黑龍江省黑河市遜克縣一中2025屆物理高二上期末監(jiān)測模擬試題含解析

黑龍江省黑河市遜克縣一中2025屆物理高二上期末監(jiān)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、質量分別為m1和m2、電荷量分別是q1和q2的小球（大小可忽略），用長度不等的輕絲線懸掛起來，兩絲線與豎直方向的夾角分別是α和β（α＞β），兩小球恰在同一水平線上，下面關于物理量的比較，說法正確的是（）A.m1所受電場力較大B.m1、m2懸線上的拉力大小之比為C.m1、m2的大小之比為D.q1一定等于q22、如圖1是回旋加速器D型盒外觀圖，如圖2是回旋加速器工作原理圖．已知D型盒半徑為R,電場寬度為d,加速電壓為u,磁感應強度為B,微觀粒子質量是m,帶正電q,從S處從靜止開始被加速，達到其可能的最大速度vm后將到達導向板處，由導出裝置送往需要使用高速粒子的地方．下列說法正確的是（）A.D型盒半徑,高頻電源的電壓是決定vm的重要因素B.粒子從回旋加速器中獲得的動能是C.粒子在電場中的加速時間是D.高頻電源周期遠大于粒子在磁場中運動周期3、電源、開關S、定值電阻R1、燈泡L、光敏電阻R2和電容器連接成如圖所示的電路，電容器的兩平行板水平放置．當開關S閉合，并且無光照射光敏電阻R2時，一帶電液滴恰好靜止在電容器兩板間的M點．當用強光照射時，光敏電阻的阻值變小，則A.帶電液滴帶正電 B.燈泡亮度變暗C.電容器所帶電荷量減小 D.液滴向上運動4、如圖所示，質量均為m的兩個小球A、B固定在輕桿的兩端，將其放入光滑的半圓形碗中，桿的長度等于碗的半徑，當桿與碗的豎直半徑垂直時，兩小球剛好能平衡，則小球A對碗的壓力大小為（）A.mg B.mgC.mg D.2mg5、空間有一電場，電場線如圖所示，電場中有兩個點a和b．下列表述正確的是（）A.該電場是勻強電場B.a點的電場強度比b點小C.負電荷在a點的電勢能比在b點的高D.a點的電勢比b點的高6、在如圖所示的四個電場中，均有相互對稱分布的a、b兩點，其中a、b兩點電勢和場強都相同的是A. B.C. 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、如圖所示，電源電動勢為E，內阻為r．當滑動變阻器R2的滑片P向左滑動時，下列說法正確的是A.電阻R3消耗的功率變大B.電容器C上電荷量變大C.燈L變暗D.R1兩端的電壓變化量的絕對值小于R2兩端的電壓變化量的絕對值8、套在長絕緣直棒上的小環(huán)質量為m，帶電量為，小環(huán)內徑比棒的直徑略大．將棒放置在方向均水平且正交的勻強電場和勻強磁場中，電場強度為E，磁感應強度為B，小環(huán)與棒的動摩擦因數(shù)為，重力加速度為g，現(xiàn)將小環(huán)從靜止釋放，小環(huán)可沿絕緣直棒下滑，棒足夠長，下列說法正確的是（）A.小環(huán)從靜止釋放瞬間加速度B.小環(huán)運動過程的最大加速度C.小環(huán)運動過程中最大速度D.當摩擦力增加到與重力平衡時，小球的速度最大9、如圖所示，一個質量m＝0.1g，電荷量q＝4×10－4C帶正電的小環(huán)，套在足夠長的絕緣直棒上，可以沿棒上下滑動．將棒置于正交的勻強電場和勻強磁場內，E＝10N/C，B＝0.5T．小環(huán)與棒之間的動摩擦因數(shù)μ＝0.2．取g＝10m/s2，小環(huán)電荷量不變．小環(huán)從靜止沿棒豎直下落，則()A.小環(huán)的加速度一直減小 B.小環(huán)的機械能一直減小C.小環(huán)的最大加速度為2m/s2 D.小環(huán)的最大速度為4m/s10、如圖所示，R1、R2、R3、R4均為可變電阻，C1、C2均為電容器，電源的電動勢為E，內阻r≠0．若改變四個電阻中的一個阻值，則（）A.減小R1，C1、C2所帶的電量都增加B.增大R2，C1、C2所帶的電量都增加C.增大R3，C1、C2所帶的電量都增加D.