福建省漳州市华安县第一中学2026届高二上物理期末经典试题含解析.doc

福建省漳州市华安县第一中学2026届高二上物理期末经典试题 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、两根材料相同的均匀导线A和B，其长度分别为L和2L，串联在电路中时，其电势的变化如图所示，下列说法正确的是（　　） A.A和B导线两端的电压之比为5：2 B.A和B导线两端的电压之比为1：2 C.A和B导线的横截面积之比为1：3 D.A和B导线的横截面积之比为2：3 2、如图所示，M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点，O为半圆弧的圆心，∠MOP＝90°，在M、P处各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有垂直纸面向里、大小相等的恒定电流，这时O点的磁感应强度大小为B0．若将P处长直导线移开，则O点的磁感应强度的大小为( ) A. B. C. D. 3、如图所示的四种情况中，匀强磁场磁感应强度相同，导体长度相同，通过的电流也相同，导体受到的磁场力最大，且方向沿着纸面的情况是（） A.甲、乙 B.丙、丁 C.甲、丙 D.乙、丁 4、如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场，磁场的中心与铁芯的轴线重合当铁芯绕轴线以角速度转浏的过程中,线圈中的电流变化图象是下图中的哪一个?(从图位置开始计时,NS极间缝隙的宽度不计,以边的电流进入纸面,边的电流出纸面为正方向) A. B. C. D. 5、一重为10N的物体静止在水平桌面上，现用3N的水平推力向右推它但未能推动，如图所示．则此种情况下物体所受摩擦力情况是（ ） A.摩擦力的方向向左，大小等于3N B.摩擦力的方向向右，大小等于10N C.摩擦力的方向向右，大小等于3N D.摩擦力的方向向左，大小等于13N 6、如图所示，在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体，在斜面上放了一根长L，质量为m的导线，当通以如图示方向的电流I后，导线恰能保持静止，则磁感应强度B必须满足（） A.，方向竖直向下 B.，方向垂直斜面向下 C.，方向垂直纸面向外 D.，方向垂直纸面向里 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、下图所示的各电流不是交流电的是：（） A. B. C. D. 8、如图，光滑绝缘水平面的右侧存在着匀强电场和匀强磁场组成的复合场，电场方向竖直向下，磁场方向水平向外，磁感应强度大小为B；一电荷量为q、质量为m的小球a在水平面上从静止开始经电压U加速后，与静止着的另一相同质量的不带电金属小球b发生碰撞并粘在一起，此后水平向右进入复合场中，在竖直面内做匀速圆周运动。电荷量的损失不计，重力加速度大小为g。下列判断正确的是 A.小球a可能带正电 B.小球a、b碰撞后的速度v= C.小球b做匀速圆周运动的半径为r= D.小球从圆轨道的最低点到最高点，机械能增加量△E= 9、根据外媒某军事杂志一篇关于中国航母的报道，其猜测中国自行设计建造的第三代国产航母将采用电磁弹射装置．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流时，线圈左侧的金属环被弹射出去．则下列说法正确的是（　　） A.合上开关 S 的瞬间，从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流 B.金属环被向左弹射的瞬间，还有扩张的趋势 C.若将金属环置于线圈的右侧，环将不能弹射出去 D.若将电池正、负极调换后，金属环弹射方向仍然向左 10、等量异种点电荷电场中，是两点电荷连线的中垂线，一带电粒子仅在电场力作用下从a处沿虚线轨迹运动到b，则（） A.a处的电势小于b处的电势 B.粒子在a处的电势能大于在b处的电势能 C.粒子在b处的加速度大小大于在a处的加速度大小 D.粒子在a处的速率小于在b处的速率 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）在“用多用电表测电阻、电流和电压”的实验中： （1）用多用电表测电流或电阻的过程中正确的是____ A．在测量电阻时，更换倍率后必须重新进行调零 B．在测量电流时，更换量程后必须重新进行调零 C．在测量未知电阻时，必须先选择倍率最大挡进行试测 D．在测量未知电流时，必须先选择电流最大量程进行试测 （2）测量时多用电表指针指在如图所示位置，若选择开关处于“10V”挡，其读数为__V；若选择开关处于“”挡，其读数___（选填“大于”“等于”或“小于”）。 12．（12分）小组中的一个同学按如图电路进行实验，测量对象为一节干电池.他依据所测得的数据描得如图所示U-I图象. (1)在连接线路前，有如下器材供选用，其中应选用的器材是____________ A．标称为“3A 0.05Ω”的电流表 B．标称为“0.6A 0.25Ω”的电流表 C．标称为“3V 800Ω”的电压表 D．标称为“3V 3000Ω”的电压表 E．标称为“1.0A 200Ω”的滑动变阻器 F．标称为“1.0A 50Ω”的滑动变阻器 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）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 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、C 【解析】AB．由图像可知，导线A长度为1m，两端电压；导线B长度为2m，其两端电压为，所以A导线和B导线两端的电压之比为3：2，AB错误； CD．两导线中电流相等，即 算得 根据电阻定律 可得两导线的横截面积之比为 D错误C正确。 故选C。 2、B 【解析】根据安培定则可知，两导线在O点形成的磁感应强度如图所示： 合磁感应强度大小为B0.则根据几何关系可知，两导线单独形成的磁感应强度大小为B0，故B正确，ACD错误 故选B. 3、D 【解析】甲中电流与磁场不垂直，所以不是最大，排除甲．丙电流与磁场平行，磁场力为0，所以排除丙．所以选D 4、D 【解析】在一个周期内，前半个周期内：根据右手定则可知电流从b边进入纸面，a边电流出纸面，为负值．