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2025-2026学年第一学期期末检测
高二物理试题
(75分钟 100分)
一、选择题(1~7题为单项选择,每题只有一项符合题意,每题4分,共28分。8~10为多项选择题,每题至少有两项符合题意,每题6分,少选得3分,错选、不选不得分,共18分。本大题46分)
1. 关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是( )
A. 通电导线在磁场中一定会受到安培力
B. 电荷在电场中一定会受到电场力,电荷在磁场中也一定会受到洛伦兹力
C. 洛伦兹力对运动电荷一定不做功,但安培力却可以对通电导线做功
D. 洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面,安培力的方向可以不垂直于通电直导线
【答案】C
【解析】
【详解】A.当通电导线放置方向与磁场方向平行时,通电导线不受安培力,故A错误;
B.电荷在电场中一定会受到电场力,但静止或运动方向与磁场方向平行的电荷在磁场中不会受到洛伦兹力,故B错误;
C.洛伦兹力与运动电荷速度方向始终垂直,对运动电荷一定不做功,但安培力可以对通电导线做功,故C正确;
D.洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面,安培力的方向一定垂直于通电直导线,故D错误。
故选C。
2. 船舶的设计中,通常会在船舷处悬挂轮胎,如图所示,其目的主要是在船舶与其他船舶碰撞时或船舶岸边停靠时减小碰撞产生的冲击力,从而保护船体免受损害。下列说法正确的是( )
A. 轮胎可以减小船舶碰撞时的动量
B. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中受到的冲量
C. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化量
D. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化率
【答案】D
【解析】
【详解】A.物体的动量与物体的速度和质量有关,轮胎不能减小船舶碰撞时的动量,故 A错误;
B.由动量定理
所以轮胎不能减小船舶碰撞过程中受到的冲量,故B错误;
C.轮胎不能减小船舶碰撞过程中动量的变化量,故C错误;
D.轮胎可以延长船舶碰撞过程的作用时间,使碰撞过程中动量的变化率减小,故D正确;
故选D。
3. 一种具有独特属性的新型合金能够将热能直接转化为电能,具体而言,只要略微提高温度,这种合金会从非磁性合金变成强磁性合金,从而在环绕它的线圈中产生电流,其简化模型如图所示。M为圆柱形合金材料,N为线圈,线圈套在圆柱形合金材料上,线圈的半径大于合金材料的半径。现对M进行加热,假设M变为强磁性合金时,磁感线在M内沿轴线方向,则( )
A. N中将产生逆时针方向的电流 B. N中将产生顺时针方向的电流
C. N线圈有收缩的趋势 D. N线圈有扩张的趋势
【答案】D
【解析】
【详解】CD.当对M加热使其温度升高时,M从非磁性合金变为强磁性合金,穿过N的磁通量增加,根据楞次定律可知,N有扩张的趋势,这样才能使穿过N的磁通量减少,C错误,D正确;
AB.由于不知M的磁场方向,因此不能判断N中感应电流的方向,AB错误。
故选D。
4. 在如图所示的图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻的图线。用该电源直接与电阻相连组成闭合电路。由图像可知( )
A. 电源的电动势为,内阻为 B. 电阻的阻值为
C. 电源的输出功率为 D. 电源的效率为66.7%
【答案】D
【解析】
【详解】A.图线Ⅰ与纵轴的交点表示电源的电动势为,图线Ⅰ的斜率的绝对值表示电源的内阻为,故A错误;
B.图线Ⅱ的斜率表示电阻的阻值为,故B错误;
C.由Ⅰ、Ⅱ图线的交点坐标可知闭合电路的电流,路端电压,电源的输出功率,故C错误;
