2025屆安徽省黃山市徽州區(qū)一中物理高二第一學(xué)期期末考試模擬試題含解析

2025屆安徽省黃山市徽州區(qū)一中物理高二第一學(xué)期期末考試模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚，將條形碼準(zhǔn)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(zhǔn)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、已知電場中A點處放有一電量為q的電荷，所受電場力為F，A點處場強為E，則（）A.若在A點換上－q，A點的場強方向發(fā)生改變B.若在A點換上電量為2q的電荷，A點的場強將變?yōu)?EC.若把A點電荷q移去，A點的場強變?yōu)榱鉊.A點場強的大小、方向與q的大小、方向、有無均無關(guān)2、圖中小燈泡的規(guī)格都相同，兩個電路中的電池也相同。實驗發(fā)現(xiàn)多個并聯(lián)的小燈泡的亮度明顯比單獨一個小燈泡暗。對這一現(xiàn)象的分析正確的是（）A.燈泡兩端電壓不變，由于并聯(lián)分電流，每個小燈泡分得的電流變小，因此燈泡亮度變暗B.電源電動勢不變，外電路電壓變大，但由于并聯(lián)分電流，每個小燈泡分得的電流變小，因此燈泡亮度變暗C.電源電動勢不變，外電路電壓變小，因此燈泡亮度變暗D.并聯(lián)導(dǎo)致電源電動勢變小，因此燈泡亮度變暗3、如圖所示，兩根平行金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi)，導(dǎo)軌之間接有電阻R．金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸，整個裝置放在勻強磁場中，磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下．現(xiàn)使磁感應(yīng)強度隨時間均勻減小，ab始終保持靜止，下列說法正確的是（）A.ab中的感應(yīng)電流方向由b到aB.ab中的感應(yīng)電流逐漸減小C.ab所受的安培力保持不變D.ab所受靜摩擦力逐漸減小4、關(guān)于電場強度和磁感應(yīng)強度，下列說法正確的是（）A.電場強度的定義式，只適用于勻強電場B.由磁感應(yīng)強度公式，磁感應(yīng)強度方向與放入磁場中的通電直導(dǎo)線所受的安培力方向相同C.電場中某點電場強度方向與在該點的正檢驗電荷所受電場力方向一定相同D.通電直導(dǎo)線在磁場中受到的磁場力為零，則該位置的磁感應(yīng)強度也一定為零5、空間有一電場，電場線如圖所示，電場中有兩個點a和b．下列表述正確的是（）A.該電場是勻強電場B.a點的電場強度比b點小C.負(fù)電荷在a點的電勢能比在b點的高D.a點的電勢比b點的高6、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(dǎo)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(dǎo)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、如圖所示為氫原子能級的示意圖，現(xiàn)有大量的氫原子處于n＝4的激發(fā)態(tài)，當(dāng)向低能級躍遷時輻射出若干種不同頻率的光．關(guān)于這些光，下列說法正確的是()A.最容易表現(xiàn)出波動性的光是由n＝4能級躍遷到n＝1能級產(chǎn)生的B.這些氫原子最多可輻射出6種不同頻率的光C.若用n＝3能級躍遷到n＝2能級輻射出的光照射某金屬恰好發(fā)生光電效應(yīng)，則用n＝4能級躍遷到n＝3能級輻射出的光照射該金屬一定能發(fā)生光電效應(yīng)D.用n＝2能級躍遷到n＝1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑產(chǎn)生的光電子的最大初動能為3.86eV8、下列說法正確的是（）A.只有系統(tǒng)不受外力，這個系統(tǒng)才能動量守恒B.若小明用力推物體而沒推動，則推力產(chǎn)生的沖量不為零C.質(zhì)量越大，物體動量一定越大D.豎直拋出的物體上升到一定高度后又落回拋出點，不計空氣阻力，則此過程中重力的沖量不為零9、如圖所示電路中,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r,各電阻阻值如圖所示,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P從b端滑到a端的過程中,下列說法不正確的是()A.電流表的讀數(shù)I先增大,后減小B.電壓表的讀數(shù)U先增大,后減小C.電壓表讀數(shù)U與電流表讀數(shù)I的比值不變D.電壓表讀數(shù)的變化量與電流表讀數(shù)的變化量的比值不變10、如圖所示，豎直向下的勻強磁場穿過光滑的絕緣水平面，平面上一個釘子O固定一根細(xì)線，細(xì)線的另一端系一帶電小球，小球在光滑水平面內(nèi)繞O做勻速圓周運動．在某時刻細(xì)線斷開，小球仍然在勻強磁場中做勻速圓周運動，下列說法錯誤的是()A.速率變小，半徑變小，周期不變B.