貴州省銅仁一中2025屆物理高二第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)水平測試模擬試題注意事項(xiàng):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(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，直線Ⅰ、Ⅱ分別是電源1與電源2的路端電壓隨電流變化的伏安特性圖線，曲線Ⅲ是一個小燈泡的伏安特性曲線，如果把該小燈泡分別與電源1、電源2單獨(dú)連接，則下列說法正確的是A.在這兩種連接狀態(tài)下，小燈泡電阻相等B.在這兩種連接狀態(tài)下，小燈泡消耗的功率之比是1∶2C.電源1與電源2的內(nèi)阻之比是7∶11D.由于小燈泡L的U－I圖線是一條曲線，所以燈泡發(fā)光過程中歐姆定律不適用2、下列說法中正確的是A.開普勒總結(jié)了行星運(yùn)動的三定律，并發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律B.奧斯特發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)，首次揭示了電與磁的聯(lián)系C.法拉第提出了分子電流假說D.富蘭克林發(fā)現(xiàn)“磁生電”是一種在變化、運(yùn)動的過程中才能出現(xiàn)的效應(yīng)3、關(guān)于萬有引力，下列說法中正確的是A.萬有引力定律是卡文迪許提出的B.萬有引力常量是牛頓通過實(shí)驗(yàn)測出的C.天文學(xué)家開普勒對他導(dǎo)師第谷觀測的行星數(shù)據(jù)進(jìn)行了多年研究，得出了萬有引力定律D.月一地檢驗(yàn)表明地面物體和月球受地球的引力，與太陽一行星間的引力遵從相同的規(guī)律4、如圖所示，一質(zhì)量為m、電量大小為q的帶正電小球，從水平向右的勻強(qiáng)電場中的O點(diǎn)以速度v沿與場強(qiáng)方向成37°角射入電場中，油滴運(yùn)動到最高點(diǎn)時速度大小也是v，已知重力加速度為g，下列說法正確的是（）(sin37°=0.6cos37°=0.8)A.最高點(diǎn)可能在O點(diǎn)的正上方B.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為E＝mg/3qC.O點(diǎn)與最高點(diǎn)之間的電勢差可能為零D.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為E＝mg/4q5、下列選項(xiàng)中的各圓環(huán)大小相同，所帶電荷量已在圖中標(biāo)出，且電荷均勻分布，各圓環(huán)間彼此絕緣．坐標(biāo)原點(diǎn)O處電場強(qiáng)度最大的是A. B.C. D.6、如圖所示，M、N為兩個帶等量的正點(diǎn)電荷，在其連線的中垂線上有一點(diǎn)P（規(guī)定無窮遠(yuǎn)處的電勢為零），下列說法中正確的是A.P點(diǎn)電場強(qiáng)度方向水平向右B.P點(diǎn)到O點(diǎn)電場強(qiáng)度大小可能先增大后減小C.P點(diǎn)的電勢大于O點(diǎn)的電勢D.O點(diǎn)的電勢為零二、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、如圖所示為回旋加速器的示意圖．兩個靠得很近的D形金屬盒處在與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場中，一質(zhì)子從加速器的A處開始加速．已知D型盒的半徑為R，磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，高頻交變電源的電壓為U、頻率為f，質(zhì)子質(zhì)量為m，電荷量為q．下列說法正確的是（）A.質(zhì)子從磁場中獲得能量B.質(zhì)子的最大動能與高頻交變電源的電壓U有關(guān)，且隨電壓U增大而增加C.質(zhì)子的最大速度不超過2πRfD.