2026届云南省宣威市第十二中学高二上物理期末质量检测试题含解析.doc

2026届云南省宣威市第十二中学高二上物理期末质量检测试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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、对于一个电容器，下列说法中正确的是（　　） A.电容器所带的电量越多，电容越大 B.电容器两极板间的电势差越大，电容越大 C.电容器两极板间的电势差减小到原来的一半，它的电容也减小到原来的一半 D.电容器所带的电量增加为原来的两倍，两极板间的电势差也增加为原来的两倍 2、矩形通电导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内，电流方向如图所示，ab边与MN平行．关于MN的磁场对线框的作用，下列叙述正确的是(　　) A.线框有两条边不受安培力 B.线框有两条边所受的安培力相同 C.线框所受安培力的合力向左 D.线框将绕MN转动 3、如图所示，三块相同蹄形磁铁a、b、c并列放置在水平桌面上。导体棒用图中1、2轻而柔软的细导线悬挂起来，它们与导体棒和电源构成回路（电源没有在图中画出），导线1、2接在直流电源的两端，认为导体棒所在位置附近为匀强磁场。接通电源后，导体棒偏离竖直方向，位置如图中所示。依次撤去磁铁b、c，看到导体棒的摆动幅度逐渐减小。根据该实验的操作，下列说法正确的是（ ） A.导线1接在直流电源的负极，导线2接在直流电源的正极 B.磁场越强，导体棒受到的安培力越大 C.电流越大，导体棒受到的安培力越大 D.导体棒在磁场中的长度越长，导体棒受到安培力越大 4、航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示．当固定线圈上突然通过直流电时，线圈左侧的金属环被弹射出去．现在线圈左侧同一位置，先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环，电阻率ρ铜<ρ铝．则合上开关S的瞬间，下列（） A.从右侧看，环中产生逆时针方向的感应电流 B.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力 C.若将金属环置于线圈右侧，环将向右弹射 D.电池正、负极调换后，金属环能向右弹射 5、电场强度的定义式为，则（　　） A.该定义式只适用于点电荷产生的电场 B.单位为N/C C.是标量 D.电场中各点电场强度都相同 6、关于电流强度的概念，以下叙述中正确的是（　　） A.通过导线截面的电量越多，电流强度越大 B.电子运动的速率越大，电流强度越大 C.单位时间内通过导体截面的电量越多，电流强度越大 D.因为电流有方向，所以电流强度是矢量 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、如图所示甲、乙电路，电阻R和自感线圈L的电阻都很小。接通S，使电路达到稳定，灯泡A发光，则（　　） A.在电路甲中，断开S，A将渐渐变暗 B.在电路甲中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗 C.在电路乙中，断开S，A将渐渐变暗 D.在电路乙中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗 8、如图所示，一质量为m、电荷量为＋q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动，细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中，不计空气阻力，现给圆环向右的初速度v0，在以后的运动过程中，圆环运动的速度图象可能是图中的（ ） A.②③ B.①③ C.②④ D.①④ 9、为了测量某化工厂的污水排放量，技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计，该装置由绝缘材料制成，长、宽、高分别为a、b、c，左右两端开口，在垂直于上、下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场，在前、后两个内侧固定有金属板作为电极，污水充满管口从左向右流经该装置时，电压表将显示两个电极间的电压U。若用Q表示污水流量（单位时间内排出的污水体积），下列说法中正确的是（　　） A.若污水中正离子较多，则前表面比后表面电势高 B.前表面的电势一定低于后表面的电势，与哪种离子多少无关 C.污水中离子浓度越高，电压表的示数将越大 D.污水流量Q与U成正比，与a、b无关 10、如图所示，竖直墙面与水平地均光滑且绝缘，两个带有同种电荷的小球a、b分别处于竖直墙面和水平地面，且处于同一竖直平面内．