2025屆云南省建水第六中學高二物理第二學期期末經典模擬試題注意事項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、在離地高h處，沿豎直方向同時向上和向下拋出兩個小球，它們的初速度大小均為v，不計空氣阻力，兩球落地的時間差為（）A．B．C．D．2、如圖所示，兩相鄰的寬均為20cm的勻強磁場區域，磁場方向分別垂直紙面向里和垂直紙面向外，一位于紙面內、邊長為10cm的正方形導線框以垂直于磁場邊界的恒定速度v=10cm/s通過磁場區域，在運動過程中，線框有一邊始終與磁場區域的邊界平行，取它剛進入磁場的時刻t=0，規定線框中電流逆時針方向為正方向．則下列繪出的表示線圈中感應電流i隨時間t變化規律正確的是（）A． B． C． D．3、如圖甲所示,光滑的平行金屬導軌(足夠長)固定在水平面內,導軌間距為l=20cm,左端接有阻值為R=1Ω的電阻,放在軌道上靜止的一導體桿MN與兩軌道垂直,整個裝置置于豎直向上的勻強磁場中,磁場的磁感應強度大小為B=0.5T.導體桿受到沿軌道方向的拉力F做勻加速運動,測得力F與時間t的關系如圖2所示。導體桿及兩軌道的電阻均可忽略不計,導體桿在運動過程中始終與軌道垂直且兩端與軌道保持良好接觸,則導體桿的加速度大小和質量分別為()A．10

m/s2，0.5

kgB．10

m/s2，0.1

kgC．20

m/s2，0.5

kgD．D．

20

m/s2，0.1

kg4、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5、“電流通過導體產生的熱量，跟電流的二次方、導體的電阻、通電時間成正比．”這個規律用公式表示為Q=I2Rt．通過實驗發現這個規律的物理學家是（

）A．麥克斯韋 B．奧斯特 C．法拉第 D．焦耳6、籃球的質量為0.6kg，在某次運動中籃球先以3m/s的速率豎直向下著地，經0.2s后，又以2m/s的速率豎直向上離開地面，已知當地重力加速度g=10m/s2，在籃球著地的過程中，地面對它的平均作用力大小為A．3N B．6N C．15N D．21N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、如圖所示實驗電路中，若直流電壓和交變電壓的有效值相等，S為雙刀雙擲開關，下面哪個敘述正確（）A．當S擲向a、b時燈較亮，擲向c、d時燈較暗B．當S擲向a、b時燈較暗，擲向c、d時燈較亮C．S擲向c、d，把電感線圈中的鐵芯抽出來時燈變亮D．S擲向c、d，電源電壓不變，而使頻率減小時，燈變暗8、如圖所示，平行板電容器與電動勢為E的直流電源相連接，下極板接地．靜電計所帶的電荷量可忽略．現將一帶電油滴置于電容器中P點，恰能保持平衡．若將電容器的上極板豎直向下移動一小段距離，則下列說法正確的是A．平行板電容器的電容將變小B．帶電油滴所受的電場力將變小C．靜電計指針的張角將保持不變D．帶電油滴的電勢能將減小9、關于力和運動的關系，以下說法中正確的是A．物體做曲線運動，其加速度一定改變B．物體做曲線運動，其加速度可能不變C．物體在恒力作用下運動，其速度方向一定不變D．物體在恒力作用下運動，其速度方向可能不變10、如圖所示，光滑導軌MN和PQ固定在同一水平面上，兩導軌距離為L，兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1和R2，兩導軌間有一邊長為L2的正方形區域abcd，該區域內有方向豎直向下的勻強磁場，磁感應強度為B.一質量為m的金屬桿與導軌接觸良好并靜止于ab處，現用一恒力F沿水平方向拉桿，使之由靜止向右運動，若桿拉出磁場前已做勻速運動，不計導軌及金屬桿的電阻．則(A．金屬桿出磁場前的瞬間，流過R1的電流大小為2FB．金屬桿穿過整個磁場過程中R1上產生的電熱為1C．金屬桿做勻速運動時的速率v=D．金屬桿穿過整個磁場過程中通過電阻R1的電荷量為B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）某同學用伏安法測定待測電阻Rx的阻值（約為10kΩ），除了Rx，開關S、導線外，還有下列器材供選用：A．電壓表（量程0~1V，內阻約10kΩ）B．電壓表（量程0~10V，內阻約100kΩ）C．電流表（量程0~1mA，內阻約30Ω）D．電流表（量程0~0.6A，內阻約0.05Ω）E．電源（電動勢1.5V，額定電流0.5A，內阻不計）F．電源（電動勢12V，額定電流2A，內阻不計）G．滑動變阻器R0（阻值范圍0~10Ω，額定電流2A）①為使測量盡量準確，電壓表選用_______，電流表選用_______，電源選用_______．（均填器材的字母代號）；②畫出測量Rx阻值的實驗電路圖_______．③該同學選擇器材、連接電路和操作均正確，從實驗原理上看，待測電阻測量值會_______其真實值（填“大于”“小于”或“等于”），原因是_______．12．（12分）某同學在實驗室測量一未知電阻Rx的阻值，按照如下步驟進行：（1）.先用多用電表“×100”檔位粗測阻值，發現表頭指針偏角過大，為了使測量結果更準確，應先將選擇開關旋至歐姆檔的_____（選填“×10”或“×1000”）檔位，再進行______（選填“歐姆調零”或“機械調零”）。正確測量時，表盤的示數如圖所示，則電阻的阻值是______Ω。（2）.接下來再用“伏安法”精確測量該電阻，所用儀器如圖所示，其中電壓表內阻約為2200Ω，電流表內阻約為2Ω，滑動變阻器最大阻值為20Ω。圖中部分連線已經連接好，為了盡可能準確地測量該電阻，請在圖中完成其余的連線________。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）一壘球手水平揮動球棒，迎面打擊一以速度5m/s水平飛來的壘球，壘球隨后在離打擊點水平距離為30m的壘球場上落地。設壘球質量為0.81kg，打擊點離地面高度為2.2m，球棒與壘球的作用時間為0.010s，重力加速度為9.9m/s14．（16分）如圖所示，足夠長的平行光滑金屬導軌水平放置，寬度，一端連接的電阻．導軌所在空間存在豎直向下的勻強磁場，磁感應強度．導體棒放在導軌上，其長度恰好等于導軌間距，與導軌接觸良好．導軌和導體棒的電阻均可忽略不計．在平行于導軌的拉力作用下，導體棒沿導軌向右勻速運動，速度．求：（）感應電動勢和感應電流；（）在時間內，拉力的沖量的大小；（）若將換為電阻的導體棒，其他條件不變，求導體棒兩端的電壓．15．（12分）兩個橫截面半徑均為R的半圓柱形玻璃磚ABC和DEF拼接在一起，形成一個圓柱形玻璃磚A(D)BC(F)E，一束單色光從左側玻璃磚上的M點入射，M點到AC(DF)的距離dR，入射光線的延長線經過A(D)點，左側玻璃磚ABC對該單色光的折射率，右側玻璃磚DEF對該單色光的折射率，真空中的光速為c．①若將該單色光第一次在玻璃磚DEF與空氣的界面上的入射點記為N(圖中未標出)，分析判斷該單色光在N點能否發生全反射．②求該單色光從M點傳播至N點的時間．

