陕西省榆林市第十二中学2025-2026学年高二上物理期末考试试题含解析.doc

陕西省榆林市第十二中学2025-2026学年高二上物理期末考试试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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、首先发现电磁感应现象的科学家是（　　） A.法拉第 B.安培 C.奥斯特 D.楞次 2、如图所示，虚线a、b和c 是某静电场中的三个等势面，它们的电势分别为φa、φb 和φc，φa＞φb＞φc，一带正电的粒子射入电场中，其运动轨迹如实线KLMN所示，由图可知 A.粒子从K到L的过程中，电场力做正功 B.粒子从L到M的过程中，电场力做负功 C.粒子从K到L的过程中，电势能增加 D.粒子从L到M的过程中，动能减小 3、如图所示，一电子仅在电场力作用下从原点O由静止沿x轴正方向运动，其动能Ek与其位移x成正比，M、N是x轴上的两个点，EM、EN表示M、N两点的电场强度，φM、φN表示M、N两点的电势．下面判断正确的是（ ） A.EM＜EN B.EM＞EN C.φM＞φN D.φM＜φN 4、如图所示的条形磁铁的上方放置一矩形线框，线框平面水平且与条形磁铁平行，则线框在由N极匀速平移到S极的过程中，线框中的感应电流的情况是( ) A.线框中始终无感应电流 B.线框中始终有感应电流 C.线框中开始有感应电流，当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流，以后又有了感应电流 D开始无感应电流，当运动到磁铁中部上方时有感应电流，后来又没有感应电流 5、如图所示，在竖直平面内，AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上，在C点有一固定点电荷，电荷量为-Q．现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放，该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g．规定电场中B点的电势为零，则在-Q形成的电场中 A.D点的电势为 B.A点的电势高于D点的电势 C.D点的电场强度大小是A点的倍 D.点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr 6、根据磁感强度的定义式，下面说法正确的是 A.B随着IL乘积的增大而减小 B.B随着F的增大而增大 C.B的方向与F的方向一致 D.B与F、I、L的变化无关 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、电荷量为Q1和Q2的两点电荷分别固定在x 轴上的O、C 两点，规定无穷远处电势为零，x 轴上各点电势随x 的变化关系如图所示．则 A.Q1的电荷量小于Q2 的电荷量 B.G 点处电场强度的方向沿x 轴负方向 C.将一带负电的试探电荷自G 点静止释放，仅在电场力作用下一定能到达D 点 D.将一带负电的试探电荷从D 点移到J 点，电场力先做正功后做负功 8、一个空气平行板电容器，极板间距离为d，正对面积为S，充以电荷量Q后，两极板间电压为U，为使电容器的电容加倍，可采用的办法是(　　) A.将电压变为U/2 B.将带电荷量变为2Q C.将极板正对面积变2S D.将两极间充满介电常数为2的电介质 9、图示是某导体的I-U图线，图中α=45°，下列说法正确的是 A.通过电阻的电流与其两端的电压成正比 B.此导体的电阻R=2Ω C.I-U图线的斜率表示电阻的倒数，所以电阻R=cot45°=1.0Ω D.在R两端加6.0V电压时，每秒通过电阻截面的电量是6.0C 10、质量为和质量为的两个物体在光滑的水平面上发生正碰，碰撞时间极短，其位移—时间图像如图所示，则（　　） A.的质量为1.5kg B.的质量为3kg C.此碰撞有机械能损失 D.此过程无机械能损失 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）我们可以通过实验探究电磁感应现象中感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律。以下是实验探究过程的一部分。 （1）如图甲所示，当磁铁的N极向下运动时，发现电流表指针偏转，若要探究线圈中产生感应电流的方向，必须知道_______。 （2）如图乙所示，实验中发现闭合开关时，电流表指针向右偏转。电路稳定后，若向左移动滑片，此过程中电流表指针向______偏转，若将线圈A抽出，此过程中电流表指针向______偏转。（均选填“左”或“右”） （3）某同学按图丙完成探究实验，在完成实验后未断开开关，也未把A、B两线圈和铁芯分开放置，在拆除电路时突然被电击了一下，则被电击是在拆除______（选填“A”或“B”） 线圈所在电路时发生的，分析可知，要避免电击发生,在拆除电路前应______（选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”）。 12．（12分）某同学用多用电表测量一小段2B铅笔芯的电阻R （1）该同学先用螺丝刀调节调零螺丝，使指针指在左端“0”位置，把红、黑表笔分别插入多用电表“+”、“-”插孔，接下来的正确操作顺序是____________（填字母）； A．把选择开关旋转到“OFF”档 B．调节欧姆调零旋钮使指针指到电阻档的“0”刻度 C．把红、黑表笔分别接在铅笔芯的两端，然后读数 D．把选择开关旋转到合适的档位，将红、黑表笔短接 （2）该同学所选倍率为×10档，正确操作后，多用电表的指针位置如图所示，则电阻R=____Ω 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】首先发现电磁感应的科学家是法拉第。