攀枝花市重點中學2025屆高二物理第一學期期末教學質(zhì)量檢測模擬試題含解析

攀枝花市重點中學2025屆高二物理第一學期期末教學質(zhì)量檢測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列關(guān)于能量的轉(zhuǎn)化，下列說法中正確的是（）A.因為能量守恒，所以“永動機”是存在的B.摩擦生熱的過程是不可逆過程C.空調(diào)既能制熱又能制冷，說明熱傳遞不存在方向性D.由于能的轉(zhuǎn)化過程符合能量守恒定律，所以不會發(fā)生能源危機2、如圖所示，矩形線框在勻強磁場中做的各種運動，能夠產(chǎn)生感應電流的是（）A B.C. D.3、如圖所示，間距為L的豎直平行金屬導軌MN、PQ上端接有電阻R，質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿ab，跨在平行導軌上，垂直導軌平面的水平勻強磁場的磁感應強度為B，不計導軌電阻及一切摩擦，且ab與導軌接觸良好．若金屬棒ab在豎直向上的外力F作用下以速度V勻速上升，則以下說法正確的是（）A.a、b兩點間的電壓為BLVB.b端電勢高于a端電勢C.作用在金屬棒ab上的各個力的合力做功等于零D.拉力F所做的功等于電路中產(chǎn)生的熱量4、雙星是兩顆相距較近的天體，在相互間萬有引力的作用下，繞連線上某點做勻速圓周運動．對于兩顆質(zhì)量不等的天體構(gòu)成的雙星，下列說法中正確的是（）A.質(zhì)量較大的天體做勻速圓周運動的向心力較大B.質(zhì)量較大的天體做勻速圓周運動的角速度較大C.兩顆天體做勻速圓周運動的周期相等D.兩顆天體做勻速圓周運動的線速度大小相等5、對平拋運動的物體，若g已知，再給出下列哪組條件，可確定其初速度大?。ǎ〢水平位移 B.下落高度C.水平位移和下落高度 D.落地位移大小6、如圖，在滑動變阻器的滑片P向上端a滑動過程中，兩表的示數(shù)情況為（）A.電壓表示數(shù)增大，電流表示數(shù)減少B.電壓表示數(shù)減少，電流表示數(shù)增大C.兩電表示數(shù)都增大D.兩電表示數(shù)都減少二、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，楔形木塊abc固定在水平面上，粗糙斜面ab和光滑斜面bc與水平面的夾角相同，頂角b處安裝一定滑輪．質(zhì)量分別為M、m（M>m）的滑塊,通過不可伸長的輕繩跨過定滑輪連接，輕繩與斜面平行．兩滑塊由靜止釋放后，沿斜面做勻加速運動．若不計滑輪的質(zhì)量和摩擦，在兩滑塊沿斜面運動的過程中（）A.兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能守恒B.重力對M做的功等于M動能的增加C.輕繩對m做的功等于m機械能的增加D.兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能損失等于M克服摩擦力做的功8、如圖所示，矩形線圈abed在勻強磁場中分別繞垂直于磁場方向的軸P1和P2以相同的角速度勻速轉(zhuǎn)動，當線圈平面轉(zhuǎn)到與磁場方向平行時A.線圈繞P1轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的感應電流等于繞P2轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的感應電流，且均為0B.線圈繞P1轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的感應電動勢等于繞P2轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的感應電動勢C.線圈繞P1和P2轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的感應電流的方向相同，都是a-b-c-dD.線圈繞P1轉(zhuǎn)動時cd邊受到的安培力等于繞P2轉(zhuǎn)動時cd邊受到的安培力9、A、B兩物體質(zhì)量均為m，其中A帶正電，帶電量為q，B不帶電，通過勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧相連放在水平面上，如圖所示，開始時兩者都處于靜止狀態(tài)．