成都實驗高級中學2025屆物理高二上期末質量檢測模擬試題含解析

成都實驗高級中學2025屆物理高二上期末質量檢測模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規(guī)定答題。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、如圖所示電路，電源電動勢為E，內阻為r．當開關S閉合后，小型直流電動機M和指示燈L都恰能正常工作．已知指示燈L的電阻為R0，額定電流為I，電動機M的線圈電阻為R，則下列說法中正確的是（）A.電動機的額定電壓為IRB.電動機的輸出功率為I2RC.電源的輸出功率為IE-I2rD.整個電路的熱功率為I2（R0+r）2、戰(zhàn)斗機以一定的水平初速度著陸甲板時，若飛機勾住阻攔索減速，飛機在甲板上滑行的距離將大大減?。炇褂米钄r索時，下列說法正確的是（）A.戰(zhàn)斗機的動能變化量變大B.戰(zhàn)斗機的慣性減少得快C.戰(zhàn)斗機的加速度變大D.戰(zhàn)斗機的速度減少得多3、在如圖所示的電路中，A1和A2是兩個相同的燈泡，線圈L的自感系數(shù)足夠大，電阻可以忽略不計，下列說法正確的是（）A.閉合開關S時，A1和A2同時亮B.斷開開關S時，A2閃亮一下再熄滅C.閉合開關S時，A2先亮，A1逐漸變亮D.斷開開關S時，流過A2的電流方向向左4、如圖所示，圓形區(qū)域內有一垂直紙面的勻強磁場，磁感應強度的大小為B1，P為磁場邊界上的一點．相同的帶正電荷粒子，以相同的速率從P點射入磁場區(qū)域，速度方向沿位于紙面內的各個方向．這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上，這段圓弧的弧長是圓周長的．若將磁感應強度的大小變?yōu)锽2，結果相應的弧長變?yōu)閳A周長的，不計粒子的重力和粒子間的相互影響，則等于A. B.C. D.5、如圖所示，一個物塊在與水平方向成α角的恒力F作用下。沿水平面向右運動一段距離x，在此過程中，恒力F對物塊所做的功為（）A.Fxsinα B.FxcosαC. D.6、如圖所示，兩根光滑金屬導軌平行放置，導軌所在平面與水平面間的夾角為θ，一根長為L、質量為m的直導體棒垂直導軌放置，磁感應強度為B的勻強磁場垂直導軌所在平面向上，在磁場的方向由垂直導軌所在平面向上沿垂直直導體棒逆時針轉至水平向左的過程中，導體棒始終靜止，下列關于B的大小變化的說法中正確的是A.先減小后增大 B.先增大后減小C.逐漸增大 D.逐漸減小二、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，電源的電動勢為，內阻為，為電阻箱．圖乙為電源的輸出功率與電流表示數(shù)的關系圖象，電流表為理想電表，其中電流為、時對應的外電阻分別為、，電源的效率分別為、，輸出功率均為，下列說法中正確的是()A. B.C. D.8、(多選)如圖為一個電磁泵從血庫里向外抽血的結構示意圖，長方體導管的左、右表面絕緣，上、下表面為導體，管長為a、內壁高為b、寬為L且內壁光滑．將導管放在垂直左、右表面向右的勻強磁場中，由于充滿導管的血漿中帶有正、負離子，將上、下表面和電源接通，電路中會形成大小為I的電流，導管的前后兩側便會產生壓強差p，從而將血漿抽出，其中v為血漿流動方向．若血漿的電阻率為ρ，電源的電動勢為E，內阻為r，勻強磁場的磁感應強度為B，則下列判斷正確的是()A.此裝置中血漿的等效電阻B.此裝置中血漿受到安培力大小F＝BILC.增大磁感應強度可以加快血漿的外抽速度D.前后兩側的壓強差9、如圖所示的直流電路中，電源電動勢為E，內阻為r，外電路中，電阻R1=r，滑動變阻器的全部電阻為R2=2r，滑動片從a端向b端滑動過程中，哪種說法正確A.電源消耗的總功率逐漸增大B.電源內部的熱功率逐漸增大C.電源的輸出功率逐漸減小D.R2上得到的功率逐漸減小10、如圖甲所示，粗糙平行金屬導軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角，M、N兩端接一電阻R，整個裝置處于方向垂直導軌平面向上的勻強磁場中。t=0時對金屬棒施加一平行于導軌的外力F，使金屬棒由靜止開始沿導軌向上運動，金屬棒電阻為r，導軌電阻忽略不計。