浙江省杭州五校2025屆高二物理第一學期期末聯考模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、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、下列說法正確的是（）A.動能不變，物體的動量—定不變B.動量為零時，物體一定處于平衡狀態(tài)C.物體受到恒力的沖量也可能做曲線運動D.物體所受合外力大小不變時，其動量大小一定要發(fā)生改變2、以下關于電場和電場線的說法中錯誤的是（）A.電場和電場線都是真實存在的B.電場是真實存在的，電場線是不存在的C.電場線可以描述電場的強弱和方向D.電場線在電場中不能相交3、以下說法正確的是()A.只要有可以自由移動的電荷，就存在持續(xù)電流B.金屬導體內的持續(xù)電流是自由電子在導體內的電場作用下形成的C.電流的傳導速率就是導體內自由電子的定向移動速率D.在金屬導體內當自由電子定向移動時，它們的熱運動就消失了4、把長0.10m的直導線全部放入勻強磁場中，保持導線和磁場方向垂直．當導線中通過的電流為3.0A時，該直導線受到的安培力的大小為1.5×10﹣3N．則該勻強磁場的磁感應強度大小為（）A.4.5×10﹣3T B.2.5×103TC.2.0×102T D.5.0×10﹣3T5、兩相鄰勻強磁場區(qū)域的磁感應強度大小不同、方向平行．一速度方向與磁感應強度方向垂直的帶電粒子（不計重力），從較強磁場區(qū)域進入到較弱磁場區(qū)域后，粒子的A.軌道半徑減小，角速度增大B.軌道半徑減小，角速度減小C.軌道半徑增大，角速度增大D.軌道半徑增大，角速度減小6、有兩個勻強磁場區(qū)域，寬度都為L，磁感應強度大小都是B，方向如圖所示，單匝正方形閉合線框由均勻導線制成，邊長為L導線框從左向右勻速穿過與線框平面垂直的兩個勻強磁場區(qū)．規(guī)定線框中感應電流逆時針方向為正方向．則線框從位置I運動到位置II的過程中，圖所示的感應電流i隨時間t變化的圖線中正確的是（）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，S為一離子源，MN為長熒光屏，S到MN的距離為L，整個裝置處在范圍足夠大的勻強磁場中，磁場方向垂直紙面向里，磁感應強度大小為B．某時刻離子源S一次性沿平行紙面的各個方向均勻地射出大量的正離子，各離子的質量m，電荷量q，速率v均相同，不計離子的重力及離子間的相互作用力，則()A.當v<時所有離子都打不到熒光屏上B當v<時所有離子都打不到熒光屏上C.當v＝時，打到熒光屏MN的離子數與發(fā)射的離子總數比值為D.當v＝時，打到熒光屏MN的離子數與發(fā)射的離子總數比值為8、如圖所示，將某一電源E的路端電壓隨干路電流的變化關系和某一電阻R的電壓與通過該電阻的電流關系畫在同一個U-I圖象中，若將該電源與這個電阻R構成閉合回路，則下列分析正確的是（）A.甲圖反映電源的U-I關系，其內阻為2.0ΩB.乙圖反映電源的U-I關系，其電動勢為3.0VC.通過電阻R的電流大小為1.0AD.電源內阻r消耗的熱功率為2.0W9、如圖所示，空間存在一水平方向的勻強電場和勻強磁場，磁感應強度大小為B，電場強度大小為，且電場方向與磁場方向垂直．在電磁場的空間中有一足夠長的固定粗糙絕緣桿，與電場正方向成60o夾角且處于豎直平面內．一質量為m，帶電量為＋q的小球套在絕緣桿上．若給小球一沿桿向下的初速度v0，小球恰好做勻速運動．已知小球電量保持不變，重力加速度為g，則以下說法正確的是（）A.小球的初速度為B.若小球的初速度為，小球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止C.若小球的初速度為，小球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止D.若小球的初速度為，則運動中克服摩擦力做功為10、在如圖所示的遠距離輸電電路圖中，升壓變壓器和降壓變壓器均為理想變壓器，發(fā)電廠的輸出電壓和輸電線的電阻均不變，隨著發(fā)電廠輸出功率的增大，下列說法中正確的有()A.