2025屆江蘇省淮安市欽工中學(xué)高二物理第一學(xué)期期末調(diào)研模擬試題含解析

2025屆江蘇省淮安市欽工中學(xué)高二物理第一學(xué)期期末調(diào)研模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、一質(zhì)點做曲線運動，在運動的某一位置，它的速度方向、加速度方向以及所受合外力的方向之間的關(guān)系是()A.速度、加速度、合外力的方向有可能都相同B.加速度方向與合外力的方向一定相同C.加速度方向與速度方向一定相同D.速度方向與合外力方向可能相同，也可能不同2、如圖所示，在磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中，有半徑為r的光滑半圓形導(dǎo)體框架，Oc為一能繞O在框架上滑動的導(dǎo)體棒，Oa之間連一電阻R，導(dǎo)體框架與導(dǎo)體棒的電阻均不計，施加外力使Oc以角速度ω逆時針勻速轉(zhuǎn)動，則()A.通過電阻R的電流方向由a經(jīng)R到OB.導(dǎo)體棒O端電勢低于c端的電勢C.外力做功的功率為D.回路中的感應(yīng)電流大小為3、一匝數(shù)n=10矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉(zhuǎn)動，所產(chǎn)生的交流電電動勢瞬時值的表達式，下列說法正確的是（）A.該交流電的頻率是50HzB.電動勢的有效值是220VC.當時，電動勢的瞬時值為0D.穿過線圈的磁通量最大值為4Wb/s4、電磁感應(yīng)現(xiàn)象中，感應(yīng)電動勢的大小跟()A.磁感應(yīng)強度大小成正比 B.磁通量變化率大小成正比C.磁通量大小成正比 D.磁通量變化大小成正比5、在溫控電路中，通過熱敏電阻阻值隨溫度的變化可實現(xiàn)對電路相關(guān)物理量的控制．如圖所示，R1為電阻箱，R2為半導(dǎo)體熱敏電阻，C為電容器．已知熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小，則有（）A.若R1固定，當環(huán)境溫度降低時電壓表的示數(shù)減小B.若R1固定，當環(huán)境溫度降低時R1消耗的功率增大C.若R1固定，當環(huán)境溫度降低時，電容器C的電荷量減少D.若R1固定，環(huán)境溫度不變，當電容器C兩極板間的距離增大時極板之間的電場強度減小6、如圖所示，在互相垂直的勻強電場和勻強磁場中，電荷量為q的液滴在豎直面內(nèi)做半徑為R的勻速圓周運動，已知電場強度為E，磁感應(yīng)強度為B，則油滴的質(zhì)量和環(huán)繞速度分別為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，水平直導(dǎo)線中通有恒定電流I，在導(dǎo)線的正上方處將一帶電粒子以與電流方向相同的初速度v0射入，不計重力作用，該粒子將A.若粒子帶正電，將沿路徑a運動B.若粒子帶正電，將沿路徑b運動C.若粒子沿路徑b運動，軌跡半徑變小D.若粒子沿路徑b運動，軌跡半徑變大8、如圖所示的電路中，當滑動變阻器的滑片向上滑動時，則()A.電源的功率變小B.電容器儲存的電荷量變小C.電源內(nèi)部消耗的功率變大D.電阻R消耗的電功率變小9、在如圖甲所示的電路中，L1、L2和L3為三個相同規(guī)格的小燈泡，這種小燈泡的伏安特性曲線如圖乙所示．當開關(guān)S閉合后，電路中的總電流為0.25A，則此時()A.通過L1的電流為通過L2的電流的2倍B.此時L1、L2和L3的電阻均為12ΩC.L1消耗的電功率為0.75WD.L1消耗的電功率為L2消耗的電功率的4倍10、遠距離輸電裝置如圖所示，升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器，當k由2改接為1時，下列說法正確的是（