已知金屬棒的速度v隨時間t變化的關系如圖乙所示.下列關于外力F、閉合回路中磁通量的變化率隨時間t變化的圖象，流過R的電荷量q、通過電阻R的感應電流I隨金屬棒的位移x的變化圖像可能正確的是（）A. B.C. D.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）測量一節(jié)干電池的電動勢和內阻．實驗室除提供開關S和導線外，還有以下器材可供選擇：A．電壓表V（量程3V，內阻RV=10kΩ）B．電流表A1（量程3mA，內阻Rg1=99.5Ω）C．電流表A2（量程1500mA，內阻Rg2=0.5Ω）D．滑動變阻器R1（阻值范圍0～10Ω，額定電流2A）E．滑動變阻器R2（阻值范圍0～1000Ω，額定電流1A）F．定值電阻R3=0.5Ω(1)根據可選用的器材，設計了如圖1所示的測量電路圖(2)該同學應該將電流表_____（選填A1或A2）與定值電阻R3并聯(lián)，改裝成一個量程是_____A的新電流表(3)滑動變阻器選用______（選填“R1”或“R2”）(4)利用上述測量電路測得數(shù)據，以電流表A的直接讀數(shù)I為橫坐標，以電壓表V的讀數(shù)為U縱坐標繪出了如圖2所示的圖線，根據圖線可求出電源的電動勢E=_____V（結果保留三位有效數(shù)字），電源的內阻r=_____Ω（結果保留兩位有效數(shù)字）12．（12分）在利用碰撞做“驗證動量守恒定律”的實驗中，實驗裝置如圖甲所示，圖中斜槽部分與水平槽部分平滑連接，按要求安裝好儀器后開始實驗．圖中設計有一個支柱（通過調整，可使兩球的球心在同一水平線上，上面的小球被碰離開后，支柱立即倒下）．先不放被碰小球，讓入射小球從擋板C處由靜止?jié)L下，重復若干次；然后把被碰小球放到支柱上，有重復若干次．在白紙上記錄下掛于槽口的重錘線在記錄紙上的豎直投影點和各次實驗時小球落點的平均位置，從左至右依次為O、M、P、N點，兩小球直徑相等，并用刻度尺測出OM、OP、ON的長度．入射小球和被碰小球的質量分別為m1、m2．則（1）入射小球的質量m1和被碰小球的質量m2應該滿足m2_____m1（填“>”或“<”）（2）用螺旋測微器測量小球的直徑如圖乙所示，則小球的直徑d=___________mm（3）當所測的物理量滿足表達式_____________________（用所測物理量的字母表示）時，即說明兩球的碰撞遵守動量守恒定律（4）某次實驗得到入射小球的落點M、P到O距離如圖丙所示，假設兩球的碰撞是彈性正碰，則被碰小球的落點N到O的距離ON=_________cm．（保留2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，在水平方向的勻強電場中（電場線未畫出），一根長為L，不可伸長的絕緣細線的一端連著一個質量為m的帶電小球，另一端固定于O點，將小球拉起直至細線與場強平行的A點，然后無初速釋放，已知小球最多擺到最低點另一側的B點，BO連線與豎直方向的夾角為，求：（結果可用根式表示）(1)小球經過最低點時細線對小球的拉力；(2)小球由A到B過程中的最大速度。14．（16分）如圖所示，在xoy坐標面的第一象限內有沿y軸方向的勻強電場，在第四現(xiàn)象內有垂直xoy平面向外的勻強磁場。一質量為m、帶電量為+q的粒子在P點（6L，L）以速度v0向x軸負方向運動，從x軸上N點（圖中未標出）進入磁場，然后從x軸上M點（2L，0）離開磁場，在M點速度方向與x軸負方向夾角為45°。不計粒子重力。(1)求電場強度E的大??；(2)求勻強磁場的磁感應強度B的大??；(3)求粒子從P點到M點所用的時間。15．（12分）如圖所示的電路中，電阻R1＝15Ω，R2＝30Ω．當開關S1、S2都閉合時，電流表的讀數(shù)I1＝0.4A；當開關S1閉合、S2斷開時，電流表的讀數(shù)I2＝0.3A；．求電源的電動勢E和內阻r