升壓變壓器的輸出電壓增大B.降壓變壓器的輸出電壓增大C.輸電線上損耗的功率增大D.輸電線上損耗的功率占總功率的比例增大三、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）為精確測量電源的電動勢和內阻，實驗小組設計了圖甲所示電路，圖中S2為單刀雙擲開關，定值電阻R0=4Ω。實驗時先閉合開關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U和I，最后通過描點得到圖乙所示的兩條U-I關系圖線。(1)請根據圖甲，在圖丙中將單刀雙擲開關連入電路_________。(2)若只考慮系統(tǒng)誤差，當單刀雙擲開關撥向1時，E測______E真，r測______r真；當單刀雙擲開關撥向2時，E測_______E真，r測_______r真（填“>”、“=”、“<”）。(3)根據圖乙可知電源電動勢E=_______V，內阻r=_______Ω。（結果均保留三位有效數字）(4)電壓表內阻RV=_______Ω，電流表內阻RA=_________Ω。（結果均保留三位有效數字）12．（12分）利用電流表和電壓表測定一節(jié)干電池的電動勢和內阻，要求盡量減小實驗誤差：(1)如圖所示，應該選擇的實驗電路圖是_____（選填“a”或“b”）。(2)現有電流表（0~0.6A）、開關和導線若干，以及以下器材：A.電壓表（0~15V）B.電壓表（0~3V）C.滑動變阻器（0~30Ω）D.滑動變阻器（0~500Ω）實驗時，電壓表應選用_____，滑動變阻器應選用_____。(3)某同學記錄的六組數據見下表，其中五組數據的對應點已經標在圖中的坐標紙上，請標出第2組數據的對應點，并畫出U－I圖像。（）序號123456電壓U/V1.451.401.301.251.201.10電流I/A0.060.120.240.260.36048(4)由圖像可得：該電池的電動勢E=__V，內阻r=_____Ω（小數點后保留2位數字）。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，用兩根相同的細線水平懸掛一段均勻載流直導線MN，直導線長L=10cm，處在豎直向上的勻強磁場中，磁感應強度B=0.5T，未通電時，細線在豎直方向，通入恒定電流I=5A之后，棒向紙外偏轉的最大角度=53°（sin53°=0.8，cos53°=0.6），重力加速度g=10m/s2．求：（1）此棒受到安培力的大小及恒定電流的方向；（2）金屬棒的質量m為多少？14．（16分）如圖，光滑固定斜面傾角θ＝，一輕質彈簧底端固定，上端與M＝3kg的物體B相連，初始時B靜止，A物體質量m＝1kg，在斜面上距B物體S1＝10cm處由靜止釋放，A物體下滑過程中與B發(fā)生碰撞，碰撞時間極短，碰撞后粘在一起，已知碰后A、B下滑S2＝5cm至最低點，彈簧始終處于彈性限度內，A、B可視為質點，g取10m/s2，求：(1)A與B相碰前A的速度；(2)從碰后到最低點的過程中彈性勢能的增加量。15．（12分）小明觀察到一個現象:當汽車電動機啟動時，車燈會瞬時變暗。汽車的蓄電池、電流表、車燈、電動機連接的簡化電路如圖所示。已知汽車電源電動勢為12.5V，內阻為0.05Ω。當車燈接通、電動機未啟動時，車燈正常發(fā)光，電流表的示數為10A:當電動機啟動時，電流表的示數達到58A。不計電流表的內阻及車燈的電阻變化，試問：（1）車燈變暗的原因是什么?（2）車燈正常發(fā)光的功率及啟動瞬間電動機消耗的功率分別是多大?（3）為防止汽車蓄電池虧電（電池長時間不用而導致的慢慢自行放電現象），你對汽車蓄電池的保養(yǎng)能提出一條什么建議?

