2025屆河南省濟(jì)源一中物理高二第一學(xué)期期末綜合測(cè)試模擬試題含解析_第1頁(yè)
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2025屆河南省濟(jì)源一中物理高二第一學(xué)期期末綜合測(cè)試模擬試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫(xiě)在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請(qǐng)用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫(xiě)姓名和準(zhǔn)考證號(hào)。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無(wú)效。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、關(guān)于電源和直流電路的性質(zhì),下列說(shuō)法正確的是A.電源短路時(shí),電路電流為無(wú)窮大B電源短路時(shí),路端電壓等于電動(dòng)勢(shì)C.外電路斷路時(shí),路端電壓為零D.外電路電阻值增大時(shí),路端電壓也增大2、在如圖所示的電路中,電源的內(nèi)電阻r=1Ω,外電路電阻R=9Ω,電流表的內(nèi)阻不計(jì),閉合開(kāi)關(guān)后,電流表的示數(shù)I=0.3A.電源的電動(dòng)勢(shì)E等于A.1V B.2VC.3V D.5V3、如圖所示,半徑為R的圓形線圈共有n匝,其中心位置處半徑為r的虛線范圍內(nèi)有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直線圈平面.若磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,則穿過(guò)線圈的磁通量為()A.πBR2 B.πBr2C.nπBR2 D.nπBr24、如圖所示,小球在一細(xì)繩的牽引下,在光滑桌面上繞繩的另一端O作勻速圓周運(yùn)動(dòng),關(guān)于小球的受力情況,下列說(shuō)法中正確的是()A.受重力和向心力的作用B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用C.受重力、支持力和拉力的作用D.受重力和支持力的作用5、如圖所示,在光滑水平面上有一質(zhì)量為m的小物塊與左端固定的輕質(zhì)彈簧相連,構(gòu)成一個(gè)水平彈簧振子.彈簧處于原長(zhǎng)時(shí)小物塊位于O點(diǎn).現(xiàn)使小物塊在M、N兩點(diǎn)間沿光滑水平面做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),在此過(guò)程中A.小物塊運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)時(shí)回復(fù)力與位移方向相同B.小物塊每次運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)時(shí)的加速度一定相同C.小物塊從O點(diǎn)向M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中做加速運(yùn)動(dòng)D.小物塊從O點(diǎn)向N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能增加6、圖示為兩個(gè)均勻金屬導(dǎo)體的圖象,把均勻拉長(zhǎng)到原來(lái)的2倍長(zhǎng)后的電阻與的電阻的比值為A.12 B.8C.6 D.2二、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(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖甲,固定在光滑水平面上的正三角形金屬線框,匝數(shù)n=20,總電阻R=2.5Ω,邊長(zhǎng)L=0.3m,處在兩個(gè)半徑均為r=的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域中.線框頂點(diǎn)與右側(cè)圓心重合,線框底邊中點(diǎn)與左側(cè)圓心重合.磁感應(yīng)強(qiáng)度B1垂直水平面向上,大小不變;B2垂直水平面向下,大小隨時(shí)間變化.B1、B2的值如圖乙所示,則()A.通過(guò)線框的感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较駼.t=0時(shí)刻穿過(guò)線框的磁通量為0.1WbC.在0.6s內(nèi)通過(guò)線框中的電荷量約為0.13CD.經(jīng)過(guò)0.6s線框中產(chǎn)生的熱量約為0.07J8、電子以初速度v0垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,則()A.磁場(chǎng)對(duì)電子的洛倫茲力大小、方向恒定不變B.磁場(chǎng)對(duì)電子的洛倫茲力始終不做功C.電子的速度、加速度始終不變D.電子的動(dòng)能始終不變9、小明把前面推理的方法稱之為“倍增法”。說(shuō)起科學(xué)方法,小明對(duì)"對(duì)稱法"情有獨(dú)鐘,比如說(shuō),一個(gè)均勻帶電的球殼,其球心處的電場(chǎng)強(qiáng)度不能指向任何特殊的方向,否則就格外偏袒了這個(gè)特殊的方向,因此,球心處的電場(chǎng)強(qiáng)度就只能是零。