2025屆廣東省廣州市番禺區(qū)廣東第二師范學院番禺附中物理高二第一學期期末達標檢測模擬試題含解析

2025屆廣東省廣州市番禺區(qū)廣東第二師范學院番禺附中物理高二第一學期期末達標檢測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列關(guān)于重力、彈力、摩擦力的說法正確的是()A.重力大小與物體所在的地理位置無關(guān)B.彈力的產(chǎn)生原因是受力物體發(fā)生了形變C.在粗糙程度一定的情況下，摩擦力的大小與彈力大小成正比D.靜止的物體可能受到滑動摩擦力，運動的物體可能受到靜摩擦力2、如圖所示，長為L的通電直導體棒垂直放在光滑水平絕緣軌道上，勁度系數(shù)為k的水平輕彈簧一端固定，另一端拴在棒的中點，且與棒垂直，整個裝置處于方向豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中，棒處于靜止狀態(tài)，彈簧被壓縮x則()A.導體棒中的電流方向從a流向bB.導體棒中的電流大小為C.若只將棒中電流減小一點，x變大D.若只將磁場方向緩慢逆時針轉(zhuǎn)過一小角度，x變大3、電源、開關(guān)S、定值電阻R1、燈泡L、光敏電阻R2和電容器連接成如圖所示的電路，電容器的兩平行板水平放置．當開關(guān)S閉合，并且無光照射光敏電阻R2時，一帶電液滴恰好靜止在電容器兩板間的M點．當用強光照射時，光敏電阻的阻值變小，則A.帶電液滴帶正電 B.燈泡亮度變暗C.電容器所帶電荷量減小 D.液滴向上運動4、如圖，兩個電阻、的阻值均為R，電源的內(nèi)阻為r，電壓表和電流表均為理想電表。c為滑動變阻器的中點。閉合開關(guān)后，將滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動，下列說法正確的是（）A.電流表A的示數(shù)減小，電壓V表示數(shù)增大B.電流表A的示數(shù)增大，電壓V表示數(shù)減小C.電流表A和電壓V的示數(shù)都減小D.電流表A和電壓V的示數(shù)都增大5、靜電計可以用來測量電容器的電壓．如圖把它的金屬球與平行板電容器一個極板連接，金屬外殼與另一極板同時接地，從指針偏轉(zhuǎn)角度可以推知兩導體板間電勢差的大?。F(xiàn)在對電容器充完點后與電源斷開，然后將一塊電介質(zhì)板插入兩導體板之間，則A電容C增大，板間場強E減小，靜電計指針偏角減小B.電容C增大，板間場強E增大，靜電計指針偏角減小C.電容C增大，板間場強E增大，靜電計指針偏角增大D.電容C增大，板間場強E減小，靜電計指針偏角增大6、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、一束粒子流由左端平行于極板P1射入質(zhì)譜儀，沿著直線通過電磁場復合區(qū)后，并從狹縫S0進入勻強磁場B2，在磁場B2中分為如圖所示的三束，則下列相關(guān)說法中正確的是（）A.速度選擇器的P1極板帶正電B.粒子1帶正電C.能通過狹縫S0的帶電粒子的速率等于D.粒子2和3的比荷對比，粒子2的比荷的絕對值最小8、如圖所示，虛線是帶電粒子在電場中運動的徑跡，不考慮重力和空氣阻力，粒子在由電場中的A點運動到B點的過程中，以下判斷正確的是（）A.粒子帶負電B.粒子在A點受到的電場力的大小比在B點受到的大C.粒子在A點的動能比在B點的動能大D.粒子在A點的電勢能比在B點的電勢能大9、小明把前面推理的方法稱之為“倍增法”。說起科學方法，小明對"對稱法"情有獨鐘，比如說，一個均勻帶電的球殼，其球心處的電場強度不能指向任何特殊的方向，否則就格外偏袒了這個特殊的方向，因此，球心處的電場強度就只能是零。小明設(shè)想了如下圖所示的一個情景，四根相同且通有同樣大小同樣方向電流I的平行直導線的中點分別固定在一個正方形的四個頂點上，導線與正方形所在平面垂直，圖中O點為正方形的中心，并作了如下一些分析，你認為正確的有A.O點的磁感應強度一定是零B.O點的磁感應強度可能垂直正方形所在平面向里或向外C.若四根導線中的電流都反向但大小I保持不變，則O點的磁感應強度也反向D.