吉林省普通中學(xué)2025屆物理高二上期末檢測模擬試題含解析

吉林省普通中學(xué)2025屆物理高二上期末檢測模擬試題考生須知：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(zhǔn)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(xiàng)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(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，有一金屬塊放在垂直于側(cè)面C的勻強(qiáng)磁場中，當(dāng)有穩(wěn)恒電流自左向右通過時，下列說法正確的是()A.金屬塊上表面的電勢高于下表面的電勢B.磁感應(yīng)強(qiáng)度增大時，金屬塊上、下兩表面間的電勢差U增大C.電流增大時，金屬塊上、下兩表面間的電勢差U減小D.電流不變時，金屬塊中單位體積內(nèi)自由電子越多，上下兩表面間的電勢差U越大2、如圖所示的電路中，、是兩個相同的燈泡，L是一電阻不可忽略的線圈。先合上開關(guān)S，穩(wěn)定后調(diào)節(jié)滑動變阻器R，使兩燈泡都正常發(fā)光，再保持R不變，則在開關(guān)重新合上或斷開時，下列說法正確的是A.合上S時，燈立即亮起來，逐漸變亮，最終二者一樣亮B.斷開S時，、兩燈都不會立即熄滅，但一定是同時熄滅C.斷開S時，、兩燈都不會立即熄滅，且通過燈泡的電流方向與原電流方向相同D.斷開S時，燈會突然閃亮一下后再熄滅3、如圖所示，質(zhì)量相同的兩個帶電粒子P、Q以相同的速度沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強(qiáng)電場中，P從兩極板正中央射入，Q從下極板邊緣處射入，它們最后打在同一點(diǎn)（重力不計(jì)），則從開始射入到打到上板的過程中（）A.它們運(yùn)動的時間B.它們運(yùn)動的加速度C.它們的動能增加之比：：2D.它們所帶的電荷量之比：：24、兩根完全相同的金屬裸導(dǎo)線,如果把其中的一根均勻拉長到原來的2倍,把另一根對折后并合在一起,然后給它們分別加上相同的電壓,則通過它們的電流之比為()A.1:4 B.1:8C.1:16 D.16:15、2017年1月25日，在中央電視臺CCTV10頻道播出節(jié)目中，海軍電力工程專家馬偉明院士表示，正在研制設(shè)計(jì)中的國產(chǎn)003型航母采用電磁彈射已成定局！電磁彈射就是采用電磁的能量來推動被彈射的物體向外運(yùn)動，電磁炮就是利用電磁彈射工作的．電磁炮的原理如圖所示，則炮彈導(dǎo)體滑塊受到的安培力的方向是（）A.豎直向上B.豎直向下C.水平向左D.水平向右6、如圖所示是一個示波管工作的原理圖，電子經(jīng)過加速后以速度v0垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場，離開電場時偏轉(zhuǎn)量是h，兩個平行板間距離為d，電勢差為U，板長為l，每單位電壓引起的偏轉(zhuǎn)量（）叫示波管的靈敏度，若要提高其靈敏度?？刹捎孟铝心姆N辦法（）A.增大兩極板間的電壓B.盡可能使板長l做得短些C.盡可能使板間距離d減小些D.使電子入射速度v0大些二、多項(xiàng)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(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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，平行金屬板中帶電質(zhì)點(diǎn)原來處于靜止?fàn)顟B(tài)，不考慮電流表和電壓表對電路的影響，的阻值和電源內(nèi)阻相等，當(dāng)滑動變阻器的滑片向端移動時，則（）A.消耗的功率逐漸減小B.電流表讀數(shù)減小，電壓表讀數(shù)增大C.電源的輸出功率逐漸增大D.質(zhì)點(diǎn)將向上運(yùn)動8、如圖所示，在邊長為a的等邊三角形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，質(zhì)量為m，速率為的粒子從A點(diǎn)垂直磁場方向沿AB進(jìn)入磁場區(qū)域，不計(jì)粒子重力，粒子離開磁場時的速度方向與AC平行，則（）A.