资源描述
2026届广东省云浮市新兴县第一中学物理高二上期末质量检测试题
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、如图所示,1、2为两个不同电源路端电压U与干路电流I的关系图线,下列说法正确的是
A.电动势E1=E2 B.电动势E1<E2
C.内阻r1=r2 D.内阻r1>r2
2、如图所示,相同长度的同一材料导线做成不同形状的的单匝线圈,有正方形、等边三角形、圆形,将它们放在同一直线边界匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.现以相同的速度v将线圈从磁场中匀速拉出,当线圈的一半在磁场中时,线圈与磁场边界交点间电压最小的是
A. B.
C. D.
3、如图所示的电路中,在开关S闭合的状态下,有一带电油滴静止在电容器两极板中间,下列有关判断正确的是( )
A.保持开关闭合,增大电容器两极板间的距离的过程中,油滴仍将保持静止
B.保持开关闭合,将滑动变阻器的滑动触片向下移动,油滴将向下运动
C.断开开关S后,油滴仍将保持静止
D.断开开关S后,电阻R2上始终没有电流通过
4、在光滑的水平面上做匀加速直线运动的物体,当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,物体的( )
A.加速度越来越大,速度越来越大
B.加速度越来越小,速度越来越小
C.加速度越来越小,速度越来越大
D.加速度越来越大,速度越来越小
5、如图所示,A1、A2为电流表,V为电压表, C为电容器,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,下列结论正确的是
A.电压表V示数变小
B.电流表A1示数变小
C.电流表A2示数变大
D.电容器C上电荷量增大
6、2017年1月我国科学家利用天眼观测到一颗宜居行星,这是迄今为止发现的最像地球的行星,这颗行星的直径是地球的a倍,质量是地球的b倍。已知近地卫星绕地球运动的周期为T,引力常量为G.则该行星的平均密度为
A. B.
C. 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、下列图中,绝缘细绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m,带电量为—q的小球。为了使小球能静止在图中所示位置,可以加一个与纸面平行的匀强电场,则所加电场方向符合要求的是( )
A. B.
C. D.
8、如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板。从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正对着圆心O射入带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m,不考虑粒子重力,关于粒子的运动,以下说法正确的是( )
A.粒子在磁场中通过的弧长越长时间也越长
B.出磁场的粒子其出射方向的反向延长线也一定过圆心O
C.出磁场的粒子一定能垂直打在MN上
D.只要速度满足,入射的粒子出射后一定垂直打在MN上
9、下列说法中正确的是
A.只有浸润液体才能产生毛细现象
B.液体表面张力的方向总是与液面相切
C.晶体熔化时,吸收的热量用来增加晶体的分子势能
D.气体的内能是分子热运动的平均动能与分子间势能之和
10、如图所示,图线甲、乙分别为电源和某金属导体的U-I图线,电源的电动势和内阻分别用E、r表示,根据所学知识分析下列选项正确的是 ( )
A.E=50 V
B.r=Ω
C.当该导体直接与该电源相连时,该导体的电阻为20 Ω
D.当该导体直接与该电源相连时,电路消耗总功率为80 W
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)图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻.当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2
(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=______________.
(2)根据图1所给出的电路,在图2的各器件实物图之间画出连接的导线.______________
12.(12分)对于正弦交变电流,有效值I、U与峰值、之间的关系:I=_____U=________
四、计算题:本题共3小题,共38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,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)
(1)小球到达C点的速度大小
(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小
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、A
【解析】U-I图象中图象中的点的坐标表示电流及路端电压.图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示电源内阻
【详解】由闭合电路欧姆定律 U=E-Ir可知,U-I图象与纵坐标的交点等于电源的电动势,图象的斜率表示电源的内阻;
根据数学知识可知E1=E2,r1<r2,I1>I2;
故选A
【点睛】本题考查U-I图象的应用,要注意根据闭合电路欧姆定律 U=E-Ir进行分析图象的物理意义
2、A
【解析】线圈与磁场边界交点间电压是外电压,等于感应电动势的一半,根据有效切割长度分析感应电动势,确定哪种情况的感应电动势最小,即可作出判断
【详解】设导线的总长度为S.A图中:设正方形边长为L,则4L=S,有效切割长度 L=S/4;B图中:设正三角形的边长为a,则 3a=S,a=S/3,有效切割长度 L=asin60°=S;C图中:设圆的直径为d,则 πd=S,有效切割长度; D图中:设正方形边长为l,有效切割长度为;由数学知识可知,A图中有效切割长度最小,产生的感应电动势最小,则线圈与磁场边界交点间电压最小.故A正确.故选A
【点睛】解决本题的关键是运用数学知识确定有效的切割长度,分析感应电动势的关系,要注意线圈与磁场边界交点间电压是外电压,不是内电压
3、B
【解析】在变化前油滴静止,油滴受到的电场力和重力是一对平衡力;
A.保持开关闭合,两极板间的电势差恒定不变,若增大电容器两极板间的距离,根据可知两极板间的电场强度减小,则油滴受到的电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,粒子将向下运动,A错误;