最上面那根導線中的電流大小I不變但是方向反向，則可將該導線想象成通有原方向的大小為I的電流和反方向的大小為2I的電流的疊加，則O點處的磁感應強度等于只有最上面那根導線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時在O點產(chǎn)生的磁感應強度10、如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強磁場,直徑與磁場寬度相同的金屬圓形線框以一定的初速度斜向勻速通過磁場.在必要的時間段內(nèi)施加必要的水平拉力保證其勻速運動,則A金屬框內(nèi)感應電流方向先逆時針再順時針B.金屬框內(nèi)感應電流先增大后減小再增大C.安培力方向與速度方向相反D.通過磁場的速度越大，線框中產(chǎn)生的焦耳熱越多三、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“測定金屬絲電阻率”的實驗中需要測出其長度L、直徑d和電阻R（1）用螺旋測微器測金屬絲直徑時讀數(shù)如圖甲，則金屬絲的直徑為_____mm（2）若用圖乙測金屬絲的電阻，則測量結(jié)果將比真實值_____．（選填“偏大”或“偏小”）（3）用電壓表和電流表測金屬絲的電壓和電流時讀數(shù)如圖丙、丁，則電壓表的讀數(shù)為_____V，電流表的讀數(shù)為_____A12．（12分）電磁波譜的排列是：無線電波、微波、_______________、可見光、紫外線、X射線、γ射線；可用來滅菌消毒的電磁波是____________；在探月工程中，從地球向“月兔號”月球車發(fā)指令，電磁波信號經(jīng)過__________s到達月球車。（已知地月表面距離約為3.84×108m）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）示波器的核心部件是示波管，其內(nèi)部抽成真空，如下圖是它內(nèi)部結(jié)構(gòu)的簡化原理圖．它由電子槍、偏轉(zhuǎn)電極和熒光屏組成，熾熱的金屬絲可以連續(xù)發(fā)射電子，電子質(zhì)量為m，電荷量為e，發(fā)射出的電子由靜止經(jīng)電壓U1加速后，從金屬板的小孔O射出，沿OO′進入偏轉(zhuǎn)電場，經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場后打在熒光屏上．偏轉(zhuǎn)電場是由兩個平行的相同金屬極板M、N組成，已知極板的長度為l，兩板間的距離為d，極板間電壓為U2，偏轉(zhuǎn)電場極板的右端到熒光屏的距離為L．不計電子受到的重力和電子之間的相互作用．求：（1）電子從小孔O穿出時的速度大小v0；（2）電子離開偏轉(zhuǎn)電場時沿垂直于板方向偏移的距離y；（3）電子打在熒光屏上的位置距離O′的距離Y；14．（16分）如圖所示，在平面直角坐標系xOy的第四象限有垂直紙面向里的勻強磁場，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點沿圖示方向進入磁場，已知OP＝30cm，(粒子重力不計，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8)，求：(1)帶電粒子到達P點時速度v大小；(2)若磁感應強度B＝2.0T，粒子從x軸上的Q點離開磁場，求OQ的距離；15．（12分）如圖所示，A、B、C是一邊長為等邊三角形的三個頂點，某勻強電場的電場線平行于該三角形平面?，F(xiàn)將電荷量為的正點電荷從A點移到B點，電場力做功為，將另一電荷量為的負點電荷從A點移到C點，克服電場力做功。(1)求、各為多少？(2)求電場強度大小和方向。

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、D【解析】根據(jù)重力G=mg，可知在地球上物體的重力大小與物體的質(zhì)量和所在的地理位置有關(guān)，故A錯誤；產(chǎn)生彈力必須具備的條件是：一是直接接觸，二是發(fā)生彈性形變，產(chǎn)生彈力必須發(fā)生形變，不是說發(fā)生形變就能產(chǎn)生彈力，故B錯誤；在粗糙程度一定的情況下，接觸面間的壓力越大，滑動摩擦力也一定越大，故C錯誤；發(fā)生靜摩擦的兩個物體間相對靜止，相對地面可以一起運動，也可以靜止；存在滑動摩擦力的兩個物體間有相對滑動，相對于地面，可以有一個物體是靜止的，故D正確．所以D正確，ABC錯誤2、B【解析】A．