设ab边长为，ad边长为，矩形abcd的面积为S，电阻为R，磁感应强度大小为B，则感应电动势大小为：，感应电流大小为：，为不变．后半个周期内：根据右手定则可知电流从a边进入纸面，b边的电流出纸面，为正值．感应电流大小为：，为不变，故ABC错误，D正确，故选D 【点睛】将一个周期分成两个半个周期研究，根据右手定则判断感应电流的方向，确定电流的正负．根据感应电动势公式推导电动势表达式，确定电流大小，然后选择图象 5、A 【解析】分析物体受到的摩擦力的大小，首先要判断物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力，静摩擦力和滑动摩擦力的计算方法是不同的 【详解】由于物体受到水平推力向右推力，但是物体没有被推动，所以物体此时受到的是静摩擦力，静摩擦力的大小和推力的大小相等，方向相反，所以摩擦力的方向向左，大小等于3N，所以A正确，BCD错误．故选A 【点睛】静摩擦力和滑动摩擦力的计算方法是不同的，这是解决本题的关键，也是同学常出错的地方，所以一定要判断物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力 6、A 【解析】磁场竖直向下时，安培力水平向左，导体棒还受到重力和支持力，根据平衡条件和安培力公式，有mgtanα=BIL，解得：，故A正确；磁场方向垂直斜面向下时，根据左手定则，安培力沿斜面向上，导体棒还受到重力和支持力，根据平衡条件和安培力公式，有：mgsinα=BIL，解得：，故B错误；磁场垂直向外时，由于电流与磁场方向垂直，故安培力为零，故不可能平衡，故C错误；磁场方向垂直纸面向里时，磁场方向与电流方向平行，导体不受安培力，导线不能保持静止，故D错误．所以A正确，BCD错误 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】大小方向均随时间做周期性变化的电流为交流电；而方向不变的电流为直流电 【详解】由图可知，AC中的电流的大小和方向都不断变化，故电流为交流电；B中的电流的大小时刻在变，但是电流的方向不变，故电流为直流电；D中的电流的大小和方向都不变，故电流也为直流电；故选BD. 8、BD 【解析】A．小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动，故重力等于电场力，即洛伦兹力提供向心力，所以 由于电场力的方向与场强的方向相反，故小球带负电，故A错误； B．小球a经加速电场加速由动能定理有 小球a经加速电场后的速度为 小球a与b发生碰撞，由动量守恒有 解得 故B正确； C．小球a和b碰后在竖直平面内做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，则有 解得 故C错误； D．由功能关系可知，机械能的增加量为电场力所做的功，则有 故D正确。 故选BD。 9、AD 【解析】楞次定律可以概括为“增反减同”“增缩减扩”“来拒去留”根据这几句可以判断电流的方向，面积的变化，甚至环受到力的方向 【详解】A、合上开关 S 的瞬间，环中突然增加了向右的磁场，根据楞次定律可知：从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流，故A对 B、穿过环的磁通量增大，根据楞次定律“增缩减扩”可知金属环被向左弹射的瞬间，还有缩小的趋势，故B错； C、只要穿过环的磁通量发生变化，根据“来拒去留”环都会受到力的作用，故C错； D、根据“来拒去留”在闭合开关的瞬间，环都会受到向左的力作用，与电源正负极无关，故D对； 故选AD 10、BD 【解析】A.从正电荷到负电荷是一条电场线，沿着电场线方向，电势逐渐降低，中垂线是一条等势线，则a处的电势大于b处的电势，故A错误； B.根据运动轨迹可知，轨迹往右偏，则受到的电场力大致向右，则电场力做正功，电势能要减小，则粒子在a处的电势能大于在b处的电势能，故B正确； C.观察图中可以发现，a处电场强度大于b处电场强度，则a处受到的电场力更大，再由牛顿第二定律知，所以粒子在a处的加速度大小大于在b处的加速度大小，故C错误； D.电场力做正功，则动能增加，可知粒子在b处的速率大于在a处的速率，故D正确。 故选：BD 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.AD ②.5.4 ③.小于 【解析】（1）[1]A.在测量电阻时，更换倍率后，欧姆表的内部电阻发生了变化，欧姆挡的零刻度在最右边，也就是电流满偏，所以必须重新进行调零，选项A正确； B.在测量电流时，根据电流表的原理，电流的零刻度在左边，更换量程后不需要调零，选项B错误； C.在测量未知电阻时，若先选择倍率最大挡进行试测，当被测电阻较小时，电流有可能过大，所以应从倍率较小的挡进行测试，若指针偏角过小，再换用倍率较大的挡，选项C错误； D.在测量未知电流时，为了电流表的安全，必须先选择电流最大量程进行试测，若指针偏角过小，再换用较小的量程进行测量，选项D正确。 故选AD。 （2）[2].选择开关处于“10V”挡，最小分度值为0.2V，所以此时的读数为5.4V。 [3]（因多用电表的欧姆挡的刻度分布不是均匀的，越向左，刻度越密集，所以10至30的中间数值一定小于20，若选择开关处于“×10”挡，由图可知其读数小于。 12、 ①.BDF ②.1.48 ③.1.60 【解析】(1)根据电路图、电源电动势电路最大电流选择实验器材 (2)电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势，图象斜率的绝对值是电源内阻 【详解】(1)由U-I图象可知，电路最大电流约为0.3A，因此电流表选B，由图示实验电路可知，实验误差是由电压表分流造成的，电压表内阻越大，实验误差越小，因此电压表选D，为方便实验操作，滑动变阻器应选F (2)由U-I图象结合可知，图象与纵轴交点坐标为1.48，则电源电动势E=1.48V；电源内阻. 【点睛】伏安法测电源电动势与内阻，相对于电源来说，电流表采用外接法时，电压表内阻越大，实验误差越小. 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、 (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、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