D.电源的效率,故D正确。
故选D。
5. 四个相同的小量程电流表(表头)分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2。已知电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,改装好后把它们按如图所示接入电路,则( )
A. 电流表A1的读数等于电流表A2的读数
B. 电流表A1指针的偏转角小于电流表A2指针的偏转角
C. 电压表V1的读数小于电压表V2的读数
D. 电压表V1指针的偏转角等于电压表V2指针的偏转角
【答案】D
【解析】
【详解】AB.A1、A2处相当于表头和分流电阻四个元件并联,显然流过A1、A2两电流表表头的电流相等,故两表指针偏转角相等,但两表头的读数分别为流过表头与分流电阻的电流之和,A1的分流电阻小,电流大,故A错误,B错误;
CD.V1、V2表处相当于两表头和各自的分压电阻四个元件串联,两表头指针偏角也相等,V1表分压电阻大,读数大,故C错误,D正确。
故选D。
6. 如图所示,电子枪射出的电子束进入示波管,在示波管正下方有竖直放置的通电环形导线,则示波管中的电子束将( )
A. 向下偏转 B. 向上偏转
C. 向纸外偏转 D. 向纸里偏转
【答案】A
【解析】
【详解】由安培定则可知,示波管下方环形电流的磁场在环形电流外侧的磁感线方向垂直纸面向里,电子束由左向右运动,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力方向向下,则电子束向下偏转。
故选A。
7. 如图所示,电表均为理想电表,两灯泡的电阻均为2r,r为电源内阻的大小,闭合开关S,此时两灯泡正常发光。将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表、示数变化量的绝对值分别为、,电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. 灯泡变亮,灯泡变暗
B. 、的示数增大
C. 电源的输出功率减小,效率增大
D. 与的比值大于与的比值
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】电路可简化为如图所示电路
A.将滑片向下滑动,电路中的总电阻增大,总电流减小,通过两串联灯泡的电流始终一样且减小,两灯泡逐渐变暗,故A错误;
B.电压表V2测量的是路端电压,电压表V1测量的是灯泡L1两端的电压,因为总电流减小,所以V1的示数减小,V2的示数增大,故B错误;
C.当外电路电阻越接近电源内阻时,电源输出功率越大,滑动变阻器滑片向下滑动,外电阻与电源内阻相差越来越大,电源输出功率变小,电源的效率
由于外电阻增大,则效率增大,故C正确;
D.根据闭合电路欧姆定律可知
,
则ΔU2与ΔI的比值小于ΔU1与ΔI的比值,故D错误。
故选C。
8. 如图所示A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用下,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图所示.则( )
A. 电子在A、B两点受的电场力FA<FB
B. A、B两点的电场强度EA>EB
C. 场强方向为从B到A
D. 电场线的方向一定是从A到B
【答案】AC
【解析】
【详解】速度-时间图象的斜率等于加速度,由图可知:电子做初速度为零的加速度增大的加速直线运动.加速度增大,说明电子所受电场力增大,电子在A点受到的电场力小于B点,即FA<FB.由F=qE可知,电场强度增大,A点的场强小于B点,即EA<EB.故A正确,B错误.电子由静止开始沿电场线从A运动到B,电场力的方向从A到B,而电子带负电,则场强方向从B到A,电场线方向一定从B到A,故C正确,D错误.故选AC.
点睛:本题实质考查分析电子受力情况和运动情况的能力,从力和能量两个角度进行分析,分析的切入口是速度的斜率等于加速度.