小明設(shè)想了如下圖所示的一個(gè)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(dǎo)線的中點(diǎn)分別固定在一個(gè)正方形的四個(gè)頂點(diǎn)上,導(dǎo)線與正方形所在平面垂直,圖中O點(diǎn)為正方形的中心,并作了如下一些分析,你認(rèn)為正確的有A.O點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度一定是零B.O點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度可能垂直正方形所在平面向里或向外C.若四根導(dǎo)線中的電流都反向但大小I保持不變,則O點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度也反向D.最上面那根導(dǎo)線中的電流大小I不變但是方向反向,則可將該導(dǎo)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(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度等于只有最上面那根導(dǎo)線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時(shí)在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度10、關(guān)于電場(chǎng)強(qiáng)度和磁感應(yīng)強(qiáng)度,下列說(shuō)法正確的是()A.電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式E=F/q適用于任何靜電場(chǎng)B.由磁感應(yīng)強(qiáng)度公式,若長(zhǎng)為L(zhǎng),通電電流為I的直導(dǎo)線在磁場(chǎng)中受到的磁場(chǎng)力為零,則該位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度B也一定為零C.電場(chǎng)中某點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的方向與在該點(diǎn)的帶正電的檢驗(yàn)電荷所受電場(chǎng)力的方向一定相同D.由磁感應(yīng)強(qiáng)度公式,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與放入磁場(chǎng)中的通電直導(dǎo)線所受安培力的方向相同三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)利用如圖所示裝置,通過(guò)半徑相同的兩小球的碰撞來(lái)驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律.圖中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽與水平槽之間平滑連接.圖中O點(diǎn)是小球拋出點(diǎn)在水平地面上的垂直投影.實(shí)驗(yàn)時(shí),先讓球1從斜槽軌道上的某位置由靜止開(kāi)始滾下,落到位于水平地面的一記錄紙上,留下痕跡,多次重復(fù)上述操作,找到其平均落點(diǎn)的位置P,測(cè)得平拋射程為OP.再把球2放在水平槽末端的位置,讓球1仍從原位置由靜止開(kāi)始滾下,與球2碰撞后,兩球分別在記錄紙上留下落點(diǎn)痕跡,多次重復(fù)上述操作,分別找到球1和球2相撞后的平均落點(diǎn)M、N,測(cè)得平拋射程分別為OM和ON.測(cè)得球1的質(zhì)量為m1,球2的質(zhì)量為m2.(1)實(shí)驗(yàn)中必須滿足的條件是____________A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線水平C.球1每次從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩小球的質(zhì)量相等(2)若所測(cè)物理量滿足表達(dá)式________時(shí),可以說(shuō)明兩球在碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒(3)若所測(cè)物理量滿足表達(dá)式________時(shí),可以說(shuō)明兩球的碰撞為彈性碰撞(4)實(shí)驗(yàn)時(shí)盡管沒(méi)有測(cè)量?jī)尚∏蚺鲎睬昂笏俣?,也同樣可以?yàn)證動(dòng)量是否守恒,其原因是:____________________12.(12分)當(dāng)電鍵閉合后,通過(guò)燈泡A1的電流隨時(shí)間變化的圖像為_(kāi)__圖;通過(guò)燈泡A2的電流隨時(shí)間變化的圖像為_(kāi)__圖A.B.C.D.四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABCD是一個(gè)正方形盒子,CD邊的中點(diǎn)有一個(gè)小孔O,盒子中有沿AD方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E.粒子源不斷地從A處的小孔沿AB方向向盒內(nèi)發(fā)射相同的帶電粒子,粒子的質(zhì)量為m,帶電量為q,初速度為v0,在電場(chǎng)作用下,粒子恰好從O處的小孔射出,(帶電粒子的重力和粒子間的相互作用力均可忽略)求:(1)正方形盒子的邊長(zhǎng)L;(用m,v0,q,E表示)(2)該帶電粒子從O處小孔射出時(shí)的速率v.(用v0表示)14.