現(xiàn)在施加豎直向上的勻強電場，電場強度，式中g(shù)為重力加速度，若不計空氣阻力，不考慮A物體電量的變化，則以下判斷正確的是（）A.從開始到B剛要離開地面過程，A物體速度大小先增大后減小B.剛施加電場的瞬間，A的加速度為2gC.B剛要離開地面時，A的速度大小為D.從開始到B剛要離開地面的每段時間內(nèi)，A物體的機械能增量一定等于電勢能的減少量10、某同學將一直流電源的總功率PE、輸出功率PR和電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr隨電流I變化的圖線畫在了同一坐標上,如圖中的a、b、c所示,根據(jù)圖線可知()A.反映Pr變化的圖線是cB.電源電動勢為8VC.電源內(nèi)阻為2D.當電流為0.5A時,外電路的電阻為6三、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）利用單擺測當?shù)刂亓铀俣鹊膶嶒炛校海?）某同學測量數(shù)據(jù)如下表：L/m0.4000.5000.6000.8001.200T2/s21.602.102.403.204.80請在圖中畫出L－T2圖像______，并由圖像求得重力加速度g＝______m/s2．（保留三位有效數(shù)字）（2）某同學測得的重力加速度值比當?shù)貥藴手灯螅湓蚩赡苡衉_____A．振幅過小B．擺球質(zhì)量過大C．擺動次數(shù)多記了一次D．將擺長當成了擺線長和球直徑之和12．（12分）如圖所示，帶電平行金屬板相距為2R，在兩板間有垂直紙面向里、磁感應強度為B圓形勻強磁場區(qū)域，與兩板及左側(cè)邊緣線相切．一個帶正電的粒子（不計重力）沿兩板間中心線O1O2從左側(cè)邊緣O1點以某一速度射入，恰沿直線通過圓形磁場區(qū)域，并從極板邊緣飛出，在極板間運動時間為t0．若撤去磁場，粒子仍從O1點以相同速度射入，則經(jīng)時間打到極板上（1）求兩極板間電壓u；（2）若兩極板不帶電，保持磁場不變，該粒子仍沿中心線O1O2從O1點射入，欲使粒子從兩板左側(cè)間飛出，射入的速度應滿足什么條件四、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，ab、cd為相距2m的平行金屬導軌，水平放置在豎直向下的勻強磁場中，質(zhì)量為2kg的金屬棒MN垂直于導軌放在其上且始終與導軌接觸良好?當金屬棒中通以7A的電流時，金屬棒受到水平方向的磁場力的作用沿著導軌做勻加速直線運動，加速度為2m/s2；當棒中通以同方向5A的電流時，棒恰好沿著導軌做勻速直線運動（已知重力加速度g取10m/s2）?求：(1)勻強磁場的磁感應強度大小；(2)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)?14．（16分）兩根平行、光滑的斜金屬導軌相距L=0.1m，與水平面間的夾角為θ=37°，有一根質(zhì)量為m=0.01kg的金屬桿ab垂直導軌搭在導軌上，勻強磁場與導軌平面垂直，磁感應強度為B=0.2T，當桿中通以從b到a的電流時，桿可靜止在斜面上，取g=10m/s2.（1）求此時通過ab桿的電流；（2）若保持其他條件不變，只是突然把磁場方向改為豎直向上，求此時桿的加速度．（sin37°=0.6，cos37°=0.8）15．（12分）如圖所示，MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直導軌，導軌平面與水平面成θ=30°，M、P之間接有電阻箱R，導軌所在空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場，磁場的磁感應強度大小為B，質(zhì)量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上，其接入電路的電阻值為r，現(xiàn)從靜止釋放金屬桿ab，測得最后的最大速度為v1，已知軌道間距為L，重力加速度取g，軌道足夠長且電阻不計，求：（1）電阻箱接入電路的電阻多大？（2）若當金屬棒下滑的距離為s時，金屬棒的加速度大小為a，則此時金屬棒運動的時間為多少？

