安徽省合肥市第一六八中學2025屆高二物理第一學期期末質量檢測模擬試題含解析

安徽省合肥市第一六八中學2025屆高二物理第一學期期末質量檢測模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示，在光滑水平面上有兩塊木塊A和B，質量均為m，B的左側固定一輕質彈簧．開始時B靜止，A以初速度v0向右運動與彈簧接觸，則在相互作用的過程中（）A.任意時刻，A、B系統(tǒng)的總動能恒定不變B.當彈簧恢復到原長時，A與B具有相同的速度C.當彈簧壓縮到最短長度時，A與B具有相同的速度D.當彈簧壓縮到最短時，系統(tǒng)彈性勢能是A初始動能的2、如圖所示的電路，閉合開關S，當滑動變阻器滑片P向右移動時，下列說法正確的是（）A.電流表讀數(shù)變小，電壓表讀數(shù)變大B.小燈泡L變暗C.電源的總功率變大D.電容器C上電荷量增加3、如圖所示，直線MN上方有垂直紙面向里的勻強磁場，電子1從磁場邊界上的a點垂直MN且垂直磁場方向射入磁場，經(jīng)t1時間從b點離開磁場．之后電子2也由a點沿圖示方向以相同速率垂直磁場方向射入磁場，經(jīng)t2時間從a、b連線的中點c離開磁場，則為()A. B.2C. D.34、如圖所示，A、B兩閉合圓形導線環(huán)用相同規(guī)格的導線制成，它們的半徑之比rA∶rB＝2∶1，在兩導線環(huán)包圍的空間內存在一正方形邊界的勻強磁場區(qū)域，磁場方向垂直于兩導線環(huán)的平面．當磁場的磁感應強度隨時間均勻增大的過程中，流過兩導線環(huán)的感應電流大小之比為()A.＝1B.＝2C.＝D.＝5、兩個完全相同的金屬球A和B帶電荷量之比為1∶7，相距為r，兩者接觸一下放回原來的位置，則后來兩小球之間的庫侖力大小與原來之比是（）A.3∶7 B.4∶7C.9∶7 D.16∶76、關于磁現(xiàn)象的電本質，下列說法不正確的是()A.一切磁場都是由運動電荷或電流產(chǎn)生的B.根據(jù)安培的分子電流假說，在外磁場作用下，物體內部分子電流取向變得大致相同時，物體就被磁化了，兩端形成磁極C.一切磁現(xiàn)象都起源于電流或運動電荷，一切磁作用都是電流或運動電荷之間通過磁場而發(fā)生的相互作用D.磁就是電，電就是磁；有磁必有電，有電必有磁二、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，電源電動勢為E，內電阻為r．當滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時，發(fā)現(xiàn)電壓表V1、V2示數(shù)變化的絕對值分別為ΔU1和ΔU2，下列說法中正確的是（）A.小燈泡L1、L3變暗，L2變亮B.小燈泡L3變暗，L1、L2變亮C.ΔU1<ΔU2D.ΔU1>ΔU28、如圖所示，A、B兩相同的金屬板水平放置．現(xiàn)讓兩板帶上等量異種電荷，兩板間形成豎直方向的勻強電場．將一帶電粒子沿水平方向從A板左側靠近A板射入電場中．當粒子射入速度為v1時，粒子沿軌跡Ⅰ從兩板正中間飛出，電場力做功為W1；當粒子射入速度為v2時，粒子沿軌跡Ⅱ落到B板正中間，電場力做功為W2．不計粒子重力，則()A.v1∶v2＝2∶1 B.v1∶v2＝2∶1C.W1∶W2＝1∶1 D.W1∶W2＝1∶29、如圖所示，水平地面上方矩形區(qū)域內存在垂直紙面向里的勻強磁場，兩個用相同材料、相同粗細的導線繞制的單匝閉合正方形線圈1和2，其邊長，均在距磁場上邊界高處由靜止開始自由下落，最后落到地面．