）A.電壓表讀數(shù)增大B.電流表讀數(shù)增大C.電流表讀數(shù)減小D.輸電線上損失的功率減小三、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）在測定某金屬的電阻率實驗中，某學(xué)生進行了如下操作:(1)利用游標卡尺測金屬絲直徑d,如圖1所示為游標20格游標卡尺的局部,則d=______mm.(2)測量金屬絲電阻Rx的電路圖如圖2所示,閉合開關(guān)S,先后將電壓表右側(cè)接線端P接a、b點時,電壓表和電流表示數(shù)如下表所示.U（V）I（A）接線端P接a1.840.15接線端P接b2.400.15該學(xué)生認真觀察到兩次測量中,電流表的讀數(shù)幾乎未變,發(fā)生這種現(xiàn)象的原因是______比較合理且較準確的金屬絲電阻RX測=______Ω(保留兩位有效數(shù)字),從系統(tǒng)誤差角度分析,RX的測量值RX測與其真實值RX真比較,RX測__________RX真．(填“<”、“=”或“>”).12．（12分）某同學(xué)要測定一電源的電動勢E和內(nèi)電阻r，實驗器材有：一只電阻箱（阻值用R表示），一個電流表（讀數(shù)用I表示），一只開關(guān)和導(dǎo)線若干，電路如圖所示。（1）該同學(xué)設(shè)計實驗的原理表達式是E＝__________（用r、I、R表示）（2）該同學(xué)根據(jù)實驗采集到的數(shù)據(jù)作出如圖2所示的圖象，縱軸截距為0.4，則由圖象可求得該電源的電動勢E＝______V，內(nèi)阻r＝______Ω（結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字）（3）考慮電流表內(nèi)阻的影響，則電池電動勢及內(nèi)阻真實值與測量值的大小比較，E真______E測，r真______r測。（填“＞”，“＜”或“＝”）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，在x軸上方存在勻強磁場，磁感應(yīng)強度大小為B，方向垂直直面向外，在x軸下方存在勻強電場，電場方向與xOy平面平行，且與x軸成45°夾角．一質(zhì)量為m，電荷量為q（q＞0）的粒子以初速度v0從y軸上的P點沿y軸正方向射出，一段時間后進入電場，進入電場時的速度方向與電場方向相反，又經(jīng)過一段時間T0，磁場的方向變?yōu)榇怪庇诩埫嫦蚶铮笮〔蛔?，不計重力?）求粒子在磁場中運動的軌道半徑；（2）求粒子從P點出發(fā)至第一次到達x軸所需的時間；（3）若要使粒子能夠回到P點，求電場強度的最大值14．（16分）如圖所示，水平放置的光滑的金屬導(dǎo)軌M、N，平行地置于勻強磁場中，間距為，金屬棒的質(zhì)量為，電阻不計，放在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌垂直．磁場的磁感應(yīng)強度大小為，方向與導(dǎo)軌平面成夾角且與金屬棒垂直，定值電阻為，電源內(nèi)阻，當開關(guān)K閉合的瞬間，測得棒的加速度大小為，則電源電動勢為多大？15．（12分）如圖所示，MN、PQ為足夠長的平行金屬導(dǎo)軌，間距L=0.2m，導(dǎo)軌平面與水平面間夾角θ=37°，N、Q間連接一個電阻R=0.1Ω，勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面向上，磁感應(yīng)強度B=0.5T．一根質(zhì)量m=0.03kg的金屬棒正在以v=1.2m/s的速度沿導(dǎo)軌勻速下滑，下滑過程中始終與導(dǎo)軌垂直，且與導(dǎo)軌接觸良好．金屬棒及導(dǎo)軌的電阻不計，g=10m/s2，sin37°=0.60，cos37°=0.80．求：（1）電阻R中電流的大??；（2）金屬棒與導(dǎo)軌間的滑動摩擦因數(shù)的大小；（3）對金屬棒施加一個垂直于金屬棒且沿導(dǎo)軌平面向上的恒定拉力F=0.2N，若金屬棒繼續(xù)下滑x=0.14m后速度恰好減為0，則在金屬棒減速過程中電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為多少？

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】AD．質(zhì)點做曲線運動，合力的方向與速度方向一定不在同一條直線上．故A錯誤，D錯誤；B．根據(jù)牛頓第二定律知，加速度的方向與合外力的方向一定相同．故B正確；C．物體做曲線運動，合力的方向與速度方向不同，則加速度方向與速度方向不同．故C錯誤2、C【解析】A．由右手定則可知電流由c到O，由回路可判定通過電阻的電流為由O經(jīng)R到a，故A錯誤。B．導(dǎo)體棒等效為電源，O為電源正極，c為電源負極，故導(dǎo)體桿O端的電勢高于c端的電勢，故B錯誤。CD．導(dǎo)體棒切割磁場產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為：由此可知感應(yīng)電流為：由Q=I2Rt可求電阻R上的電熱功率為：故C正確；D錯誤。