2025屆貴州省務川自治縣民族寄宿制中學物理高二上期末調研模擬試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置．3．請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、如圖所示，表示一交流電的電流隨時間而變化的圖像，此交流電的有效值是（）A.5A B.3.5AC.3.5A D.5A2、當病人發生心室纖顫時，必須要用除顫器進行及時搶救，除顫器工作時的供電裝置是一個C=70μF的電容器，它在工作時，一般是讓100J到300J的電能在2ms的時間內通過病人的心臟部位，已知充電后電容器儲存的電能為，下列說法正確的是A.除顫器工作時的電功率在50W到150W之間B.除顫器工作時的電功率在50kW到150kW之間C.要使除顫器的電容器儲存140J的電能，充電電壓需達到20VD.要使除顫器的電容器儲存140J的電能，充電電壓需達到200V3、如圖所示的電路中，電源的電壓恒定不變，電燈L恰能正常發光，如果變阻器的滑片向a端滑動，電燈的電阻視為不變，則（）A.電燈L變亮，安培表的示數減小B.電燈L變亮，安培表示數增大C.電燈L變暗，安培表的示數減小D.電燈L變暗，安培表的示數增大4、如圖所示，實線為不知方向的三條電場線，從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子，僅在電場力作用下的運動軌跡如圖中虛線所示．則（）A.a一定帶正電，b一定帶負電B.a的速度將減小，b的速度將增加C.a的加速度將增加，b的加速度將減小D.兩個粒子的電勢能都減小5、關于公式E＝和E＝，下列說法正確的是A.公式E＝是電場強度的定義式，只適用于勻強電場B.由E＝可知，電場中某點的場強與電場力成正比C.由E＝可知，到點電荷Q距離相等的各點的電場強度相同D.由E＝2可知，到點電荷Q距離相等的各點的電場強度大小相等6、如圖所示，理想變壓器原線圈接在交流電源上，圖中各電表均為理想電表．下列說法正確的是A.當滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動時，電壓表示數變大B.當滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動時，電壓表示數變小C.當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，電流表A1示數變大D.當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，電流表A2示數變小二、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，閉合線圈abcd從高處自由下落一段時間后垂直于磁場方向進入一有界磁場．從ab邊剛進入磁場到cd邊剛進入磁場的這段時間內，下列說法正確的是()A.a端的電勢低于b端B.ab邊所受安培力方向為水平向左C.線圈可能一直做勻速運動D.線圈可能一直做勻加速直線運動8、如圖所示，足夠長的形光滑金屬導軌所在平面與水平面成角（），其中導軌與平行且間距為，磁感應強度大小為的勻強磁場方向垂直導軌所在平面斜向上，金屬棒質量為，接入電路的電阻為，始終與兩導軌始終保持垂直且接觸良好，導軌電阻不計，時刻，金屬棒由靜止開始沿導軌下滑，時刻，棒的速度大小為（未達到穩定狀態），時間內流過棒某一橫截面的總電荷量為，下列說法正確的是（）A.時刻，棒的加速度大小為B.時刻，棒的電功率為C.時間內，棒位移大小為D.時間內，棒產生的焦耳熱為9、如圖甲，半徑為r、電阻為R的圓形單匝導線框處于垂直于線框平面的變化磁場中，磁感應強度B隨時間變化的圖線如圖乙(垂直紙面向里為正方向)。下列說法正確的是（）A.從紙面外向里看，線框中有順時針方向的感應電流B.從紙面外向里看，線框中有逆時針方向的感應電流C.線框中感應電流為D.線框中感應電流為10、如圖1所示，光滑的平行豎直金屬導軌AB、CD相距L，在A、C之間接一個阻值為R的電阻，在兩導軌間abcd矩形區域內有垂直導軌平面豎直向上、寬為5d的勻強磁場，磁感應強度為B，一質量為m、電阻為r、長度也剛好為L的導體棒放在磁場下邊界ab上（與ab邊重合），現用一個豎直向上的力F拉導體棒，使它由靜止開始運動，已知導體棒離開磁場前已開始做勻速直線運動，導體棒與導軌始終垂直且保持良好接觸，導軌電阻不計，F隨導體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖2所示，下列判斷正確的是（）A.導體棒離開磁場時速度大小為B.導體棒經過磁場的過程中，通過電阻R的電荷量為C.