2025屆江西省新余市渝水區(qū)第一中學(xué)物理高二上期末監(jiān)測模擬試題含解析

2025屆江西省新余市渝水區(qū)第一中學(xué)物理高二上期末監(jiān)測模擬試題注意事項1．考生要認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、如圖所示的電路中，電源內(nèi)阻為r=1Ω，電源電動勢為E=6V，R為定值電阻，電流表內(nèi)阻不計．當(dāng)閉合S1、S2時，電流表示數(shù)為1A；當(dāng)閉合S1、斷開S2時電流表示數(shù)為0.5A，下列說法正確的是（）A.、均閉合時，R的功率為B.電動機的線圈電阻小于C.閉合、斷開時，電源的效率為D.閉合、斷開時，電動機的功率大于2、如（a）圖所示的兩平行金屬板P、Q加上（b）圖所示電壓，t=0時，Q板電勢比P高5V，在板正中央M點放一電子，初速度為零，電子只受電場力而運動，且不會碰到金屬板，則這個電子處于M點右側(cè)，速度向右，且速度逐漸減小的時間段是（）A.B.C.D.3、真空中有兩個靜止的點電荷，它們之間靜電力的大小為F．如果保持這兩個點電荷之間的距離不變，而將它們的電荷量都變?yōu)樵瓉淼?倍，那么它們之間的靜電力的大小應(yīng)為（）A.F/2 B.2FC.F/4 D.4F4、下列哪些措施可以使電介質(zhì)為空氣的平行板電容器的電容變大些A.使兩板間變?yōu)檎婵?B.減小兩板正對面積C.增大兩板距離 D.兩板間插入玻璃5、如圖中A、B、C三點都在勻強電場中，已知，，。把一個電量的正電荷從A移到B，電場力做功為零；從B移到C，電場力做功為，則該勻強電場的場強大小和方向是（）A.，垂直向右 B.，垂直向左C.，垂直斜向上 D.，垂直斜向下6、如圖，在水平地面上固定一傾角為的光滑絕緣斜面，斜面處于電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中。絕緣輕質(zhì)彈簧的一端固定在斜面底端，整根彈簧處于自然狀態(tài)（若規(guī)定彈簧自然長度時彈性勢能為零，彈簧的彈性勢能Ep=k△x2，其中k為彈簧勁度系數(shù)，△x為彈簧的形變量）一質(zhì)量為m、帶電量為q（q＞0）的滑塊從距離彈簧上端為s0處靜止釋放，滑塊在運動過程中電量保持不變，設(shè)滑塊與彈簧接觸后粘在一起不分離且無機械能損失，物體剛好能返回到s0段中點，彈簧始終處在彈性限度內(nèi)，重力加速度大小為g。則下列說法不正確的是（）A.滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經(jīng)歷的時間為t=B.彈簧的勁度系數(shù)為k=C.滑塊運動過程中的最大動能等于Ekm=（mgsinθ+qE）s0D.運動過程中物體和彈簧組成的系統(tǒng)機械能和電勢能總和始終不變二、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，正三角形abc區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場，一重力不計的帶電粒子從頂點a沿與ac邊成θ角的方向射入勻強磁場后從ac邊上的某點射出磁場。下列說法正確的是（）A.粒子帶負電B.若僅減小入射角度θ，粒子在磁場中運動時間不變C.若僅減小粒子的入射速率，粒子在磁場中運動時間不變D.若僅減小磁場的磁感應(yīng)強度，粒子在磁場中運動時間不變8、如圖甲所示的電路中，理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為10∶1，圖中電表均為理想電表，R、L和D分別是光敏電阻(其阻值隨光強增大而減小)、電感線圈和燈泡．原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電壓u，下列說法正確的是()A.電壓u的頻率為50HzB.電壓表的示數(shù)為VC.有光照射R時，電流表的示數(shù)變大D.抽出L中的鐵芯，D燈變亮9、如圖，A、B為水平放置的平行板電容器，兩極板間有一個質(zhì)量為m的帶電粒子靜止于P點．現(xiàn)將下極板向下移動一小段距離，則下列說法正確的是（）A.電流計指針發(fā)生短時間的偏轉(zhuǎn)B.電容器所帶電荷量增大C.電容器量板間的電場強度變小D.粒子將向上極板運動10、如圖所示，R0為熱敏電阻（溫度升高電阻迅速減?。?，D為理想二極管（正向電阻為0，反向電阻無窮大），C為平行板電容器．當(dāng)開關(guān)K閉合，滑動變阻器R的觸頭P在適當(dāng)位置時，電容器C中央有一帶電液滴剛好靜止．M點接地，則下列說法正確的是（