(16分)如圖所示,有一質(zhì)子(質(zhì)量為m、電荷量為)由靜止開(kāi)始經(jīng)電壓為U1的電場(chǎng)加速后,進(jìn)入兩極板間距離為,板間電壓為U2的平行金屬板間,若質(zhì)子從兩板正中間垂直電場(chǎng)方向射入電場(chǎng),并且恰能從下板右邊緣穿出電場(chǎng),求:(1)質(zhì)子剛進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)U2時(shí)的速度v0(2)質(zhì)子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)U2中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和金屬板的長(zhǎng)度;15.(12分)質(zhì)量為2kg的物體,在豎直平面內(nèi)高h(yuǎn)=1m的光滑弧形軌道A點(diǎn),以v=4m/s的初速度沿軌道滑下,并進(jìn)入BC軌道,如圖所示.已知BC段的動(dòng)摩擦系數(shù).(g取10m/s2)求:(1)物體滑至B點(diǎn)時(shí)的速度;(2)物體最后停止在離B點(diǎn)多遠(yuǎn)的位置上

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、D【解析】A.根據(jù)可知,電源被短路時(shí),電路電流比較大,不是無(wú)窮大,故A錯(cuò)誤;B.外電路短路時(shí),電源內(nèi)電壓等于電源電動(dòng)勢(shì),路端電壓為零;故B錯(cuò)誤;C.外電路斷路時(shí),路端電壓等于電源電動(dòng)勢(shì),故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,路端電壓當(dāng)外電路電阻值R增大時(shí),路端電壓增大,故D正確故選D2、C【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律得電源的電動(dòng)勢(shì),故選項(xiàng)C正確,ABD錯(cuò)誤點(diǎn)睛:閉合電路歐姆定律反映了電路中電流與整個(gè)電路的電動(dòng)勢(shì)和總電阻的關(guān)系3、B【解析】本題考查磁通量的公式【詳解】由磁通量的公式,為具有磁場(chǎng)的有效面積為,解得,B對(duì),ACD錯(cuò)【點(diǎn)睛】本題學(xué)生明確磁通量的公式滿足線圈平面與磁場(chǎng)方向垂直,能用公式進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算4、C【解析】小球受到重力、桌面的支持力和繩的拉力,豎直方向重力和支持力平衡,繩的拉力提供向心力,故C正確,ABD錯(cuò)誤。故選C。5、B【解析】A.根據(jù)F=-kx可知小物塊運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)時(shí)回復(fù)力與位移方向相反,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)可知小物塊每次運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)時(shí)的位移相同,則加速度一定相同,故B正確;C.小物塊從O點(diǎn)向M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中加速度方向與速度方向相反,做減速運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;D.小物塊從O點(diǎn)向N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中彈簧彈力對(duì)小物塊做負(fù)功,小物塊的機(jī)械能減小,故D錯(cuò)誤6、A【解析】根據(jù)“兩個(gè)均勻金屬導(dǎo)體的圖象”可知,考查了歐姆定律以及電阻定律;根據(jù)歐姆定律,可以由I﹣U圖象得出兩電阻的關(guān)系,拉長(zhǎng)后,根據(jù)電阻定律求出拉長(zhǎng)后的電阻,之后與進(jìn)行比較求解【詳解】據(jù)I﹣U圖象知,圖線的斜率表示電阻的倒數(shù),所以R1:R2=3:1,把R1拉長(zhǎng)到原來(lái)的2倍長(zhǎng)后,橫截面積減小為原來(lái)的,根據(jù)電阻定律公式R,電阻變?yōu)樵瓉?lái)4倍,變?yōu)镽2的12倍,故選A【點(diǎn)睛】關(guān)鍵是明確I﹣U圖象的斜率的倒數(shù)表示電阻,然后結(jié)合電阻定律、歐姆定律和電功率表達(dá)式分析二、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(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、ACD【解析】根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向;根據(jù)磁通量Φ=BS求解,S是有效面積;由求解電荷量;由Q=I2Rt求解熱量【詳解】A.由磁感應(yīng)強(qiáng)度B1垂直水平面向外,大小不變;B2垂直水平面向里,大小隨時(shí)間增大,故線框總的磁通量減小,由楞次定律可得,線框中感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较颍蔄正確;B.t=0時(shí)刻穿過(guò)線框的磁通量為:Φ=B1××πr2-B2××πr2=1×0.5×3.14×0.12-2××3.14×0.12Wb=0.005Wb,故B錯(cuò)誤;C.在t=0.6s內(nèi)通過(guò)線框中的電量,故C正確;D.