故選C。3、C【解析】A．由交流電電動勢瞬時值的表達式可讀出角速度則該交流電的頻率是，故A錯誤；B．由交流電電動勢瞬時值的表達式可得電動勢的最大值，則其有效值為故B錯誤；C．當時，帶入到瞬時表達式可得故C正確；D．由電動勢的最大值可得穿過線圈的磁通量最大值為故D錯誤。故選C。4、B【解析】根據(jù)可知，感應(yīng)電動勢的大小與磁通量的變化率成正比，故選B.5、D【解析】A.當環(huán)境溫度降低時R2增大，外電路總電阻增大，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析得到，總電流I減小，路端電壓，E、r不變，則U增大，電壓表的讀數(shù)增大，故A錯誤；B.R1消耗的功率，I減小，R1不變，則P減小，故B錯誤；C.若環(huán)境溫度不變，當電阻箱R1的阻值增大時，外電路總電阻增大，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析得到，總電流I減小，電容器的電壓，E、r、R2均不變，I減小，UC減小，電容器C的帶電量減小，故C錯誤；D.若R1固定，環(huán)境溫度不變，電容器C兩板間的電壓不變，當電容器C兩極板間的距離增大時，，故D正確。故選D。6、D【解析】液滴在復(fù)合場中做勻速圓周運動，可判斷出電場力和重力為平衡力，從而可求出液滴的質(zhì)量并可判斷電場力的方向，結(jié)合電場的方向便可知液滴的電性．根據(jù)洛倫茲力的方向，利用左手定則可判斷液滴的旋轉(zhuǎn)方向．結(jié)合重力與電場力平衡以及液滴在洛倫茲力的作用下的運動半徑公式，可求出線速度【詳解】液滴在重力場、勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動，可知，液滴受到的重力和電場力是一對平衡力，重力豎直向下，所以電場力豎直向上，與電場方向相反，故可知液滴帶負電；磁場方向向里，洛倫茲力的方向始終指向圓心，由左手定則可判斷液滴的旋轉(zhuǎn)方向為順時針；由液滴做勻速圓周運動，得知電場力和重力大小相等，得①，得，液滴在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動的半徑為，聯(lián)立得：，D正確【點睛】此題考查了液滴在復(fù)合場中的運動．復(fù)合場是指電場、磁場、重力場并存，或其中某兩種場并存的場．液滴在這些復(fù)合場中運動時，必須同時考慮電場力、洛倫茲力和重力的作用或其中某兩種力的作用，因此對液滴的運動形式的分析就顯得極為重要．該題就是根據(jù)液滴的運動情況來判斷受到的電場力情況二、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】水平導(dǎo)線中通有穩(wěn)定電流I，根據(jù)安培定則判斷出導(dǎo)線所產(chǎn)生的磁場方向，由左手定則判斷帶電粒子所受的洛倫茲力方向，即可分析粒子的運動方向；根據(jù)半徑公式，結(jié)合磁感應(yīng)強度的變化分析帶電粒子半徑如何變化.【詳解】A、B、水平導(dǎo)線中通有穩(wěn)定電流I，根據(jù)安培定則判斷導(dǎo)線上方的磁場方向向里，導(dǎo)線下方的磁場方向向外，由左手定則判斷可知，導(dǎo)線上面的正粒子所受的洛倫茲力方向向下，則正粒子將沿a軌跡運動，故A正確，B錯誤.C、D、若粒子沿b軌跡運動，洛倫茲力不做功其速率v不變，而離導(dǎo)線越遠，磁場越弱，磁感應(yīng)強度B越小，由半徑公式可知粒子的軌跡半徑逐漸增大；故C錯誤，D正確.故選AD.【點睛】本題是安培定則、左手定則及洛倫茲力對帶電粒子不做功而提供向心力的半徑公式的綜合應(yīng)用.8、BC【解析】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中，變阻器接入電路的電阻變小，外電路總電阻變小，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析干路電流和路端電壓如何變化，由歐姆定律分析并聯(lián)部分電壓的變化，從而分析電容的電量如何變化，根據(jù)功率的公式分析功率的變化【詳解】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中，變阻器接入電路的電阻變小，外電路總電阻變小，根據(jù)閉合電路歐姆定律，可知干路電流I變大，根據(jù)P=EI，可知電源的功率變大，根據(jù)，可知電源內(nèi)部消耗的功率變大，故A錯誤，C正確；因干路電流I變大，則路端電壓U變小，而電壓變大，而，則并聯(lián)部分的電壓變小，即電容器兩端的電壓變小，根據(jù)Q=CU，可知電容器儲存的電荷量變小，故B正確；因不知道R與的大小關(guān)系，無法判斷電阻R消耗的電功率變化情況，故D錯誤；故選BC【點睛】本題為閉合電路歐姆定律中的含容電路，要注意明確與電容器串聯(lián)的電阻在電路穩(wěn)定時，可以將其作為導(dǎo)線處理9、AC【解析】A.