成都實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2025屆物理高二上期末質(zhì)量檢測模擬試題含解析

成都實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2025屆物理高二上期末質(zhì)量檢測模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》，按規(guī)定答題。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選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示電路，電源電動勢為E，內(nèi)阻為r．當(dāng)開關(guān)S閉合后，小型直流電動機(jī)M和指示燈L都恰能正常工作．已知指示燈L的電阻為R0，額定電流為I，電動機(jī)M的線圈電阻為R，則下列說法中正確的是（）A.電動機(jī)的額定電壓為IRB.電動機(jī)的輸出功率為I2RC.電源的輸出功率為IE-I2rD.整個電路的熱功率為I2（R0+r）2、戰(zhàn)斗機(jī)以一定的水平初速度著陸甲板時，若飛機(jī)勾住阻攔索減速，飛機(jī)在甲板上滑行的距離將大大減?。炇褂米钄r索時，下列說法正確的是（）A.戰(zhàn)斗機(jī)的動能變化量變大B.戰(zhàn)斗機(jī)的慣性減少得快C.戰(zhàn)斗機(jī)的加速度變大D.戰(zhàn)斗機(jī)的速度減少得多3、在如圖所示的電路中，A1和A2是兩個相同的燈泡，線圈L的自感系數(shù)足夠大，電阻可以忽略不計(jì)，下列說法正確的是（）A.閉合開關(guān)S時，A1和A2同時亮B.斷開開關(guān)S時，A2閃亮一下再熄滅C.閉合開關(guān)S時，A2先亮，A1逐漸變亮D.斷開開關(guān)S時，流過A2的電流方向向左4、如圖所示，圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B1，P為磁場邊界上的一點(diǎn)．相同的帶正電荷粒子，以相同的速率從P點(diǎn)射入磁場區(qū)域，速度方向沿位于紙面內(nèi)的各個方向．這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上，這段圓弧的弧長是圓周長的．若將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小變?yōu)锽2，結(jié)果相應(yīng)的弧長變?yōu)閳A周長的，不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互影響，則等于A. B.C. D.5、如圖所示，一個物塊在與水平方向成α角的恒力F作用下。沿水平面向右運(yùn)動一段距離x，在此過程中，恒力F對物塊所做的功為（）A.Fxsinα B.FxcosαC. D.6、如圖所示，兩根光滑金屬導(dǎo)軌平行放置，導(dǎo)軌所在平面與水平面間的夾角為θ，一根長為L、質(zhì)量為m的直導(dǎo)體棒垂直導(dǎo)軌放置，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場垂直導(dǎo)軌所在平面向上，在磁場的方向由垂直導(dǎo)軌所在平面向上沿垂直直導(dǎo)體棒逆時針轉(zhuǎn)至水平向左的過程中，導(dǎo)體棒始終靜止，下列關(guān)于B的大小變化的說法中正確的是A.先減小后增大 B.先增大后減小C.逐漸增大 D.逐漸減小二、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選項(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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，電源的電動勢為，內(nèi)阻為，為電阻箱．圖乙為電源的輸出功率與電流表示數(shù)的關(guān)系圖象，電流表為理想電表，其中電流為、時對應(yīng)的外電阻分別為、，電源的效率分別為、，輸出功率均為，下列說法中正確的是()A. B.C. D.8、(多選)如圖為一個電磁泵從血庫里向外抽血的結(jié)構(gòu)示意圖，長方體導(dǎo)管的左、右表面絕緣，上、下表面為導(dǎo)體，管長為a、內(nèi)壁高為b、寬為L且內(nèi)壁光滑．