導體棒處于靜止狀態(tài)，受力平衡；由于彈簧壓縮，彈力水平向右，則安培力方向水平向左，由左手定則可得，導體棒中的電流方向從b流向a，故A錯誤；B．由于彈簧壓縮量為x，根據(jù)胡克定律和平衡條件可得解得故B正確；C．若只將棒中電流減小一點，安培力將減小，所以棒將向右運動，彈簧壓縮量減小，故C錯誤；D．若只將磁場方向緩慢逆時針轉(zhuǎn)過一小角度，則水平向左方向安培力也逆時針轉(zhuǎn)動一小角度，根據(jù)力的分解與平衡可得，彈力變小，導致x變小，故D錯誤。故選B。3、D【解析】先讀懂電路圖，知該電路R1和R2串聯(lián)，電容器兩端間的電壓等于R1兩端間的電壓，當用強光照射光敏電阻R2時，光敏電阻的阻值變小，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析電容器兩端的電壓變化，從而知道電場的變化；再分析帶電液滴的受力情況，確定運動．通過電容器兩端電壓的變化，就可知道電容器所帶電量的變化【詳解】電容器上極板帶正電，油滴受電場力向上，可知油滴帶負電，選項A錯誤；當用強光照射光敏電阻R2時，光敏電阻的阻值變小，電路中電流增大，由PL=I2RL知燈泡的功率增大，將變亮，故B錯誤．電流增大，R1兩端間的電壓增大，則電容器的電壓增大，由電容器的電量公式Q=CU知電容器所帶的電荷量增大，故C錯誤．電容器板間場強E=U/d，知板間電壓增大，場強增大，液滴所受的電場力（方向向上）增大，故液滴向上運動，故D正確．故選D【點睛】本題考查了電容器的動態(tài)分析、閉合電路的歐姆定律、部分電路的歐姆定律、勻強電場．解決本題的關(guān)鍵抓住電容器兩端電壓與R1兩端電壓相等，利用閉合電路歐姆定律進行動態(tài)分析4、B【解析】AD．由于和阻值相等，所以可以把和看成整體，和看成整體，都為滑動變阻器的一部分，c為中點，所以兩部分阻值相等，滑片由c點向a端滑動，滑動變阻器連入電路中兩段電阻并聯(lián)后的阻值減?。ǜ鶕?jù)數(shù)學知識可知若滑動變阻器兩端都接入電路，P滑到中間電阻最大），所以電路總電阻減小，電路總電流增大，路端電壓減小，而電壓表測量的是路端電壓，故其示數(shù)減小，AD錯誤；BC．設(shè)滑動變阻器的觸頭為P，由于與串聯(lián)后的支路兩端電壓減?。范穗妷海种涝龃?，所以該支路的電流減小，但總電流是增大的，所以與所在支路的電流增大，即電流表示數(shù)增大，B正確C錯誤；故選B。5、A【解析】在平行板電容器兩極板間插入電介質(zhì)，根據(jù)電容的決定式C=，可知電容C增大，因切斷電源，則兩極板所帶電荷量Q一定，由電容的定義式C=Q/U得知，U減小，所以靜電計指針偏角減小，根據(jù)E=U/d知電場強度E減小，故A正確，BCD錯誤；故選A.【點睛】本題的解題關(guān)鍵是要掌握電容的決定式C=和電容的定義式C=Q/U，并抓住電容器的電量不變進行分析6、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】A.三種粒子在正交的電磁場中做勻速直線運動，由力平衡得：qvB=qE，根據(jù)左手定則可知，若帶電粒子帶正電荷，洛倫茲力的方向向上，所以電場力的方向向下，選擇器的P1極板帶正電；若帶電粒子帶負電，洛倫茲力的方向向下，所以電場力方向向上，選擇器的P1極板帶正電．故選擇器的P1極板一定是帶正電．與帶電粒子無關(guān)．故A正確；B.在磁場2中，磁場的方向向外，根據(jù)左手定則，正電荷受到的安培力的方向向下，將向下偏轉(zhuǎn)；負電荷受到的安培力的方向向上，將向上偏轉(zhuǎn)．所以1帶負電．故B錯誤；C.能通過狹縫S0的帶電粒子受到的電場力與洛倫茲力的大小相等，方向相反，即：qvB=qE，所以v=E/B1.故C錯誤；D.由，得，r與比荷成反比，粒子2的半徑最大，所以粒子2的比荷q/m的絕對值最?。蔇正確故選AD8、ABC【解析】電場線密的地方電場的強度大，電場線疏的地方電場的強度小，沿電場線的方向，電勢降低，電場力做正功，電勢能減小，電場力做負功，電勢能增加；【詳解】A、物體做曲線運動的時候，受到的合力的方向指向物體運動軌跡的彎曲的內(nèi)側(cè)，由此可知，該粒子受到的電場力的方向是向左的，與電場線的方向相反，所以是負電荷，所以A正確；B、電場線密的地方電場的強度大，電場線疏的地方電場的強度小，A點的電場線密，所以粒子在A點時受到的電場力的大小比在B點受到的大，所以B正確；C、負電荷受到的電場力是向左的，但是粒子的運動的方向是向右的，此時電場力做負功，動能減小，電勢能要增加，所以C正確，D錯誤【點睛】本題就是考查學生基礎(chǔ)知識的掌握，加強基礎(chǔ)知識的學習，掌握住電場線的特點，即可解決本題9、AD【解析】AB．