）A.開關(guān)K斷開，則電容器兩板間電場強度為零B.將熱敏電阻R0加熱，則帶電液滴向上運動C.滑動變阻器R的觸頭P向下移動，則帶電液滴在C處電勢能減小D.滑動變阻器R的觸頭P向上移動，則帶電液滴在C處電勢能增大三、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．（6分）如圖所示，在第二象限內(nèi)存在一個半徑為a的圓形有界勻強磁場，磁場圓心坐標。在位置坐標為的P點存在一個粒子發(fā)射源，能在紙面內(nèi)的第二象限向各個方向發(fā)射質(zhì)量為m、帶電量的粒子，其速度大小均為v。這些粒子經(jīng)過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限，并經(jīng)過第一象限內(nèi)一個垂直xOy平面向外的有界勻強磁場區(qū)域，該區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內(nèi)磁感應(yīng)強度大小的二分之一，粒子經(jīng)過該磁場后，全部匯聚到位置坐標為的Q點，再從Q點進入第四象限，第四象限內(nèi)有大小為、方向水平向左的勻強電場。不計粒子重力，求：（1）第二象限圓形有界勻強磁場的磁感應(yīng)強度；（2）第一象限有界磁場的最小面積；（3）這些粒子經(jīng)過勻強電場后再次經(jīng)過y軸時速度的大小以及粒子所能達到的最遠位置坐標。12．（12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d為_______mm（2）若用圖乙測金屬絲的電阻，則測量出的R結(jié)果將比真實值_____（選填“偏大”或“偏小”）（3）如下圖所示，是多用電表的“×10”歐姆擋經(jīng)過正確步驟測量金屬絲電阻時多用電表指針的位置，則金屬絲阻值的測量值R＝_____Ω，若測出金屬絲長度的測量值為L，則該金屬絲電阻率的表達式ρ＝_____（用d、R、L表示）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，用銷釘固定的活塞把導(dǎo)熱氣缸分隔成兩部分，A部分氣體壓強PA=6.0×105Pa，體積VA=1L；B部分氣體壓強PB=2.0×105Pa，體積VB=3L?，F(xiàn)拔去銷釘，外界溫度保持不變，活塞與氣缸間摩擦可忽略不計，整個過程無漏氣，A、B兩部分氣體均為理想氣體．求活塞穩(wěn)定后A部分氣體的壓強。14．（16分）質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具。圖中的鉛盒A中的放射源釋放出大量的帶正電粒子，其中部分粒子能沿豎直方向通過離子速度選擇器，從小孔G垂直于MN射入偏轉(zhuǎn)磁場。已知速度選擇器中勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為B1，勻強電場的電場強度為E；偏轉(zhuǎn)磁場是以直線MN為切線、半徑為R的圓形邊界勻強磁場，磁感應(yīng)強度大小為B2，方向垂直于紙面向外。現(xiàn)在MN上的F點（圖中未畫出）接收到粒子，且GF=R。粒子的重力忽略不計，求：(1)該粒子的比荷；(2)該粒子從小孔G到達F點所用的時間t。15．（12分）如圖甲所示，在水平面上固定有長為L=2m、寬為d=0.5m的光滑金屬“U”型導(dǎo)軌，導(dǎo)軌右端接有R=1Ω的電阻，在“U”型導(dǎo)軌右側(cè)l=1m范圍內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場，且磁感應(yīng)強度隨時間變化規(guī)律如圖乙所示．在t=0時刻，質(zhì)量為m=0.1kg、內(nèi)阻r=1Ω導(dǎo)體棒ab以v0=1m/s的初速度從導(dǎo)軌的左端開始向右運動，導(dǎo)軌的電阻忽略不計，g取10m/s2（1）求第一秒內(nèi)流過ab電流的大小及方向；（2）求ab棒進磁場瞬間的加速度大??；（3）導(dǎo)體棒最終停止在導(dǎo)軌上，求全過程回路中產(chǎn)生的焦耳熱