將導(dǎo)管放在垂直左、右表面向右的勻強(qiáng)磁場中，由于充滿導(dǎo)管的血漿中帶有正、負(fù)離子，將上、下表面和電源接通，電路中會形成大小為I的電流，導(dǎo)管的前后兩側(cè)便會產(chǎn)生壓強(qiáng)差p，從而將血漿抽出，其中v為血漿流動方向．若血漿的電阻率為ρ，電源的電動勢為E，內(nèi)阻為r，勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，則下列判斷正確的是()A.此裝置中血漿的等效電阻B.此裝置中血漿受到安培力大小F＝BILC.增大磁感應(yīng)強(qiáng)度可以加快血漿的外抽速度D.前后兩側(cè)的壓強(qiáng)差9、如圖所示的直流電路中，電源電動勢為E，內(nèi)阻為r，外電路中，電阻R1=r，滑動變阻器的全部電阻為R2=2r，滑動片從a端向b端滑動過程中，哪種說法正確A.電源消耗的總功率逐漸增大B.電源內(nèi)部的熱功率逐漸增大C.電源的輸出功率逐漸減小D.R2上得到的功率逐漸減小10、如圖甲所示，粗糙平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角，M、N兩端接一電阻R，整個裝置處于方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場中。t=0時對金屬棒施加一平行于導(dǎo)軌的外力F，使金屬棒由靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動，金屬棒電阻為r，導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。已知金屬棒的速度v隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示.下列關(guān)于外力F、閉合回路中磁通量的變化率隨時間t變化的圖象，流過R的電荷量q、通過電阻R的感應(yīng)電流I隨金屬棒的位移x的變化圖像可能正確的是（）A. B.C. D.三、實(shí)驗(yàn)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）測量一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)阻．實(shí)驗(yàn)室除提供開關(guān)S和導(dǎo)線外，還有以下器材可供選擇：A．電壓表V（量程3V，內(nèi)阻RV=10kΩ）B．電流表A1（量程3mA，內(nèi)阻Rg1=99.5Ω）C．電流表A2（量程1500mA，內(nèi)阻Rg2=0.5Ω）D．滑動變阻器R1（阻值范圍0～10Ω，額定電流2A）E．滑動變阻器R2（阻值范圍0～1000Ω，額定電流1A）F．定值電阻R3=0.5Ω(1)根據(jù)可選用的器材，設(shè)計(jì)了如圖1所示的測量電路圖(2)該同學(xué)應(yīng)該將電流表_____（選填A(yù)1或A2）與定值電阻R3并聯(lián)，改裝成一個量程是_____A的新電流表(3)滑動變阻器選用______（選填“R1”或“R2”）(4)利用上述測量電路測得數(shù)據(jù)，以電流表A的直接讀數(shù)I為橫坐標(biāo)，以電壓表V的讀數(shù)為U縱坐標(biāo)繪出了如圖2所示的圖線，根據(jù)圖線可求出電源的電動勢E=_____V（結(jié)果保留三位有效數(shù)字），電源的內(nèi)阻r=_____Ω（結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）12．（12分）在利用碰撞做“驗(yàn)證動量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中，實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示，圖中斜槽部分與水平槽部分平滑連接，按要求安裝好儀器后開始實(shí)驗(yàn)．圖中設(shè)計(jì)有一個支柱（通過調(diào)整，可使兩球的球心在同一水平線上，上面的小球被碰離開后，支柱立即倒下）．先不放被碰小球，讓入射小球從擋板C處由靜止?jié)L下，重復(fù)若干次；然后把被碰小球放到支柱上，有重復(fù)若干次．在白紙上記錄下掛于槽口的重錘線在記錄紙上的豎直投影點(diǎn)和各次實(shí)驗(yàn)時小球落點(diǎn)的平均位置，從左至右依次為O、M、P、N點(diǎn)，兩小球直徑相等，并用刻度尺測出OM、OP、ON的長度．入射小球和被碰小球的質(zhì)量分別為m1、m2．