2025屆安徽省阜陽一中物理高二上期末預測試題含解析

2025屆安徽省阜陽一中物理高二上期末預測試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。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、在如圖所示的電路中，E為電源電動勢，r為其內阻，L為小燈泡（其燈絲電阻可視為不變），R1、R2為定值電阻，R3為光敏電阻，其阻值大小隨所受照射光強度的增大而減小，V為理想電壓表。當開關S閉合后，若將照射R3的光的強度減弱，則下列說法中正確的是（）A.電壓表的示數(shù)變小B.通過R2的電流變小C.小燈泡消耗功率變大D.電源的內電壓變大2、如圖所示電路中，已知電源的內阻為r，電阻R1的阻值接近滑動變阻器R0的最大阻值．閉合電鍵S，將滑動變阻器的滑片P由變阻器的中點向左滑動一小段距離，下列說法中正確的有A.V1的示數(shù)增大，V2的示數(shù)變小B.V1的示數(shù)增大，V2的示數(shù)增大C.A1的示數(shù)增大，A2的示數(shù)變小D.A1的示數(shù)增大，A2的示數(shù)增大3、如圖所示，燈泡L1接在變壓器初級電路中，燈泡L2、L3、L4接在變壓器次級電路中，變壓器為理想變壓器，交變電流電源電壓為U，L1、L2、L3、L4都是額定電壓為U0的同種型號燈泡，若四個燈泡都能正常發(fā)光，則（）A.，U=4U0 B.，U=4U0C.，U=3U0 D.，U=3U04、用伏安法測電阻R，按圖中甲圖測得的結果為R1，按乙圖測得為R2，若電阻的真實值為R，則()A.R1＞R＞R2B.R1＜R＜R2C.R＞R1，R＞R2D.R1＝R＝R25、某興趣小組同學制作出一個可以測量電流的儀器，其主要原理如圖所示，銅棒左右兩側的中點分別固定相同彈簧，銅棒所在的虛線范圍內有垂直于紙面的勻強磁場，兩彈簧為原長時，指針指向0刻度。在測量一個自上而下電流時指針在0刻度左邊靜止。由題中所給條件，判斷正確的是（）A.可知磁場的方向垂直于紙面向外B.僅改變磁場方向，指針將在0刻度左邊靜止C.僅改變電流的方向，指針將在0刻度左邊靜止D.同時改變磁場和電流的方向，指針仍在0刻度右邊靜止6、“跳馬”是集技術、力量、勇氣于一體的高難度競技體操項目，運動員完成空中動作落地時，通常要下蹲后再站起。這樣做是為了（）A.增大運動員的動量變化量B.減小運動員的動量變化量C.減小運動員的動量變化率D.增大地面對運動員的沖量二、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、如圖一質量為m物體放在水平面上，受到與水平方向成37°的拉力F作用，物體始終保持靜止狀態(tài)，則下面的說法正確的有：（）A.地面受到的壓力大小為mgB.物體受到的靜摩擦力大小為FC.當拉力變大時物體所受的靜摩擦力變大D.當拉力變小時，地面受到的壓力變大8、2019年國產(chǎn)首套超導質子回旋加速器進入集成測試階段，通過該設備可以將質子的能量加速到230MeV，質子被引出后射入人體，當?shù)竭_病灶的瞬間，釋放大量能量，實現(xiàn)對癌細胞的精準清除，不損傷人體正常細胞，是癌癥患者的福音?；匦铀倨鞯脑砣鐖D，D1和D2是兩個中空的半徑為R的半圓金屬盒，接在電壓為U、周期為T的交流電源上，位于D2圓心處的質子源A能不斷產(chǎn)生質子(初速度可以忽略，重力不計)，質子在兩盒之間被電場加速，D1、D2置于與盒面垂直的磁感應強度為B的勻強磁場中。已知質子的電量為q、質量為m，忽略質子在電場中運動的時間，不考慮加速過程中的相對論效應，下列說法正確的是（）A.交流電源的周期B.質子第一次進入D1盒與第一次進入D2盒的半徑之比為1:2C.質子在電場中加速的次數(shù)為D.若只增大交變電壓U，則質子的最大動能Ek會變大9、關于勻速圓周運動的向心力，下列說法正確的是A.向心力是使物體做圓周運動的力，是根據(jù)力的作用效果命名的B.向心力可以是多個力的合力，也可以是其中一個力或一個力的分力C.對穩(wěn)定的圓周運動，向心力是一個恒力D.向心力的效果是改變質點的線速度大小10、如圖所示，金屬桿ab靜放在水平固定的“U”形金屬框上，整個裝置處于豎直向上的磁場中．當磁感應強度均勻增大時，桿ab總保持靜止，則A.桿中感應電流方向是從b到aB.桿中感應電流大小保持不變C.金屬桿所受安培力逐漸增大D.