故A正确，BCD错误 2、C 【解析】先根据等势面图得到电场线的分布图，再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断 【详解】电场线与等势面垂直，由较高的等势面指向较低的等势面，分布图如图： A、故粒子从K到L的过程中，负粒子从高电势向低电势运动，故电场力做负功，故A错误； B、粒子从L到M的过程中，先从高电势向低电势运动，后从低电势向高电势运动，电场力先做负功后做正功，故B错误； C、粒子从K到L的过程中，电场力做负功，电势能增加，故C正确； D、粒子从L到M的过程中，电场力先做负功后做正功，故动能先减小后增大，故D错误； 故选C. 【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况，然后根据动能定理判断动能的变化情况，根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况 3、D 【解析】根据电子的运动方向结合图象，确定电场力方向，场强方向与电子所受电场力方向相反．根据场强方向判断电势的高低．由速度图象读出速度平方v2与位移x的关系，确定场强的变化情况 【详解】由动能Ek与其位移x成正比，Ek=Eqx，故E为常量，为匀强电场，故AB错误；电子所受电场力逆着电场方向，电场方向沿MN，沿电场线的方向电势降低，φM＜φN，故D正确，C错误．所以D正确，ABC错误 【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 4、B 【解析】条形磁铁中部磁性较弱，两极磁性最强，线圈从左向右移动过程中，线圈中磁通量先减小后反方向增大，因此线圈中始终有感应电流 A．线框中始终无感应电流，与结论不相符，选项A错误； B．线框中始终有感应电流，与结论相符，选项B正确； C．线框中开始有感应电流，当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流，以后又有了感应电流，与结论不相符，选项C错误； D．开始无感应电流，当运动到磁铁中部上方时有感应电流，后来又没有感应电流，与结论不相符，选项D错误； 5、A 【解析】A．到D电场力做正功，根据动能定理可知， 解得 则 因为 故 A正确； B．点的电势低于D点的电势，B错误； C．A、D点的电场强度 ； 即D点的电场强度大小是A点的倍，C错误； D．点电荷-q在D点具有的电势能为-7mgr，D错误； 故选A。 6、D 【解析】磁感应强度是用来描述磁场强弱的一个物理量，只与磁场本身有关，大小与F、I、L及其变化都无关，方向与F的方向垂直 A、A项与上述分析结论不相符，故A错误； B、B项与上述分析结论不相符，故B错误； C、C项与上述分析结论不相符，故C错误； D、D项与上述分析结论相符，故D正确 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项：图像斜率表示场强大小，由图可知在H点的场强为零，即Q1和Q2两电荷在H的合场强为零，由公式可知，Q1的电荷量大于Q2的电荷量，故A错误； B项：由图知B点的电势为零，由于沿着电场线电势降低，所以在B点边场强方向沿x轴正方向，在B点右边场强方向沿x轴负方向，故B正确； C项：由在G点场强方向沿x轴向左，负电荷所受电场力向右，所以负电荷沿x轴向右运，故C错误； D项：由图像可知从D点到J点电势先升高再降低，负电荷的电势能先减小后增大，电场力先做正功后做负功，故D正确 8、CD 【解析】AB．电容器的电容和电容器极板上的电荷量、电压无关，所以选项A、B不正确； CD．根据公式C＝可知选项C、D正确。 故选CD。 9、AB 【解析】A.由图像知通过电阻的电流与其两端的电压成正比，故A正确； B.根据电阻的定义可知：，故B正确 C.单位不同，倾角不同，电阻不能通过倾角正切值求得，故C错误； D.在R两端加6.0V电压时，电流为3A,所以，故D错误 故选AB 10、AD 【解析】AB．根据位移时间图像的斜率等于速度，可知碰撞前是静止的，的速度为 碰后的速度为 的速度为 以两个物体组成的系统为研究对象，取碰撞前的速度方向为正方向，根据动量守恒定律有 代入数据得 B错误A正确； CD．碰撞前总动能 碰撞后的总动能 所以碰撞前后动能相等，碰撞过程中没有机械能损失，C错误D正确。 故选AD。 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.电流表指针偏转方向与电流方向间的关系 ②.右 ③.左 ④.A ⑤.断开开关 【解析】(1)[1]如图甲所示，当磁铁的N极向下运动时，发现电流表指针偏转，若要探究线圈中产生感应电流的方向，必须知道电流表指针偏转方向与电流方向间的关系； (2)[2][3]如图乙所示，实验中发现闭合开关时，穿过线圈B的磁通量增加，电流表指针向右偏；电路稳定后，若向左移动滑动触头，通过线圈A的电流增大，磁感应强度增大，穿过线圈B的磁通量增大，电流表指针向右偏转；若将线圈A抽出，穿过线圈B的磁通量减少，电流表指针向左偏转； (3)[4][5]在完成实验后未断开开关，也未把A、B两线圈和铁芯分开放置，在拆除电路时，线圈A中的电流突然减少，从而出现断电自感现象，线圈中会产生自感电动势，进而突然会被电击了一下，为了避免此现象，则在拆除电路前应断开开关。 12、 ①.DBCA ②.2.2×102 【解析】(1)用多用电表测电阻，应先对多用电表机械机械调零，然后把选择开关置于合适的欧姆档，再进行欧姆调零，欧姆调零后测电阻，多用电表使用完毕应将选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡； (2)根据图示表盘确定欧姆表的倍率，然后根据指针位置读出其示数 【详解】(1) 用多用电表测电阻，应先对多用电表机械机械调零，然后把选择开关置于合适的欧姆档， 再进行欧姆调零，欧姆调零后测电阻，多用电表使用完毕应将选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡， 因此合理的实验步骤为：DBCA； (2) 所选倍率为×10档，由图示表盘可知，欧姆表读数为：22×10=220Ω 【点睛】本题考查了多用电表使用方法与读数，要掌握多用电表的使用方法与注意事项，掌握基础知识即可解题，平时要注意基础知识的学习 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