由Q=I2Rt=()2×△t≈0.07J,故D正確故選ACD8、BD【解析】電子以初速度v0垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,電子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),粒子受到的洛倫茲力的大小:f=qvB,大小不變,但方向時(shí)刻改變,故A錯(cuò)誤;洛倫茲力的方向始終與速度的方向垂直,所以洛倫茲力只是改變了電子的運(yùn)動(dòng)方向,并沒(méi)有改變速度的大小,磁場(chǎng)不會(huì)對(duì)電子做功.故B正確.電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),速度的方向始終沿圓弧的切線方向,方向不斷變化.同時(shí)加速度的方向也在時(shí)刻改變,故C錯(cuò)誤.電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),速度的大小不變,所以電子的動(dòng)能就沒(méi)有變化.故D正確.故選BD【點(diǎn)睛】帶電粒子垂直于勻強(qiáng)磁場(chǎng)射入,此時(shí)粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,洛倫茲力只是改變帶電粒子的運(yùn)動(dòng)方向,不改變粒子的速度大小,即洛倫茲力不會(huì)對(duì)帶電粒子做功9、AD【解析】AB.由右手螺旋定則可知,四根通電導(dǎo)線在O點(diǎn)的產(chǎn)生磁感應(yīng)強(qiáng)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(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度一定是零,故A正確,B錯(cuò)誤;C.若四根導(dǎo)線中的電流都反向但大小I保持不變,同理,四根通電導(dǎo)線在O點(diǎn)的產(chǎn)生磁感應(yīng)強(qiáng)度方向仍對(duì)稱分布在正方形平面內(nèi),則O點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度仍為零,故C錯(cuò)誤;D.最上面那根導(dǎo)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(dǎo)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(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度等于只有最上面那根導(dǎo)線、且其中只通有反方向大小為2I的電流時(shí)在

O

點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度,故D正確。故選AD。10、AC【解析】電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式E=F/q適用于任何靜電場(chǎng),選項(xiàng)A正確;通電電流為I的直導(dǎo)線在磁場(chǎng)中受到的磁場(chǎng)力為零,可能是電流的方向與磁場(chǎng)方向平行,而該位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度B不一定為零,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;電場(chǎng)中某點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的方向與在該點(diǎn)的帶正電的檢驗(yàn)電荷所受電場(chǎng)力的方向一定相同,選項(xiàng)C正確;磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與放入磁場(chǎng)中的通電直導(dǎo)線所受安培力的方向垂直,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選AC.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.兩小球碰撞前后均做平拋運(yùn)動(dòng),下落高度相同,運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,水平射程與平拋初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中,是通過(guò)平拋運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開(kāi)軌道后做平拋運(yùn)動(dòng),對(duì)斜槽是否光滑沒(méi)有要求,故A錯(cuò)誤;要保證每次小球都做平拋運(yùn)動(dòng),則軌道的末端必須水平,故B正確;要保證碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球1的質(zhì)量大于被碰小球2的質(zhì)量,故D錯(cuò)誤;故選BC(2)[2].小球離開(kāi)軌道后做平拋運(yùn)動(dòng),由于小球拋出點(diǎn)的高度相同,它們?cè)诳罩械倪\(yùn)動(dòng)時(shí)間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動(dòng)量守恒,則m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1?OP=m1?OM+m2?ON(3)[3].若碰撞是彈性碰撞,則機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+

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