2025屆甘肅省古浪縣二中物理高二第一學(xué)期期末監(jiān)測模擬試題含解析

2025屆甘肅省古浪縣二中物理高二第一學(xué)期期末監(jiān)測模擬試題注意事項(xiàng)1．考生要認(rèn)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(jié)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(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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，R為光敏電阻，光照越強(qiáng)電阻值越?。叫邪咫娙萜靼彘g電壓為U，板間距為d，兩板間為勻強(qiáng)電場．讓質(zhì)子流以初速度垂直電場方向射入電場（不計(jì)質(zhì)子重力），沿a軌跡落到下板的中央．現(xiàn)只改變下列一個(gè)條件，有可能讓質(zhì)子沿b軌跡落到下板邊緣的是（）A.開關(guān)S斷開B.初速度變?yōu)镃.使光照強(qiáng)度減弱D.豎直移動(dòng)上板，使板間距變?yōu)?d2、現(xiàn)有四條完全相同的垂直于紙面放置的平行長直導(dǎo)線，橫截面分別位于一正方形abcd的四個(gè)頂點(diǎn)上，內(nèi)部分別通有方向垂直于紙面向里，大小為，，，的恒定電流．已知載流長直導(dǎo)線周圍磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為，式中常量，I為電流強(qiáng)度，r為距導(dǎo)線的距離．若電流Ia在正方形的幾何中心O點(diǎn)處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，則O點(diǎn)處實(shí)際的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小及方向?yàn)椋ê雎噪娏鏖g的相互作用）（）A.，方向指向ad中點(diǎn) B.，方向指向ab中點(diǎn)C.10B，方向垂直于紙面向里 D.10B，方向垂直于紙面向外3、如圖所示，ACD、EFG為兩根相距L的足夠長的金屬直角導(dǎo)軌，它們被豎直固定在絕緣水平面上，CDGF面與水平面成θ角．兩導(dǎo)軌所在空間存在垂直于CDGF平面向上的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B．兩根質(zhì)量均為m、長度均為L的金屬細(xì)桿ab、cd與導(dǎo)軌垂直接觸形成閉合回路，桿與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ，兩金屬細(xì)桿的電阻均為R，導(dǎo)軌電阻不計(jì)．當(dāng)ab以速度v1沿導(dǎo)軌向下勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)，cd桿正好以速度v2向下勻速運(yùn)動(dòng)，重力加速度為g．以下說法正確的是A.回路中的電流強(qiáng)度為B.ab桿所受摩擦力為mgsinθC.cd桿所受摩擦力為D.μ與v1大小關(guān)系滿足=tanθ+4、如圖所示，A、B、C、D為半球形圓面上的四點(diǎn)，且AB與CD交于球心且相互垂直，E點(diǎn)為球的最低點(diǎn)，A點(diǎn)放置一個(gè)電量為+Q的點(diǎn)電荷，在B點(diǎn)放置一個(gè)電量為—Q的點(diǎn)電荷，則下列說法正確的是（）A.C、D兩點(diǎn)電場強(qiáng)度不同B.沿CD連線移動(dòng)一電量為+q的點(diǎn)電荷，電場力始終做功C.C點(diǎn)和E點(diǎn)電勢相同D.將一電量為+q的點(diǎn)電荷沿圓弧面從C點(diǎn)經(jīng)E點(diǎn)移動(dòng)到D點(diǎn)過程中，電場力先做負(fù)功，后做正功5、如圖所示，理想變壓器原、副線圈接有三個(gè)完全相同的燈泡，其額定電壓均為U，且三個(gè)燈泡均能正常發(fā)光．下列說法正確中的是A.原、副線圈匝數(shù)比3:1 B.原、副線圈匝數(shù)比為1:3C.AB端的輸入電壓為3U D.AB端的輸入電壓為4U6、如圖所示，真空中有兩個(gè)帶等量正電荷的Q1、Q2固定在水平x軸上的A、B兩點(diǎn)。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球恰好靜止在A、B連線的中垂線上的C點(diǎn)，由于某種原因，小球帶電荷量突然減半。