金屬桿受三個力作用而保持平衡三、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）李明同學想要測量某個未知電阻R1,他的手邊共有儀器如下:一個電阻箱R、一個滑動變阻器R0、一個靈敏電流計G、一個不計內阻的恒定電源E、開關、導線若干．他首先想到用伏安法或者電表改裝知識來設計電路,但發(fā)現(xiàn)由于儀器缺乏無法實現(xiàn)．苦惱之余去尋求物理老師的幫助．老師首先給了他一道習題要求他思考:(1)如圖甲,在a、b之間搭一座“電橋”,調節(jié)四個變阻箱R1、R2、R3、R4的阻值,當G表為零時(此時也稱為“電橋平衡”),4個電阻之間的關系是_____(2)聰明的李明馬上想到了改進自己的實驗,他按照以下步驟很快就測出了Rx①按圖乙接好電路,調節(jié)_____,P為滑動變阻器的滑片,當G表示數(shù)為零時,讀出此時變阻箱阻值R1;②將Rx與變阻箱R互換位置,并且控制______不動,再次調節(jié)____,直至電橋再次平衡時,讀出此時變阻箱阻值R2;③由以上數(shù)據(jù)即可得Rx的阻值,其大小為Rx=__12．（12分）用電流表和電壓表測定電池的電動勢和內電阻，被測電源是兩節(jié)干電池串聯(lián)成的電池組．可供選擇的實驗器材如下：A．電流表，量程0.6A，內阻約為0.5ΩB．電流表，量程100mA，內阻約為5ΩC．電壓表，量程3V，內阻約為3kΩD．電壓表，量程15V，內阻約為5kΩE．滑動變阻器，0～1000Ω，0.1AF．滑動變阻器，0～10Ω，2A開關一個，導線若干(1)為了盡量得到較準確的實驗結果，電流表應選________，電壓表應選________，滑動變阻器應選________（填器材前面的選項字母）(2)有(甲)、(乙)兩個可供選擇的電路如圖所示，為減小實驗誤差，應選___________電路進行實驗（3）如圖是根據(jù)實驗記錄數(shù)據(jù)畫出的U－I圖象，則由圖可求出該電源電動勢為___________V，該電源內阻為______Ω（結果保留2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）如圖，直線MN兩側的勻強磁場方向均垂直紙面向里，左側磁場的磁感應強度大小為B，右側磁場的磁感應強度大小為2B．一質量為m、電荷量為q（q>0）的帶電粒子，以速度v沿與NM夾角θ=方向第1次經(jīng)過MN上的O點射入右側磁場中，不計粒子重力．求：（1）粒子第2次經(jīng)過MN時的位置與O點的距離；（2）粒子從離開O點到第2次經(jīng)過O點經(jīng)歷的時間14．（16分）如圖所示，兩塊平行金屬板PQ、MN豎直放置，板面與紙面垂直，在平行板右側上方的正三角形ABC區(qū)域內存在著垂直紙面的勻強磁場，P、M、A在一條直線上，B、M、N在一條直線上，三角形底邊BC與PA平行，BM=L，一個質量為m、電量為+q的粒子沿兩板中心線以初速度沿平行極板方向射入電場，若在兩板之間加一水平向右的勻強電場，電場強度為E，粒子離開電場后垂直AB邊從AB邊中點D點進入磁場，并垂直AC邊射出，不計粒子的重力，求：（1）粒子進入磁場時的速度大小及粒子在兩極板間運動的時間；（2）三角形區(qū)域內磁感應強度；（3）若三角形區(qū)域內的磁場變?yōu)榉捶较颍沽Ｗ舆M入磁場區(qū)域后能從AB邊射出，求此磁感應強度大小的范圍。15．（12分）如圖所示斜面的傾角θ＝37°，一個匝數(shù)n＝10匝，邊長L＝0.1m的正方形線框abcd被固定在斜面上（固定裝置圖中未畫出），e、f分別為ab與dc的中點．在ebcf區(qū)域內存在著垂直于斜面向下的勻強磁場，從t＝0時起，撤去固定線框的裝置，磁場的磁感應強度按B＝6+2t(T)的規(guī)律開始變化．已知線框質量m＝0.2kg，總電阻r＝1Ω，線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ＝0.5．設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，g取10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8．求：（1）線框靜止不動時線框中的感應電動勢的大小和感應電流的方向；（2）經(jīng)過多長時間線框開始滑動；（3）在線框保持不動的時間內，通過線框的電量

