2025屆廣西玉林高中高二物理第一學期期末聯考模擬試題含解析

2025屆廣西玉林高中高二物理第一學期期末聯考模擬試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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，兩根長直通電導線互相平行，電流方向相同．它們的截面處于一個等邊三角形ABC的A和B處，且A、B兩點處于同一水平面上．兩通電電線在C處的磁場的磁感應強度的值都是B，則C處磁場的總磁感應強度的大小和方向是A.B豎直向上B.B水平向右C.水平向右D豎直向上2、如圖所示，已知某勻強電場方向平行正六邊形ABCDEF所在平面，若規(guī)定D點電勢為零，則A、B、C點的電勢分別為8V、6V、2V，初動能為16eV、電荷量大小為3e（e為元電荷）的帶電粒子從A沿AC方向射入正六邊形區(qū)域，恰好經過BC的中點G．不計粒子的重力．則A.粒子一定帶正電B.粒子達到G點時的動能為4eVC.若粒子在A點以不同速度方向射入正六邊形區(qū)域，可能經過C點D.若粒子在A點以不同初動能沿AC方向射入正六邊形區(qū)域，可能垂直經過BF3、說起車開得快，小明想起一個笑話：一個駕校學員緊張的問師傅，“我是不是開得太快啊？”坐在副駕駛位的師傅說，“你哪里是開得太快咯，你那是飛得太低！”笑笑過后，小明想明年高考結束后一定把駕照考到手，下圖是一個新學員駕著教練車在水平路面上勻速轉彎時的情形，考慮空氣阻力，則下列說法中正確的是A.教練車所受地面的摩擦力與小車前進的方向相反B.教練車所受地面的摩擦力與小車前進的方向相同C.教練車所受地面的摩擦力垂直小車前進的方向且指向彎道內側D.教練車所受地面的摩擦力指向彎道內側且偏向小車前進的方向4、如圖所示的電路可以用來“研究電磁感應現象”。干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路，電流計、線圈B串聯成另一個電路。線圈A、B套在同一個閉合鐵芯上，且它們的匝數足夠多。從開關閉合時開始計時，流經電流計的電流大小i隨時間t變化的圖像是（）A. B.C. D.5、磁流體發(fā)電是一項新興技術，它可以把物體的內能直接轉化為電能。如圖是它的示意圖。平行金屬板A、B之間有一個很強的磁場，將一束等離子體（即高溫下電離的氣體，含有大量正、負離子）噴入磁場，A、B兩板間便產生電壓。如果把A、B和用電器連接，A、B就是直流電源的兩個電極，設A、B兩板間距為d，磁感應強度為B′，等離子體以速度v沿垂直于磁場的方向射入A、B兩板之間，則下列說法正確的是（）A.A是直流電源的正極B.其他條件不變，若增大等離子體的電量q，則UAB增大C.電源的電動勢為B′dvD.電源的電動勢為qvB′6、下列各圖中正確表示電流的磁場或周圍磁感線分布的是（）A. B.C. 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、如圖所示，在x軸上方存在垂直于紙面向里且磁感應強度為B的勻強磁場，在x軸下方存在垂直于紙面向外且磁感應強度為B/2的勻強磁場．一帶負電的粒子從原點O以與x軸成30°角斜向上射入磁場，且在x軸上方磁場中運動的半徑為R．則()A.粒子經偏轉后一定能回到原點OB.粒子在x軸上方和下方磁場中運動的半徑之比為2∶1C.粒子完成一次周期性運動的時間為D.粒子第二次射入x軸上方磁場時，沿x軸前進了3R8、如圖所示，一帶電液滴在相互垂直的勻強電場和勻強磁場中剛好做勻速圓周運動，其軌道半徑為R．已知電場的電場強度為E，方向豎直向下；磁場的磁感應強度為B，方向垂直紙面向里，不計空氣阻力，設重力加速度為g，則（）A.液滴帶正電B.液滴荷質比C.液滴順時針運動D.液滴運動速度大小為9、在如圖所示的電路中電源電動勢為E，內阻為r，M為多種元件集成的電子元件，通過它的電流始終為恒定值，L1和L2是規(guī)格相同的小燈泡（其電阻不隨溫度變化），R為可變電阻，現閉合開關S，調節(jié)可變電阻R使其電阻值逐漸減小，下列說法正確的是（）A.