粒子帶負(fù)電B.粒子做圓周運(yùn)動的半徑為C.粒子的電量為D.粒子在磁場中運(yùn)動的時間為9、如圖所示為兩列相向傳播的振幅、波長都相同的橫波，它們在O點(diǎn)相遇，此后可能出現(xiàn)的狀態(tài)是A. B.C. D.10、如圖所示，相互正交的勻強(qiáng)電場方向豎直向下，勻強(qiáng)磁場垂直紙面向里．帶有等量同種電荷的三個液滴在此空間中，液滴靜止不動，液滴沿水平線向右做直線運(yùn)動，液滴沿水平線向左做直線運(yùn)動，則下列說法中正確的是A.三個液滴都帶負(fù)電B.液滴的速率一定大于液滴的速率C.三個液滴中液滴質(zhì)量最大D.液滴和液滴一定做的是勻速直線運(yùn)動三、實(shí)驗(yàn)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）某學(xué)習(xí)小組利用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置探究螺線管線圈中感應(yīng)電流的方向（1）由于粗心該小組完成表格時漏掉了一部分（見表格），發(fā)現(xiàn)后又重做了這部分：將磁鐵S極向下從螺線管上方豎直插入過程，發(fā)現(xiàn)電流計(jì)指針向右偏轉(zhuǎn)（已知電流從右接線柱流入電流計(jì)時，其指針向右偏轉(zhuǎn)），則①填________，②填________．B原方向ΔΦI感方向（俯視）B感方向N極插入向下增大逆時針向上S極插入向上增大①②N極抽出向下減小順時針向下S極抽出向上減小逆時針向上（2）由實(shí)驗(yàn)可得磁通量變化ΔΦ、原磁場B原方向、感應(yīng)電流的磁場B感方向三者之間的關(guān)系：________12．（12分）在測定某合金絲的電阻率的實(shí)驗(yàn)中：（1）用米尺測得接入電路的合金絲長度，用螺旋測微器測量合金絲直徑如圖甲所示，可知合金絲的直徑為__________（2）已知接入電路的合金絲電阻約為，現(xiàn)用伏安法測量合金絲的具體阻值，除被測合金絲外，還有如下器材可供選擇：A.直流電源：電動勢約，內(nèi)阻很小B.電流表量程，內(nèi)阻約C.電流表量程，內(nèi)阻約D.電壓表量程，內(nèi)阻約E.滑動變阻器最大阻值F.滑動變阻器最大阻值G.開關(guān)、導(dǎo)線等應(yīng)選用的電流表是_______________，應(yīng)選用的滑動變阻器是__________．（選填字母序號）根據(jù)所選的實(shí)驗(yàn)器材，為盡量減小誤差，要求測多組數(shù)據(jù)，請?jiān)谌鐖D乙所示的方框中畫出實(shí)驗(yàn)電路圖_____（3）若伏安法測得該合金絲的電阻為，則這種合金材料的電阻率為________．（結(jié)果保留三位有效數(shù)字）四、計(jì)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，在平面直角坐標(biāo)系xOy的第四象限有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，一質(zhì)量為m＝5.0×10－8kg、電量為q＝1.0×10－6C的帶電粒子．從靜止開始經(jīng)U0＝10V的電壓加速后，從P點(diǎn)沿圖示方向進(jìn)入磁場，已知OP＝30cm，(粒子重力不計(jì)，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8)，求：(1)帶電粒子到達(dá)P點(diǎn)時速度v的大?。?2)若磁感應(yīng)強(qiáng)度B＝2.0T，粒子從x軸上的Q點(diǎn)離開磁場，求OQ的距離；14．（16分）如圖所示，ABCD為豎直放在電場強(qiáng)度為E＝104N/C的水平勻強(qiáng)電場中的絕緣光滑軌道，其中軌道的ABC部分是半徑為R＝0.5m的半圓環(huán)(B為半圓弧的中點(diǎn))，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切于C點(diǎn)，D為水平軌道的一點(diǎn)，而且CD＝4R，把一質(zhì)量m＝100g、帶電荷量q＝10－4C的負(fù)電小球，放在水平軌道的D點(diǎn)，由靜止釋放后，在軌道的內(nèi)側(cè)運(yùn)動．