則（1）入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿足m2_____m1（填“>”或“<”）（2）用螺旋測微器測量小球的直徑如圖乙所示，則小球的直徑d=___________mm（3）當(dāng)所測的物理量滿足表達(dá)式_____________________（用所測物理量的字母表示）時，即說明兩球的碰撞遵守動量守恒定律（4）某次實(shí)驗(yàn)得到入射小球的落點(diǎn)M、P到O距離如圖丙所示，假設(shè)兩球的碰撞是彈性正碰，則被碰小球的落點(diǎn)N到O的距離ON=_________cm．（保留2位小數(shù)）四、計(jì)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，在水平方向的勻強(qiáng)電場中（電場線未畫出），一根長為L，不可伸長的絕緣細(xì)線的一端連著一個質(zhì)量為m的帶電小球，另一端固定于O點(diǎn)，將小球拉起直至細(xì)線與場強(qiáng)平行的A點(diǎn)，然后無初速釋放，已知小球最多擺到最低點(diǎn)另一側(cè)的B點(diǎn)，BO連線與豎直方向的夾角為，求：（結(jié)果可用根式表示）(1)小球經(jīng)過最低點(diǎn)時細(xì)線對小球的拉力；(2)小球由A到B過程中的最大速度。14．（16分）如圖所示，在xoy坐標(biāo)面的第一象限內(nèi)有沿y軸方向的勻強(qiáng)電場，在第四現(xiàn)象內(nèi)有垂直xoy平面向外的勻強(qiáng)磁場。一質(zhì)量為m、帶電量為+q的粒子在P點(diǎn)（6L，L）以速度v0向x軸負(fù)方向運(yùn)動，從x軸上N點(diǎn)（圖中未標(biāo)出）進(jìn)入磁場，然后從x軸上M點(diǎn)（2L，0）離開磁場，在M點(diǎn)速度方向與x軸負(fù)方向夾角為45°。不計(jì)粒子重力。(1)求電場強(qiáng)度E的大??；(2)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小；(3)求粒子從P點(diǎn)到M點(diǎn)所用的時間。15．（12分）如圖所示的電路中，電阻R1＝15Ω，R2＝30Ω．當(dāng)開關(guān)S1、S2都閉合時，電流表的讀數(shù)I1＝0.4A；當(dāng)開關(guān)S1閉合、S2斷開時，電流表的讀數(shù)I2＝0.3A；．求電源的電動勢E和內(nèi)阻r

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選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】電動機(jī)不是純電阻，不能滿足歐姆定律，故A錯誤；電源的輸出功率P=UI=IE-I2r，故B錯誤，故C正確；整個電路的熱功率為I2（R0+R+r），故D錯誤．故選C【點(diǎn)睛】當(dāng)電動機(jī)正常工作時，其電路是非純電阻電路，歐姆定律不成立，求電功率只能用P=UI，求電熱只能用P=I2R，求機(jī)械功率要根據(jù)能量守恒得到P機(jī)=P總-P熱2、C【解析】AD.兩種情況下，戰(zhàn)斗機(jī)的初末動能相同，動能的變化量相同，速度減小的一樣多，故A項(xiàng)錯誤，D錯誤；B.慣性只與物體的質(zhì)量有關(guān)，慣性不變，故B項(xiàng)錯誤；C.根據(jù)速度位移公式可知，艦使用阻攔索時滑行距離減小，戰(zhàn)斗機(jī)的加速度變大，故C項(xiàng)正確；3、C【解析】燈A1與電源串聯(lián)，當(dāng)電鍵S閉合時，燈A2立即發(fā)光．通過線圈L的電流增大，穿過線圈的磁通量增大，根據(jù)楞次定律線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢與原來電流方向相反，阻礙電流的增大，電路的電流只能逐漸增大，A1逐漸亮起來．所以A2比A1先亮．由于線圈直流電阻忽略不計(jì)，當(dāng)電流逐漸穩(wěn)定時，線圈不產(chǎn)生感應(yīng)電動勢，兩燈電流相等，亮度相同．故A錯誤，C正確；穩(wěn)定后當(dāng)電鍵K斷開后，由于自感，線圈中的電流只能慢慢減小，其相當(dāng)于電源，與燈泡A1、A2構(gòu)成閉合回路放電，兩燈都過一會兒熄滅，由于穩(wěn)定后兩個支路的電流是相等的，所以A2不會閃亮一下．故B錯誤；斷開開關(guān)S時，流過L的電流逐漸減小，方向不變，所以流過A2的電流方向與開始相反，方向向右．故D錯誤．