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、A【解析】

試題分析：當上拋的物體回到拋出點時，做初速度為v的下拋運動，之后的運動和下拋物體的運動相同，即運動時間相同，所以兩者落地的時間差正好是上拋物體上升和回到拋出點的時間，上拋物體回到拋出點的運動過程中，加速度為g，初速度為v，末速度為-v，所以有，A正確【點睛】關鍵是知道兩者落地的時間差正好是上拋物體上升和回到拋出點的時間2、C【解析】

根據楞次定律判斷感應電流的方向．由感應電動勢公式和歐姆定律分別研究各段感應電流的大小，再選擇圖象．【詳解】由于線圈勻速進入磁場，根據楞次定律可知，線框中感應電流為逆時針方向，產生的電動勢恒定，故感應電流恒定，故D錯誤；完全進入磁場且沒跨過兩磁場分界線的時候，磁通量不變，故電路中沒有感應電流，故B錯誤；當線圈通過磁場分界線時，兩個邊都切割磁感線，相當于兩個電源正串，感應電流是線圈進出磁場時的兩倍，電流方向為順時針方向；當線圈完全進入右邊磁場時，感應電流為零；線圈從右邊磁場出離時產生逆時針方向的電流，大小應該與開始剛進入左邊磁場時電流相同，故C正確，A錯誤；故選C．【點睛】本題分過程分別研究感應電流大小和方向，是電磁感應中常見的圖象問題．關鍵掌握電磁感應的基本規律：E=BLv、右手定則等等，并能正確運用．3、B【解析】

導體棒運動時切割磁感線產生感應電流，使棒受到向左的安培力，根據感應電流的大小寫出安培力的表達式，結合牛頓第二定律求出F與t的關系式，然后將圖象上的數據代入即可求解。【詳解】導體桿在軌道上做勻加速直線運動，用v表示其速度，t表示時間，則有：v=at；桿切割磁感線，將產生感應電動勢為：E=Blv；閉合回路中產生的感應電流為：I=ER；桿受到的安培力大小為：FA=BIl；根據牛頓第二定律，有：F-FA=ma；聯立以上各式得：F=ma+B2l2aRt；由圖線上取兩點代入上式，可解得：a=10m/s2；m=0.1kg；【點睛】解答這類問題的關鍵是正確分析安培力的大小與方向，然后根據牛頓第二定律得到F與t的關系式。這是常用的函數法，要學會應用。4、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A．5、D【解析】試題分析：發現這個規律的物理學家是焦耳，Q=Ⅰ2Rt稱為焦耳定律；故選D.考點：物理學史【名師點睛】此題是對物理學史的考查；要熟記課本上物理學家的名字，以及這些物理學家對物理學發展的貢獻，并學習他們為科學研究勇于獻身的精神；此題難度不大，意在考查學生對物理學史的認識以及對物理學家的了解.6、D【解析】