D點(diǎn)是C點(diǎn)關(guān)于AB對稱的點(diǎn)，則小球從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的過程中，下列說法正確的是（）A.小球做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B.小球受到的電場力可能先減小后增大C.電場力先做正功后做負(fù)功D.小球的機(jī)械能一直不變二、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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)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(cuò)的得0分。7、如圖所示的xOy坐標(biāo)系中，x軸上固定一個(gè)點(diǎn)電荷Q，y軸上固定一根光滑絕緣細(xì)桿（細(xì)桿的下端剛好在坐標(biāo)原點(diǎn)O處），將一個(gè)套在桿上重力不計(jì)的帶電圓環(huán)（視為質(zhì)點(diǎn)）從桿上P處由靜止釋放，圓環(huán)從O處離開細(xì)桿后恰好繞點(diǎn)電荷Q做圓周運(yùn)動(dòng)．下列說法正確的是A.圓環(huán)沿細(xì)桿從P運(yùn)動(dòng)到O的過程中，加速度一直增大B.圓環(huán)沿細(xì)桿從P運(yùn)動(dòng)到O的過程中，速度一直增大C.增大圓環(huán)所帶的電荷量，其他條件不變，圓環(huán)離開細(xì)桿后仍然能繞點(diǎn)電荷做圓周運(yùn)動(dòng)D.將圓環(huán)從桿上P的上方由靜止釋放，其他條件不變，圓環(huán)離開細(xì)桿后仍然能繞點(diǎn)電荷做圓周運(yùn)動(dòng)8、如圖所示，發(fā)電機(jī)的矩形線圈面積為S，匝數(shù)為N，繞軸在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中以角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。從圖示位置開始計(jì)時(shí)，下列判斷正確的是（??）A.此時(shí)穿過線圈磁通量為NBS，產(chǎn)生的電動(dòng)勢為零B.線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢的瞬時(shí)值表達(dá)式為C.P向下移動(dòng)時(shí)，電流表示數(shù)變小D.P向下移動(dòng)時(shí)，發(fā)電機(jī)的電功率增大9、如圖所示，用力F把鐵塊壓在豎直墻上，此時(shí)重力為G的物體沿墻壁勻速下滑，若物體與墻壁之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為，則物體所受摩擦力的大小為（）A. B.C.G D.10、某一熱敏電阻其阻值隨溫度的升高而減小，在一次實(shí)驗(yàn)中，將該熱敏電阻與一小燈泡串聯(lián)，通電后各自的電流I隨所加電壓U變化的圖象如圖所示，點(diǎn)M為兩元件的伏安特性曲線的交點(diǎn)．則關(guān)于熱敏電阻和小燈泡的下列說法正確的是A.圖線b是小燈泡的伏安特性曲線，圖線a是熱敏電阻的伏安特性曲線B.圖線a是小燈泡的伏安特性曲線，圖線b是熱敏電阻的伏安特性曲線C.通過圖線中可求得M點(diǎn)對應(yīng)小燈泡的阻值和熱敏電阻的阻值D.圖線中M點(diǎn)對應(yīng)的狀態(tài)，表示小燈泡的功率與熱敏電阻的功率相等三、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）用伏安法測某一電阻，如果采用如圖甲所示的電路，測量值為R1，如果采用如圖乙所示電路，測量值為R2，則電阻的真實(shí)值為R真，它們之間的關(guān)系是：R1___R真，R2____R真（填“＞”、“＝”或“＜”），這種誤差屬于_________誤差12．（12分）圖示為電流天平，可以用來測量勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度．它的右臂掛著匝數(shù)為n的矩形線圈，線圈的水平邊長為L，處于勻強(qiáng)磁場內(nèi)，磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向與線圈平面垂直．