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2025届四川省成都市双流区物理高二上期中联考模拟试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、下列四幅图所做的实验都与磁场有关，有关实验时要满足的条件或者实验现象正确的是A．甲图的实验说明磁场能产生电流B．乙图的实验所揭示的原理可制成发电机C．丙图是演示电磁感应现象的实验装置D．丁图中麦克风应用了磁场对电流的作用2、在光滑的水平面上有a、b两球在t=2s时发生正碰，其质量分别为ma、mb，两球在碰撞前后的v-t图象如图所示．a、b两球质量之比是（）A．ma：mb=1：2B．ma：mb=2：5C．ma：mb=2：1D．ma：mb=5：23、如图，单匝矩形线圈abcd处在磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场中，以恒定的角速度绕ab边转动，线圈所围面积为S，线圈的总电阻为R，时刻线圈平面与纸面重合，且cd边正在离开纸面向外运动，则()A．时刻线圈中电流的瞬时值B．线圈中电流的有效值C．线圈中电流的有效值D．线圈消耗的电功率4、如图所示的电路中，电键S原来是闭合的，当R1、R2的滑片刚好处于各自的中点位置时，悬在平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态，能使尘埃P加速向上移动的方法是()A．把R1的滑片向上移动B．把R2的滑片向上移动C．把R2的滑片向下移动D．断开电键S5、小黄用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”实脸．关于该实验，下列说法正确的是（）A．重锤的质量一定是越大越好B．必须用秒表测出重锤下落的时间C．把秒表测得的时间代入v=gt，计算重锤的速度D．释放纸带前，手捏住纸带上端并使纸带处于竖直6、用两只完全相同的电流表分别改装成一只电流表和一只电压表。将它们串联起来接入电路中，如图所示，开关闭合时（）A．由于串联，两只电表的指针偏转角相同B．由于电压表内阻太大，两只电表的指针都不偏转C．电流表指针的偏转角大于电压表指针的偏转角D．电流表指针的偏转角小于电压表指针的偏转角二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图所示，足够长的光滑导轨倾斜放置，导轨宽度为L，其下端与电阻R连接；导体棒ab电阻为r，导轨和导线电阻不计，匀强磁场竖直向上．若导体棒ab以一定初速度v下滑，则关于ab棒下列说法中正确的为()A．所受安培力方向水平向右B．可能以速度v匀速下滑C．刚下滑的瞬间ab棒产生的电动势为BLvD．减少的重力势能等于电阻R上产生的内能8、关于地球同步卫星，下列说法中正确的是()A．同步卫星的周期与地球的公转周期相等B．同步卫星的周期与地球的自转周期相等C．同步卫星的高度是唯一的D．同步卫星可以定点在地球上空的任意位置9、如图所示，三个小球的质量均为m，B、C两球用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上，A球以速度v0沿B、C两球球心的连线向B球运动，碰后A、B两球粘在一起．对A、B、C及弹簧组成的系统，下列说法正确的是A．机械能守恒，动量守恒B．机械能不守恒，动量守恒C．三球速度相等后，将一起做匀速运动D．三球速度相等后，速度仍将变化10、平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连，另一个极板与静电计金属外壳相连，给电容器充电后，静电计指针编转一个角度，以下情况中，能使电静电计指针偏角增大的有（）A．把两板间的距离减小B．把两板的正对面积减小C．在两板间插入相对介电常数较大的电介质D．增大电容器所带电荷量三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）某同学查阅资料发现铅笔芯的电阻随温度的升高而变。