B.保持开关闭合,将滑动变阻器的滑动触片向下移动,连入电路的电阻增大,路端总电阻增大,即路端电压增大,总电流减小,故两端电压减小,所以并联支路两端的电压增大,故通过的电流增大,而总电流减小,所以的电流减小,即两端电压减小,故滑动变阻器两极板间的电势差减小,根据可知两极板间的电场强度减小,则油滴受到的电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,粒子将向下运动,B正确;
CD.断开开关S瞬间,电容器放电,与电容器能形成闭合回路,故中的电流不为零,电容器放电,两极板间的电场强度减小,油滴向下运动,CD错误。
故选B。
4、C
【解析】物体在光滑的水平面上做匀加速直线运动,说明速度方向与加速度方向相同.当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,根据牛顿第二定律,加速度逐渐减小而方向保持不变.加速度仍然保持与速度同向,所以速度仍然增加.故加速度越来越小,速度越来越大.故选C
5、A
【解析】局部电阻的变小,会引起全电路电阻的变小,根据闭合电路欧姆定律,可得到干路电流的变化情况,路端电压的变化情况;根据串并联电流电压的特点,可以判断各支路电表示数的变化情况
【详解】ABC、将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的电阻减小,导致路端总电阻变小,根据可知,干路电流增大,即电流表A1示数变大;又因为,则路端电压减小,则电压表V的示数变小;R2为定值电阻,故流过R2的电流减小,即电流表A2示数变小;故A正确,BC错误;
D、因电容器跟电阻R2并联,故电容器两端的电压为U,因,可知,电容器上的带电量减小,故D错误
故选A
【点睛】熟练掌握闭合电路欧姆定律及其变形表达式,清楚串并联电路电流电压的关系,是解决问题的关键
6、B
【解析】对地球的近地卫星可得
解得
故该行星的密度为
故B正确,A、C、D错误;
故选B。
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、BD
【解析】A.当电场方向向下时,带电小球所受的电场力方向向下,重力方向也向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,A错误;
B.当电场方向向上时,带电小球所受的电场力方向上,当
细线可以无拉力,小球可以静止在如图位置,B正确;
C.当电场方向水平向左,带电小球所受的电场力方向向左,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,C错误;
D.当电场方向水平向右,带电小球所受的电场力水平向右,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球可以静止在如图位置,D正确。
故选BD。
8、BD
【解析】A.粒子在磁场中做匀速圆周运动,则有
,
则速度不同的同种带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期相等,对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中轨迹半径越大,弧长越长,轨迹对应的圆心角越小,由知,运动时间t越小,故A错误;
B.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹圆心为,粒子出射点为,根据几何知识可知
≌
则
即对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线也一定过圆心,故B正确;
C.速度不同,半径不同,轨迹对应的圆心角不同,对着圆心入射的粒子,出射后不一定垂直打在MN上,与粒子的速度有关,故C错误;
D.速度满足v=时,粒子的轨迹半径为r==R,入射点、出射点、O点与轨迹的圆心构成菱形,射出磁场时的轨迹半径与最高点的轨迹半径平行,粒子的速度一定垂直打在MN板上,故D正确。
故选BD。
【点睛】带电粒子射入磁场后做匀速圆周运动,对着圆心入射,必将沿半径离开圆心,根据洛伦兹力充当向心力,求出时轨迹半径,确定出速度的偏向角。对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,轨迹对应的圆心角越小,即可分析时间关系。
9、BC
【解析】浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降的现象称为毛细现象;
物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和;
表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切
【详解】A.浸润液体和不浸润液体在细管中都会产生毛细现象,故A错误;
B.表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切,故B正确;
C.在晶体熔化过程中,温度不变,分子的平均动能不变,吸收的热量全部用来增加晶体的分子势能,故C正确;
D.物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和,不是平均动能,故D错误
【点睛】本题考查了内能、毛细现象、分子力与分子势能、液体表面张力、晶体与非晶体等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识
10、AC
【解析】AB.由图象的物理意义可知电源的电动势E=50 V,内阻
r==Ω=5 Ω,
故A正确,B错误;
CD.该导体与该电源相连时,电阻的电压、电流分别为U=40 V,I=2 A,则
R==20 Ω,
此时,电路消耗的总功率
P总=EI=100 W,
故C正确,D错误
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. ②.
【解析】(1)设电流表的内阻为r,当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;根据闭合电路欧姆定律有;
整理得;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2.根据闭合电路欧姆定律有,整理得
(2)根据电路图连线如图所示:
12、 ①. ②.
【解析】电流的有效值:,电压的有效值:
四、计算题:本题共3小题,共38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)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
14、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
15、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
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