當(dāng)線圈中通過電流I時(shí)，調(diào)節(jié)砝碼使兩臂達(dá)到平衡．然后使電流反向，大小不變，這時(shí)需要在左盤中增加質(zhì)量為m的砝碼，才能使兩臂達(dá)到新的平衡(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B=__________．（用已知量和測量得到的量n、m、L、I表達(dá)）(2)當(dāng)n=9,L=10.0cm,I=0.10A,m=9.0g,g=10m/s2時(shí)，可計(jì)算得B=__________T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，在虛線兩側(cè)分別存在著方向相反的兩個(gè)勻強(qiáng)電場，一帶電粒子從點(diǎn)由靜止開始，在電場力作用下沿直線在兩點(diǎn)間的往返運(yùn)動(dòng)。已知電場強(qiáng)度的大小為，和方向如圖所示。帶電粒子質(zhì)量為，帶電量為，點(diǎn)距虛線的距離為，點(diǎn)到虛線的距離為，不計(jì)帶電粒子的重力，忽略相對論效應(yīng)。求：（1）電場強(qiáng)度的大小；（2）帶電微粒從點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間。14．（16分）如圖所示，寬度為d的勻強(qiáng)有界磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，MN和PQ是磁場左右的兩條邊界線,現(xiàn)有一質(zhì)量為m，電荷量為q的帶正電粒子沿圖示方向垂直射入磁場中，θ=45o，要使粒子不能從右邊界PQ射出，求粒子入射速率的最大值為多少?15．（12分）如圖所示，兩平行光滑金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為30°，導(dǎo)軌一端接有電源，電源電動(dòng)勢為，內(nèi)阻為Ω，導(dǎo)軌寬度為，導(dǎo)軌間橫跨一根電阻為Ω的導(dǎo)體棒，棒的質(zhì)量為，棒系在輕繩的一端，另一端繞過定滑輪懸掛一個(gè)質(zhì)量為的物塊，勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌所在平面向下，已知導(dǎo)軌電阻可忽略不計(jì)，滑輪左側(cè)輕繩與導(dǎo)軌平行，重力加速度。（1）若釋放導(dǎo)體棒后，棒保持靜止?fàn)顟B(tài)，則磁感應(yīng)強(qiáng)度B為多大?（2）若磁感應(yīng)強(qiáng)度，則釋放導(dǎo)體棒瞬間，輕繩的拉力為多大?

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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】以一定速度垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場，由于速度與電場力垂直，所以粒子做類平拋運(yùn)動(dòng)．這樣類平拋運(yùn)動(dòng)可將看成沿初速度方向的勻速直線與垂直于初速度方向勻加速直線運(yùn)動(dòng)．根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式解題【詳解】A項(xiàng)：開關(guān)S斷開，粒子不受電場力作用，將勻速直線運(yùn)動(dòng)，不可能運(yùn)動(dòng)到b，故A錯(cuò)誤；B項(xiàng)：將初速度變?yōu)?，質(zhì)子加速度不變，運(yùn)動(dòng)時(shí)間不變，質(zhì)子的水平位移變?yōu)樵瓉淼囊话?，不可能到達(dá)下板邊緣，故B錯(cuò)誤；C項(xiàng)：使光照強(qiáng)度減弱，光敏電阻阻值變大，總電流變小，路端電壓變大，R1中的電流變大，流過R2電流變小，所以電容器兩端電壓變小，粒子的加速度變小，運(yùn)動(dòng)到下極板的時(shí)間變長，所以有可能讓質(zhì)子沿b軌跡落到下板邊緣，故C正確；D項(xiàng)：豎直移動(dòng)上板，使板間距變?yōu)?d，則板間場強(qiáng)變?yōu)樵瓉淼?