谑笛橹，他取一段长为16cm的铅笔芯，用多用电表测量其电阻大约为4Ω.该同学要较精确地测量铅笔芯的电阻，现有下列器材可供选择：A．电源3V(内阻不计)B．电流表0－3A(内阻0.1Ω)C．电流表0－600mA(内阻0.5Ω)D．电压表0－3V(内阻3kΩ)E．电压表0－15V(内阻200kΩ)F．滑动变阻器(0－10Ω，1A)G．滑动变阻器(0－1kΩ，300mA)(1)除开关、导线外，实验中要求能够在电压表上从零开始读取若干组数据，需要选用的器材有：_______________(填写字母代号)；(2)用笔画线代替导线，在实物图中连接实验电路_________；(3)该同学记录了实验数据，并画出了该铅笔芯的伏安特性曲线，证实了铅笔芯的电阻随温度的升高而减。蚋们Ρ市镜姆蔡匦郧呶峦贾械腳_______．12．（12分）某同学在测定一未知电源的电动势和内电阻实验中，（1）他先用多用电表的直流电压挡粗测未知电源的电动势，下列操作正确的是_________；A．断开电路，两表笔并联在未知电源两端B．两表笔串联在电路中，然后闭合电路开关C．表笔并联在未知电源两端，然后闭合电路开关（2）按正确的操作，并使挡位开关指示如图甲，电表表盘指针如图乙所示。则正确读数是________V；（3）该同学利用实验室提供的其他器材进行实验，以精确测定未知电源的电动势和内电阻，并已经完成部分导线的连接，如图丙。请你在实物接线图中完成余下导线的连接，要求变阻器的滑动触头滑至最右端时，其使用电阻值最大。（______）（4）下表为某同学用上述方法测量该电池的电动势和内电阻时的数据，分析可以发现电压表测得的数据______，将影响实验图像的准确性，其原因是__________。I/A0.120.200.310.410.50U/V1.971.951.921.901.88四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）如图所示，一带电荷量为＋q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上，当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中，小物块恰好静止．重力加速度取g，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8.求：（1）水平向右电场的电场强度的大。唬2）若将电场强度减小为原来的，小物块的加速度是多大；14．（16分）如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m0的长木板,以速度v0向右做匀速直线运动,将质量为m的小铁块轻轻放在木板上的A点,这时小铁块相对地面速度为零,小铁块相对木板向左滑动。由于小铁块和木板间有摩擦,最后它们之间相对静止,已知它们之间的动摩擦因数为μ,问:(1)小铁块跟木板相对静止时,它们的共同速度多大?(2)它们相对静止时,小铁块与A点距离多远?15．（12分）如图所示，在水平面内有一个正三角形边界和一个边长为l、每条边均为挡板的正六边形边界ABCDEF，在其六个顶点各开有一小孔，且正三角形边界与正六边形边界的几何中心重合.两边界之间的区域Ⅰ和六边形边界以内的区域Ⅱ均有垂直纸面向里的匀强磁。切伪呓缫酝馕婵.区域Ⅰ磁感应强度大小为4B0，区域Ⅱ磁感应强度大小为B0.现有大量质量均为m、电量均为q的正电粒子(粒子直径略小于小孔直径)从A点以大小不同的速度v垂直于AB边进入区域Ⅱ，若粒子与挡板撞击则速度立刻减为0，不计粒子的重力与粒子间的相互作用力，则：(1)求能从顶点C由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子速度的大。(2)求粒子最初从A点出发又回到A点经历的最短路程;(3)为使所有粒子均不会从正三角形边界中飞出，求正三角形边界所围的最小面积.