整個運動過程中，線圈平面始終保持在豎直平面內且下邊緣平行于磁場上邊界，設線圈剛進入磁場時的加速度大小分別為a1、a2，落地時的速度大小分別為v1、v2，在全過程中產(chǎn)生的熱量分別為Q1、Q2，通過線圈橫截面的電荷量分別為q1、q2，不計空氣阻力，則A. B.C. D.10、如圖所示的電路中，A1和A2是完全相同的兩只燈泡，線圈L的電阻可以忽略，下面說法中正確的是（）A合上開關S接通電路時，A2先亮，A1后亮，最后一樣亮B.合上開關S接通電路時，A1和A2始終一樣亮C.斷開開關S切斷電路時，A2立刻熄滅，A1過一會才熄滅D.斷開開關S切斷電路時，A1、A2都要延遲一會再熄滅三、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）某學生實驗小組利用如圖所示電路進行實驗，使用的器材有：多用電表、電壓表（量程5V，內阻十幾kΩ）、滑動變阻器（最大阻值5kΩ）、導線若干（1）將多用電表檔位調到電阻“×100Ω”擋，再將紅表筆和黑表筆短接，進行____________；（2）將圖中多用電表的紅表筆和_______(填“1”或“2”)端相連，黑表筆連接另一端；（3）若多用電表檔位調到電阻“×100Ω”檔測量，指針偏轉角度過小，應換_________檔（填“×10Ω”或“×1K”）（4）換檔后重新進行（1）的步驟后，將滑動變阻器的滑片調到適當位置，使多用電表的示數(shù)如圖甲所示，這時電壓表的示數(shù)如圖乙所示．多用電表的讀數(shù)為____KΩ。12．（12分）某同學利用單擺測量重力加速度（1）為了使測量誤差盡量小，下列說法正確的是（）A．組裝單擺須選用密度和直徑都較小的擺球B．組裝單擺須選用輕且不易伸長的細線C．實驗時須使擺球在同一豎直面內擺動D．擺長一定的情況下，擺的振幅盡量大（2）下列擺動圖像真實地描述了對擺長約為1m的單擺進行周期測量的四種操作過程，圖中橫坐標原點表示計時開始，A、B、C均為30次全振動的圖象，已知sin5°=0.087，sin15°=0.26，這四種操作過程合乎實驗要求且誤差最小的是__________。（填字母代號）A.B.C.D.（3）如圖所示，在物理支架的豎直立柱上固定有擺長約1m的單擺。實驗時，由于僅有量程為20cm、精度為1mm的鋼板刻度尺。于是他先使擺球自然下垂，在豎直立柱上與擺球最下端處于同一水平面的位置做一標記點，測出單擺的周期T1；然后保持懸點位置不變，設法將擺長縮短一些，再次使擺球自然下垂，用同樣方法在豎直立柱上做另一標記點，并測出單擺的周期T2；最后用鋼板刻度尺量出豎直立柱上的兩標記點之間的距離△L。用上述測量結果，寫出重力加速度的表達式____________。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，兩平行金屬板A、B間電勢差U＝5×104V，在B板右側有兩個方向不同但寬度相同的有界磁場Ⅰ、Ⅱ，它們寬度為d1＝d2＝6.25m，磁感應強度分別為B1＝2.0T、B2＝4.0T，方向如圖中所示．現(xiàn)有一質量m＝1.0×10﹣8kg、電荷量q＝1.6×10﹣6C、重力忽略不計的粒子從A板的O點由靜止釋放，經(jīng)過加速后恰好從B板的小孔Q處飛出．試求：（1）帶電粒子從加速電場Q處飛出時的速度v的大?。唬?）