取向上為正方向，由動量定理：(F-mg)t=mv2-(-mv1A.3N，與結論不相符，選項A錯誤；B.6N，與結論不相符，選項B錯誤；C.15N，與結論不相符，選項C錯誤；D.21N，與結論相符，選項D正確；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】

線圈對恒定電流無感抗，對交變電流有感抗，并且是有鐵芯時心感抗較大．A、.當S擲向a、b時電路中接通的是直流電，通過線圈的電流不發生變化，不會有自感現象發生，所以此時燈較亮，擲向c、d時，電路接通的是交流電，通過線圈的電流要發生變化，所以會有感抗作用這時的燈較暗，A對；B錯；C、鐵芯可以增強線圈的感抗作用，所以把鐵芯抽出來相當于線圈的感抗減小了，所以燈會變亮，C對；D、S擲向c、d，電源電壓不變，而使頻率減小時，通過線圈的電流變化率變小，所以產生的自感電動勢變小，對電路的感抗減小，所以燈會變亮，D錯；故答案選AC．8、CD【解析】將平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離，導致極板間距減小，根據知，d減小，則電容增加，故A錯誤；電勢差不變，d減小，根據E=U/d可知，電場強度增加，帶電油滴所受的電場力將變大，選項B錯誤；靜電計測量的是電容器兩端的電勢差，因為電容器始終與電源相連，則電勢差不變，所以靜電計指針張角不變，故C正確；因兩板場強變大，則P點與下極板的電勢差變大，則P點的電勢增大，因為該電荷為負電荷，則電勢能減小，故D正確；故選CD．點睛：本題是電容器的動態分析問題，關鍵抓住不變量，當電容器與電源始終相連，則電勢差不變，當電容器與電源斷開，則電荷量不變．9、BD【解析】物體做曲線運動，其加速度不一定改變，例如平拋運動，選項A錯誤；物體做曲線運動，其速度方向一定改變，則速度一定改變，選項B正確；物體在恒力作用下運動，其速度方向不一定不變，例如平拋運動，選項C錯誤；物體在變力作用下運動，其速度大小不一定改變，例如勻速圓周運動，選項D錯誤；故選B.10、CD【解析】

A、桿拉出磁場前已做勻速運動，設流過金屬桿中的電流為I，由平衡條件得：F=BIL/2解得I=2F/BL所以R1中的電流大小I1=I/2=F/BL，方向從M到PBC、設桿做勻速運動的速度為v，桿切割磁感線產生的感應電動勢大小為：E=BvL/2由閉合電路歐姆定律：E=IR/2可解得：v=2FR/設整個過程電路中產生的電熱為Q，根據能量守恒定律：Q=FL/2-m代入v可得Q=使R1上產生的電熱Q1=12D、根據電荷量的定義可知：q=It=ΔΦR總=BL22R而流過R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、B；C；F；大于；電壓表的讀數大于呆測電阻兩端實際電壓；【解析】試題分析：由于本題的被測電阻達到10kΩ，所以電源要選擇電動勢大的，然后根據電路電流選擇電流表，電壓表；若采用限流接法，則電路中電流和電壓變化不明顯，故采用滑動變阻器的分壓接法，根據和的關系分析電流表的接法；根據電流表的接法判斷實驗誤差所在；①若選用電源1.5V，由于被測電阻很大，電路中電流非常小，不利于實驗，即電源選用12V的，即F；則電壓表就應該選取B；電路中的最大電流為，故選用電流表C；②因為給的滑動變阻器的最大阻值只有10Ω，若采用限流接法，則電路中電流和電壓變化不明顯，故采用滑動變阻器的分壓接法，由于，所以采用電流表內接法，電路圖如圖所示，③由于電流表的分壓，導致電壓測量值偏大，而電流準確，根據可知測量值偏大；【點睛】滑動變阻器的分壓和限流接法的區別和選用原則：區別：（1）限流接法線路結構簡單，耗能少；（2）分壓接法電壓調整范圍大，可以從0到路端電壓之間連續調節；選用原則：（1）優先限流接法，因為它電路結構簡單，耗能較少；（2）下列情況之一者，須采用分壓接法：①當測量電路的電阻遠大于滑動變阻器阻值，采用限流法不能滿足要求時（本題就是該例子）；②當實驗要求多測幾組數據（電壓變化范圍大），或要求電壓從零開始調節；③電源電動勢比電壓表量程大得多，限流法滑動變阻器調到最大仍超過電壓表量程時．電流表內接和外接的選用：當時，宜采用內接法，即大電阻用內接法；當時，宜采用外接法，即小電阻用外接法；可記憶為“大內，小外”．12、×10歐姆調零220【解析】

（1）偏角大說明阻值小，要換較小擋，選×10檔；換擋后，要重新進行歐姆調零后測量；讀數為：22×10=220Ω；（2）因為待測電阻阻值約為220Ω，遠大于電流表內阻，所以測量電路應采用電流表內接法；因滑動變阻器最大阻值遠小于待測電阻阻值，所以控制電路應采用分壓電路。故