9. 一物体静止在光滑水平面上,从时刻起,受到的水平外力F如图所示,以向右运动为正方向,物体质量为,则下列说法正确的是( )
A. 物体先做变速直线运动后做匀速直线运动 B. 在第1s内力F对物体的冲量为
C. 时物体回到出发点 D. 时物体的速度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.开始物体受力随时间均匀变化,根据牛顿第二定律可得故先做变速直线运动,在2s后,拉力为定值,故做匀加速直线运动,故A错误;
B.由图像可知,所围面积即为冲量大小,故前1s内力F对物体的冲量为
故B正确;
C.根据牛顿第二定律可得出,物体的加速度随时间的变化图像如图所示
则在内,物体向右加速,内向右减速,2s时,速度刚好减为零,2s内物体一直向右运动,故C错误;
D.第3s内,物体从静止开始向右做匀加速运动,则
则3s末物体的速度的大小为
故D正确。
故选BD。
10. 如图所示,,开关S闭合时,间距为的平行板电容器的正中间有一质量为、电荷量为的小球恰好处于静止状态;现将开关S断开,小球将向电容器某一极板运动。若不计电源内阻,重力加速度大小为。则( )
A. 电源的电动势为 B. 电源的电动势为
C. 小球第一次与极板碰撞前瞬间的速度大小为 D. 小球第一次与极板碰撞前瞬间的速度大小为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.开关S闭合时,、并联后再与串联(中没有电流通过),此时,对带电小球有
解得,A错误,B正确;
CD.开关S断开后,、串联,则
小球向下运动与下极板碰撞前瞬间,由动能定理有
解得,故C正确,D错误。
故选BC。
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 某同学做“探究电磁感应产生条件”的实验时,由于没有滑动变阻器,于是他用一个光敏电阻(光照越强电阻越小,反之越大)和一个可调节光照强度的光源替代滑动变阻器。图中实验器材有部分已用导线连接。
(1)请用笔画线代替导线将图中的实验电路连接完整。________
(2)闭合电键的瞬间,观察到电流表G的指针向右偏转。那么闭合电键后,增强可调光源强度,电流表G的指针将向________偏转(填“左”或“右”);保持光源强度不变,将线圈A中的铁芯快速抽出,电流表G的指针将向________偏转(填“左”或“右”)。
【答案】 ①. ②. 右 ③. 左
【解析】
【详解】(1)[1]完整实验电路图,如图所示
(2)[2]由题意可知当线圈B中的磁通量增加时,产生的感应电流,G表指针向右偏转。则增强光源强度时,电阻减小,电流变大,线圈B中的磁通量增加,所以G表指针向右偏转;保持光源强度不变,将线圈A中的铁芯快速抽出时,线圈B中的磁通量减小,所以G表指针向左偏转。
12. 小张同学打算测量由某种合金材料制成的金属丝的电阻率,待测金属丝的横截面为圆形。实验器材有:毫米刻度尺、螺旋测微器、电压表(内阻约几千欧)、电流表(内阻约几欧)、滑动变阻器、电源、开关、待测金属丝(电阻约为几欧)及导线若干。
(1)用毫米刻度尺测量待测金属丝的长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图所示,可得其长度___________cm,直径___________mm。
(2)该同学要用图像法求出待测金属丝的阻值,要求电压从0开始变化,请将图所示实物电路图中所缺导线补全。
(3)图是根据实验中测得的6组电流I、电压U的值描绘的点,由图像可求出电阻值___________(保留3位有效数字)。
(4)写出待测金属丝的电阻率的表达式___________(用测得的物理量符号表示)。
【答案】(1) ①. 59.40 ②. 0.435##0.434##0.436
(2) (3)5.68
(4)
【解析】
【小问1详解】
[1]由图可知,金属丝的长度为
[2]螺旋测微器的精确值为,由图可知金属丝的直径为
【小问2详解】
要求电压从0开始变化,因此滑动变阻器采用分压接法;待测金属丝电阻较小,电流表采用外接法,实物电路图的接线如图所示
【小问3详解】
对描出的点进行连线,如图所示
根据欧姆定律可得
【小问4详解】
由电阻定律可知
又
联立解得
三、计算题(13题8分,14题13分,15题17分,共38分)
13. 如图所示,一正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上,A和C相距为L,B为AC中点。现将一带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度正好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为,求:
(1)小球在A点时受到的库仑力大小;
(2)B和A两点间的电势差UAB。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)由题分析知小球带正电,根据牛顿第二定律,带电小球在A点时有
mgsin 30°-F库=ma
其中a=,解得小球在A点时受到的库仑力大小
F库= mgsin 30°-ma=
(2)根据动能定理,小球从A到B
mgsin 30°+qUAB=0
A、B两点间的电势差
14. 在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以v0=8m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.3kg的静止小球B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞过程中没有机械能损失。碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R的竖直放置的固定光滑半圆形轨道,且通过最高点N时对轨道的压力大小为mAg。重力加速度为g=10m/s2。求
(1)碰撞后小球B的速度大小;
(2)圆轨道半径R的大小。
【答案】(1)4m/s;(2)0.3m
【解析】
【详解】(1)A球和B球的碰撞为弹性碰撞,因此有
解得
vB=4m/s
(2)小球运动到N点时,速度为,由牛顿第二定律得
B球由M到N,由动能定理得
解得
R=0.3m
15. 如图所示,xoy坐标系中,在y<0的范围内存在足够大匀强电场,方向沿y轴正方向,在0<y<2d的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场.在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属板ab,带电粒子打到板上即被吸收,如果粒子轨迹与板相切则刚好不被吸收.一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由P(0,﹣d)点沿x轴正方向射入电场,第一次从Q(1.5d,0)点经过x轴.粒子重力不计.求:
(1)匀强电场的电场强度E
(2)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度B应满足的条件;
(3)若粒子恰好不打在挡板上,粒子第四次经过x轴时的坐标.