速率不變，半徑不變，周期不變C.速率變小，半徑變大，周期變大D.速率不變，半徑變小，周期變小三、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）質(zhì)量為m，帶電量為q電子以速度v垂直于磁場的方向射入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中．則電子作圓周運動的半徑為_____________；周期為_________；12．（12分）物理課外活動小組在用單擺測重力加速度的實驗中,測出了不同擺長L所對應(yīng)的周期T，在進(jìn)行實驗數(shù)據(jù)處理時：①甲同學(xué)以擺長L為橫坐標(biāo)、周期T的平方為縱坐標(biāo)作出了T2—L圖線．若他由圖象測得的圖線斜率為K，則測得的重力加速度g=_____________．若甲同學(xué)測擺長時，忘記測擺球的半徑，則他用圖線法求得的重力加速度___________________（選填“偏大”、“偏小”、“準(zhǔn)確”）②乙同學(xué)根據(jù)公式得，并計算重力加速度，若他測得擺長時，把擺線長當(dāng)作擺長（忘記加上小球半徑），則他測得的重力加速度值__________（選填“偏大”、“偏小”、“準(zhǔn)確”）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）質(zhì)量為M木楔傾角為θ，在水平面上保持靜止，當(dāng)一質(zhì)量為m的木塊放在斜面上時恰好能勻速下滑，如果用與斜面成α角的力F拉著木塊勻速上升，如圖所示，求：（1）木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)；（2）拉力F與斜面的夾角α多大時，拉力F最小,拉力F的最小值是多少；（3）此時木楔對水平面的摩擦力是多少.14．（16分）如圖所示，電流表A視為理想電表，已知定值電阻R0=4Ω，滑動變阻器R阻值范圍為0~10Ω，電源的電動勢E=6V．閉合開關(guān)S，當(dāng)R=3Ω時，電流表的讀數(shù)I=0.5A。（1）求電源的內(nèi)阻。（2）當(dāng)滑動變阻器R為多大時，電源的總功率最大?最大值Pm是多少?15．（12分）如圖所示，在平面的第一象限有一勻強電場，電場的方向平行于軸向下；在軸和第四象限的射線(與軸的夾角為)之間有一勻強磁場，磁感應(yīng)強度的大小為，方向垂直于紙面向外．有一質(zhì)量為，帶有電荷量的粒子由電場左側(cè)平行于軸射入電場．粒子到達(dá)軸上點時，速度方向與軸的夾角也為φ，點與原點的距離為d，接著粒子進(jìn)入磁場，并垂直于飛離磁場．不計粒子重力影響求：(1)粒子在磁場中運動的速度大??；(2)勻強電場的場強大小；(3)粒子水平進(jìn)入電場時距離原點的距離.

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】電場強度是通過比值定義法得出的，電場強度取決于電場本身，與試探電荷無關(guān)，故在A點換上－q或2q或把q移去，A點的場強都不變故選D。2、C【解析】電動勢反映不同電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)大小的物理量。由于使用同一個電源，故電源電動勢不變，故D錯誤；根據(jù)閉合電路的歐姆定律根據(jù)并聯(lián)電阻特點可知多個并聯(lián)的小燈泡小于單個小燈泡內(nèi)阻，電路的總電阻減小，總電流增大，電源內(nèi)阻r消耗的電壓增大，外電路電壓變小，通過各小燈泡的電流減小，故AB錯誤，C正確。故選C。3、D【解析】A．磁感應(yīng)強度均勻減小，磁通量減小，根據(jù)楞次定律得，ab中的感應(yīng)電流方向由a到b，A錯誤；B．由于磁感應(yīng)強度均勻減小，根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得，感應(yīng)電動勢恒定，則ab中的感應(yīng)電流不變，根據(jù)可知電阻R消耗的熱功率不變，B錯誤；C．根據(jù)安培力公式知，電流不變，B均勻減小，則安培力減小，C錯誤；D．導(dǎo)體棒受安培力和靜摩擦力處于平衡，，安培力減小，則靜摩擦力減小，D正確4、C【解析】A．電場強度的定義式，適用于任何電場，選項A錯誤；B．磁感應(yīng)強度方向與放入磁場中的通電直導(dǎo)線所受的安培力方向垂直，選項B錯誤；C．電場中某點電場強度方向與在該點的正檢驗電荷所受電場力方向一定相同，選項C正確；D．通電直導(dǎo)線在磁場中受到的磁場力為零，可能是電流的方向與磁場方向平行，選項D錯誤；故選C。5、C【解析】電場線的疏密代表場強的強弱，場強處處相同的電場為勻強電場．沿電場線方向電勢逐漸降低【詳解】A、該電場電場線疏密不同，場強不同，不是勻強電場．故A錯誤；B、a點的電場線比b點密，所以a點的場強大于b點的場強．故B錯誤；C、負(fù)電荷從a到b電場力做正功，故電勢能減小，故在a點的電勢能比在b點的大．故C正確；D、沿電場線方向電勢逐漸降低，知b點的電勢大于a點的電勢．