離開磁場時導體棒兩端電壓為D.導體棒經過磁場的過程中，電阻R產生焦耳熱為三、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）用多用電表粗略測量某圓柱體的阻值。如圖，當選擇開關置于歐姆擋“×1”的位置時，多用電表指針示數如圖所示，則被測圓柱體電阻的阻值約為_________Ω。為進一步測其電阻，實驗室備有以實驗下器材：A．電壓表（0~3V，內阻4kΩ）；B．電壓表（0~15V，內阻15kΩ）C．電流表（0~3A，內阻0.0125Ω）；D．電流表（0~0.6A，內阻0.125Ω）E．滑動變阻器（0~20Ω，允許最大電流為2A）；F.開關、導線若干；G.電池組（3V，內阻1.0Ω）。(1)電流表和電壓表分別應選_________、_______（選填器材前的字母）。(2)測該圓柱體的電阻時，電流表在測量電路中應采用_________（選填“外”或“內”）接法，真實值比測得的電阻值偏_________（選填“大”或“小”）些。(3)若用L表示圓柱體的長度，d表示直徑，測得電壓為U，電流為I，請寫出圓柱體電阻率的表達式_________。12．（12分）某同學為測定某柱形電子元件的電阻率，用游標為20分度的卡尺測量它的長度，示數如圖所示，讀數為L＝_____cm。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，在平面直角坐標系xoy的第一象限有沿y軸負方向、場強為E＝200N/C的勻強電場，第二象限有垂直于xoy平面向外的勻強磁場．現有一質量m＝2.0×10－11kg，電量q＝1.0×10－5C帶正電的粒子，從負x軸上的A點以v＝1.0×104m/s的速度垂直x軸進入磁場，恰好垂直通過y軸上的P點并進入電場，經過電場后通過x軸上的Q點．已知OP的長度h＝2m，不計粒子重力，求：（1）磁感應強度B的大小；（2）OQ的長度L；（3）粒子從A點運動到Q點的總時間t總14．（16分）如圖所示，兩足夠長平行金屬導軌間的距離L=0.40m，金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37°，在導軌所在平面內，分布著磁感應強度B=0.50T、方向垂直于導軌所在平面的勻強磁場．金屬導軌的一端接有電動勢E=4.5V、內阻r=0.50Ω的直流電源．現把一個質量m=0.040kg的導體棒ab放在金屬導軌上，導體棒恰能靜止．導體棒與金屬導軌垂直、且接觸良好，導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R=2.5Ω，金屬導軌電阻不計，g取10m/s2．已知sin37°=0.60，cos37°=0.80，求：（1）導體棒受到的安培力大小；（2）導體棒受到的摩擦力大小；（3）若只把勻強磁場B的方向改為豎直向上、大小改為1.0T，動摩擦因數為μ=0.2，其他條件都不變，求導體棒運動的加速度大小15．（12分）如圖，在平行傾斜固定的導軌上端接入電動勢E＝50V，內阻r＝1Ω的電源和滑動變阻器R，導軌的寬度d＝0.2m，傾角θ=37°．質量m＝0.11kg的細桿ab垂直置于導軌上，與導軌間的動摩擦因數μ＝0.5，整個裝置處在豎直向下的磁感應強度B＝2.2T的勻強磁場中，導軌與桿的電阻不計．現調節R使桿ab靜止不動．sin37°=0.6，cos37°=0.8，g取10m/s2，求：（1）桿ab受到最小安培力F1和最大安培力F2；（2）滑動變阻器R有效電阻的取值范圍

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】交流電的有效值是根據其熱效應定義的，它是從電流產生焦耳熱相等的角度出發，使交流電與恒定電流等效。設交流電的有效值為I，令該交變電流通過一阻值為R的純電阻，在一個周期內有I2RT=I12R＋I22R所以該交流電的有效值為I==5A故選D。2、B【解析】根據電功率求解電功率范圍；根據求解電壓.【詳解】A、B、根據電功率知P在到，即電功率在50kW到150kW之間，故A錯誤，B正確；C、D、根據電容器儲存的電能為，知，故C、D錯誤；故選B.【點睛】此題為信息給與題目，注意審題找到已知條件即可根據公式和求解.3、D【解析】滑動變阻器的滑片向a端滑動過程，變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，由歐姆定律得知總電流I增大，電流表的示數增大；路端電壓U=E-Ir減小．燈泡L兩端的電壓等于路端電壓，所以電燈L變暗，故選D【點睛】本題為簡單的電路動態分析問題．分析的步驟是先局部，后整體，然后在回到局部的方法；對于路端電壓也可以直接根據路端電壓隨外電阻增大而增大進行判斷.4、D【解析】A．