減小R4，C1、C2所帶的電量都增加三、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）在測定金屬的電阻率的實驗中，金屬導線長約0．8m，直徑小于1mm，電阻大約為4Ω．實驗主要步驟如下，請?zhí)顚懫渲械目瞻撞糠只虬匆筮B線：(1)用米尺測量金屬導線的長度，測3次，求出平均值L；(2)在金屬導線的3個不同位置上用_______測量直徑，求出平均值d；(3)用伏安法測量金屬導線的電阻R．現(xiàn)有器材：直流電源（電動勢約4．5V，內阻很?。娏鞅鞟1（量程0～0．6A，內阻0．125Ω），電流表A2（量程0～3．0A，內阻0．025Ω），電壓表V（量程0～3V，內阻3kΩ），滑動變阻器R0（最大阻值10Ω），開關S、導線若干①如果既要滿足測量要求，又要測量誤差較小，應該選用的電流表是_______；②其實驗電路原理圖如下，你認為應該選擇那種________（甲或乙）方法，并在實物圖上畫線連接成實驗電路________(4)根據(jù)上述測得的金屬導線長度L，直徑d和電阻R，由電阻率的表達式ρ=_______算出該金屬的電阻率12．（12分）為研究某一蓄電池組，某興趣小組將一塊舊的電池組充滿電，準備利用下列器材測量電池組的電動勢和內電阻A.待測電池組，電動勢約為4V，內阻約幾歐姆B.直流電壓表、（量程均可滿足要求，均可視為理想電表）C.定值電阻（未知）D.滑動變阻器R，最大阻值（已知）E.導線和開關（1）現(xiàn)利用以上器材，設計一個電路如圖甲所示，完成對待測電池組的電動勢和內阻的測量（2）實驗之前，需要利用該電路圖測出定值電阻，方法是先把滑動變阻器R調到最大阻值，再閉合開關，電壓表和的讀數(shù)分別為、，則=_______（用、、表示）（3）實驗中移動滑動變阻器觸頭，讀出電壓表和多組數(shù)據(jù)、，描繪出圖象（橫軸為），圖線斜率絕對值為k，與橫軸的截距值為a，則電池組的電動勢E=____，內阻r=____（用k、a、表示）（4）經測量得到該電池組的電動勢為E=4.0V，內阻r=1Ω，現(xiàn)用該電池組與定值電阻串聯(lián)，然后與兩個相同的燈泡構成如圖乙所示的電路，燈泡的伏安特性曲線如圖丙所示，則每個燈泡的實際功率約為______W（結果保留兩位小數(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，電阻R1=12Ω，R2=8Ω，當開關S斷開時，電流表A的示數(shù)為0.5A；當S閉合時，A的示數(shù)為0.75A．試求：（1）電源的電動勢和內電阻分別是多少？（2）S閉合時，電源的效率多大？14．（16分）如圖甲所示是游樂場中過山車的實物圖片，可將過山車的一部分運動簡化為圖乙的模型圖，此模型中所有軌道都是光滑的，現(xiàn)使小車（視作質點）從左側軌道距B點高h＝0.25m處（圖中未標出）由靜止開始向下運動，B點為圓軌道的最低點，小車進入圓軌道后，恰好能通過軌道的最高點A處，不計空氣阻力，小車的質量m＝1.0kg，g取10m/s2．求：（1）小車通過B點時的速度大小VB；（2）圓軌道的中徑R的大??；（3）小車運動到圓軌道B點時對軌道的壓力大小FB15．（12分）如圖所示，水平放置的足夠長平行金屬導軌MN、PQ間距離為L，左端接阻值為R的電阻，導軌的電阻不計．一質量為m、電阻為R的金屬桿ab放在導軌上與導軌接觸良好，不計摩擦．整個裝置放在豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中．ab桿在平行于導軌的水平恒力F（F未知）作用下從靜止開始運動，當向右運動距離為d時恰好達到最大速度vm．求：（1）水平恒力F的大小；（2）向右運動距離為d的過程中，電阻R上產生的熱量QR；（3）當向右運動距離為d時突然撤去拉力，撤去拉力后流過金屬桿的總電量為q，求金屬桿繼續(xù)滑行的距離x.