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】電動機不是純電阻，不能滿足歐姆定律，故A錯誤；電源的輸出功率P=UI=IE-I2r，故B錯誤，故C正確；整個電路的熱功率為I2（R0+R+r），故D錯誤．故選C【點睛】當電動機正常工作時，其電路是非純電阻電路，歐姆定律不成立，求電功率只能用P=UI，求電熱只能用P=I2R，求機械功率要根據能量守恒得到P機=P總-P熱2、C【解析】AD.兩種情況下，戰(zhàn)斗機的初末動能相同，動能的變化量相同，速度減小的一樣多，故A項錯誤，D錯誤；B.慣性只與物體的質量有關，慣性不變，故B項錯誤；C.根據速度位移公式可知，艦使用阻攔索時滑行距離減小，戰(zhàn)斗機的加速度變大，故C項正確；3、C【解析】燈A1與電源串聯(lián)，當電鍵S閉合時，燈A2立即發(fā)光．通過線圈L的電流增大，穿過線圈的磁通量增大，根據楞次定律線圈產生的感應電動勢與原來電流方向相反，阻礙電流的增大，電路的電流只能逐漸增大，A1逐漸亮起來．所以A2比A1先亮．由于線圈直流電阻忽略不計，當電流逐漸穩(wěn)定時，線圈不產生感應電動勢，兩燈電流相等，亮度相同．故A錯誤，C正確；穩(wěn)定后當電鍵K斷開后，由于自感，線圈中的電流只能慢慢減小，其相當于電源，與燈泡A1、A2構成閉合回路放電，兩燈都過一會兒熄滅，由于穩(wěn)定后兩個支路的電流是相等的，所以A2不會閃亮一下．故B錯誤；斷開開關S時，流過L的電流逐漸減小，方向不變，所以流過A2的電流方向與開始相反，方向向右．故D錯誤．故選C.4、C【解析】設圓的半徑為r;（1）磁感應強度為B1時，從P點射入的粒子與磁場邊界的最遠交點為M，最遠的點是軌跡上直徑與磁場邊界的交點，，如圖所示；所以粒子做圓周運動的半徑R為：磁感應強度為B2時，從P點射入的粒子與磁場邊界的最遠交點為N，最遠的點是軌跡上直徑與磁場邊界圓的交點，,如圖所示；所以粒子做圓周運動的半徑為：;帶電粒子做圓周運動的半徑為，由于v，m，q相等，則得：，故選C考點：帶電粒子扎起勻強磁場中得運動【名師點睛】此題是帶電粒子在磁場中得運動問題；解題時關鍵是分析粒子做圓周運動臨界圓狀態(tài)，結合幾何關系找到粒子做圓周運動的半徑，然后結合半徑表達式求解磁感應強度的關系5、B【解析】由題意可知力、位移及二者之間的夾角，由功的計算公式可求得恒力的功?！驹斀狻坑蓤D可知，力的大小為恒力F，位移的大小為x，力和位移的夾角為α，故推力F對物體做功為W=Fxcosα故選B?！军c睛】本題考查功的公式，在解題時要注意夾角為力和位移之間的夾角。6、C【解析】對導體棒受力分析，受重力G、支持力FN和安培力FA，三力平衡，合力為零，將支持力FN和安培力FA合成，合力與重力相平衡，如圖，從圖中可以看出，安培力FA一直變大，由于FA=BIL，其中電流I和導體棒的長度L均不變，故磁感應強度漸漸變大，故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、BCD【解析】A．外電路只有電阻，所以電源的輸出功率即消耗的電功率，根據：，所以，A錯誤；B．電源的輸出功率：根據圖像電功率相等：解得：，B正確；C．根據圖像電功率相等：根據閉合電路歐姆定律：將電流表達式代入電功率表達式，解得：，C正確；D．電源的效率：根據圖像可知：所以：，D正確8、ACD【解析】導體長度為b，橫截面積為aL，由電阻定律可得此裝置中血漿的等效電阻為：R=ρ，故A正確．導體長度為a，故所受安培力為F=BIb，故B錯誤．根據洛倫茲力與電場力平衡，則有qvB=q，解得：U=Bav，當增大磁感應強度B時，則前后表面的電勢差U增大，導致電場力增大，則會加快血漿的外抽速度，故C正確；壓強公式得可得：，故D正確．故選ACD9、ABD【解析】滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，則電路中的總電流I逐漸變大，根據P=IE可知，電源消耗的總功率逐漸增大，選項A正確；根據P內熱=I2r可知電源內部的熱功率逐漸增大，選項B正確；當電源的內阻等于外電路電阻時，電源的輸出功率最大，則當滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，電源外電路電阻向電源內阻接近，則電源的輸出功率變大，選項C錯誤；將電阻R1歸為電源內電路，則內電路電阻為2r，當則當滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，R2阻值遠離電源內電阻2r，可知電源（包括R1）的輸出功率，即R2的功率減小，選項D正確；故選ABD.