【答案】(1)(2)B≥(3)(0.5d,0)
【解析】
【详解】(1)粒子在电场中做类平抛运动,
水平方向:
1.5d=v0t
竖直方向:
d=
解得:
E=
(2)粒子进入磁场时与x轴夹角为:
θ=atctan=arctan=arctan=53°
粒子进入磁场时的速度为:
v=
粒子运动轨迹与挡板相切时粒子刚好不打在挡板上,由几何知识得:
r+rcos53°=2d
解得:
r=
粒子做圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:
B=
粒子不打在挡板上,磁感应强度需要满足的条件是:B≥;
(3)粒子从磁场进入电场后在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做类竖直上抛运动,在水平方向的位移为:
2×1.5d=3d
粒子第四次到达x轴时:
x=1.5d﹣2rsin53°+3d﹣2rsin53°=0.5d
粒子第四次经过x轴时的坐标(0.5d,0);
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高二物理试题
(75分钟 100分)
一、选择题(1~7题为单项选择,每题只有一项符合题意,每题4分,共28分。8~10为多项选择题,每题至少有两项符合题意,每题6分,少选得3分,错选、不选不得分,共18分。本大题46分)
1. 关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是( )
A. 通电导线在磁场中一定会受到安培力
B. 电荷在电场中一定会受到电场力,电荷在磁场中也一定会受到洛伦兹力
C. 洛伦兹力对运动电荷一定不做功,但安培力却可以对通电导线做功
D. 洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面,安培力的方向可以不垂直于通电直导线
2. 船舶的设计中,通常会在船舷处悬挂轮胎,如图所示,其目的主要是在船舶与其他船舶碰撞时或船舶岸边停靠时减小碰撞产生的冲击力,从而保护船体免受损害。下列说法正确的是( )
A. 轮胎可以减小船舶碰撞时的动量
B. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中受到的冲量
C. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化量
D. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化率
3. 一种具有独特属性的新型合金能够将热能直接转化为电能,具体而言,只要略微提高温度,这种合金会从非磁性合金变成强磁性合金,从而在环绕它的线圈中产生电流,其简化模型如图所示。M为圆柱形合金材料,N为线圈,线圈套在圆柱形合金材料上,线圈的半径大于合金材料的半径。现对M进行加热,假设M变为强磁性合金时,磁感线在M内沿轴线方向,则( )
A. N中将产生逆时针方向的电流 B. N中将产生顺时针方向的电流
C. N线圈有收缩的趋势 D. N线圈有扩张的趋势
4. 在如图所示的图像中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线Ⅱ为某一电阻的图线。用该电源直接与电阻相连组成闭合电路。由图像可知( )
A. 电源的电动势为,内阻为 B. 电阻的阻值为
C. 电源的输出功率为 D. 电源的效率为66.7%
5. 四个相同的小量程电流表(表头)分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2。已知电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,改装好后把它们按如图所示接入电路,则( )
A. 电流表A1的读数等于电流表A2的读数
B. 电流表A1指针的偏转角小于电流表A2指针的偏转角
C. 电压表V1的读数小于电压表V2的读数
D. 电压表V1指针的偏转角等于电压表V2指针的偏转角
6. 如图所示,电子枪射出的电子束进入示波管,在示波管正下方有竖直放置的通电环形导线,则示波管中的电子束将( )
A. 向下偏转 B. 向上偏转
C. 向纸外偏转 D. 向纸里偏转
7. 如图所示,电表均为理想电表,两灯泡的电阻均为2r,r为电源内阻的大小,闭合开关S,此时两灯泡正常发光。将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表、示数变化量的绝对值分别为、,电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. 灯泡变亮,灯泡变暗
B. 、的示数增大
C. 电源的输出功率减小,效率增大
D. 与的比值大于与的比值
8. 如图所示A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用下,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图所示.则( )