帶電粒子穿過磁場區(qū)域Ⅰ所用的時間t；（3）若d1的寬度不變，改變d2的寬度，要使粒子不能從Ⅱ區(qū)飛出磁場，則d2的寬度至少為多大？14．（16分）如圖所示為質譜儀的工作原理示意圖，它由速度選擇器和有邊界的偏轉磁場構成．速度選擇器由兩塊水平放置的金屬極板構成，兩金屬極板間的距離為d，上極板與電源正極相連，下極板與電源負極相連；板間勻強磁場的磁感應強度為B1，方向垂直紙面向里．偏轉磁場為勻強磁場，磁感應強度的大小為B2，方向垂直紙面向外．當兩金屬極板間的電勢差為U時，一束帶電粒子從狹縫O1射入，沿水平方向通過速度選擇器，從磁場邊界上的O2點垂直磁場方向射入偏轉磁場，經(jīng)歷半個圓周打在照相底片上的A點，測得O2和A點之間的距離為L．粒子所受重力及粒子間的相互作用均可忽略（1）求金屬極板間的電場強度大小E；（2）求帶電粒子從速度選擇器射出時的速度大小v；（3）另一束不同的帶電粒子，也從狹縫O1射入，保持其他條件不變，粒子最終仍能打在照相底片上的A點．比較這兩束粒子，說明它們具有哪些共同特征，并闡述理由15．（12分）如圖所示，有一對平行金屬板，兩板相距為0.05m。電壓為10V；兩板之間有勻強磁場，磁感應強度大小為B0=0.1T，方向與金屬板面平行并垂直于紙面向里。圖中右邊有一半徑R為0.1m、圓心為O的圓形區(qū)域內也存在勻強磁場，磁感應強度大小為B=T，方向垂直于紙面向里。一質量為m=10-26kg帶正電的微粒沿平行于金屬板面，從A點垂直于磁場的方向射入平行金屬板之間，沿直線射出平行金屬板之間的區(qū)域，并沿直徑CD方向射入圓形磁場區(qū)域，最后從圓形區(qū)域邊界上的F點射出。已知速度的偏轉角60°，不計微粒重力。求：（1）微粒速度v的大?。唬?）微粒的電量q；（3）微粒在圓形磁場區(qū)域中運動時間t。

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】A以v0速度向右運動與B發(fā)生無機械能損失的碰撞，根據(jù)能量守恒得彈簧的勢能增大過程，A、B系統(tǒng)的總動能減小，故A錯誤；彈簧恢復原長時彈簧彈性勢能為零，系統(tǒng)動量守恒，以向右為正方向，由動量守恒定律得：mv0＝mvA+mvB，由能量守恒定律得：，解得：vA＝0，vB＝v0，故B錯誤；當彈簧壓縮到最短長度時，A與B具有相同的速度，系統(tǒng)動量守恒，以向右為正方向，由動量守恒定律得：mv0＝2mv，由能量守恒定律得：EP，解得：vv0，，故C正確，D錯誤；2、C【解析】首先認識電路的結構：燈泡與變阻器串聯(lián)，電容器與變阻器并聯(lián)．當滑動變阻器滑片P向右移動時，變阻器接入電路的電阻減小，根據(jù)歐姆定律分析【詳解】當滑動變阻器滑片P向右移動時，變阻器接入電路的電阻減小，根據(jù)歐姆定律可知，電流I=增大，電壓表的讀數(shù)U=E-Ir減?。蔄錯誤．燈泡功率P=I2RL，RL不變，I增大，P增大，則燈泡變亮．故B錯誤．電源的總功率P總=EI，E不變，I增大，P總增大．故C正確．電容器電壓UC=E-I（RL+r）減小，電容器電量Q=CUC減小．故D錯誤．故選C【點睛】本題考查電路動態(tài)分析的能力，比較簡單．對于電路動態(tài)分析往往按“局部→整體→局部”的思路3、D【解析】考查帶電粒子在勻強磁場中的運動。