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、B【解析】S1、S2均閉合時，根據(jù)閉合電路歐姆定律求出R的電壓，由P=UI求出R的功率，根據(jù)電動機兩端的電壓U＞IR分析電動機的線圈電阻，電源的效率等于電源的輸出功率與總功率的百分比；【詳解】A、S1、S2均閉合時，電流表示數(shù)，則R兩端電壓為：R的功率為：，故A錯誤；B、R的阻值為：當(dāng)閉合S1、斷開S2時電流表示數(shù)為：則電動機兩端的電壓為：設(shè)電動機的線圈電阻為，根據(jù)，得，故B正確C、閉合S1、斷開S2時，路端電壓為：電源的效率為：，故C錯誤；D、閉合S1、斷開S2時，電動機的功率為：，故D錯誤【點睛】對于電動機，要知道其兩端的電壓與電流的關(guān)系是，求電功率只能用公式，求電熱只能用2、B【解析】A．在0＜t＜2×10-10s時間內(nèi)，Q板比P板電勢高5V，所以電場方向水平向左，電子所受電場力方向向右，加速度方向也向右，所以電子從M點向右做勻加速直線運動；故A錯誤.B．在2×10-10s＜t＜4×10-10s時間內(nèi)，Q板比P板電勢低5V，電場強度方向水平向右，所以電子所受電場力方向向左，加速度方向也向左，所以電子向右做勻減速直線運動，當(dāng)t=4×10-10s時速度為零，此時電子在M點右側(cè)；故B正確.C．在4×10-10s＜t＜6×10-10s時間內(nèi)，Q板比P板電勢低5V，電場強度方向水平向右，所以電子所受電場力方向向左，加速度方向也向左，所以電子向左做勻加速直線運動；故C錯誤.D．在6×10-10s＜t＜8×10-10s時間內(nèi)，Q板比P板電勢高5V，電場強度方向水平向左，所以電子所受電場力方向向左，加速度方向也向左，所以電子向左做勻減速直線運動，到8×10-10s時刻速度為零，恰好又回到M點．故D錯誤.3、D【解析】距離改變之前：；當(dāng)電荷量都變?yōu)樵瓉淼?倍時：，故ABC錯誤，D正確．故選D4、D【解析】根據(jù)電容的決定式即可知如何增大平行板電容器的電容【詳解】使兩板間變?yōu)檎婵?，相對介電常量減小，根據(jù)電容的決定式，可知電容變小，A錯誤；根據(jù)電容的決定式知，減小正對面積，其它量不變，電容器的電容變小，不符合題意，B錯誤；根據(jù)電容的決定式知，增大兩板距離，其它量不變，電容器的電容變小，不符合題意，C錯誤；根據(jù)電容的決定式知，兩板間插入玻璃，增大，其它量不變，電容器的電容會變大，D正確5、C【解析】由題意可知A、B兩點電勢相等，所以AB為一條等勢線，如圖所示，過C作CD⊥AB于D，則電場強度方向為由D指向C，即垂直于AB斜向上。設(shè)電場強度的大小為E，由題意可得代入數(shù)據(jù)解得E=1000V/m故選C。6、C【解析】A.滑塊從靜止釋放到與彈簧剛接觸的過程中做初速度為零的勻加速直線運動，設(shè)加速度大小為a，由牛頓第二定律得：由位移公式得：聯(lián)立可得：故A正確；B.滑塊從釋放到返回到s0段中點的過程，由功能關(guān)系得：解得：故B正確；C.滑塊速度最大時受力平衡，設(shè)此時彈簧壓縮量為x0，則有解得：從靜止釋放到速度達到最大的過程中，由動能定理得：彈簧彈力做功：則最大動能：故C錯誤；D.物體運動過程中只有重力和電場力做功，故只有重力勢能、電勢能和和彈性勢能動能參與轉(zhuǎn)化，滑塊機械能和電勢能的總和始終不變，故D正確。本題選擇不正確的，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、AC【解析】A．粒子向右偏轉(zhuǎn)，根據(jù)左手定則可知粒子帶負電，A正確；BCD．粒子軌跡如圖所示，根據(jù)幾何知識可知軌跡所對圓心角為，所以粒子在磁場中運動時間為：，根據(jù)式子可知粒子在磁場中運動時間和速度無關(guān)，即若僅減小粒子的入射速率，粒子在磁場中運動時間不變，若僅減小入射角度，或者僅減小磁場的磁感應(yīng)強度，粒子在磁場中運動時間都將變化，C正確BD錯誤。故選AC。8、ACD【解析】由變壓器原理可得變壓器原、副線圈中的電流之比，輸入、輸出功率之比．和閉合電路中的動態(tài)分析類似，可以根據(jù)R的變化，確定出總電路的電阻的變化，進而可以確定總電路的電流的變化的情況，在根據(jù)電壓不變，來分析其他的原件的電流和電壓的變化的情況.【詳解】A、原線圈接入題圖乙所示的電源電壓，T=0.02

s，所以頻率為;故A正確.B、原線圈接入電壓的最大值是，所以原線圈接入電壓的有效值是U=220V，理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為10：1，所以副線圈電壓是22