，電場力為原來的，加速度為原來的根?jù)y＝知時(shí)間為原來的水平位移為原來，不能到達(dá)下板邊緣，故D錯(cuò)誤故選C【點(diǎn)睛】帶電粒子在電場中偏轉(zhuǎn)時(shí)做勻加速曲線運(yùn)動(dòng)，應(yīng)用類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律處理粒子運(yùn)動(dòng)，但要注意的是平行板電容器充滿電與電源斷開后，由于電荷量不變，場強(qiáng)不變，所以位移也不變2、A【解析】假設(shè)，則根據(jù)矢量的合成法則，可知，四棒在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁場為零；而如今，，，，的恒定電流，且電流Ia在正方形的幾何中心O點(diǎn)處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，由右手螺旋定則可知，方向O指向b；根據(jù)矢量的合成法則可知，由a、c兩棒產(chǎn)生的磁場方向，由右手螺旋定則可知，方向O指向d；而根據(jù)矢量的合成法則可知，b、d兩棒產(chǎn)生的磁場方向：O指向a；所以再由矢量合成法則可知，a、b、c、d長直通電導(dǎo)線在O點(diǎn)產(chǎn)生合磁場的方向：由O點(diǎn)指向ad中點(diǎn)，根據(jù)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為，a、c兩棒產(chǎn)生的磁場大小為2B，同理b、d兩棒產(chǎn)生的磁場也為2B，則合磁場大小為A正確，BCD錯(cuò)誤。故選A。3、D【解析】ab下滑時(shí)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢，cd不切割磁感線，根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律求解電流強(qiáng)度；根據(jù)平衡條件和安培力公式求解ab桿和cd桿所受的摩擦力，兩個(gè)平衡方程結(jié)合分析D項(xiàng)【詳解】ab桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E=BLv1；回路中感應(yīng)電流為：，故A錯(cuò)誤；ab桿勻速下滑，受力平衡條件，則ab桿所受的安培力大小為：F安=BIL=，方向沿軌道向上，則由平衡條件得ab所受的摩擦力大小為：f=mgsinθ-F安=mgsinθ-，故B錯(cuò)誤．cd桿所受的安培力大小也等于F安，方向垂直于導(dǎo)軌向下，則cd桿所受摩擦力為：f=μN(yùn)=μ（mgcosθ+F安）=μ（mgsinθ+），故C錯(cuò)誤．根據(jù)cd桿受力平衡得：mgsin（90°-θ）=f=μ（mgsinθ+），則得μ與v1大小的關(guān)系為：μ（mgsinθ+）=mgcosθ，即=tanθ+，故D正確．故選D【點(diǎn)睛】對于雙桿問題，可采用隔離法分析，其分析方法與單桿相同，關(guān)鍵分析和計(jì)算安培力，再由平衡條件列方程解答4、C【解析】A、+Q和?Q是等量異種電荷，根據(jù)其電場線的分布情況和對稱性可知，C、D兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小相等、方向相同，則電場強(qiáng)度相同，故A錯(cuò)誤；B、通過AB連線的中垂面是一等勢面，C、D在同一等勢面上，CD連線上電勢處處相等．則沿CD連線移動(dòng)一帶+q電量的點(diǎn)電荷，電場力始終不做功．故B錯(cuò)誤；C、由上分析知，C點(diǎn)和E點(diǎn)位于AB連線的中垂面上，電勢相同，故C正確；D、由B分析可知，將一帶電量為?q的點(diǎn)電荷從C點(diǎn)經(jīng)E點(diǎn)最后到D點(diǎn)，電場力始終不做功，故D錯(cuò)誤【點(diǎn)睛】+Q和-Q是等量異種電荷，其電場線和等勢面具有對稱性，通過AB連線的中垂面是一等勢面，C、D在同一等勢面上，電勢相等，根據(jù)對稱性分析C、D場強(qiáng)關(guān)系；根據(jù)電勢的變化，分析電場力做功情況5、C【解析】設(shè)燈泡正常發(fā)光時(shí)，流過它的電流為，則該變壓器原線圈電流，副線圈中電流，則原副線圈匝數(shù)比；所以原線圈兩端的電壓為，則AB端輸入電壓為3，則ABD錯(cuò)，C正確故本題選C【點(diǎn)睛】根據(jù)理想變壓器原、副線圈電流比和匝數(shù)成反比的規(guī)律，利用三燈泡正常發(fā)光的電流，可以求出匝數(shù)比；利用匝數(shù)比可求得原線圈兩端的電壓，進(jìn)而可以求出AB端的輸入總電壓6、B【解析】A．