質(zhì)子的最大動能為8、分別用波長為和的光照射同一種金屬,產(chǎn)生的光電子最大速度之比為2∶1,普朗克常量和真空中光速分別用和表示,那么下列說法正確的有()A.該種金屬的逸出功為B.該種金屬的逸出功為C.波長超過的光都不能使該金屬發(fā)生光電效應(yīng)D.波長超過的光都不能使該金屬發(fā)生光電效應(yīng)9、如圖所示，直線MN上方有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場.正、負(fù)電子同時從同一點(diǎn)O以與MN成30°角的同樣速度v射入磁場，設(shè)電子質(zhì)量為m、電荷量為e，則()A.正、負(fù)電子在磁場中運(yùn)動的半徑和周期是相同的B.正、負(fù)電子從磁場中射出點(diǎn)到O點(diǎn)的距離相等C.正、負(fù)電子在磁場中運(yùn)動的時間差是D.正、負(fù)電子在磁場中運(yùn)動的時間差是10、若電子只受電場或磁場力的作用，則下列運(yùn)動可能的是（）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）現(xiàn)要測定一段粗細(xì)均勻、電阻約為60Ω的合金絲的電阻率，若已測得其長度，要盡量精確的測量其電阻值R，器材有：電池組（電動勢3.0V，內(nèi)阻約1Ω）；電流表（量程0～100mA，內(nèi)阻約0.5Ω）；電壓表（量程0～3V，內(nèi)阻約3kΩ）；滑動變阻器R1（0～10Ω，允許最大電流2.0A）；滑動變阻器R2（0～500Ω，允許最大電流0.5A）；電鍵一個、導(dǎo)線若干①以上器材中，所用的滑動變阻器應(yīng)選_______．（填“R1”或“R2”）②用螺旋測微器測量合金絲直徑時的刻度位置如圖甲所示，讀數(shù)為mm③如圖乙所示是測量合金絲電阻的電路，閉合開關(guān)之前，滑動變阻器的滑片應(yīng)移到.(填“最左端”或“最右端”)④閉合開關(guān)后，滑動變阻器的滑片從一端移到另一端，電壓表示數(shù)變化明顯，但電流表示數(shù)始終幾乎為零，由此可以推斷：電路中(填“1、2、3”或“4、5、6”或“6、7、8”)之間出現(xiàn)了．(填“短路”或“斷路”)⑤在電路故障被排除后，為了更準(zhǔn)確地測出合金絲的阻值，在不更換實(shí)驗(yàn)器材的條件下，對實(shí)驗(yàn)應(yīng)改進(jìn)的是．（填選項(xiàng)前的字母）A．電流表連接方式改為內(nèi)接法B．滑動變阻器連接方式改為限流式12．（12分）為精確測量電源的電動勢和內(nèi)阻，實(shí)驗(yàn)小組設(shè)計了圖甲所示電路，圖中S2為單刀雙擲開關(guān)，定值電阻R0=4Ω。實(shí)驗(yàn)時先閉合開關(guān)S1，然后分別將S2先后接到1和2，移動滑動變阻器滑片，記錄多組電壓表和電流表的讀數(shù)U和I，最后通過描點(diǎn)得到圖乙所示的兩條U-I關(guān)系圖線。(1)請根據(jù)圖甲，在圖丙中將單刀雙擲開關(guān)連入電路_________。(2)若只考慮系統(tǒng)誤差，當(dāng)單刀雙擲開關(guān)撥向1時，E測______E真，r測______r真；當(dāng)單刀雙擲開關(guān)撥向2時，E測_______E真，r測_______r真（填“>”、“=”、“<”）。(3)根據(jù)圖乙可知電源電動勢E=_______V，內(nèi)阻r=_______Ω。（結(jié)果均保留三位有效數(shù)字）(4)電壓表內(nèi)阻RV=_______Ω，電流表內(nèi)阻RA=_________Ω。（結(jié)果均保留三位有效數(shù)字）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，水平絕緣軌道，左側(cè)存在水平向右的有界勻強(qiáng)電場，電場區(qū)域?qū)挾葹長，右側(cè)固定一輕質(zhì)彈簧，電場內(nèi)的軌道粗糙，與物體間的摩擦因數(shù)為μ=0.5，電場外的軌道光滑，質(zhì)量為m、帶電量為+q的的物體A從電場左邊界由靜止釋放后加速運(yùn)動，離開電場后與質(zhì)量為2m的物體B碰撞并粘在一起運(yùn)動，碰撞時間極短開始B靠在處于原長的輕彈簧左端但不拴接，(A、B均可視為質(zhì)點(diǎn))，已知勻強(qiáng)電場場強(qiáng)大小為．