【點睛】分析滑動變阻器的功率如何變化是本題的關鍵，把把定值電阻R1和電源看成一個整體，此時電源的輸出功率即為滑動變阻器消耗的功率10、CD【解析】A．由圖乙可知，金屬棒開始做勻加速直線運動，后做勻速運動，由牛頓第二定律可知，勻加速時此過程力F與時間成線性關系，但不是成正比，即不過原點，A錯誤；B．勻加速過程中磁通量變化率為此過程磁通量變化率與時間成正比，勻速過程此過程磁通量變化率不變，B錯誤；C．流過電阻的電荷量為所以電荷量與位移成正比，C正確；D．勻加速過程中有則電流為勻速過程中此過程中電流不變，D正確。故選CD。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）A1②.0.6③.（3）R1④.（4）1.48(1.47～1.49)⑤.0.84(0.82～0.86)【解析】（2）根據并聯(lián)電路的特點求解改裝后的電流表對應的量程；（3）根據方便的原則選擇滑動變阻器；（4）根據電流表G讀數(shù)與改裝后電流表讀數(shù)的關系，由閉合電路歐姆定律求出電源的電動勢和內阻；【詳解】（2）電流表A1量程過小，而A2量程過大，則可用電流表A1，與定值電阻R3并聯(lián)，改裝成一個量程是的新電流表；（3）一節(jié)干電池的電動勢約E=1.5V，為方便實驗操作，滑動變阻器應選R1，它的阻值范圍是0-10Ω；（4）由上可知，改裝后電流表的量程是電流表G量程的200倍，圖象的縱截距b等于電源的電動勢，由圖讀出電源的電動勢為：E=1.48V圖線的斜率大小k=r，由數(shù)學知識知：，則電源的內阻為：r=k=0.84Ω；【點睛】量電源的電動勢和內電阻的實驗，采用改裝的方式將表頭改裝為量程較大的電流表，再根據原實驗的研究方法進行分析研究，注意數(shù)據處理的方法.12、①.<②.12.803（12.802-12.804）③.m1OP=m1OM+m2（ON-d）④.36.28【解析】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質量要大于被碰小球的質量；（2）螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀．（3）根據動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式，然后根據表達式分析答題；（4）根據動量守恒定律以及機械能守恒定律列式，聯(lián)立即可求得速度關系，從而求出OM、ON以及OP之間的關系【詳解】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質量m1和被碰小球的質量m2應該滿足m2<m1；（2）螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為12.5mm，可動刻度讀數(shù)為0.01×30.3mm=0.303mm，所以最終讀數(shù)為：d=12.5mm+0.303mm=12.803mm（3）由動量守恒定律可知，如果動量守恒，則應保證：m1v=m1v1+m2v2；因為平拋運動的時間相等，則水平位移可以代表速度，OP是A球不與B球碰撞平拋運動的位移，該位移可以代表A球碰撞前的速度，OM是A球碰撞后平拋運動的位移，該位移可以代表碰撞后A球的速度，（ON-d）是碰撞后B球的水平位移，該位移可以代表碰撞后B球的速度，當所測物理量滿足表達式m1?OP=m1?OM+m2?（ON-d），說明兩球碰撞遵守動量守恒定律；（4）設入射小球質量為m1，被碰小球質量為m2．碰撞前入射球速度為v0，碰撞后兩球速度分別為v1、v2．根據動量守恒得和機械守恒定律得：m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22聯(lián)立解得：v0+v1=v2三球平拋運動時間相同，則得到：OP+OM=ON′=ON-d故：ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【點睛】本題主要考查了“驗證動量守恒定律”的實驗的原理及要求以及數(shù)據處理等基礎知識，掌握實驗原理、應用動量守恒定律求出實驗需要驗證的表達式即可正確解題．注意小球2平拋的起點在水平面上的投