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】A．動能不變說明速度的大小不變，但是速度的方向可以變化，故動量可以改變，A錯誤；B．動量為零時，物體的速度為零，但是物體可以有加速度，不一定處于平衡狀態(tài)，如物體在豎直上拋的最高點時，B錯誤；C．物體受到的恒力時，可以做曲線運動，如平拋運動，故受恒力的沖量時物體可以做曲線運動，C正確；D．物體所受合外力大小不變時，合外力一定有沖量，由動量定理可知動量一定改變，但動量大小不一定變化，如勻速圓周運動，D錯誤。故選C。2、A【解析】電場是實際存在的物質，電場線不存在，是為了形象描述電場而假想的線，故A錯誤，B正確．電場線可以描述電場的強弱和方向，電場線的疏密表示強弱，電場線上某點的切線方向表示電場的方向，故C正確．電場線不能相交，故D正確．本題選錯誤的，故選A3、B【解析】A、要有持續(xù)電流必須有持續(xù)的電壓,A錯誤；B、導體中形成電流的原因是導體兩端加上電壓,于是在導體內形成了電場,導體內的自由電子將在靜電力作用下定向移動,形成電流,B正確；C、電流的傳導速度等于真空中的光速,電子定向移動的速率很小,C錯誤；D、在形成電流時自由電子定向移動,但是熱運動并沒有消失,其實電子仍然做無規(guī)則的熱運動,D錯誤故選B4、D【解析】當磁場的方向與電流方向垂直時，，根據該公式求出磁場的磁感應強度當磁場的方向與電流方向垂直時，，則故磁感應強度的大小為5×10﹣3T．故選D5、D【解析】由于磁場方向與速度方向垂直，粒子只受到洛倫茲力作用，即，軌道半徑，洛倫茲力不做功，從較強到較弱磁場區(qū)域后，速度大小不變，但磁感應強度變小，軌道半徑變大，根據角速度可判斷角速度變小，選項D正確【定位】磁場中帶電粒子的偏轉【名師點睛】洛倫茲力在任何情況下都與速度垂直，都不做功，不改變動能【此處有視頻，請去附件查看】6、C【解析】在階段，感應電流的大小，方向為逆時針方向；在階段，感應電流的大小，方向為順時針方向；在階段，感應電流的大小，方向為逆時針方向。故C項正確，ABD三項錯誤。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、AC【解析】根據帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑公式求出離子的軌道半徑，畫出軌跡示意圖，然后求出離子到達熒光屏上離子數與總數的比值.【詳解】A、根據半徑公式,當時有，直徑2R＜L，離熒光屏最近的離子都打不到熒光屏上，所以當時所有離子都打不到熒光屏，故A正確；B、根據半徑公式，當時，R＜L，當半徑非常小時，即時肯定所有離子都打不到熒光屏上；當有離子打到熒光屏上，故B錯誤；C、D、當時，根據半徑公式，離子恰好打到MN上的臨界運動軌跡如圖所示：離子速度為v1從下側回旋，剛好和邊界相切，離子速度為v2時從上側回旋，剛好和上邊界相切，打到N點的離子離開S時的初速度方向和打到M′點的離子離開S時的初速度方向夾角θ=π，能打到熒光屏上的離子數與發(fā)射的粒子總數之比：，故C正確，D錯誤；故選AC.【點睛】本題考查了離子在磁場中的運動，離子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，分析清楚離子運動過程是解題的關鍵，應用牛頓第二定律即可解題8、BC【解析】由電源的路端電壓與電流的關系圖象與縱軸的交點讀出電源的電動勢，其斜率大小等于電源的內阻．電阻R的伏安特性曲線的斜率等于電阻．兩圖線的交點讀出電流與電壓，求出電源內阻的的熱功率【詳解】根據閉合電路歐姆定律得U=E-Ir，當I=0時，U=E，由讀出電源的電動勢E=3V，內阻等于圖線的斜率大小，則，故B正確，A錯誤．兩圖線的交點表示該電源直接與電阻R相連組成閉合電路時工作狀態(tài)，由圖讀出電壓U=2V，電流I=1.0A，則通過電阻R的電流大小為1.0A，電源內阻r消耗的熱功率為I2r=1W．故C正確，D錯誤；故選BC【點睛】對于圖線關鍵要根據物理規(guī)律，從數學角度來理解其物理意義．本題要抓住圖線的斜率、交點的意義來理解圖象的意義9、ACD【解析】A.對小球進行受力分析如圖，電場力的大?。?，由于重力的方向豎直向下．