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、B【解析】第一類永動機違反能量守恒定律，所以不可能制成；第二類永動機雖然不違反能量守恒定律，但是違反熱力學第二定律，所以也是不可能制成的，選項A錯誤；根據(jù)熱力學第二定律，一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的過程都不可能自發(fā)的進行，則摩擦生熱的過程是不可逆過程，選項B正確；空調(diào)既能制熱又能制冷，是消耗了電能，不是自發(fā)進行的，故C錯誤．能量的轉(zhuǎn)化過程盡管符合能量守恒定律，高品質(zhì)的能量能夠自發(fā)的變?yōu)閮?nèi)能耗散到空中，但耗散的低品質(zhì)的能量不能再集中利用，所以會發(fā)生能源危機，故D錯誤；故選B.2、B【解析】A項：線框在勻強磁場中運動時，穿過線框的磁感線條數(shù)不變，即磁通量不變，沒有感應電流產(chǎn)生，故A錯誤；B項：線框在磁場中轉(zhuǎn)動時，穿過線框的磁通量發(fā)生變化，產(chǎn)生感應電流，故B正確CD項：線框與磁場平行，穿過線框的磁通量為零，當線框向右平動時，磁通量保持為零，沒有變化，所以沒有感應電流產(chǎn)生，故CD錯誤故選B3、C【解析】A．a(chǎn)b棒切割磁感線產(chǎn)生的電動勢為，ab棒相當于電源，由于電源有內(nèi)阻，所以ab棒兩端電壓小于，故A錯誤；B．由于ab棒勻速上升，由右手定則可知，a端電勢更高，故B錯誤；C．由于ab棒勻速上升，由動能定理可知，作用在金屬棒ab上的各個力的合力做功等于零，故C正確；D．根據(jù)功能關(guān)系可知，拉力F做的功等于重力勢能的增加量和電路中產(chǎn)生的熱量之和，故D錯誤。故選C。4、C【解析】兩顆行星在兩者之間的萬有引力作用下做勻速圓周運動，可知兩行星做勻速圓周運動的向心力相等，選項A錯誤；兩行星繞同一圓心轉(zhuǎn)動，角速度相等，周期相等，選項B錯誤，C正確；根據(jù)可知，兩星質(zhì)量不等，轉(zhuǎn)動半徑不等，則根據(jù)v=ωr可知，線速度大小不等，選項D錯誤；故選C.點睛：本題的關(guān)鍵是理解雙星系統(tǒng)的特點：雙星靠相互間的萬有引力提供向心力，具有相同的周期和角速度，運用動力學思路列式進行分析5、C【解析】A項：平拋運動在水平方向上做勻速直線運動，根據(jù)x＝vt知，僅知道水平位移，時間未知，不能求出初速度的大小，故A錯誤；B項：根據(jù)知，知道高度只能求出平拋運動的時間，水平位移未知，不能求出初速度，故B錯誤；C項：有高度可以求出平拋運動時間，由水平位移即可求得初速度，故C正確；D項：僅知道落地位移大小，無法推導豎直高度和水平位移，故D錯誤故選C6、A【解析】當滑動變阻器的滑片P向a端滑動時，接入電路的電阻增大，與R2并聯(lián)的電阻增大，外電路總電阻R總增大，總電流I減小，由路端電壓U=E-Ir可知U增大，即電壓表讀數(shù)增大；并聯(lián)部分的電阻增大，分擔的電壓增大，U2增大，流過R2的電流I2增大，電流表的讀數(shù)IA=I-I2電流表示數(shù)將減?。还蔬xA。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、CD【解析】由于“粗糙斜面ab”，故兩滑塊組成系統(tǒng)的機械能不守恒，故A錯誤；由動能定理得，重力、拉力、摩擦力對M做的總功等于M動能的增加，故B錯誤；除重力彈力以外的力做功，將導致機械能變化，故C正確；除重力彈力以外的力做功，將導致機械能變化，摩擦力做負功，故造成機械能損失，故D正確考點：機械能守恒定律，動能定理的應用8、BD【解析】AB．根據(jù)交變電流的產(chǎn)生規(guī)律可知，感應電動勢最大值Em=NBSω，當線圈平面轉(zhuǎn)到與磁場方向平行時，根據(jù)法拉第電磁感應定律可知，產(chǎn)生的感應電動勢最大，由于兩次轉(zhuǎn)動的角速度相同，線框面積相同，則它們產(chǎn)生的最大值相同，因此線圈繞P1轉(zhuǎn)動時的電動勢等于繞P2轉(zhuǎn)動時的電動勢，根據(jù)歐姆定律可知，線圈繞P1轉(zhuǎn)動時的電流等于繞P2轉(zhuǎn)動時的電流，此時感應電流最大，不為0，故A錯誤，B正確。