燈泡L1變暗、L2變亮B.通過電阻R的電流增大C.電子元件M兩端的電壓變大D.電源兩端電壓變小10、在同一光滑斜面上放同一導體棒，下圖所示是兩種情況的剖面圖。它們所在空間有磁感應強度大小相等的勻強磁場，但方向不同，一次垂直斜面向上，另一次豎直向上，兩次導體A分別通有電流I1和I2，都處于靜止平衡．已知斜面的傾角為θ，則（）A.I1∶I2=cosθ：1B.I1∶I2=1∶1C.導體A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面對導體A的彈力大小之比N2∶N2=cos2θ∶1三、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）如圖所示為伏安法測電阻一種常用電路。以下分析正確的是（）A.此接法的測量值大于真實值B.此接法的測量值小于真實值C.此接法要求待測電阻值小于電流表內阻D.開始實驗時滑動變阻器滑動頭P應處在最左端12．（12分）在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗時，所使用的電流表內阻約為幾歐姆，電壓表的內阻約為十幾千歐．根據實驗所測8組數據，在如圖所示I-U坐標系中，通過描點連線得到了小燈泡的伏安特性曲線.①請根據你的判斷在虛線框中畫出實驗電路圖______.②根據圖甲可確定小燈泡功率P與U2和I2的關系圖象，其中正確的是（）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，光滑絕緣的傾斜框架放在方向豎直向下的勻強磁場中，傾角為θ=45°、寬度為L=0.2m。導體棒水平放置在框架上，且和電動機并聯成右側電路，電源的電動勢E=6V、內電阻r=1Ω，電動機的額定電壓為U=4V，額定功率為P=2W。開關閉合后，電動機正常工作，導體棒靜止在框架上，已知勻強磁場的磁感應強度為B=2T，重力加速度g=10m/s2，不計導線對導體棒的作用力，求：(1)通過導體棒的電流；(2)導體棒的質量。14．（16分）如圖所示，二塊水平放置、相距為d長金屬板接在電壓可調的電源上。兩板之間的右側區(qū)域存在方向垂直紙面向里的勻強磁場。將噴墨打印機的噴口靠近上板下表面，從噴口連續(xù)不斷噴出質量均為m、水平速度均為v0、帶相等電荷量的墨滴。調節(jié)電源電壓至U，墨滴在電場區(qū)域恰能沿水平向右做勻速直線運動，進入電場、磁場共存區(qū)域后，最終垂直打在下板的M點。(1)判斷墨滴所帶電荷的種類，并求其電荷量；(2)求磁感應強度B的值；(3)現保持噴口方向不變，使其豎直下移到兩板中間位置。為了使墨滴仍能到達下板M點應將磁感應強度調至B′，則B′的大小為多少？15．（12分）如圖所示，在水平向右場強為E的勻強電場中，有一質量為m、電荷量為q的點電荷從A點由靜止釋放，僅在由場力的作用下經時間t運動到B點．求：（1）點電荷從A點運動到B點過程中電場力對點電荷做的功；（2）A、B兩點間的電勢差

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】根據安培定則判斷出A、B兩導線在C處產生的磁場方向，根據磁場的疊加原理，分析C處的磁感應強度的大小和方向【詳解】根據安培定則可知，導線A在C處產生磁場方向垂直于AC方向向右，導線B在C處產生的磁場方向垂直于BC方向向右，則磁場在C處相互疊加，如圖所示根據幾何關系知合磁感強度為，方向水平向右．