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、A【解析】A．光敏電阻光照減弱，故光敏電阻的阻值增大，電路中的總電阻增大。由閉合電路歐姆定律可得，電路中電流減小，故R1兩端的電壓減小，故A正確；BD．因電路中電流減小，故電源內阻的電壓減小，路端電壓增大，同時R1兩端的電壓減小，故并聯(lián)電路部分電壓增大，則流過R2的電流增大，故BD錯誤；C．由并聯(lián)電路的電流規(guī)律可知，總電流減小，流過支路R2的電流增大，所以流過燈泡的電流一定減小，故由可知，小燈泡消耗的功率變小，故C錯誤。故選A。2、A【解析】AB．據(jù)電路圖可知變阻器左側電阻與R1串聯(lián)后再與變阻器右側電阻并聯(lián)，由數(shù)學知識可知兩并聯(lián)部分的阻值相等時，并聯(lián)的總電阻最大；但電阻R1的阻值接近滑動變阻器R0的最大阻值和滑片P由變阻器的中點向左滑動一小段距離，可知并聯(lián)的總電阻增大，根據(jù)閉合電路歐姆定律得知，電路中電流變小，電源的內電壓也變小，則路端電壓先變大，所以V1的示數(shù)變大；V2測量R2兩端的電壓，R2不變，則V2的示數(shù)變小，故A正確，B錯誤；CD．并聯(lián)的電壓U并=E-U2-Ur，可知U并逐漸變大，電阻R1所在支路的總電阻逐漸減小，所以該之路電流I1增大，即電流表A2示數(shù)增大；由I2=I-I1，可知總電流I減小，則I2減小，即電流表A1示數(shù)變小，故CD錯誤。故選A。3、A【解析】設燈泡的額定電流為I，則原線圈電流，副線圈電流，根據(jù)電流與匝數(shù)成反比，有，因為燈泡正常發(fā)光，副線圈兩端的電壓U2=U0，根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比，有，解得：，交變電流電源電壓，故A正確，BCD錯誤4、A【解析】甲圖接法：電壓表的示數(shù)為R兩端的電壓和安培表兩端的電壓之和，即U=UR+UA

電流表的示數(shù)I是通過R的真實值，則

故R1＞R；乙圖接法：電流表的示數(shù)為通過電阻的電流和電壓表的電流之和，即I=IR+IV

電壓表的示數(shù)U是R兩端電壓的真實值，則

故R＞R2則得R1＞R＞R2；A．R1＞R＞R2，與結論相符，選項A正確；B．R1＜R＜R2，與結論不相符，選項B錯誤；C．R＞R1，R＞R2，與結論不相符，選項C錯誤；D．R1＝R＝R2，與結論不相符，選項D錯誤；5、A【解析】A．電流向下時，指針在0刻線左側，彈力向右，則說明電流受安培力向左，由左手定則知，磁場垂直于紙面向外，故A正確；BC．僅磁場改變或僅改變電流方向，由左手定則可知受力向右，則彈力向左，指針將在右側靜止，故BC錯誤；D．同時改變磁場和電流的方向，安培力方向仍向左，故指針仍在0刻度左邊靜止，故D錯誤。故選A。6、C【解析】運動員完成空中動作落地時，通常要下蹲后再站起，是為了延長運動員與地面間的作用時間，從而減小運動員的動量變化率，最終使運動員受地面的作用力減小，故ABD錯誤，C正確；故選C。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】本題主要考查受力分析，對物體受力分析并進行正交分解，根據(jù)平衡條件列出方程并討論即可【詳解】對物體受力分析可知，水平方向有：，豎直方向有：，則地面對物體的支持力大小為，由牛頓第三定律可知，地面受到的壓力大小為，故AB錯誤；當拉力增大時，摩擦力也增大，故C正確；當拉力變小時，減小，則增大，故D正確8、AC【解析】A．質子在回旋加速器中每做半個圓周運動電場變換一次，則回旋加速器的交流電頻率等于質子在磁場中的運動周期，故有，故A正確；B．質子第一次進入D1盒時加速了一次，設速度為，有做圓周運動的半徑為，有可得質子第一次進入D2盒時加速了兩次，同理推得，故兩半徑之比為故B錯誤；D．無論質子在電場中加速多少次，最后都是從磁場中以最大速度勻速圓周離開，有可得最大動能為故有質子的最大動能與加速電壓U無關，與加速度的最大半徑R有關，故若只增大交變電壓U，則質子的最大動能不變，故D錯誤；C．由最大動能可推出質子在電場中的加速次數(shù)，有解得質子在電場中加速的次數(shù)為故C正確故選AC。9、AB【解析】A．向心力是物體做勻速圓周運動所需要的指向圓心的合外力，它是根據(jù)力的作用效果命名的，故A正確；B．