故選C.4、C【解析】設(shè)圓的半徑為r;（1）磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1時，從P點(diǎn)射入的粒子與磁場邊界的最遠(yuǎn)交點(diǎn)為M，最遠(yuǎn)的點(diǎn)是軌跡上直徑與磁場邊界的交點(diǎn)，，如圖所示；所以粒子做圓周運(yùn)動的半徑R為：磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2時，從P點(diǎn)射入的粒子與磁場邊界的最遠(yuǎn)交點(diǎn)為N，最遠(yuǎn)的點(diǎn)是軌跡上直徑與磁場邊界圓的交點(diǎn)，,如圖所示；所以粒子做圓周運(yùn)動的半徑為：;帶電粒子做圓周運(yùn)動的半徑為，由于v，m，q相等，則得：，故選C考點(diǎn)：帶電粒子扎起勻強(qiáng)磁場中得運(yùn)動【名師點(diǎn)睛】此題是帶電粒子在磁場中得運(yùn)動問題；解題時關(guān)鍵是分析粒子做圓周運(yùn)動臨界圓狀態(tài)，結(jié)合幾何關(guān)系找到粒子做圓周運(yùn)動的半徑，然后結(jié)合半徑表達(dá)式求解磁感應(yīng)強(qiáng)度的關(guān)系5、B【解析】由題意可知力、位移及二者之間的夾角，由功的計(jì)算公式可求得恒力的功?！驹斀狻坑蓤D可知，力的大小為恒力F，位移的大小為x，力和位移的夾角為α，故推力F對物體做功為W=Fxcosα故選B?！军c(diǎn)睛】本題考查功的公式，在解題時要注意夾角為力和位移之間的夾角。6、C【解析】對導(dǎo)體棒受力分析，受重力G、支持力FN和安培力FA，三力平衡，合力為零，將支持力FN和安培力FA合成，合力與重力相平衡，如圖，從圖中可以看出，安培力FA一直變大，由于FA=BIL，其中電流I和導(dǎo)體棒的長度L均不變，故磁感應(yīng)強(qiáng)度漸漸變大，故C正確。故選C。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選項(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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、BCD【解析】A．外電路只有電阻，所以電源的輸出功率即消耗的電功率，根據(jù)：，所以，A錯誤；B．電源的輸出功率：根據(jù)圖像電功率相等：解得：，B正確；C．根據(jù)圖像電功率相等：根據(jù)閉合電路歐姆定律：將電流表達(dá)式代入電功率表達(dá)式，解得：，C正確；D．電源的效率：根據(jù)圖像可知：所以：，D正確8、ACD【解析】導(dǎo)體長度為b，橫截面積為aL，由電阻定律可得此裝置中血漿的等效電阻為：R=ρ，故A正確．導(dǎo)體長度為a，故所受安培力為F=BIb，故B錯誤．根據(jù)洛倫茲力與電場力平衡，則有qvB=q，解得：U=Bav，當(dāng)增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B時，則前后表面的電勢差U增大，導(dǎo)致電場力增大，則會加快血漿的外抽速度，故C正確；壓強(qiáng)公式得可得：，故D正確．故選ACD9、ABD【解析】滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，則電路中的總電流I逐漸變大，根據(jù)P=IE可知，電源消耗的總功率逐漸增大，選項(xiàng)A正確；根據(jù)P內(nèi)熱=I2r可知電源內(nèi)部的熱功率逐漸增大，選項(xiàng)B正確；當(dāng)電源的內(nèi)阻等于外電路電阻時，電源的輸出功率最大，則當(dāng)滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，電源外電路電阻向電源內(nèi)阻接近，則電源的輸出功率變大，選項(xiàng)C錯誤；將電阻R1歸為電源內(nèi)電路，則內(nèi)電路電阻為2r，當(dāng)則當(dāng)滑動片從a端向b端滑動過程中，R2逐漸減小，R2阻值遠(yuǎn)離電源內(nèi)電阻2r，可知電源（包括R1）的輸出功率，即R2的功率減小，選項(xiàng)D正確；故選ABD.【點(diǎn)睛】分析滑動變阻器的功率如何變化是本題的關(guān)鍵，把把定值電阻R1和電源看成一個整體，此時電源的輸出功率即為滑動變阻器消耗的功率10、CD【解析】A．由圖乙可知，金屬棒開始做勻加速直線運(yùn)動，后做勻速運(yùn)動，由牛頓第二定律可知，勻加速時此過程力F與時間成線性關(guān)系，但不是成正比，即不過原點(diǎn)，A錯誤；B．