由右手螺旋定則可知，四根通電導線在O點的產(chǎn)生磁感應強度方向?qū)ΨQ分布在正方形平面內(nèi)，依據(jù)矢量的合成法則，則O點的磁感應強度一定是零，故A正確，B錯誤；C．若四根導線中的電流都反向但大小I保持不變，同理，四根通電導線在O點的產(chǎn)生磁感應強度方向仍對稱分布在正方形平面內(nèi)，則O點的磁感應強度仍為零，故C錯誤；D．最上面那根導線中的電流大小I不變但是方向反向，依據(jù)矢量疊加法則，則可將該導線想象成通有原方向的大小為I的電流和反方向的大小為2I的電流的疊加，則O點處的磁感應強度等于只有最上面那根導線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時在

O

點產(chǎn)生的磁感應強度，故D正確。故選AD。10、AD【解析】根據(jù)楞次定律判斷金屬框內(nèi)感應電流的方向．根據(jù)法拉第電磁感應定律判斷感應電流大小的變化．因為金屬框勻速通過磁場，則水平拉力和安培力的平衡，根據(jù)安培力的方向判斷水平拉力的方向【詳解】A項：進磁場時，磁通量在增大，根據(jù)楞次定律，感應電流的方向為逆時針方向．出磁場時，磁通量減小，根據(jù)楞次定律，感應電流方向為順時針方向，故A正確；B項：根據(jù)法拉第電磁感應定律知，進磁場時，磁通量的變化率先變快再變慢，則感應電流的大小先變大后變?。龃艌鰰r，磁通量的變化率先變快再變慢，則感應電流大小先變大后變小，故B錯誤；C項：水平拉力和安培力平衡，方向相反，安培力的方向水平向左，則水平拉力的方向水平向右，故C錯誤；D項：由公式，所以速度越大，線框中產(chǎn)生的焦耳熱越多，故D正確【點睛】解決本題的關(guān)鍵掌握楞次定律判斷感應電流的方向，以及知道感應電動勢的大小與磁通量的變化率有關(guān)，磁通量變化率越大，感應電動勢越大三、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、①.0.697（0.695﹣0.698）②.偏?、?2.60（2.59﹣2.61）④.0.52【解析】（1）根據(jù)內(nèi)接的特點，結(jié)合歐姆定律以及串并聯(lián)電路的特點，即可分析出測量值與真實值之間的關(guān)系；（2）先算出電表的分度值，若測量的最小分度為“1“時要估讀到下一位，若測量的最小分度為“2“或“5“時讀到本位即可【詳解】（1）金屬絲的直徑為：0.5mm+0.01mm×19.8=0.698mm；（2）電流表外接法測量電阻，由于電壓表分流的影響，故金屬絲電阻的測量結(jié)果將比真實值偏??；（3）電壓表的分度值為0.1V，要估讀到下一位，故其讀數(shù)為2.60V；電流表選擇的是0～0.6A量程，分度值為0.02A，故其讀數(shù)為0.52A.【點睛】解決本題的關(guān)鍵掌握螺旋測微器和電表的讀數(shù)方法，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．讀電表讀數(shù)時要注意計算電表的分度值，然后再確定是否估讀，若測量的最小分度為“1“時要估讀到下一位，若測量的最小分度為“2“或“5“時讀到本位即可．內(nèi)外接選擇的方法：大電阻選內(nèi)接測量結(jié)果偏大，小電阻選外界測量結(jié)果偏小，口訣：“大內(nèi)大，小外小．”12、①.紅外線②.紫外線③.1.28【解析】考查電磁波譜，電磁波的特性，電磁波的傳播?！驹斀狻縖1]．電磁波譜根據(jù)波長從長波到短波排列順序是：無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線；[2]．紫外線具有滅菌消毒的作用；[3]．電磁波在真空中傳播速度為光速，所以：。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）電子從小孔O穿出時速度大小；（2）電子離開偏轉(zhuǎn)電場時沿垂直于板方向偏移的距