由圖可知，b粒子的軌跡向右彎曲，b粒子受到的電場力方向向右，a的軌跡向左彎曲，a粒子受到的電場力方向向左，由于電場線未知，無法確定兩個粒子的電性，但是一定帶異種電荷，故A錯誤；C．由圖看出，向左電場線越來越疏，場強越來越小，則a所受電場力減小，加速度減小，b所受電場力增大，加速度增大，故C錯誤；BD．由圖判斷電場力對兩個粒子都做正功，電勢能都減小，動能都增大，速度均增加，故B錯誤，D正確。故選D。5、D【解析】A．公式是電場強度的定義式，運用比值法定義，適用于任何電場，故A錯誤；B．公式中是由電場本身決定，與放入電場中試探電荷無關，不能說電場強度與試探電荷在電場中該點所受的電場力成正比，與該電荷的電荷量成反比，故B錯誤；CD．由公式，可知到點電荷距離相等的各點的電場強度大小相等，方向不同，故C錯誤，D正確；故選D。6、C【解析】A、B項：由于電源電壓和變壓器匝數比不變，所以副線圈兩端電壓不變，電壓表測的為副線圈兩端電壓，所以電壓表的示數不變，故AB錯誤；C、D項：當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，副線圈中的總電阻變小，電壓不變，副線圈中的電流變大，所以原線圈中的電流變大，即電流表A1的示數變大在C正確，D錯誤故選C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】從ab邊剛進入磁場到cd邊剛進入磁場的這段時間內，可能做勻速運動，可能做加速運動，也可能做減速運動，根據安培力公式，安培力與速度成正比，根據牛頓第二定律分析加速度的變化情況，確定運動性質詳解】A項：ab邊切割磁感線，根據右手定則，電流從a端流向b端；ab邊相當于電源，電源內部，電流從負極流向正極，故b端相當于電源正極，電勢高，故A正確；B項：再根據左手定則，安培力向上，故B錯誤；C項：在ab邊剛進磁場時，若安培力與重力平衡，則線圈一直做勻速直線運動，故C正確；D項：在ab邊剛進磁場時，若安培力小于重力，線圈加速，安培力F=也變大，所加速度變化，故不可能一直做勻加速直線運動，故D錯誤故選AC【點睛】本題的解題關鍵是抓住安培力公式F=BIL=，分析安培力的變化，確定加速度的變化，同時要掌握速度圖象的斜率等于加速度這一知識點8、AC【解析】A．根據牛頓第二定律可得：即：解得加速度大小為：A正確；B．時刻，棒的電功率為,不能用平均值來求，故B錯誤。C．根據：解得下滑的位移大小為：C正確；D．電流不恒定，無法直接根據焦耳定律求解熱量，根據動能定理：解得：D錯誤。故選AC。9、AD【解析】AB．穿過線框的磁場方向垂直紙面向里，且正在減弱，根據楞次定律可知感應電流的磁場方向與原磁場方向相同，也是垂直紙面向里，根據安培定則可知感應電流方向從紙面外向里看為順時針方向，A正確，B錯誤；CD．線框的面積為：根據圖線知：由法拉第電磁感應定律可得產生的感應電動勢為：根據歐姆定律可得產生的感應電流為：C錯誤，D正確。故選AD。10、ACD【解析】A.設導體棒離開磁場時速度大小為v．此時導體棒受到的安培力大小為：由平衡條件得：由圖2知：聯立解得：故A正確；B.導體棒經過磁場的過程中，通過電阻R的電荷量為：故B錯誤；C.離開磁場時，由F=BIL+mg得：導體棒兩端電壓為：故C正確；D.導體棒經過磁場的過程中，設回路產生的總焦耳熱為Q．根據功能關系可得：而拉力做功為：電阻R產生焦耳熱為：聯立解得：故D正確故選ACD【點睛】本題是電磁感應與力學知識的綜合應用，對于這類問題一定要正確分析安培力的大小和方向，要掌握安培力經驗公式，能正確分析能量是轉化的，運用能量守恒定律求焦耳熱三、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、①.6.0②.A③.D④.外⑤.大⑥.【解析】(1)[1]選擇開關置于歐姆擋“×1”的位置，表盤讀數為6.0，所以是；[2][3]因為電池組的電壓為3V，為了讀數準確，所以選擇量程為0~3V的電壓表。被測圓柱體電阻的阻值約為6Ω，為了讀數準確，選擇0~0.6A的電流表。(2)[4][5]因為根據“小外偏小”可知，選擇外接法，測量值比真實值偏小，也就是真實值比測得的電阻值偏大。(3)[6]根據電阻公式得解得12、670【解析】[1]．游標卡尺讀數為：10.6cm+0.05mm×14=10.670cm.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)(3)t總=5.14×10－4s【解析】（1）微粒進入磁場后做勻速圓周運動，設軌道半徑為r，由牛頓第二定律有：①由幾何關系知:②由①②式代入數據解之得：B=0.01T③（2）設微粒在偏轉電場中運動時間