根據(jù)電路圖可知，通過L1的電流為干路電流，通過L2的電流為支路電流，且L1、L2和L3為三個相同規(guī)格的小燈泡，因此通過L1的電流為通過L2的電流的2倍，故A正確；B.因為電路中的總電流為0.25A，根據(jù)圖乙L1結(jié)合歐姆定律可得所以求得，但L2和L3為支路，電流小于0.25A，所以電阻小于，故B錯誤；C.根據(jù)公式可得故C正確；D.根據(jù)圖像可知，L1、L2的電壓之比大于2:1，電流之比為2:1，因此根據(jù)公式可知，L1、L2的電功率之比大于4:1，即L1消耗的電功率大于L2消耗的電功率的4倍，故D錯誤。10、ACD【解析】k接到1后，升壓變壓器副線圈匝數(shù)增多，所以輸電電壓U2升高（U1：U2=n1：n2，n2增多），因輸出功率不變．所以輸電線電流減小，電流表的示數(shù)減小，輸電線上的電壓減小，所以最終降壓變壓器的輸出電壓變大，電壓表測路端電壓，示數(shù)變大，則AC正確，B錯誤；電流表示數(shù)減小，輸電線損失功率減小，故D正確【點睛】對于遠距離輸電問題，一定要明確整個過程中的功率、電壓關(guān)系，尤其注意導(dǎo)線上損失的電壓和功率與哪些因素有關(guān)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、①.9.500；②.電流表有內(nèi)阻，電壓表內(nèi)阻非常大；③.12；④.偏小【解析】關(guān)鍵是明確伏安法中“試測法”選擇電流表內(nèi)外接法的原理：若電壓表讀數(shù)變化明顯，說明電流表的分壓作用明顯，即說明電流表內(nèi)阻較大，應(yīng)采用電流表外接法；若是電流表讀數(shù)變化明顯，則說明電壓表的分流作用明顯，即說明電壓表的內(nèi)阻不是很大，應(yīng)采用電流表內(nèi)接法；若是電流表讀數(shù)不變，則說明電壓表的內(nèi)阻非常大，可看做是理想電壓表，采用電流表外接法測量時沒有系統(tǒng)誤差【詳解】(1)游標卡尺的讀數(shù)為：1cm-=9.500mm；(2)從表中數(shù)據(jù)可知，電壓表讀數(shù)有變化，電流表讀數(shù)沒有發(fā)生變化，說明電流表的分壓作用較明顯，電壓表沒有分流作用，原因是電流表有內(nèi)阻，電壓表內(nèi)阻非常大；根據(jù)串并聯(lián)規(guī)律可知，應(yīng)將P接在a端測量，則金屬絲的電阻為：由于電流為電壓表與電阻的電流之和，故分母偏大，電阻偏小12、①.I（R+r）②.6.3（6.1~6.4均可）③.2.5（2.4~2.6均可）④.＝⑤.＜【解析】（1）[1]．由圖示電路圖可知，在閉合電路中，電源電動勢：E=I（r+R）（2）[2]．在閉合電路中，電源電動勢：E=I（r+R）由圖象可知，圖象截距圖象斜率則電源電動勢：電源內(nèi)阻：r=bE=0.4×6.25=2.5Ω；（3）[3]．實驗誤差是由于電流表內(nèi)阻造成的，用該實驗方案電源電動勢的測量值等真實值，電源內(nèi)阻的測量值等于電源內(nèi)阻與安培表內(nèi)阻之和，則大于電源內(nèi)阻的真實值四、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）【解析】（1）粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律可以求出粒子的軌道半徑（2）粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律與粒子的周期公式求出粒子的運動時間（3）分析清楚粒子在電場中的運動過程，應(yīng)用牛頓第二定律、運動學(xué)公式求出電場強度【詳解】（1）粒子在磁場中做圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：qv0B＝m，解得：r＝；（2）帶電粒子在磁場中做圓周運動，洛倫茲力提