小球初始時(shí)能靜止，由小球水平方向合力為0可知A、B兩電荷電荷量必定相等，設(shè)；小球下落過程受到重力和電場力作用，由牛頓第二定律可得由于和均發(fā)生變化，故小球不做勻加速運(yùn)動(dòng)，故A錯(cuò)誤；B．由等量同種電荷的分布可知，電荷C在中垂線上受到的電場力為其中垂線上從無限遠(yuǎn)處到兩電荷連線中點(diǎn)場強(qiáng)先變大后變小，只要C點(diǎn)位置合適，從C點(diǎn)到O點(diǎn)，小球受到的電場力先減小，從O點(diǎn)到D點(diǎn)，電場力再增大，故小球受到的電場力可能先變減小后增大，B正確；C．由題意可知，小球帶正電，故從C到D電場力先做負(fù)功后做正功，故C錯(cuò)誤；D．小球運(yùn)動(dòng)過程中電場力做功了，故小球機(jī)械能不守恒，故D錯(cuò)誤；故選B。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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)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(cuò)的得0分。7、BC【解析】A.圓環(huán)從P運(yùn)動(dòng)到O的過程中，受庫侖引力，桿子的彈力，庫侖引力沿桿子方向上的分力等于圓環(huán)的合力，滑到O點(diǎn)時(shí)，所受的合力為零，加速度為零．故A錯(cuò)誤B.圓環(huán)從P運(yùn)動(dòng)到O的過程中，只有庫侖引力做正功，根據(jù)動(dòng)能定理知，動(dòng)能一直增大，則速度一直增大．故B正確CD.根據(jù)動(dòng)能定理得：根據(jù)牛頓第二定律得：聯(lián)立解得：增大圓環(huán)所帶的電荷量，其他條件不變，圓環(huán)仍然可以做圓周運(yùn)動(dòng)；若增大高度，知電勢差U增大，庫侖引力與所需向心力不等，不能做圓周運(yùn)動(dòng)．故C正確，D錯(cuò)誤8、BD【解析】A．此時(shí)線圈平面與磁場垂直，磁通量最大，磁通量是BS，變化率為零，即感應(yīng)電動(dòng)勢為零，故A錯(cuò)誤；B．過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢最大值為故表達(dá)式為故B正確；CD．P向下移動(dòng)時(shí)，副線圈匝數(shù)增大，根據(jù)可得副線圈的輸入電壓增大，即電流表示數(shù)增大，根據(jù)可得副線圈消耗的電功率增大，而副線圈消耗的電功率決定發(fā)電機(jī)的功率，所以發(fā)電機(jī)的功率增大，故D正確C錯(cuò)誤。故選BD。9、AC【解析】物塊在豎直方向受到豎直向下的重力和摩擦力作用，二力平衡，故物塊在水平方向上受到力F和墻壁給的支持力，二力平衡，故根據(jù)牛頓第三定律可得物塊對墻面的壓力為滑過程中物塊受到的是滑動(dòng)摩擦力，所以故AC正確，BD錯(cuò)誤。10、ACD【解析】A、B項(xiàng)：小燈泡的燈絲溫度隨通電電流增大，阻值也隨著增大，所以圖中b是小燈泡的伏安特曲線，同理可知，熱敏電阻的溫度隨著通電電流增大，其阻值會(huì)減小，所以圖線a是熱敏電阻的伏安特性曲線，故A正確，B錯(cuò)誤；C項(xiàng)：由公式可求出M點(diǎn)的小燈泡的阻值和熱敏電阻的阻值，故C正確；D項(xiàng)：兩圖線的交點(diǎn)M，表示此狀態(tài)一個(gè)人元件不公電流相同，電壓也相同，所以功率相同，故D正確故選ACD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.<；②.>；③.系統(tǒng)；【解析】根據(jù)電流表接法確定電壓、電流的偏差，從而根據(jù)歐姆定律得到電阻偏差；根據(jù)誤差來源判斷誤差類型【詳解】電流表外接時(shí)，電壓表測得電壓為電阻兩端電壓，電流表測的電流為電阻和電壓表的總電流，故電流偏大，那么，電阻偏小，即；電流表內(nèi)接時(shí)，電壓表測得電壓為電阻和電流表兩端的電壓，故電壓偏大，電流表電流為通過電阻的電流，那么，電阻偏大，即；這些誤差是由實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)本身造成的，實(shí)驗(yàn)方案不變，那么誤差不變；那么，按照誤差分類可知：這種誤差為系統(tǒng)誤差【點(diǎn)睛】伏安法測電阻實(shí)驗(yàn)中，若最大電流大于電流表量程則采用分壓式接法，一般采用限流式接法；被測電阻較大，電流表采用內(nèi)接法；被測電阻較小，電流表采用外接法12、①.（1）②.（2）0.5【解析】天