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．由牛頓第三定律知兩小球受電場力大小相等，故A錯誤；B．由題意知兩小球受力都處于平衡狀態(tài)，那么各自的受力合力為零，對小球有如圖，設是小球對的電場力，輕絲線對小球的拉力為，的兩個分力分別是和，設是小球對的電場力，根據(jù)受力平衡可得，由牛頓第三定律知＝由以上可得故B錯誤；C．根據(jù)圖和力的平衡條件有，同理，設輕絲線對小球的拉力為有＇由以上和的值，知則故C正確；D．根據(jù)庫侖定律和牛頓第三定律和不一定相等，故D錯誤。故選C。2、C【解析】回旋加速器的半徑一定，根據(jù)洛倫茲力提供向心力，求出最大速度，可知最大動能與什么因素有關．粒子只在電場中被加速，根據(jù)v=at求解加速時間；回旋加速器中粒子在磁場中運動的周期等于高頻電源的變化周期.【詳解】根據(jù)知，，則粒子的最大動能Ek=mv2=，與加速的電壓無關，而最大動能與加速器的半徑、磁感線強度以及電荷的電量和質量有關．故AB錯誤．在加速電場中的加速度，根據(jù)v=at解得在電場中的加速時間：，選項C正確；要想使得粒子在電場中不斷得到加速，則高頻電源的周期必須等于粒子在磁場中做圓周運動的周期，選項D錯誤；故選C.【點睛】解決本題的關鍵知道回旋加速器是利用電場加速、磁場偏轉來加速粒子，但是最終粒子的動能與電場的大小無關3、D【解析】先讀懂電路圖，知該電路R1和R2串聯(lián)，電容器兩端間的電壓等于R1兩端間的電壓，當用強光照射光敏電阻R2時，光敏電阻的阻值變小，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析電容器兩端的電壓變化，從而知道電場的變化；再分析帶電液滴的受力情況，確定運動．通過電容器兩端電壓的變化，就可知道電容器所帶電量的變化【詳解】電容器上極板帶正電，油滴受電場力向上，可知油滴帶負電，選項A錯誤；當用強光照射光敏電阻R2時，光敏電阻的阻值變小，電路中電流增大，由PL=I2RL知燈泡的功率增大，將變亮，故B錯誤．電流增大，R1兩端間的電壓增大，則電容器的電壓增大，由電容器的電量公式Q=CU知電容器所帶的電荷量增大，故C錯誤．電容器板間場強E=U/d，知板間電壓增大，場強增大，液滴所受的電場力（方向向上）增大，故液滴向上運動，故D正確．故選D【點睛】本題考查了電容器的動態(tài)分析、閉合電路的歐姆定律、部分電路的歐姆定律、勻強電場．解決本題的關鍵抓住電容器兩端電壓與R1兩端電壓相等，利用閉合電路歐姆定律進行動態(tài)分析4、B【解析】由已知條件知，根據(jù)對稱性可知，A、B間的桿一定水平，對其中一個小球受力分析，由共點力的平衡知識可得桿的作用力【詳解】由題得知，A、B間的桿一定水平，對其中一個小球受力分析，如圖所示：由共點力的平衡知識可得，碗對小球的彈力；故選B.【點睛】本題要抓住裝置的對稱性，明確A、B間的桿子是水平的，再分析小球受力情況，由平衡條件求解5、C【解析】電場線的疏密代表場強的強弱，場強處處相同的電場為勻強電場．沿電場線方向電勢逐漸降低【詳解】A、該電場電場線疏密不同，場強不同，不是勻強電場．故A錯誤；B、a點的電場線比b點密，所以a點的場強大于b點的場強．故B錯誤；C、負電荷從a到b電場力做正功，故電勢能減小，故在a點的電勢能比在b點的大．故C正確；D、沿電場線方向電勢逐漸降低，知b點的電勢大于a點的電勢．故D錯誤故選C【點睛】解決本題的關鍵知道電場線的特點，電場線的疏密代表電場的強弱，電場線上某點的切線方向表示電場的方向6、C【解析】電場強度是矢量，既有大小又有方向，只有當大小均相同時，場強才相同．電勢是標量，真空中點電荷電場的等勢線是以點電荷為球心的球面解：A、ab兩點電勢相同，電場強度方向不同，場強不同．故A錯誤B、a點電場強度是由勻強電場與點電荷電場場強的合成，a點場強斜向右上方，b點場強斜向右下方，則兩點場強不同．故B錯誤C、根據(jù)對稱性，ab兩點場強相同，ab在同一等勢面上，電勢相同．故C正確D、a點場強方向向上，b點場強方向向下，場強不同．故D錯誤故選C【點評】矢量要相同，只有大小和方向都相同才相同，相反當大小或方向之一變化時，矢量就變化二、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、BCD【解析】A．當滑動變阻器的滑片P向左滑動時，電阻變小，則外電路的總電阻變小，小電阻分小電壓，則外電壓變小，故消耗的功率：變小，故A錯誤；B．變小，外電路的總電阻變小，則干路總電流變大，而上電壓變小，則電流變小，故上電流變大，電壓變大，故電容器兩端電壓變大，，則電荷量變大，故B正確；C．變小，小電阻分小電壓，則的電壓變小，燈泡的電壓變小，故燈L變暗，故C正確；D．