如图所示，在水平推力FF的作用下，小球a、b静止于图示位置．如果将小球b向左推动少许，并待两球重新达到平衡时，则两个小球的受力情况与原来相比（ ） A.地面对小球弹力可能减小 B.两个小球之同的距离增大 C.推力F将减小 D.竖直墙面对小球a的弹力不变 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）要测绘额定电压为2 V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择： A．电源E（电动势3.0 V，内阻可不计） B．电压表V1(量程为0~3.0 V，内阻约2 kΩ) C．电压表V2(0~15.0 V，内阻约6 kΩ D．电流表A1(0~0.6 A，内阻约1 Ω) E．电流表A2(0~100 mA，内阻约2 Ω) F．滑动变阻器R1（最大值10 Ω） G．滑动变阻器R2（最大值2 kΩ） （1）为减少实验误差，实验中电压表应选择_____.，电流表应选择_____.，滑动变阻器应选择:________（填各器材的序号） （2）为提高实验精度，请你设计实验电路图，并画在下面的虚线框中_____. （3）实验中测得一组数据如下表所示，根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________ （4）该小电珠的额定功率是_______ 12．（12分）图为一正在测量中的多用电表盘．使用时红表笔插入多用表的正(＋)插孔，则： （1）测电压时，电流从________表笔流入多用电表；测电阻时，电流从________表笔流出多用电表；测电流时，电流从________表笔流入多用电表 （2）如果是用直流10 V挡测量电压，则读数为________ V. （3）如果是用“×1”挡测量电阻，则读数为________ Ω. （4）如果是用直流5 mA挡测量电流，则读数为________ mA. 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 14．（16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 15．（12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 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、D 【解析】电容表征电容器容纳电荷的本领大小，由电容器本身的特性决定，与两极板间的电压、所带的电荷量无关 【详解】ABC、是比值定义式，C与U、Q无关，电容表征电容器容纳电荷的本领大小，由电容器本身的特性决定，与两极板间的电压、所带的电荷量无关．故A、B、C均错误， D、由，得，则电量增加为原来的两倍，两极板间的电势差也增加为原来的两倍，故D正确 故选D 【点睛】电容，采用的是比值定义法，有比值定义法共性，C与U、Q无关，由电容器本身决定 2、C 【解析】A.直导线中的电流方向由M到N，根据安培定则，知导线右侧区域磁感应强度方向向内，根据左手定则，知ab边受的安培力向左，cd边受到的安培力向右，bc边受到的安培力向上，ad受到的安培力向下，都受安培力作用，故A错误； B.由于离MN越远的位置，磁感应强度B越小，故根据安培力公式F=BIL，ab边受到的安培力大于cd边，bc边受到的安培力大小等于ad受到受到的安培力，但方向相反，故B错误； CD.根据ab边受的安培力向左，cd边受到的安培力向右，bc边受到的安培力向上，ad受到的安培力向下，bc边受到的安培力大小等于ad受到受到的安培力大小，方向相反，所以线框所受的安培力的合力向左，将向左平动，故C正确，D错误； 故选C. 3、D 【解析】A．由图可知，导体棒向外偏，即受到的安培力向外，磁场方向向下，由左手定则可知，导线1接在直流电源的正极，导线2接在直流电源的负极，故A错误； BCD．依次撤去磁铁b、c，所以导体棒在磁场中长度越短，导体棒的摆动幅度逐渐减小即安培力越小，反之，导体棒在磁场中的长度越长，导体棒受到安培力越大，故BC错误，D正确。 故选D。 4、C 【解析】A．线圈中电流为左侧流入，磁场方向为向右，在闭合开关的过程中，磁场变强，则由楞次定律可知，感应电流由左侧看为逆时针，由右侧看为顺时针，故A错误； B．由于铜环的电阻较小，故铜环中感应电流较大；故铜环受到的安培力要大于铝环，故B错误； C．若环放在线圈右方，根据“来拒去留”可得，环将向右运动；故C正确； D．电池正负极调换后，金属环受力向左，故仍将向左弹出；故D错误； 故选C。 5、B 【解析】A．该定义式适用于任何电场，选项A错误； B．电场强度的单位为N/C，选项B正确； C．电场强度既有大小又有方向，是矢量，选项C错误； D．电场中各点电场强度不一定都相同，选项D错误。 