【詳解】電子2以相同速率垂直磁場方向射入磁場，由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式可知，兩電子運動半徑相同，由周期公式可知，周期也相同，由幾何關系可知，電子1運動的圓心角為，電子2運動的圓心角為，由時間可得：D正確。故選D。4、D【解析】A、B兩導線環(huán)的半徑不同，它們所包圍的面積不同，但某一時刻穿過它們的磁通量均為穿過磁場所在區(qū)域面積上的磁通量，所以兩導線環(huán)上的磁通量變化率是相等的，根據(jù)知產(chǎn)生的電動勢也是相等的，根據(jù)電阻，則A、B的電阻之比為2:1，再根據(jù)歐姆定律，可得電流之比為，故D對，故選D點睛：根據(jù)判斷電動勢的變化，在利用閉合電路歐姆定律求電流，但要弄清楚的是電阻隨半徑的增大而增大5、CD【解析】若兩小球電性相同，兩個完全相同的金屬小球，將它們相互接觸再分開，帶電量先中和后平分，設金屬球A和B帶電量為Q，7Q，所以A、B所帶的電荷相等都為4Q，根據(jù)庫侖定律得所以若兩小球電性相反，兩個完全相同的金屬小球，將它們相互接觸再分開，帶電量先中和后平分，設金屬球A和B帶電量為Q，7Q，所以A、B所帶的電荷相等都為3Q，根據(jù)庫侖定律得所以故選CD。6、D【解析】變化的電場或運動的電荷都能產(chǎn)生磁場，運動的電荷和變化的磁場能夠產(chǎn)生電場，但恒定的電場不能產(chǎn)生磁場，恒定磁場也不能產(chǎn)生電場．沒有磁性的物體內部分子電流的取向是雜亂無章的，分子電流產(chǎn)生的磁場相互抵消，但當受到外界磁場的作用力時分子電流的取向變得大致相同時分子電流產(chǎn)生的磁場相互加強，物體就被磁化了，兩端形成磁極【詳解】A.變化的電場能夠產(chǎn)生磁場，而永久磁鐵的磁場也是由運動的電荷(分子電流即電子繞原子核的運動形成的電流)產(chǎn)生的，一切磁場都是由運動電荷或電流產(chǎn)生的．一切磁作用都是電流或運動電荷之間通過磁場而發(fā)生的相互作用．故A正確，C正確；B.沒有磁性的物體內部分子電流的取向是雜亂無章的，分子電流產(chǎn)生的磁場相互抵消，但當受到外界磁場的作用力時分子電流的取向變得大致相同時分子電流產(chǎn)生的磁場相互加強，物體就被磁化了，兩端形成磁極．故B正確；D.磁和電是兩種不同的物質，故磁是磁，電是電．有變化的電場或運動的電荷就能產(chǎn)生磁場，但靜止的電荷不能產(chǎn)生磁場，恒定的電場不能產(chǎn)生磁場．同樣恒定磁場也不能產(chǎn)生電場，故D錯誤本題選擇錯誤答案，故選D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、BD【解析】AB．當滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時，變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，總電流增大，路端電壓減小，則變亮．變阻器的電阻減小，并聯(lián)部分的電阻減小，則并聯(lián)部分電壓減小，則L3變暗．總電流增大，而的電流減小，則的電流增大，則變亮，故A錯誤B正確；CD．電壓表的示數(shù)減小，電壓表的示數(shù)增大，由于路端電壓減小，所以，故C錯誤，D正確故選BD?！