故D錯誤故選C【點睛】解決本題的關(guān)鍵知道電場線的特點，電場線的疏密代表電場的強弱，電場線上某點的切線方向表示電場的方向6、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(jìn)行分析二、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】波長越短的光越不容易產(chǎn)生波動性；大量處于激發(fā)態(tài)n的氫原子，在向低能級躍遷時可產(chǎn)生的光子種類為個；處于激發(fā)態(tài)的氫原子的電子從高能級向低能級躍遷過程中，產(chǎn)生的光子能量由前后兩個能級的能量差決定，；根據(jù)愛因斯坦光電效應(yīng)方程，電子從金屬表面逸出時的最大初動能【詳解】A、最容易表現(xiàn)出波動性的光是波長較大，即頻率較小的光．根據(jù)，在所有輻射出的光中，只有從n=4能級到n=3能級躍遷的能量差最小，波長最長，最滿足題意，故A錯誤；B、由于是一群氫原子處于n=4能級，故它們在向低能級躍遷過程中產(chǎn)生的光子種類為種，故B正確；C、根據(jù)，從n＝4能級躍遷到n＝3能級輻射出的光子的頻率小于從n＝3能級躍遷到n＝2能級輻射出的光子的頻率，用頻率的光恰好發(fā)生光電效應(yīng)，則頻率小于該種金屬的極限頻率（截止頻率），無論光多么強，都不能發(fā)生光電效應(yīng)，C錯誤；D、用n＝2能級躍遷到n＝1能級輻射出的光子的能量為；又根據(jù)光電效應(yīng)方程，最大初動能，D正確故選BD【點睛】本題考查了能級躍遷和光電效應(yīng)的綜合運用，知道能級間躍遷輻射的光子頻率與能級差的關(guān)系以及光電效應(yīng)的條件是解決本題的關(guān)鍵8、BD【解析】A．當(dāng)系統(tǒng)不受外力或者合外力為零時，系統(tǒng)動量守恒，故A錯誤；B．根據(jù)沖量的定義可知小明用力推物體而沒推動，但推力和時間都不為零，故推力產(chǎn)生的沖量不為零，故B正確；C．根據(jù)可知物體的動量與物體的質(zhì)量和速度都有關(guān)，所以質(zhì)量越大，物體動量不一定越大，故C錯誤；D．由B選項分析可知物體從拋出到落回拋出點過程中重力和時間均不為零，故此過程中重力的沖量不為零，故D正確。故選BD。9、AC【解析】當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P從a端滑到b端的過程中，總電阻發(fā)生變化，根據(jù)電源的電動勢和內(nèi)阻不變，知總電流發(fā)生變化，內(nèi)電壓外電壓也發(fā)生變化【詳解】A、B、當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P從a端滑到b端的過程中，總電阻先增大后減小，電源的電動勢和內(nèi)阻不變，根據(jù)閉合電路歐姆定律，知總電流先減小后增大，則內(nèi)電壓先減小后增大，外電壓先增大后減小．所以電流表的讀數(shù)I先減小，后增大.電壓表的讀數(shù)U先增大后減小，故A錯誤,B正確.C、電壓表讀數(shù)U與電流表讀數(shù)I的比值表示外電阻，應(yīng)先增大后減小;故C錯誤.D、因為內(nèi)外電壓之和不變，所以外電壓的變化量的絕對值和內(nèi)電壓變化量的絕對值相等．所以不變，故D正確.本題選不正確的故選AC.【點睛】解決本題的關(guān)鍵抓住電源的電動勢和內(nèi)阻不變，根據(jù)閉合電路歐姆定律進(jìn)行動態(tài)分析10、AC【解析】AC．因為洛倫茲力不做功，所以速度大小肯定不變，故AC錯誤B．若開始細(xì)線上無拉力，當(dāng)細(xì)線斷開之后，速率不變，半徑不變，周期不變，故B正確D．細(xì)線上的拉力和洛倫茲力的合力提供向心力，若細(xì)線斷開后，洛倫茲力提供向心力，若向心力變大，因為速率不變，根據(jù)，可知半徑變小，周期變小，故D正確三、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.【解析】粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：，解得：，周期12、①.②.準(zhǔn)確③.偏小【解析】①[1][2]如果甲同學(xué)以擺長(l)為橫坐標(biāo)、周期(T)的平方為縱坐標(biāo)作出了T2-l圖象，若他測得的圖象的斜率為k，則，由公式，可知測得的重力加速度；若甲同學(xué)測擺長時，忘記測擺球的半徑，將擺線的長誤為擺長，由公式可知，與擺長無關(guān)，所以測量值準(zhǔn)確②[3]乙同學(xué)根據(jù)公式：得，并計算重力加速度，若乙同學(xué)測擺長時，也忘記了測擺球的半徑，將擺線的長誤為擺長，即擺長L的測量值偏小，所以重力加速度的測量值就偏小四、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)μ=tanθ(2)Fmin=mgsin2θ(3)fM=Fcos(α+θ)【解析】(1)物體在斜面上勻速向下運動，有：mgsinθ=μmgcosθ，可求得μ=tanθ(2)當(dāng)加上外力F時，對木塊受力分析因向上勻速，則有：Fcosα=mgsinθ+f…①Fsinα+N=mgcosθ…②f=μN…③聯(lián)立①②③可得則當(dāng)α=θ時，F(xiàn)有最小值Fmin=mgsin2θ（3）因為m及M均處于平衡狀態(tài)，整體受到地面