電場力的方向水平向右，二者垂直，合力：，由幾何關系可知，重力與電場力的合力與桿的方向垂直，所以重力與電場力的合力不會對小球做功，而洛倫茲力的方向與速度的方向垂直，所以也不會對小球做功．所以，當小球做勻速直線運動時，不可能存在摩擦力，沒有摩擦力，說明小球與桿之間就沒有支持力的作用，則洛倫茲力大小與重力、電場力的合力相等，方向相反．所以qv0B=2mg所以．故A正確；B.若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=3mg＞FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向下的支持力，則摩擦力：f=μFN．小球將做減速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸減小，摩擦力減小，小球做加速度不斷減小的減速運動，最后當速度減小到時，小球開始做勻速直線運動．故B錯誤C.若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=mg＜FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向上的支持力，而摩擦力：f=μFN．小球將做減速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸增大，摩擦力逐漸增大，小球的加速度增大，所以小球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止．故C正確；D.若小球的初速度為，球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止，運動中克服摩擦力做功等于小球的動能，所以．故D錯誤故選ACD.10、CD【解析】由于發(fā)電廠的輸出電壓不變，升壓變壓器的匝數不變，所以升壓變壓器的輸出電壓不變，故A錯誤B、由于發(fā)電廠的輸出功率增大，則升壓變壓器的輸出功率增大，又升壓變壓器的輸出電壓U2不變，根據P=UI可輸電線上的電流I線增大，導線上的電壓損失變大，則降壓變壓器的初級電壓減小，則降壓變壓器的輸出電壓減小，故B錯誤．根據P損=I線2R，又輸電線上的電流增大，電阻不變，所以輸電線上的功率損失增大，故C正確．根據，則有：；發(fā)電廠的輸出電壓不變，輸電線上的電阻不變，所以輸電線上損耗的功率占總功率的比例隨著發(fā)電廠輸出功率的增大而增大．故D正確．故選CD考點：遠距離輸電三、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.=③.>④.<⑤.<⑥.3.00⑦.1.00⑧.745⑨.1.00【解析】(1)[1]按實驗原理圖連接，如圖(2)[2][3]當單刀雙擲開關撥向1時，根據等效電路可知，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值相等，此時，電源內阻測量值為電源內阻與電流表的內阻和定值電阻串聯值即偏大；[4][5]當單刀雙擲開關撥向2時，根據等效電路可知，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，則小于真實值相等，此時，電源內阻測量值為電源內阻與電壓表的并聯值即偏??；(3)[6]由于兩次測量中，電動勢測量值一次與真實值相等，一次比真實值小，由圖乙可知，電動勢應為(4)[7][8][9]當開關接1時，由閉合電路歐姆定律有當開關接2時，由閉合電路歐姆定律有變形得由圖像可得聯立解得，，。12、①.a②.B③.C④.⑤.1.50⑥.0.84【解析】(1)[1]實驗的測量原理方程為閉合電路歐姆定律電壓表的內阻遠大于電源內阻，分流不明顯，電流表內阻和電源內阻較為接近，分壓明顯，所以采用電路能夠較準確的測量。(2)[2]一節(jié)干電池的電動勢約為，所以選擇量程為的電壓表即可，即B。[3]滑動變阻器以限流的方式接