久麕燑c睛】在分析電路動態(tài)變化時，一般是根據(jù)局部電路變化（滑動變阻器，傳感器電阻）推導整體電路總電阻、總電流的變化，然后根據(jù)閉合回路歐姆定律推導所需電阻的電壓和電流的變化（或者電流表，電壓表示數(shù)變化），也就是從局部→整體→局部8、AD【解析】粒子在電場中做類平拋運動，根據(jù)規(guī)律，豎直方向：，水平方向勻速：，聯(lián)立解得：，所以：v1∶v2＝2∶1；電場力做功，，聯(lián)立可得：W1∶W2＝1∶2，BC錯誤AD正確9、AC【解析】線圈進入磁場之前，均做自由落體運動，因下落高度一致，可知兩線圈會以同樣的速度進入磁場，由法拉第電磁感應定律可求出進入磁場邊界時的感應電動勢，從而表示出受到磁場的安培力．由電阻定律表示出兩線圈的電阻，結合牛頓第二定律表示出加速度，可分析出加速度與線圈的粗細無關，從而判斷出兩線圈進入時運動是同步的，直到線圈2完全進入磁場后，線圈做勻加速運動，可得出落地速度的大小關系．由能量的轉化與守恒可知，損失的機械能（轉化為了內能）與線圈的質量有關，從而判斷出產(chǎn)生的熱量大．由分析電量的關系【詳解】A、線圈從同一高度下落，到達磁場邊界時具有相同的速度v，切割磁感線產(chǎn)生感應電流，受到磁場的安培力大小為：，由電阻定律有：，(ρ為材料的電阻率，L為線圈的邊長，S為導線的橫截面積），線圈的質量為m=ρ0S?4L，（ρ0為材料的密度）.當線圈的下邊剛進入磁場時其加速度為,聯(lián)立得加速度為：,可知兩線圈進入磁場時的加速度相同；故A正確.B、線圈1和2進入磁場的過程先同步運動，由于當線圈2剛好全部進入磁場中時，線圈1由于邊長較長還沒有全部進入磁場，線圈2完全進入磁場后做加速度為g的勻加速運動，而線圈1仍先做加速度小于g的變加速運動，完全進入磁場后再做加速度為g的勻加速運動，兩線圈勻加速運動的位移相同，所以落地速度關系為v1＜v2；故B錯誤.C、由能量守恒可得：，（H是磁場區(qū)域的高度），因為m1＞m2，v1＜v2，所以可得Q1＞Q2；故C正確.D、根據(jù)電量的定義式，，，聯(lián)立可得，則；故D錯誤.故選AC.【點睛】本題要注意分析物體運動狀態(tài)及能量變化關系，關鍵點在于分析線圈進入磁場的過程，由牛頓第二定律得到加速度關系，分析物體的運動情況關系10、AD【解析】AB．合上開關S接通電路，A2立即亮，線圈對電流的增大有阻礙作用，所以通過A1的電流慢慢變大，最后兩燈泡的電壓一樣大，所以一樣亮。故A正確，B錯誤；CD．斷開開關S切斷電路時，通過A2的原來的電流立即消失，線圈對電流的減小有阻礙作用，所以通過A1的電流會慢慢變小，并且通過A2，所以兩燈泡一起過一會兒熄滅。故C錯誤，D正確。故選AD。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.歐姆調零②.1③.×1K④.19.0KΩ【解析】由題中“某學生實驗小組利用如圖所示電路進行實驗”可知，本題考查多用電表的使用，根據(jù)多用電表的使用要求可分析本題。【詳解】(1)[1]每次用歐姆檔，需要先將紅表筆和黑表筆短接，再進行歐姆調零；(2)[2]紅正黑負,電流從紅表筆流入黑表筆流出,電流從電壓表正接線柱流入,故紅表筆接觸1;(3)[3]若多用電表檔位調到電阻“×100Ω”檔測量，指針偏轉角度過小，則說明檔位選擇過小，應選大檔位，故選×1K；(4)根據(jù)電表示數(shù)可知，電阻為19.0。12、①.BC②.A③.【解析】（1）[1]．A．組裝單擺須選用密度較大、直徑較小的擺球，選項A錯誤；B．組裝單擺須選用輕且不易伸長的細線，選項B正確；C．實驗時須使擺球在同一豎直面內擺動，不能成圓錐擺，選項C正確；D．擺長一定的情況