g＝10m/s2，求：(1)運(yùn)動到B點(diǎn)時的動能EKB=？(2)運(yùn)動到A點(diǎn)時小球?qū)壍赖膲毫κ嵌啻螅?3)為了使帶電小球在半圓弧軌道上運(yùn)動不脫軌，小球在水平軌道上釋放的位置到C點(diǎn)的距離應(yīng)滿足什么條件？15．（12分）如圖所示，電阻忽略不計(jì)的金屬導(dǎo)軌CED固定在絕緣水平面上，CE和DE長度均為1.25m，CD長為1.5m.以CD中點(diǎn)O為原點(diǎn)，OE為x軸建立一維坐標(biāo)系Ox.一根粗細(xì)均勻的金屬桿GH，在水平拉力F的作用下，從CD處開始以恒定速度v＝1m/s在導(dǎo)軌上沿x軸正向運(yùn)動(金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好)，已知空間存在方向豎直向上，磁感應(yīng)強(qiáng)度B為1T的勻強(qiáng)磁場.金屬桿GH長度d也為1.5m、質(zhì)量m為1kg、電阻R為0.5Ω，金屬桿GH與金屬導(dǎo)軌CED之間的動摩擦因數(shù)為0.2，g取10m/s2.求：（1）金屬桿GH運(yùn)動到x=0.4m時電勢差UGH；（2）金屬桿GH從CD處運(yùn)動到E點(diǎn)的全過程安培力的沖量；（3）金屬桿GH從CD處運(yùn)動到E點(diǎn)的全過程產(chǎn)生的熱量.

參考答案一、單項(xiàng)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(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】電子做定向移動時，受到洛倫茲力發(fā)生偏轉(zhuǎn)，在上下表面間形成電勢差，最終電子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡，根據(jù)電流的微觀表達(dá)式以及平衡求出電壓表的示數(shù)和單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)【詳解】A項(xiàng)：根據(jù)左手定則，知電子向上表面偏轉(zhuǎn)，上表面帶負(fù)電，下表面帶正電，所以上表面比下表面電勢低，故A錯誤；B項(xiàng)：最終電子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡，有：，得U=Bvd，故B增大時M、N兩表面間的電壓U增大，B正確；C項(xiàng)：設(shè)電流橫截面的寬為b，高為d，電流的微觀表達(dá)式為I=nevS=nevbd，電流增大，則v增大，又U=Bvd則U增大，故C錯誤；D項(xiàng)：由C選項(xiàng)分析可知，，則，單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)越多，則電勢差越小，故D錯誤故選B【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵掌握左手定則判斷洛倫茲力方向，以及最終電子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡2、B【解析】A.合上開關(guān)時，由于線圈的通電自感現(xiàn)象，則燈會逐漸變亮；燈與滑動變阻器R都是純電阻電路，則燈立即變亮，故A錯誤；BCD.斷開開關(guān)，由于線圈的斷電自感現(xiàn)象，、、線圈和滑動變阻器串聯(lián)構(gòu)成通路，則兩燈都不會立即熄滅，但一定是同時熄滅；此時通過燈泡的電流方向與原電流方向相反；電路穩(wěn)定時通過兩燈泡的電流相同，斷開開關(guān)，燈泡的電路維持原電流大小，則燈泡不會突然閃亮一下；故B正確CD錯誤。故選B。3、D【解析】A．粒子在垂直電場方向不受力，做勻速直線運(yùn)動，位移相等，速度相等，由得知，運(yùn)動的時間相等，故A錯誤；B．