯(lián)值即偏大；[4][5]當單刀雙擲開關撥向2時，根據(jù)等效電路可知，電動勢等于電源沒有接入電路時電源兩端電壓，電動勢測量值即為電壓表示數(shù)，則小于真實值相等，此時，電源內(nèi)阻測量值為電源內(nèi)阻與電壓表的并聯(lián)值即偏??；(3)[6]由于兩次測量中，電動勢測量值一次與真實值相等，一次比真實值小，由圖乙可知，電動勢應為(4)[7][8][9]當開關接1時，由閉合電路歐姆定律有當開關接