C．對cd邊由右手定則可得，在圖示位置時，線圈繞P1和P2轉(zhuǎn)動時電流的方向相同，都是a→d→c→b，故C錯誤。

D．當線圈平面轉(zhuǎn)到與磁場方向平行時，線圈繞P1轉(zhuǎn)動時的電流等于繞P2轉(zhuǎn)動時的電流，而安培力F=BIL，則線圈繞P1轉(zhuǎn)動時cd邊受到的安培力等于繞P2轉(zhuǎn)動時cd邊受到的安培力，故D正確。故選BD。9、BC【解析】在電場力作用下，對A分析，當A向上運動時，彈力減小，故A做變加速運動，當B脫離地面時，此時彈簧的伸長量與AB靜止時的壓縮量相同，故整個過程彈簧彈力做功為零，根據(jù)動能定理即可分析【詳解】A項：B剛要離開地面時，彈簧的拉力為mg，此時A物體合力為0，從開始到B剛要離開地面過程，A物體做加速度逐漸變小的加速運動，即A物體速度一直增大，故A錯誤；B項：在未施加電場時，A物體處于平衡狀態(tài)，當施加上電場力瞬間，A物體受到的合力為施加的電場力，故qE=ma，解得a=2g，方向向上，故B正確；C項：當B離開地面時，此時B受到彈簧的彈力等于B的重力，從施加電場力到B離開地面，彈簧的彈力做功為零，A上升的距離為：x=根據(jù)動能定理可知：，解得：，故C正確；D項：從開始到彈簧恢復原長的過程，A物體的機械能增量等于電勢能與彈性勢能的減少量的和，從彈簧恢復原長到B剛要離開地面的過程，A物體的機械能增量等于電勢能的減少量與彈性勢能的增加量的差值，故D錯誤故選BC【點睛】本題關(guān)鍵根據(jù)平衡條件和胡克定律求解出彈簧的行變量，最后結(jié)合幾何關(guān)系得到物體A上升的距離，注意明確彈性勢能的變化與形變量之間關(guān)系，利用動能定理可判斷10、ACD【解析】由電源消耗功率和電源內(nèi)部消耗功率表達式PE=EI，Pr=I2r，可知，a是直線，表示的是電源消耗的電功率，c是拋物線，表示的是電源內(nèi)電阻上消耗的功率，b表示外電阻的功率即為電源的輸出功率PR，所以A正確；根據(jù)PE=EI，當I=2A時，PE=8w得，E=4V，B錯誤；根據(jù)Pr=I2r，當I=2A時，Pr=8W可得，r=2Ω，C正確；當電流為0.5A時，R+r=8Ω，R=6Ω，D正確考點：電源的功率三、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、①.②.9.86③.CD【解析】（1）[1]根據(jù)表中數(shù)據(jù)作出L－T2圖像如圖所示：[2]根據(jù)單擺周期公式：可得：結(jié)合圖象的斜率解得：g=9.86m/s2（2）[3]由(1)分析可知：AB．測量重力加速度與振幅和擺球質(zhì)量均無關(guān)，AB錯誤；C．擺動次數(shù)多記了一次，即T偏小，故g偏大，C正確；D．將擺長當成了擺線長和球直徑之和，則L偏大，故g偏大，D正確。故選CD。12、（1）（2）【解析】（1）設(shè)粒子從左側(cè)O1點射入的速度為v，極板長為L，磁場中根據(jù)受力平衡可得：qE=qvB根據(jù)勻強電場中電場強度與電勢差之間的關(guān)系式：電場強度為：因為粒子在磁場中做勻速直線運動，所以有：L=vt0在電場中做類似平拋運動，根據(jù)牛頓第二定律，有水平方向：L-2R=豎直方向：聯(lián)立解得：L=4R兩極板間電壓：（2）設(shè)粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為r，粒子恰好從上極板左邊緣飛出時速度的偏轉(zhuǎn)角為α，根據(jù)幾何關(guān)系可知：β=π-α=45°因為：則有：根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得：聯(lián)立解得：要使得粒子從兩板左側(cè)間飛出，粒子初速度要滿足：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)B=1T；(2)【解析】根據(jù)加速運動和勻速運動條件，對導體棒進行受力分析，根據(jù)牛頓第二定律可求解?！驹斀狻?1)(