粒子在平行電場方向受到電場力作用，做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動，根據(jù)位移時間關(guān)系公式，有解得由于兩帶電粒子平行電場方向分位移之比為：：2所以，故B錯誤；D．根據(jù)牛頓第二定律，有由兩式解得所以它們所帶的電荷量之比：：2故D正確；C．根據(jù)動能定理，有又：：2，：：2所以動能增加量之比：：4故C錯誤；故選：D。4、C【解析】設(shè)原來的電阻為R，其中的一根均勻拉長到原來的2倍，橫截面積變?yōu)樵瓉淼?/2，根據(jù)電阻定律，電阻R1=4R；另一根對折后絞合起來，長度減小為原來的一半，橫截面積變?yōu)樵瓉淼?倍，根據(jù)電阻定律，電阻R2＝R/4，則兩電阻之比為16：1．電壓相等，根據(jù)歐姆定律，電流比為1：16;A．1:4，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)A錯誤；B．1:8，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)B錯誤；C．1:16，與結(jié)論相符，選項(xiàng)C正確；D．16:1，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)D錯誤；故選C.5、C【解析】根據(jù)左手定則可知，張開左手，使四指與大拇指在同一平面內(nèi)，大拇指與四指垂直，把左手放入磁場中，讓磁感線穿過手心，四指與電流方向相同，大拇指所指的方向是安培力的方向，故受到的安培力水平向左，故C正確，ABD錯誤。故選C6、C【解析】設(shè)電子的電量為q，質(zhì)量為m，加速度為a，運(yùn)動的時間為t，則加速度運(yùn)動時間偏轉(zhuǎn)量所以示波管的靈敏度通過公式可以看出，提高靈敏度可以采用的方法是：加長板長l，減小兩板間距離d和減小入射速v0。故C正確，ABD錯誤。故選C。二、多項(xiàng)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(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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、AC【解析】當(dāng)滑動變阻器的滑片向端移動時，其接入電路的電阻減小，外電路總電阻減?。鶕?jù)閉合電路歐姆定律分析得知干路電流增大．電容器極板間電壓等于兩端的電壓，減小，并聯(lián)部分的總電阻減小，則兩端的電壓減小，消耗的功率逐漸減小，電容器極板間場強(qiáng)減小，質(zhì)點(diǎn)所受的電場力減小，所以質(zhì)點(diǎn)將向下運(yùn)動，正確，D錯誤．流過電流表的電流，增大，減小，則增大，所以電流表讀數(shù)增大．兩端的電壓，減小，增大，則減小，所以電壓表讀數(shù)減小，B錯誤．由于的阻值和電源內(nèi)阻相等，則外電路總電阻大于電源的內(nèi)阻，當(dāng)外電阻減小時，電源的輸出功率逐漸增大，C正確8、AB【解析】A．由題意可知，粒子離開磁場時的速度方向與平行，則粒子剛進(jìn)入磁場時所受洛倫茲力垂直于向右下方，由左手定則可知，粒子帶負(fù)電，故A正確；B．粒子運(yùn)動軌跡如圖所示：由幾何知識得：解得：故B正確；C．洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：解得：故C錯誤；D．粒子轉(zhuǎn)過圓心角：粒子做圓周運(yùn)動的周期：粒子在磁場中的運(yùn)動時間：故D錯誤；故選AB。9、BD【解析】當(dāng)左列波的波峰和右列波的波谷相遇時，疊加后的圖象為B；當(dāng)兩列波的波峰相遇時，疊加后的圖象為D；而A和C是不可能出現(xiàn)的10、AD【解析】三個帶電油滴都受力平衡，根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件列式求解確定電性與質(zhì)量大小，再依據(jù)洛倫茲力、電場力與重力關(guān)系，來判定速率的大小，最后根據(jù)洛倫茲力受到速率的影響，從而確定運(yùn)動性質(zhì)；【詳解】AC、a球受力平衡，有：，重力和電場力等值、反向、共線，故電場力向上，由于電場強(qiáng)度向下，故球帶負(fù)電；b球受力平衡，有：，c球受力平衡,有：，解得：，故A正確，C錯誤；B、由上分析可知，無法確定b與c洛倫茲力大小，因此無法確定液滴速率大小，故B錯誤；D、根據(jù)可知，液滴的洛倫茲力受到速率的約束，若不是做勻速直線運(yùn)動時，則洛倫茲力變化，導(dǎo)致受力不平衡，那么就不可能做直線運(yùn)動，故D正確；故選AD三、實(shí)驗(yàn)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.