A. 电子在A、B两点受的电场力FA<FB
B. A、B两点的电场强度EA>EB
C. 场强方向为从B到A
D. 电场线的方向一定是从A到B
9. 一物体静止在光滑水平面上,从时刻起,受到的水平外力F如图所示,以向右运动为正方向,物体质量为,则下列说法正确的是( )
A. 物体先做变速直线运动后做匀速直线运动 B. 在第1s内力F对物体的冲量为
C. 时物体回到出发点 D. 时物体的速度大小为
10. 如图所示,,开关S闭合时,间距为的平行板电容器的正中间有一质量为、电荷量为的小球恰好处于静止状态;现将开关S断开,小球将向电容器某一极板运动。若不计电源内阻,重力加速度大小为。则( )
A. 电源的电动势为 B. 电源的电动势为
C. 小球第一次与极板碰撞前瞬间的速度大小为 D. 小球第一次与极板碰撞前瞬间的速度大小为
二、实验题(每空2分,共16分)
11. 某同学做“探究电磁感应产生条件”的实验时,由于没有滑动变阻器,于是他用一个光敏电阻(光照越强电阻越小,反之越大)和一个可调节光照强度的光源替代滑动变阻器。图中实验器材有部分已用导线连接。
(1)请用笔画线代替导线将图中的实验电路连接完整。________
(2)闭合电键的瞬间,观察到电流表G的指针向右偏转。那么闭合电键后,增强可调光源强度,电流表G的指针将向________偏转(填“左”或“右”);保持光源强度不变,将线圈A中的铁芯快速抽出,电流表G的指针将向________偏转(填“左”或“右”)。
12. 小张同学打算测量由某种合金材料制成的金属丝的电阻率,待测金属丝的横截面为圆形。实验器材有:毫米刻度尺、螺旋测微器、电压表(内阻约几千欧)、电流表(内阻约几欧)、滑动变阻器、电源、开关、待测金属丝(电阻约为几欧)及导线若干。
(1)用毫米刻度尺测量待测金属丝的长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图所示,可得其长度___________cm,直径___________mm。
(2)该同学要用图像法求出待测金属丝的阻值,要求电压从0开始变化,请将图所示实物电路图中所缺导线补全。
(3)图是根据实验中测得的6组电流I、电压U的值描绘的点,由图像可求出电阻值___________(保留3位有效数字)。
(4)写出待测金属丝的电阻率的表达式___________(用测得的物理量符号表示)。
三、计算题(13题8分,14题13分,15题17分,共38分)
13. 如图所示,一正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上,A和C相距为L,B为AC中点。现将一带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度正好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为,求:
(1)小球在A点时受到的库仑力大小;
(2)B和A两点间的电势差UAB。
14. 在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以v0=8m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.3kg的静止小球B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞过程中没有机械能损失。碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R的竖直放置的固定光滑半圆形轨道,且通过最高点N时对轨道的压力大小为mAg。重力加速度为g=10m/s2。求
(1)碰撞后小球B的速度大小;
(2)圆轨道半径R的大小。
15. 如图所示,xoy坐标系中,在y<0的范围内存在足够大匀强电场,方向沿y轴正方向,在0<y<2d的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场.在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属板ab,带电粒子打到板上即被吸收,如果粒子轨迹与板相切则刚好不被吸收.一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由P(0,﹣d)点沿x轴正方向射入电场,第一次从Q(1.5d,0)点经过x轴.粒子重力不计.求:
(1)匀强电场的电场强度E
(2)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度B应满足的条件;
(3)若粒子恰好不打在挡板上,粒子第四次经过x轴时的坐标.
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