防城港市重点中学2025-2026学年高二上物理期末达标检测试题含解析.doc

防城港市重点中学2025-2026学年高二上物理期末达标检测试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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、如图所示，原来不带电的绝缘金属导体，在其两端下面都悬挂着金属验电箔；若使带负电的绝缘金属球A靠近导体的右端，可能看到的现象是(　　) A.只有右端验电箔张开，且右端带正电 B.只有左端验电箔张开，且左端带负电 C.两端的验电箔都张开，且左端带负电，右端带正电 D.两端的验电箔都不张开，且左端带正电，右端带负电 2、关于速度和加速度的关系，下列说法正确的是( ) A.速度越大，加速度越大 B.速度为零，加速度不一定为零 C.速度变化越快，加速度变化越快 D.速度变化量越大，加速度越大 3、两块平行金属板带等量异号电荷，要使两板间的电压加倍，而板间的电场强度减半，可采用的办法有（　　） A.两板的电量加倍，而距离变为原来的4倍 B.两板的电量加倍，而距离变为原来的2倍 C.两板的电量减半，而距离变为原来的4倍 D.两板的电量减半，而距离变为原来的2倍 4、在信息技术迅猛发展的今天，光盘是存储信息的一种重要媒介．光盘上的信息通常是通过激光束来读取的．若激光束不是垂直投射到盘面上，则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行进的方向，如图所示．下列说法中正确的是( ) A.图中光束①是红光，光束②是蓝光 B.在光盘的透明介质层中，光束①比光束②传播速度更快 C.若光束①②先后通过同一单缝衍射装置，光束①的中央亮纹比光束②的窄 D.若光束①②先后通过同一双缝干涉装置，光束①的条纹宽度比光束②的宽 5、某物质发射的射线在磁场中分裂为如图所示的三束，向右偏转的粒子带电情况为(　　) A.带正电 B.带负电 C.不带电 D.带正、负电都可以 6、下列物理量中属于标量的是（　　） A.周期 B.向心加速度 C.线速度 D.磁感应强度 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、图是用伏安法测电池的电动势、内阻画出的U-I图像。下列说法中正确的是（　　） A.纵轴截距表示待测电源电动势6.0V B.横轴截距表示短路电流为0.5A C.待测电源内电阻为12Ω D.电流为0.3A时的外电阻是18Ω 8、如图所示是一直流电动机提升重物的装置；已知重物质量为m=50kg，电源输出电压U=110V保持不变，电动机线圈电阻R=4Ω，不计各处摩擦，当电动机以某一速度匀速向上提升重物时，电路中的电流I=5A（g=10m/s2）则： A.电源的输出功率为100W B.电动机线圈电阻R的发热功率550W C.提升重物的功率为450W D.电动机的效率为81.8％ 9、如图所示，在矩形区域内有匀强电场和匀强磁场，电场方向平行于ad边且由a指向d，磁场方向垂直于平面，ab边长为，ad边长为2L，一带电粒子从ad边的中点O平行于ab方向以大小为v0的速度射入场内，恰好做匀速直线运动；若撤去电场，其他条件不变，粒子从c点射出场区(粒子重力不计)．下列说法正确的是 A.磁场方向一定是垂直平面向里 B.撤去电场后，该粒子在磁场中的运动时间为 C.若撤去磁场，其他条件不变，粒子一定从bc边射出场区 D.若撤去磁场，其他条件不变，粒子一定从ab边射出场区 10、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图，其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动，线圈的两端与滑动变阻器R连接，当R=10Ω时，交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象，线圈电阻不能忽略，下列说法正确的是（　　） A.0.02s时，R两端的电压瞬时值为零 B.电阻R上的电功率为10W C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt（V） D.当滑动变阻器触头向下滑动时，电压表示数变小 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）某同学在练习使用多用电表测电阻时将选择倍率的旋钮拨至“×10”挡时。指针的偏转角过小，为了提高测量的精确度，请完成下列操作： (1)将选择开关拨至_________挡（填“×100”或“×1”）； (2)将两根表笔短接进行_________，使指针停在0Ω刻度线上 (3)将两根表笔分别接触待测电阻的两端，指针偏转情况如图所示，则所测电阻大小为____Ω。 (4)将选择开关拨至交流电压最高挡上 12．