勻加速過程中磁通量變化率為此過程磁通量變化率與時間成正比，勻速過程此過程磁通量變化率不變，B錯誤；C．流過電阻的電荷量為所以電荷量與位移成正比，C正確；D．勻加速過程中有則電流為勻速過程中此過程中電流不變，D正確。故選CD。三、實(shí)驗(yàn)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）A1②.0.6③.（3）R1④.（4）1.48(1.47～1.49)⑤.0.84(0.82～0.86)【解析】（2）根據(jù)并聯(lián)電路的特點(diǎn)求解改裝后的電流表對應(yīng)的量程；（3）根據(jù)方便的原則選擇滑動變阻器；（4）根據(jù)電流表G讀數(shù)與改裝后電流表讀數(shù)的關(guān)系，由閉合電路歐姆定律求出電源的電動勢和內(nèi)阻；【詳解】（2）電流表A1量程過小，而A2量程過大，則可用電流表A1，與定值電阻R3并聯(lián)，改裝成一個量程是的新電流表；（3）一節(jié)干電池的電動勢約E=1.5V，為方便實(shí)驗(yàn)操作，滑動變阻器應(yīng)選R1，它的阻值范圍是0-10Ω；（4）由上可知，改裝后電流表的量程是電流表G量程的200倍，圖象的縱截距b等于電源的電動勢，由圖讀出電源的電動勢為：E=1.48V圖線的斜率大小k=r，由數(shù)學(xué)知識知：，則電源的內(nèi)阻為：r=k=0.84Ω；【點(diǎn)睛】量電源的電動勢和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)，采用改裝的方式將表頭改裝為量程較大的電流表，再根據(jù)原實(shí)驗(yàn)的研究方法進(jìn)行分析研究，注意數(shù)據(jù)處理的方法.12、①.<②.12.803（12.802-12.804）③.m1OP=m1OM+m2（ON-d）④.36.28【解析】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量要大于被碰小球的質(zhì)量；（2）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．（3）根據(jù)動量守恒定律求出實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證的表達(dá)式，然后根據(jù)表達(dá)式分析答題；（4）根據(jù)動量守恒定律以及機(jī)械能守恒定律列式，聯(lián)立即可求得速度關(guān)系，從而求出OM、ON以及OP之間的關(guān)系【詳解】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿足m2<m1；（2）螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為12.5mm，可動刻度讀數(shù)為0.01×30.3mm=0.303mm，所以最終讀數(shù)為：d=12.5mm+0.303mm=12.803mm（3）由動量守恒定律可知，如果動量守恒，則應(yīng)保證：m1v=m1v1+m2v2；因?yàn)槠綊佭\(yùn)動的時間相等，則水平位移可以代表速度，OP是A球不與B球碰撞平拋運(yùn)動的位移，該位移可以代表A球碰撞前的速度，OM是A球碰撞后平拋運(yùn)動的位移，該位移可以代表碰撞后A球的速度，（ON-d）是碰撞后B球的水平位移，該位移可以代表碰撞后B球的速度，當(dāng)所測物理量滿足表達(dá)式m1?OP=m1?OM+m2?（ON-d），說明兩球碰撞遵守動量守恒定律；（4）設(shè)入射小球質(zhì)量為m1，被碰小球質(zhì)量為m2．碰撞前入射球速度為v0，碰撞后兩球速度分別為v1、v2．根據(jù)動量守恒得和機(jī)械守恒定律得：m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22聯(lián)立解得：v0+v1=v2三球平拋運(yùn)動時間相同，則得到：OP+OM=ON′=ON-d故：ON=OP+OM+d=25cm+10cm+1.28cm=36.28cm【點(diǎn)睛】本題主要考查了“驗(yàn)證動量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)的原理及要求以及數(shù)據(jù)處理等基礎(chǔ)知識，掌握實(shí)驗(yàn)原理、應(yīng)用動量守恒定律求出實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證的表達(dá)式即可正確解題．注意小球2平拋的起點(diǎn)在水平面上的投