故选B。 6、C 【解析】A．物理学中把每秒钟通过导体任一横截面的电荷量（简称电量）叫做电流强度，通过导体横截面的电量越多，但时间不知道，电流强度不一定大，故A错误； B．导电流强度的微观表达式为，所以电子速率大，电流强度不一定大，故B错误； C．物理学中把每秒钟通过导体任一横截面的电荷量（简称电量）叫做电流强度，则单位时间内通过导体截面的电量越多，电流强度越大，故C正确； D．电流有方向，但其运算不能应用平行四边形定则，故其为标量，故D错误。 故选C。 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、AD 【解析】AB．题图甲中，A与自感线圈L在同一个支路中，流过的电流相同，断开开关S时，线圈L中的自感电动势要维持原电流不变，所以开关断开的瞬间，A的电流不变，以后电流渐渐变小。因此，A渐渐变暗，A正确，B错误。 CD．题图乙中，A所在支路的电流比自感线圈所在支路的电流要小（因为自感线圈的电阻很小），断开开关S时，自感线圈的自感电动势要阻碍电流的变小，此瞬间自感线圈中的电流不变，自感线圈相当于一个电源给A供电。因此反向流过A的电流瞬间要变大，然后渐渐变小，所以A将先闪亮一下，然后渐渐变暗，C错误，D正确。 故选AD。 8、BD 【解析】若在运动时，洛伦兹力恰好等于重力即Bvq=mg，此刻没有支持力，即也没有摩擦力，所以物体匀速直线运动，1图像有可能，所以排除AC．若速度较大，导致支持力向上，则摩擦力阻碍物体运动，导致速度变小，最终物体应该做匀速直线运动，所以4有可能．若洛伦兹力小于重力，则摩擦力使得速度越来越小，直到停止，3也有可能，答案为BD 考点：受力分析 点评：本题考查了结合洛伦兹力的受力分析（动态分析），根据不同情况，判断摩擦力，最终是否能够匀速直线运动 9、BD 【解析】AB.由左手定则知正离子向后表面偏转，负离子向前表面偏转，前表面的电势一定低于后表面的电势，与离子的多少无关，故B正确A错误； C.最终离子在电场力和洛伦兹力作用下平衡： 解得 则电压表的示数与离子浓度无关，故C错误； D.由流量 解得 则Q与U成正比，与a、b无关，故D正确。 故选BD。 10、BC 【解析】先隔离对A球分析，A球受重力，墙壁的弹力和库仑力．B小球向左缓慢拉动一小段距离后，库仑力与竖直方向的夹角变小，根据平行四边形定则，知库仑力即墙壁弹力的变化．再对整体分析，受总重力，拉力，地面的支持力，墙壁的弹力．可知地面的支持力等于两球的总重力 【详解】A项：对整体受力分析，如图所示，地面的支持力始终等于两球的总重力，所以地面对小球B的支持力不变，故A错误； B、C、D项：对A球受力分析，受到三个力如图所示， B小球向左缓慢拉动一小段距离后，库仑力与竖直方向的夹角变小， B的重力不变，墙壁的弹力方向不变，根据平行四边形定则，库仑力变小，竖直墙面对小球A的推力NA变小．对整体而言，墙壁对球的弹力等于推力F，则推力F将减小， AB间库仑力变小，根据库仑定律得知，两球间距离变大，故B、C正确，D错误 故选BC 【点睛】解决本题的关键先对整体受力分析，再隔离受力分析．整体法和隔离法是物理当中常见的一种方法，要灵活运用 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.B ②.D ③.F ④.电路图见解析； ⑤.图像见解析 ⑥.1.00W 【解析】（1）[1][2][3]．由题意小灯泡额定电压为2 V，额定电流为0.5 A，故电压表应选B，电流表应选D，又描绘伏安特性曲线要求电流从零调，故变阻器应用分压式接法，应选阻值小变阻器F （2）[4]．由于小电珠电珠较小，满足，电流表应用外接法，又变阻器应采用分压式接法，电路图如图所示： （3）[5]．小电珠的伏安特性曲线如图所示： （4）[6]．由图可知，当电压为2 V，电流为0.5 A；则功率 12、 ①.红 ②.黑 ③.红 ④.6.6 ⑤.8 ⑥.3.3 【解析】(1)[1][2][3]根据多用表电流“红进黑出”可知，测电压时，电流从红表笔流入多用电表；测电阻时，欧姆表内部存在电源，所以，电流从黑表笔流出多用电表；测电流时，电流从红表笔流入多用电表； (2)[4] 如果是用直流10V挡测量电压，则读数为6.6V； (3)[5] 如果用“×1”挡测量电阻，则读数为： 8Ω； (4)[6] 如果是用直流5mA挡测量电流，读数为3.3mA. 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、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 14、 (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 15、（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