故C正確，ABD錯誤故選C【點睛】解決本題的關鍵掌握右手螺旋定則判斷通電電流周圍的磁場方向，以及知道磁感應強度是矢量，合成遵循平行四邊形定則2、B【解析】根據勻強電場中平行等距離的兩點電勢差相等可得E和F兩點的電勢然后確定電場線方向，根據粒子受力方向確定電性；根據動能和電勢能之和不變確定粒子在G點和C點的動能，由此作出判斷；根據運動的合成和分解分析粒子能否垂直BF方向【詳解】根據勻強電場中平行等距離的兩點電勢差相等可得E和F兩點的電勢分別為2V和6V，則EC為等勢線，勻強電場的電場線方向和粒子運動軌跡如圖所示；該粒子沿AC方向進入，從G點射出，粒子受力方向與電場線方向相反，該粒子一定帶負電，故A錯誤；粒子在A點初動能為16eV、電勢能EPA=-3e×8V=-24eV，所以總能量為E=16eV-24eV=-8eV，由于UBG=UGC，所以G點的電勢為4V，該粒子達到G點時的動能為EKG=E-（-4×3eV）=4eV，故B正確；只改變粒子在A點初速度的方向，若該粒子能經過C點，則經過C點的動能EKC=E-（-2×3eV）=-2eV，動能為負，不可能出現這種情況，所以只改變粒子在A點初速度的方向，該粒子不可能經過C點，故C錯誤．若該粒子以不同初動能從A點沿AC方向入射，其速度可以分解為沿電場線方向和垂直于電場線方向，而平行于電場線方向的速度不可能為零，所以該粒子不可能垂直經過BE，故D錯誤；故選B【點睛】有關帶電粒子在勻強電場中的運動，此種類型的題目從兩條線索展開：其一，力和運動的關系．根據帶電粒子受力情況，用牛頓第二定律求出加速度，結合運動學公式確定帶電粒子的速度和位移等解答．其二，功和能的關系．根據電場力對帶電粒子做功，利用動能定理、能量守恒定律等研究全過程中能的轉化3、D【解析】教練車勻速轉彎，所受合力垂直速度直線軌跡內側，教練車在水平方向受到地面的摩擦力和向后的空氣阻力作用，因此地面摩擦力沿前進方向的分量要與空氣阻力平衡，所以地面摩擦力指向軌跡內側偏前進方向，故D正確，ABC錯誤。故選D。4、B【解析】干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路，當開關閉合時磁通量變大，導致電流計、線圈B串聯成另一個電路中產生電動勢，由于電動勢短暫的，出現電流慢慢變小的現象?！驹斀狻緼．由于干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路的磁通量變化是瞬間的，因此電流計、線圈B串聯成另一個電路中有電動勢也是短暫的，所以出現電流慢慢變小，故A錯誤；B．由于干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路的磁通量變化是瞬間的，因此電流計、線圈B串聯成另一個電路中有電動勢也是短暫的，所以出現電流慢慢變小，故B正確；C．由于干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路的磁通量變化是瞬間的，因此電流計、線圈B串聯成另一個電路中有電動勢也是短暫的，所以出現電流慢慢變小，故C錯誤；D．由于干電池、開關、線圈A、滑動變阻器串聯成一個電路的磁通量變化是瞬間的，因此電流計、線圈B串聯成另一個電路中有電動勢也是短暫的，所以出現電流慢慢變小，故D錯誤。故選B?！军c睛】由楞次定律來確定感應電流的方向，而閉合線圈中的磁通量發(fā)生變化有幾種方式：可以線圈面積的變化，也可以磁場的變化，也可以線圈與磁場的位置變化。5、C【解析】A．根據左手定則，正電荷向下偏轉，所以B板帶正電，為直流電源的正極，故A錯誤；BCD．最終電荷在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡，電源的電動勢E會達到最大值，此時有解得故C正確，BD錯誤。故選C。6、A【解析】A.根據安培定則，A正確；B.由電流方向，根據安培定則，磁感線方向為順時針方向。故B錯誤；C.根據安培定則，螺線管右側為S極，故C錯誤；D.電流方向向上，磁感線逆時針方向。