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】

由题意可知考查电磁感应和电流磁效应的应用，根据实验原理分析可得。【详解】A．甲图是奥斯特实验，说明电流周围有磁。蔄错误；B．乙图的实验说明切图割磁感应线能够产生感应电流，其原理可制成发电机，故B正确；C．丙图的实验装置把电能转化为机械能，而电磁感应现象是把其它能转化为电能，故C错误；D．丁图中麦克风应用的是电磁感应原理，故D错误。【点睛】电流磁效应特点：电流产生磁。毕叩缌髦芪У拇懦】梢杂糜沂致菪ㄔ蛉范，电磁感应现象的特点：把其它能转化为电能，产生的感应电流方向可以用右手定则判断。2、B【解析】由图可以知道b球碰前静止,设碰撞前,a球的速度为,碰后a球速度为,b球速度为,物体碰撞过程中动量守恒,规定a的初速度方向为正,由动量守恒定律有:

;结合图中说给数据可求得：

，故B正确；故选B

点睛：a、b碰撞过程中动量守恒,根据动量守恒定律列出方程,结合图象信息即可求得两球质量关系.3、C【解析】

A．线圈所围面积为S，角速度是，所以线圈产生的交流电的电动势的最大值是线圈从中性面的位置开始计时，所以时刻线圈中电流的瞬时值故A错误；BC．线圈中电流的有效值故B错误，C正确；D．线圈消耗的电功率故D错误。故选C。4、C【解析】试题分析:以油滴为研究对象进行受力分析可知，油滴静止不动，所受电场力与重力平衡，即。题中R1没有电流通过，故改变R1时对电路工作状态无影响，粒子将静止不动，故A错误；把R2的滑片向上移动，减小R2的阻值，R2的电压变。缛萜鞯缪贡湫。绯×π∮谥亓，粒子向下运动，故B错误；把R2的滑片向下移动，增大R2的阻值，R2的电压变大，电容器电压变大，电场力大于重力，粒子向上运动，故C正确；断开电键S时，电容器与可变电阻构成闭合回路，电容器放电，油滴下落，故D错误。考点：闭合电路欧姆定律5、D【解析】试题分析：理解该实验的实验原理，需要测量的数据等；明确打点计时器的使用；理解实验中的注意事项以及如何进行数据处理；对于任何实验注意从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚．解：A、为了减小阻力的影响，重锤选择质量大一些、体积小一些的，不是质量越大越好．故A错误．B、打点计时器可以测量重锤下落的时间，不需要用秒表测量．故B错误．C、该实验是验证机械能守恒定律的实验．因为我们知道自由落体运动只受重力，机械能就守恒．如果把重物看成自由落体运动，再运用自由落体的规律求解速度，那么就不需要验证了，故C错误．D、释放纸带前，手捏住纸带上端并使纸带处于竖直，从而减小纸带与限位孔之间的摩擦．故D正确．故。篋．【点评】对于基础实验要从实验原理出发去理解，要亲自动手实验，深刻体会实验的具体操作，不能单凭记忆去理解实验．在实验中注意体会实验的误差来源，并能找到合适的方向去减小误差．6、D【解析】

电流表改装成电压表是串联较大的分压电阻；电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻；两表串联后，通过电流表的总电流与电压表的电流相等，由于电流表改装成大量程电流表是并联较小的分流电阻，所以大部分电流通过了分流电阻，通过表头的电流很。缌鞅碇刚氲钠切∮诘缪贡碇刚氲钠，故ABC错误，D正确；故选D。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、AB【解析】

导体棒ab以一定初速度下滑，导体棒和定值电阻组成的闭合回路磁通量减。堇愦味，产生的感应电流自b到a，左手判断安培力水平向右，选项A对．如下图，若安培力和重力的合力垂直导轨向下，则沿导轨方向合力为0，即没有摩擦力，那么导体棒将做匀速直线运动，选项B对．刚下滑瞬间速度在垂直磁场的分速度为，所以产生的感应电动势为,选项C错．下滑过程重力势能减少，感应电流在电阻上产生焦耳热，还可能伴随动能的增加，即使没有动能的增加，减少的重力势能也应该等于和上面产生的热量选项D错．8、BC【解析】

A．同步卫星的周期与地球的自转周期相等，选项A错误，B正确；C．根据万有引力提供向心力，列出等式：其中R为地球半径，h为同步卫星离地面的高度。由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同，所以T为一定值，根据上面等式得出：同步卫星离地面的高度h也为一定值。故C正确。D．它若在除赤道所在平面外的任意点，假设实现了“同步”，那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上，这是不可能的，同步卫星只能定点在赤道的上空，故D错误。9、BD【解析】

AB．在整个运动过程中，系统的合外力为零，总动量守恒，A与B碰撞过程机械能减。蔅正确，A错误．CD．当小球B、C速度相等时，弹簧的压缩量最大，弹性势能最大．之后弹簧逐渐伸长，C加速，AB减速，直到弹簧到原长，故C错误，D正确．10、BD【解析】