向心力是物體做勻速圓周運動所需要的指向圓心的合外力，所以它可以由一個力提供，也可以由幾個力的合力提供，也可以一個力的分力提供，故B正確；C．向心力是指向圓心的合外力，方向時刻改變，所以它不是一個恒力，故C錯誤；D．由于向心力指向圓心，與線速度方向始終垂直，所以它的效果只是改變線速度方向，不會改變線速度大小，故D錯誤；故選AB。10、BC【解析】AB．當磁感應強度均勻增大時，磁通量增大，桿中感應電流方向是從a到b，磁通量均勻增大，故桿中感應電流大小保持不變，選項A錯誤，B正確；C．而磁場對桿有安培力的作用，，B增大則F增大，選項C正確；D．金屬桿受四個力作用：重力、支持力、安培力、靜摩擦力，選項D錯誤；故選BC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.R；③.P；④.R；⑤.【解析】(1)由圖可知，要使G中電流為零，其兩端的電勢差為零；則由串并聯(lián)電路的規(guī)律可知，上下兩電路中電阻的比值相等；即一定有：，解得：；(2)①由題意可知，李明采用電橋平衡法進行實驗；故應調節(jié)R，使G表中電流為零，此時讀出R1，則R1與Rx的比值等于滑動變阻器左右兩邊電阻的比值；②應控制P不動，使兩邊電阻的比值不變；互換Rx與變阻箱R；再次調節(jié)R，使電流計讀數(shù)為零；則也有比值等于左右兩邊電阻的比值；③根據(jù)題意有：，解得：12、①.A；②.C；③.F；④.乙；⑤.3.0；⑥.1.0；【解析】（1）根據(jù)二節(jié)干電池的電壓約為3V，則根據(jù)電壓值及實驗中的基本要求可以選取電流表及電壓表；（2）甲圖誤差來源于電流表的分壓作用，乙圖誤差來源與電壓表的分流作用，相比較，電流表分壓作用引起的誤差更大；（3）U-I圖中圖象與縱坐標的交點為是電源的電動勢，根據(jù)斜率表示內電阻求解電源內阻【詳解】（1）因二節(jié)干電池的電動勢約為3V，故電壓表的測量量程不能太大，由題意可知，電壓表只能選3V量程的C；通過電源的電流不能太大，故量程0～3A的電流表太大，無法準確測量，故電流表應選量程為0.6A的A；滑動變阻器選擇F即可；（2）甲圖誤差來源于電流表的分壓作用，可以將電流表的內阻歸結到電源中，故電動勢測量值不變，內電阻測量值變大；乙圖中誤差來源與電壓表的分流作用，由于電壓表內電阻達到幾千歐姆，誤差較小，故選擇乙方案；（3）U-I圖中圖象與縱坐標的交點為是電源的電動勢，故電動勢為3.0V；根據(jù)斜率表示內電阻求解電源內阻，故內電阻為【點睛】中學實驗中選擇儀表是常見的一種題型，要求學生能按照安全性和準確性的要求進行分析，先確定出必須用到的器材，再去根據(jù)題目中給出的條件去判斷電流表和電壓表．一定要注意判斷圖象與橫軸的交點的橫坐標是不是短路電流四、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）【解析】（1）畫出粒子的運動軌跡，結合幾何關系和牛頓第二定律求解粒子第2次經(jīng)過MN時的位置與O點的距離；（2）分析粒子的運動情況，畫出軌跡圖，結合周期公式求解粒子從離開O點到第2次經(jīng)過O點經(jīng)歷的時間【詳解】（1）設粒子在右側磁場中做圓周運動的圓心為C1，半徑為r1；第二次經(jīng)過MN時與MN相交與A，運動軌跡如圖，由幾何關系可知：根據(jù)牛頓第二定律解得（2）設粒子進入左側磁場中做圓周運動的圓心為C2，半徑為r2，第三次經(jīng)過MN時交點為D，如圖：可知r2=2r1過C2向MN左垂線，恰好與MN相交與O點，OD=OA，粒子從D點再次進入右側磁場中運動，軌跡與O到A過程相同；粒子恰好再次經(jīng)過O點，粒子在右側磁場中做圓周運動的周期：粒子在左側磁場中做圓周運動的周期：粒子從O到A經(jīng)歷的時間粒子從A到D經(jīng)歷的時間粒子連續(xù)兩次經(jīng)過O點的時間為t=2t1+t2解得14、（1）2v0（2），方向垂直紙面向外（3）【解析】（1）粒子垂直AB邊進入磁場，根據(jù)速度合成與分解求出粒子進入磁場時的速度大??；粒子在兩極板間做類平拋運動，應用類平拋運動規(guī)律可以求出粒子在極板間的運動時間（2）粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，根據(jù)題意求出粒子軌道半徑，然后應用牛頓第二定律求出