求：(1)彈簧的最大彈性勢能；(2)整個過程A在電場中運(yùn)動的總路程14．（16分）一個圓形線圈，共有n=10匝，其總電阻r=4.0Ω，線圈與阻值R0=16Ω，的外電阻連成閉合回路，如圖甲所示．線圈內(nèi)部存在著一個邊長l=0.20m的正方形區(qū)域，其中有分布均勻但強(qiáng)弱隨時間變化的磁場，圖乙顯示了一個周期內(nèi)磁場的變化情況，周期T=1.0×10-2s，磁場方向以垂直線圈平面向外為正方向．求：（1）t=時刻，電阻R0上的電流大小和方向；（2）0~，時間內(nèi)，流過電阻R0的電量；（3）一個周期內(nèi)電阻R0的發(fā)熱量15．（12分）如圖所示，半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)，有垂直于坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，半圓弧的圓心坐標(biāo)為，圓弧與y軸相切于坐標(biāo)原點(diǎn)．在坐標(biāo)原點(diǎn)有一粒子源，可以向坐標(biāo)平面內(nèi)射出質(zhì)量為m、電荷量大小為q的帶負(fù)電的粒子，不計粒子重力若粒子源沿x軸正方向射出不同速率的粒子，要使所有粒子不從直徑PQ射出磁場，則粒子的速率最大是多少？若粒子源向坐標(biāo)平面內(nèi)各個方向射出速率相同的粒子，要使所有粒子不從直徑PQ射出磁場，則粒子的速率最大又是多少？

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、B【解析】根據(jù)電源的外特性曲線U-I圖線，可求出燈泡電阻和電源電動勢以及內(nèi)阻；根據(jù)燈泡伏安特性曲線與電源伏安特性曲線交點(diǎn)確定燈泡與電源連接時工作電壓與電流，即可求出功率；歐姆定律適用于純電阻，燈泡是純電阻；【詳解】A、根據(jù)圖象交點(diǎn)知與電源1相接時電阻，與電源2相連接時，在這兩種連接狀態(tài)下，小燈泡的電阻不相等，故A錯誤；B、小燈泡伏安特性曲線與電源伏安特性曲線的交點(diǎn)即為燈泡與電源連接時的工作狀態(tài)，則連接電源Ⅰ時，，，故連接電源Ⅱ時，，，故，所以小燈泡消耗的功率之比為：，故B正確；C、U-I圖象的斜率的絕對值表示內(nèi)電阻，根據(jù)電源U-I圖線，，，則，故C錯誤；D、歐姆定律適用于純電阻，燈泡是純電阻，適用歐姆定律，故D錯誤【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵在于對電源伏安特性曲線、燈泡伏安特性曲線的理解，明確交點(diǎn)的含義2、B【解析】A．開普勒總結(jié)了行星運(yùn)動的三定律，牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律，故選項(xiàng)A錯誤；B．1820年奧斯特發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)，首次揭示了電與磁的聯(lián)系，故B正確；C．安培提出了分子電流假說，揭示了磁現(xiàn)象的電本質(zhì)，故C錯誤；D．法拉第發(fā)現(xiàn)“磁生電”是一種在變化、運(yùn)動的過程中才能出現(xiàn)的效應(yīng)，故D錯誤【點(diǎn)睛】本題考查物理學(xué)史，是常識性問題，對于物理學(xué)上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強(qiáng)記憶，這也是考試內(nèi)容之一3、D【解析】A．萬有引力定律是牛頓提出的，故A錯誤；B．萬有引力常量卡文迪許通過實(shí)驗(yàn)測出的，故B錯誤；C．德國天文學(xué)家開普勒對他導(dǎo)師第谷觀測的行星數(shù)據(jù)進(jìn)行多年研究，得出了開普勒三大定律，故C錯誤；D．月-地檢驗(yàn)表明地面物體和月球受地球的引力，與太陽行星間的引力遵從相同的規(guī)律，故D正確。