兩端的電壓變大，兩端的電壓變小，二者電壓之和等于外電壓，由前面分析之外電壓變小，故兩端增加的電壓小于兩端減小的電壓，故D正確8、ABD【解析】A．釋放小環(huán)瞬間，根據(jù)牛頓第二定律，則有mg-μqE=ma0解得故A正確；B．當摩擦力為零時，則qE=Bv1q即時，加速度最大，此時合力等于重力，故最大加速度為am=g故B正確；CD．當摩擦力增加到與重力平衡時，小球的速度最大，故μ（Bvq-qE）=mg解得故C錯誤，D正確；故選ABD。9、BC【解析】對小環(huán)進行受力分析，再根據(jù)各力的變化，可以找出合力及加速度的變化；即可以找出小環(huán)最大速度及最大加速度的狀態(tài)【詳解】小環(huán)靜止時只受電場力、重力及摩擦力，電場力水平向右，摩擦力豎直向上；開始時，小環(huán)的加速度應為，小環(huán)速度將增大，產生洛侖茲力，由左手定則可知，洛侖茲力向右，故水平方向合力將逐漸變大，摩擦力變大，故加速度減??；當摩擦力等于重力時，加速度為零，此時速度最大，則mg=μ(qvB+qE)，解得v=5m/s，以后圓環(huán)將以5m/s的最大速度做勻速運動，開始時的加速度最大，最大值為2m/s2，則C正確，AD錯誤；小環(huán)下落過程中，摩擦力一直做功，機械能減小，選項B正確；故選BC.【點睛】本題要注意分析帶電小環(huán)的運動過程，屬于牛頓第二定律的動態(tài)應用與電磁場結合的題目，此類問題要求能準確找出物體的運動過程，并能分析各力的變化，對學生要求較高．同時注意因速度的變化，導致洛倫茲力變化，從而使合力發(fā)生變化，最終導致加速度發(fā)生變化10、BD【解析】由電路圖可知，電阻R2、R3、R4串聯(lián)接入電路，電容器C1并聯(lián)在電阻電阻R2兩端，電容器C2與R2、R3的串聯(lián)電路并聯(lián)；根據(jù)電路電阻的變化，應用歐姆定律及串聯(lián)電路特點判斷電容器兩端電壓如何變化，然后由Q=CU判斷出電容器所帶電荷量如何變化【詳解】A、減小R1，電容器C1、C2兩端電壓不變，電容器所帶電量不變，故A錯誤；B、增大R2，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，路端電壓變大，電阻R3、R4兩端電壓變小，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，兩電容器所帶的電量都增加，故B正確；C、增大R3，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，由U=IR可知，電阻R2兩端電壓變小，電容器C1兩端電壓變??；路端電壓變大，電阻R4兩端電壓變小，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，電容器C1所帶電荷量減少，C2所帶的電量都增加，故C錯誤；D、減小R4，電路總電阻變小，由閉合歐姆定律可知，電路電流變大，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯(lián)電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓都增大，由Q=CU可知C1、C2所帶電量都增加，故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.螺旋測微器（千分尺）②.電流表A1③.甲④.⑤.【解析】金屬導線的直徑由螺旋測微器測量；選擇器材需安全、精確，通過金屬導線的電阻的額定電流確定出電流表的量程．通過比較金屬導線的電阻與電流表內阻和電壓表內阻的關系，確定電路的選擇，若金屬導線的電阻遠小于電壓表的內阻，采取外接法，若金屬導線的內阻遠大于電流表的內阻，采用內接法．根據(jù)題意，結合電阻定律R＝ρ，即可求解【詳解】（2）金屬導線的直徑很小，因此通過螺旋測微器測量；（3）①電壓表的量程是3V，則金屬導線的最大電流，要求測量誤差較小，應該選用的電流表A1；②金屬導線的電阻R=4Ω，由于R?RV，故應選電流表外接法．即選擇甲圖③根據(jù)電路圖，連接實物圖，注意電表的量程，及正負極．如圖所示；（4）根據(jù)電阻定律R＝ρ，已知S=π()2，因此電阻率的表達式；【點睛】解決本題的關鍵掌握器材選取的原則，即安全，精確．以及掌握電流表內外接哪種情況誤差比較小，“大內偏大，小外偏小”．本題出示了公式R=ρL/S，能幫助學生更好的理解影響電阻大小的因素12、①.（1）②.（2）ka③.（3）④.（4）0.75W（0.73~0.78）【解析】（2）滑動變阻器與定值電阻串聯(lián)，電流相等：，所以（3）根據(jù)閉合電路歐姆定律得：，整理得：，所以，，所以，（4）將定值電阻