故D錯誤；故選：A；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、CD【解析】粒子在磁場中受到洛倫茲力而做勻速圓周運動，根據左手定則判斷粒子所受的洛倫茲力方向，確定粒子能否回到原點O；根據牛頓第二定律求解半徑；由求解周期；根據幾何知識求解粒子第二次射入x軸上方磁場時沿x軸前進的距離【詳解】A項：根據左手定則判斷可知，負電荷在第一象限和第四象限所受的洛倫茲力方向不同，粒子在第一象限沿順時針方向旋轉，而在第四象限沿逆時針方向旋轉，不可能回到原點0，故A錯誤；B項：由得粒子圓周運動的半徑與B成反比，則粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為1：2，故B錯誤；C項：負電荷在第一象限軌跡所對應的圓心角為60°，在第一象限軌跡所對應的圓心角也為60°，粒子圓周運動的周期為，保持不變，在一個周期內，粒子在第一象限運動的時間為同理，在第四象限運動的時間為，完在成一次周期性運動的時間為T′=t1+t2=，故C正確；D項：根據幾何知識得：粒子第二次射入x軸上方磁場時，沿x軸前進距離為x=R+2R=3R，故D正確故選CD【點睛】本題考查帶電粒子在磁場中的運動，解題關鍵是根據軌跡的圓心角等于速度的偏向角，找到圓心角，即可由幾何知識求出運動時間和前進的距離8、CD【解析】A.液滴在重力場、勻強電場和勻強磁場的復合場中做勻速圓周運動，可知，液滴受到的重力和電場力是一對平衡力，重力豎直向下，所以電場力豎直向上，與電場方向相同，故可知液滴帶負電，故A錯誤；B.由液滴做勻速圓周運動，得知電場力和重力大小相等，得：mg=qE，解得：，故B錯誤；C.磁場方向垂直紙面向里，洛倫茲力方向始終指向圓心，由左手定則可判斷液滴的旋轉方向為順時針，故C正確；D.液滴在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動的半徑為：R=聯立解得：，故D正確；故選CD.9、BC【解析】因M中阻值與電壓成正比，故M中電流保持不變；故燈泡L2的亮度不變；總電流不變，R減小，L1電阻不變，根據分流規(guī)律R電流增大，L1電流減小變暗，故A錯誤；因R的阻值減小，故由歐姆定律可知，通過R的電流增大，故B正確；電子M兩端的電壓，燈L2兩端電壓不變，燈L1兩端電壓減小，電子元件兩端電壓變大，故C正確；電源兩端的電壓U=E-Ir，總電流不變，所以電源兩端電壓不變，故D錯誤；故選BC10、AD【解析】兩種情況下，導體棒受力如圖所示，I1所受的安培力沿斜面向上，I2所受的安培力水平向右；I1

所受的安培力沿斜面向上，如左圖，根據共點力平衡得：F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右，如右圖，根據共點力的平衡得：F2=mgtanθ又：F1=BI1LF2=BI2L所以：斜面對導體A的彈力大小之比AD正確，BC錯誤。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、A【解析】AB．上圖是電流表的內接法測電阻，圖中電壓表示數大于的兩端電壓，所以測量值A正確，B錯誤；C．內接法的誤差是由于電流表的分壓造成的，如果待測電阻值比電流表內阻越大，電流表分壓作用越小，誤差越小，C錯誤；D．為了安全期間，以防超過電表量程，滑動變阻器開始要處于最右端，讓分壓最小，D錯誤。故選A。12、①.②.D【解析】①分析題目要求及原理，可得出實驗電路圖；②由功率公式可得出功率與電流及電壓的關系，結合數學知識進行分析，即可得出正確結論.【詳解】①由題意可知，本實驗應采用滑動變阻器分壓接法，同時由于燈泡內阻較小，故電流表使用外接法，故電路圖如下圖所示；②由于燈泡的電阻隨溫度的增加，由功率公式可得，故在P-I2圖象中，圖象的斜率表示電阻，故斜率變大，故C錯誤，D正確；而在P-U2圖象中，圖象的斜率表示電阻的倒數，故圖象中斜率應越來越小，故A，B均錯誤；故選D.【點睛】電學實驗中要明確分壓接法的應用條件；并注意在實驗中應用所學過的物理規(guī)律．注意學會從數學函數的角度分析物理圖象問題.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)1.5A；(2)0.06kg?！窘馕觥?1)根據閉合電路的歐姆定律可得E=U+Ir，解得電路的總電流通過電動機的電流通過導體棒的電流I′=I-IM=1.5A(2)