故選D。4、B【解析】A.粒子到最高點(diǎn)的速度仍為v，則動能的變化量為零，根據(jù)動能定理知，克服重力做的負(fù)功等于電場力做的正功，最高點(diǎn)如果是O點(diǎn)正上方，則電場力不做功，故A錯誤BD.到最高點(diǎn)的時間為，解得：故B正確D錯誤C.根據(jù)動能定理知，從開始到最高點(diǎn)過程中，動能變化量為零，克服重力做的負(fù)功等于電場力做的正功，可知O點(diǎn)與最高點(diǎn)的電勢差不可能為零，故C錯誤5、B【解析】根據(jù)點(diǎn)電荷的電場強(qiáng)度公式可得各圓環(huán)上的電荷在O點(diǎn)的電場場強(qiáng)大小，再根據(jù)矢量合成，求出合場強(qiáng)，最后比較它們的大小即可．由于電荷均勻分布，則各圓環(huán)上的電荷等效集中于圓環(huán)的中心，設(shè)圓的半徑為r，則A圖O點(diǎn)處的場強(qiáng)大小為；將B圖中正、負(fù)電荷產(chǎn)生的場強(qiáng)進(jìn)行疊加，等效兩電荷場強(qiáng)方向間的夾角為90°，則在O點(diǎn)的合場強(qiáng),方向沿x軸負(fù)方向；C圖中兩正電荷在O點(diǎn)的合場強(qiáng)為零，則C中的場強(qiáng)大小為，D圖由于完全對稱，易得合場強(qiáng)ED=0．故O處電場強(qiáng)度最大的是圖B．故答案為B【考點(diǎn)定位】本題考查電場的疊加,要注意采用等效思想及矢量的運(yùn)算．難度：中等6、B【解析】M、N為兩個等量的正點(diǎn)電荷，在O上方，其連線中垂線上電場強(qiáng)度方向O→P，由于電場線的疏密情況不確定，電場強(qiáng)度大小變化情況不確定，根據(jù)沿著電場線方向電勢是降低的，電場強(qiáng)度與電勢無關(guān)【詳解】A項(xiàng)：在O上方，在等量同種正電荷連線中垂線上電場強(qiáng)度方向O→P，故A錯誤；B項(xiàng)：由于電場線的疏密情況不確定，電場強(qiáng)度大小變化情況不確定，因此P點(diǎn)到O點(diǎn)電場強(qiáng)度大小可能先增大后減小，也可能一直減小，故B正確；C項(xiàng)：依據(jù)沿著電場線方向電勢是降低的，因此P點(diǎn)的電勢小于O點(diǎn)的電勢，故C錯誤；D項(xiàng)：依據(jù)電場的疊加，結(jié)合矢量合成法則，則O點(diǎn)的電場強(qiáng)度為零，但電勢不一定為零，故D錯誤故選B【點(diǎn)睛】本題的關(guān)鍵要掌握等量異種電荷電場線的分布情況及特點(diǎn)，要抓住電場線的對稱性，要注意在電場線分布情況不確定時電場強(qiáng)度的大小也不確定二、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、CD【解析】洛倫茲力對質(zhì)子不做功，電場力對質(zhì)子能做功，可知質(zhì)子從電場中獲得能量，選項(xiàng)A錯誤；質(zhì)子出回旋加速器的速度最大，此時的半徑為R，則．所以最大速度不超過2πfR．故C正確．，則質(zhì)子的最大動能，與電壓無關(guān)，故D正確，B錯誤；故選CD.【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵知道回旋加速器的原理以及電場和磁場的作用，知道最大動能與什么因素有關(guān)8、AD【解析】根據(jù)愛因斯坦光電效應(yīng)方程，mv02＝hγ?W0，結(jié)合γ＝，并依據(jù)發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象的條件，即可求解【詳解】由題意可知，由愛因斯坦光電效應(yīng)方程，mv02＝hγ?W0，與γ＝，可列出兩個方程，即為mv02＝h?W0；mv0′2＝h?W0；由于v0=2v0′，解得：，故A正確，B錯誤；根據(jù)發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象的條件，，即λ0≤3λ，即可發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象，故C錯誤，D正確，故選AD9、ABC【解析】A．