（1）順時針；②.向下③.（2）ΔΦ增大，B原與B感反向，ΔΦ減小，B原與B感同向【解析】（1）當(dāng)S極插入時，原磁場方向向上，磁通量增大，感應(yīng)電流磁場阻礙原磁場的增加，故感應(yīng)電流磁場方向向下，感應(yīng)電流方向（附視）為順時針方向；（2）由實(shí)驗(yàn)可得磁通量變化、原磁場B原方向、感應(yīng)電流的磁場B感方向三者之間的關(guān)系：增大，B原與B感反向；減小，B原與B感同向；考點(diǎn)：探究螺線管線圈中感應(yīng)電流的方向12、①.3.700②.B③.E④.⑤.【解析】根據(jù)“測定某合金絲的電阻率”可知，考查了實(shí)驗(yàn)測定金屬的電阻率，根據(jù)相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行分析：（1）螺旋測微器固定刻度示數(shù)與可動刻度示數(shù)之和是螺旋測微器示數(shù)，注意要估讀；（2）根據(jù)電路中最大電流選擇電流表，根據(jù)待測電阻的大小范圍確定選擇滑動變阻器以及電表的接法，做出電路圖，根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用電阻定律求出電阻率【詳解】（1）由圖示螺旋測微器可知，固定刻度示數(shù)為3.5mm，可動刻度示數(shù)20.0×0.01mm=0.200mm，故螺旋測微器的讀數(shù)為：3.700mm；（2）通過待測電阻的最大電流約為：，故電流表應(yīng)選B；為方便實(shí)驗(yàn)操作，滑動變阻器應(yīng)選擇E；待測電阻的阻值約為10，電壓表的內(nèi)阻約為5，電壓表的內(nèi)阻遠(yuǎn)大于電阻絲阻值，電流表應(yīng)采用外接法，滑動變阻器的阻值，故選擇分壓式接法；故電路圖如下：由電阻定律得：，帶入數(shù)據(jù)得：四、計(jì)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）20m/s（2）0.90m【解析】(1)已知粒子電量和加速電壓可求得電場力做的功,由動能定理可求出速度大小;(2)粒子僅在洛倫茲力作用下,做勻速圓周運(yùn)動,由牛頓第二定律可求出運(yùn)動的半徑大小.再根據(jù)幾何關(guān)系,建立已知長度與半徑的關(guān)系,從而即可求得【詳解】(1)對帶電粒子的加速過程,由動能定理代入數(shù)據(jù)得:(2)帶電粒子僅在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,有:得代入數(shù)據(jù)得:而故圓心一定在x軸上,軌跡如圖所示由幾何關(guān)系可以知道:故【點(diǎn)睛】此類題型的關(guān)鍵是結(jié)合公式計(jì)算出粒子圓周運(yùn)動的半徑，作出粒子軌跡圖，利用幾何關(guān)系求解14、(1)2J；(2)3N；(3)小于0.5m【解析】應(yīng)用動能定理研究小球由，D→B的過程，求出小球在B點(diǎn)的速度大小，對小球在B點(diǎn)進(jìn)行受力分析，找出徑向提供向心力的外力，應(yīng)用牛頓第二定律求解球受到的支持力，再由牛頓第三定律求解壓力【詳解】(1)小球在B點(diǎn)的速度大小是VB，則對于小球由D→B的過程中，應(yīng)用動能定理列出：qE×5R-mgR=解得：；(2)小球在A點(diǎn)的速度大小是VA，則對于小球由D→A的過程中，應(yīng)用動能定理列出：qE×4R-mg=球受到軌道的壓力大小為NA，應(yīng)用牛頓第二定律，有：聯(lián)立解得：由牛頓第三定律可知，它對軌道的壓力為3N；(3)應(yīng)用動能定理列出：解得：所以小球在水平軌道上釋放的位置到C點(diǎn)的距離小于