A．减小板间距离d，根据电容的决定式分析得知，电容C增大，而电容器的带电量Q不变，由分析得知，板间电势差U减。蚓驳缂频闹刚肫潜湫。蔄项错误；B．减小极板正对面积，根据电容的决定式，分析得知，电容C减。缛萜鞯拇缌縌不变，由分析得知，板间电势差U增大，则静电计的指针偏角变大，故B项正确；C．在两板间插入相对常数较大的电介质，根据电容的决定式，分析得知，电容C增大，而电容器的带电量Q不变，由分析得知，板间电势差U减。蚓驳缂频闹刚肫潜湫。蔆项错误；D．增大电容器所带电荷量，由公式可知，板间电势差U增大，则静电计的指针偏角变大，故D项正确。三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、(1)ACDF(2)电路如图；(3)C【解析】试题分析：（1）电源电动势为3V，故电压表选D，电流，若选取3A量程，则指针偏转不及刻度的，误差较大，故电流表选C，滑动变阻器分压接法，选取小电阻即可，故选择器材为：ACDF．（2）电压表上从零开始读。匝≡窕渥杵鞣盅菇臃，被测电阻为小电阻，电流表用外接，如图：（3）铅笔芯的电阻随温度的升高而减。騃-U图象的斜率越来越大，故选C．【点睛】解决本题的关键掌握电流表的内外接问题和滑动变阻器的分压限流接法，知道什么情况下用什么接法．12、A2.20变化范围很小电源内阻太小【解析】

(1)[1]要测电源电动势需要将电源与外电路断开才行，故A正确.(2)[2]由图可知电压表量程选择2.5V，最小分度为0.05V，故读数为2.20V.(3)[3]由题意滑动触头滑至最右端时，其使用电阻值最大，所以电路图如图所示：(4)[4][5]由表中数据分析可知数据的变化范围都比较。荒芡暾拿杌嫱枷，影响实验图像的准确性，造成原因因为电源内阻较。缘缪贡浠段Ы闲.四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）（2）0.3g【解析】

（1）建立如图所示坐标系，对物体进行受力分析，根据平衡列方程：

在x轴方向：F合x=Fcosθ-mgsinθ=0在y轴方向：F合y=FN-mgcosθ-Fsinθ=0联列代入θ=37°得：在电场中电场力F=qE可得电场强度．（2）建立如图所示坐标系对物体受力分析有：

物体在x轴方向所受的合外力为：F合x=Fcosθ-mgsinθ=ma由此得物体产生的加速度为：又因为电场强度变为原来的，所以此时物体受到的电场力则物体产生的加速度（负号表示方向沿x轴负方向）

所以物体产生的加速度的大小为0.3g．14、（1）（2）【解析】试题分析：根据木板与小铁块组成的系统动量守恒即可求解；由功能关系可得，摩擦力在相对位移上所做的功等于系统动能的减少量列出等式求解。(1)木板与小铁块组成的系统动量守恒。以v0的方向为正方向，由动量守恒定律得：m0v0=(m0+m)v'解得：(2)由功能关系可得摩擦力在相对位移上所做的功等于系统动能的减少量解得：点睛：本题主要考查了动量守恒和功能关系的应用，清楚摩擦力在相对位移上所做的功等于系统动机械能的减少量，即可解题。15、(1)(2)（3）【解析】(1)粒子能从C点由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子圆心在B点,轨迹半径R=l又因为，所以；(2)经分析，除一开始从发射点A运动到点D、并在点D由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子，其余粒子运动一段时间后均会与挡板相撞，速度减为0.不与挡板相撞的粒子在区域Ⅱ运动轨迹的半径R1=2l，圆心角在区域Ⅰ磁感应强度变为4B0，运动轨迹的半径，圆心角可画出物理在两个磁场区域内的运动轨迹如图所示.从A出发回到A的最短；(3)如下图所示，画一个正三角形边界，使该三角形三条边均与区域Ⅰ中的三个半圆形轨迹相切.由图可知，三角形边长点睛：本题运用几何关系与物理规律相结合来解题，要学生掌握这类题型的答题方法与技巧，因此根据题意结合知识，画出正确的运动轨迹图是关键之处。