正、負(fù)電子在磁場中的回旋軌跡如圖所示由解得：粒子運(yùn)動的周期：所以正、負(fù)電子在磁場中運(yùn)動的半徑和周期相同，故A正確；B．由圖根據(jù)幾何關(guān)系可知，正、負(fù)電子從磁場中射出點(diǎn)到O點(diǎn)的距離相等，都等于：故B正確；CD．正電子受力的方向向下，偏轉(zhuǎn)角是60°，在磁場中運(yùn)動的時間為：負(fù)電子受力的方向向上，偏轉(zhuǎn)角是300°，在磁場中運(yùn)動的時間為：射出的時間差為：故C正確，D錯誤；故選ABC?！军c(diǎn)睛】本題考查帶電粒子在有界磁場中的運(yùn)動，解題關(guān)鍵在于由幾何關(guān)系找出圓心和半徑，再由洛侖茲力充當(dāng)向心力及圓的性質(zhì)可得出幾何關(guān)系及轉(zhuǎn)動時間。10、ACD【解析】A．電子受到點(diǎn)電荷對它的庫侖引力，速度若滿足條件，由庫侖引力提供向心力做勻速圓周運(yùn)動，選項(xiàng)A正確；B．等量異種電荷連線的中垂線上的電場方向始終水平向右，電子受到水平向左的電場力，不可能沿中垂線做直線運(yùn)動，選項(xiàng)B錯誤；C．電子在勻強(qiáng)磁場中受洛倫茲力，由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運(yùn)動，選項(xiàng)C正確；D．通電螺線管中的磁場方向沿水平方向，電子的速度方向與磁場方向平行，不受洛倫茲力，做勻速直線運(yùn)動，選項(xiàng)D正確。故選ACD。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；②0.730(0.728--0.732)；③最左端；④4、5、6；斷路；⑤A；【解析】①滑動變阻器用分壓電路，故應(yīng)選阻值較小的R1；②合金絲直徑為：0.5mm+0.01mm×23.0=0.730mm；③閉合開關(guān)之前，滑動變阻器的滑片應(yīng)移到最左端；④可以推斷：電路中4、5、6之間出現(xiàn)了斷路；⑤因，故采用電流表內(nèi)接電路誤差較小，故選A.考點(diǎn)：伏安法測電阻.12、①.②.=③.>④.<⑤.<⑥.3.00⑦.1.00⑧.745⑨.1.00【解析】(1)[1]按實(shí)驗(yàn)原理圖連接，如圖(2)[2][3]當(dāng)單刀雙擲開關(guān)撥向1時，根據(jù)等效電路可知，電動勢等于電源沒有接入電路時電源兩端電壓，則電動勢測量值與真實(shí)值相等，此時，電源內(nèi)阻測量值為電源內(nèi)阻與電流表的內(nèi)阻和定值電阻串聯(lián)值即偏大；[4][5]當(dāng)單刀雙擲開關(guān)撥向2時，根據(jù)等效電路可知，電動勢等于電源沒有接入電路時電源兩端電壓，電動勢測量值即為電壓表示數(shù)，則小于真實(shí)值相等，此時，電源內(nèi)阻測量值為電源內(nèi)阻與電壓表的并聯(lián)值即偏??；(3)[6]由于兩次測量中，電動勢測量值一次與真實(shí)值相等，一次比真實(shí)值小，由圖乙可知，電動勢應(yīng)為(4)[7][8][9]當(dāng)開關(guān)接1時，由閉合電路歐姆定律有當(dāng)開關(guān)接2時，由閉合電路歐姆定律有變形得由圖像可得聯(lián)立解得，，。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)(2)【解析】根據(jù)動能定理和動量守恒定律，求出物體A碰前的速度，根據(jù)機(jī)械能守恒即可求出彈簧的最大彈性勢能；由題意知最終AB靜止在電場外，彈簧處于自由伸長狀態(tài)，AB共同在電場中運(yùn)動的距離為x，由能的轉(zhuǎn)化與守恒可得AB共同在電場中運(yùn)動的距離，再加上電場區(qū)域?qū)挾燃纯汕蟪稣麄€過程A在電場中運(yùn)動的總路程（1）物體A碰前的速度為，根據(jù)動能定理：碰撞過程動量守恒：壓縮過程機(jī)械能守恒：，解得（2）最終AB靜止在電場外，彈簧處于自由伸長狀態(tài)，AB共同在電場中運(yùn)動