V，所以電壓表的示數(shù)為22

V，故B錯誤；C、有光照射R時，R阻值隨光強增大而減小，根據(jù)，得副線圈輸出功率增大，所以原線圈輸入功率增大，所以電流表的示數(shù)變大，故C正確；D、抽出L中的鐵芯，電感線圈自感系數(shù)減小，電感線圈對電流的阻礙減小，所以D變亮，故D正確.故選ACD.【點睛】電路的動態(tài)變化的分析，總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況，再確定其他的電路的變化的情況，即先部分后整體再部分的方法.9、AC【解析】A、根據(jù)電容的定義式，電容器與電源保持相連，則U不變，當(dāng)下極板豎直向下移動一小段距離，間距增大，根據(jù)可知C減小，則Q也減小，電容器處于放電，短時間電流指針會發(fā)生偏轉(zhuǎn)，故A正確，B錯誤；C、將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離，由于電容器兩板間電壓不變，根據(jù)得知板間場強減小，故C正確；D、由C選項分析可知，因電場強度減小，則電場力減小，那么粒子會向下運動，故D錯誤；10、BC【解析】A．根據(jù)平衡條件可知液滴受電場力向上，大小等于重力。開關(guān)K斷開時，電容器直接接在電源兩端，電壓增大，電場強度增大。故A錯誤。B．熱敏電阻加熱時，熱敏電阻阻值減小，則由閉合電路歐姆定律可知，滑動變阻器兩端的電壓增大，故電容器兩端的電壓增大，電場強度增大，液滴向上運動。故B正確。C．滑動變阻器R的觸頭P向下移動，滑動變阻器接入電阻增大，則總電流減小，內(nèi)壓及R0兩端的電壓減小，則滑動變阻器兩端的電壓增大，會充電，電容器兩端的電勢差增大，液滴向上運動，電場力做正功，電勢能減小。故C正確。D．當(dāng)變阻器的滑片P向上移動時，滑動變阻器接入電阻減小，則總電流增大，內(nèi)壓及R0兩端的電壓增大，則滑動變阻器兩端的電壓減小，故不會充電，由于二極管，也不會放電，故電容器兩端的電勢差不變，電勢能不變。故D錯誤。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）（3）3v；（0，）【解析】（1）要想使這些粒子經(jīng)過圓形磁場后都可以垂直y軸進入第一象限，則粒子在圓形磁場中做勻速圓周運動的半徑必須和圓形磁場的半徑相同，即：R=a在磁場中，由洛侖茲力提供向心力：聯(lián)立可得：由左手定則知：磁感應(yīng)強度B的方向垂直xOy平面向外（2）第一象限區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強度大小為第二象限圓形磁場區(qū)域內(nèi)磁感應(yīng)強度大小的二分之一，則根據(jù)此時粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R′=2a則最小磁場的直徑為最小面積為（3）粒子在從P到Q運動的過程中，所經(jīng)歷的磁場區(qū)域均不可以改變其速度的大小，所有粒子在到達Q點的速度仍是v。雖然不同粒子在Q點的速度方向不同，從Q到y(tǒng)軸負方向，由動能定理可得：解得：由第一象限內(nèi)的磁場分布可以知道，所有從Q點射出的粒子，其速度大小均為v，方向頒布在沿x軸正向與y軸負向之間的90°范圍之內(nèi)?，F(xiàn)研究從Q點射出的，速度與y軸負向平角為θ的粒子。其軌跡應(yīng)是類斜拋。則有y=vcosθ×t聯(lián)立兩式，消去θ可得：從此式可以看出：當(dāng)時，故第二次經(jīng)過y軸最遠位置坐標為：（0，）12、①.0.695~0.698mm②.偏?、?140Ω④.【解析】（1）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；（2）電流表外接法，根據(jù)歐姆定律即可判斷出測量誤差：（3）由電阻定律求出電阻率的表達式，即可求出電阻率【詳解】（1）由圖甲所示螺旋測微器可知，其讀數(shù)為：0.5mm+19.7×0.01mm=0.697mm（0.696mm～0.698mm均正確）.（2）電流表外接法，電壓U測量準確，由于電壓表分電流，導(dǎo)致電流I測量偏大，故根據(jù)歐姆定律Rx=U/I，可知測量結(jié)果將比真實值偏??；（3）金屬絲阻值的測量值R＝14×10Ω=140Ω根據(jù)電阻定律可得：Rx=橫截