（12分）小华和小明在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中，将实验数据记录在下表中： 电压U/V 0.00 0.20 0.40 0.70 1.00 1.30 1.70 2.10 2.50 电流I/A 0.00 0.14 0.24 0.26 0.37 0.40 0.43 0.45 0.46 (1)实验室有两种滑动变阻器供选择： A．滑动变阻器(阻值范围0～10 Ω、额定电流3 A) B．滑动变阻器(阻值范围0～2 000 Ω、额定电流1 A) 实验中选择的滑动变阻器是________．(填写字母序号) (2)在图甲中用笔画线代替导线，将实验电路连接完整．________ (3)开关闭合前，滑动变阻器的滑片应滑至________(选填“左”或“右”)端 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、C 【解析】带负电的绝缘金属球靠近导体右端，由于发生感应起电，导体右端带正电，左端带负电，两端的验电箔都张开，故C正确，ABD错误 2、B 【解析】加速度表征速度变化快慢，不能表征速度大小，所以速度很大时，加速度也可能为零，速度很小时，加速度也可能很大，速度变化快，加速度一定大，加速度变化不一定大，速度变化大，加速度不一定大。 故选B。 3、C 【解析】A、板间距离变为原来的4倍时，根据公式可得电容为原来的，两板的电量加倍，由得知，电压变为8倍，由分析得知，板间电场强度变为2倍，不符合题意，A错误； B、距离变为原来的2倍时，根据公式可得电容为原来的，两板的电量加倍，由得知，电压变为4倍，由分析得知，板间电场强度变为2倍，不符合题意，B错误； C、板间距离变为原来的4倍时，根据公式可得，两板的电量减半，由得知，电压变为原来的2倍，由分析得知，板间电场强度变为原来的符合题意，C正确； D、板间距离变为原来的2倍，根据公式可得电容为原来的2倍，两板的电量减半，由得知，电压变为原来的，由分析得知，板间电场强度变为倍，不符合题意，D错误 4、C 【解析】由图可知介质对①光的折射率比对②光的折射率大，所以①光的频率高于②光的频率，①红光折射率小于蓝光，A错；折射率越大，在介质中的传播速度越小，B错；①光的波长比②光的短，经同一单缝衍射成双缝干涉时入射光的波长越长，其中央亮纹越宽，D错C对 5、B 【解析】根据左手定则可知，磁场的方向向里，粒子运动的方向向上，向右偏转的粒子带负电，向左偏转的粒子带正电，不偏转的粒子不带电．故B正确，ACD错误 6、A 【解析】向心加速度、线速度和磁感应强度都是既有大小又有方向的物理量，是矢量；而周期只有大小无方向，是标量；故选A. 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】A．当电路电流为零时，即断路时，电源两端的电压等于电源电动势，即图中的纵截距表示电源的电动势，故为6.0V，A正确； B．从图中可知纵坐标不是从零开始的，所以横轴截距不表示短路电流，B错误； C．根据图像斜率表示电源内阻，电源内电阻 C错误； D．电流为0.3A时路端电压为5.4V，所以外电阻 D正确。 故选AD。 8、CD 【解析】电源输出P="UI=550" W，选项A错误；电动机线圈电阻R的发热功率P热=I2R="100" W，选项B错误；提升中重物的功率为P机="550" W–100 W="450" W，选项C正确；电动机的效率为，选项D正确 【名师点睛】此题是关于电功率的计算问题；关键是搞清电动机内部的能量转化关系，知道电热的求解公式P热=I2R 9、AC 【解析】由左手定则判断出磁场的方向；根据洛伦兹力提供向心力得出粒子的周期，然后结合偏转角求时间；若撤去磁场，粒子在电场中做类平抛运动，将运动分解. 【详解】A、设粒子带正电荷，则受到的电场力的方向向下，洛伦兹力的方向向上，由左手定则可得，磁场的方向垂直于纸面向里.同理若粒子带负电，则受到的电场力的方向上，洛伦兹力的方向向下，由左手定则可得，磁场的方向垂直于纸面向里；故A正确. B、撤去电场后，该粒子在磁场中做圆周运动，其运动的轨迹如图： 则：，则； 由洛伦兹力提供向心力得：，则，粒子运动周期T，则，粒子的偏转角θ，，所以；该粒子在磁场中的运动时间为：；故B错误. C、D、电场和磁场均存时，粒子做匀速直线运动qE=qv0B，联立，可得， 撤去磁场中，带电粒子在电场中做类平抛运动，假设带电粒子从ab边射出场区，由运动学规律有：，， 根据牛顿第二定律可得Eq=ma，联立解得， 带电粒子沿ab方向运动距离x=v0t=2L，x大于ab边长，故假设不成立，带电粒子从bc边射出场区.故C正确，D错误. 故选AC. 【点睛】本题主要考查了带电粒子在组合场中运动的问题，要求同学们能正确分析粒子的受力情况，再通过受力情况分析粒子的运动情况，熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式 10、BC 【解析】A．0.02s时穿过线圈的磁通量为零，磁通量变化率最大，感应电动势最大，此时R两端的电压瞬时值不为零，故A错误； B．电压表的读数为R两端的电压，电阻R上的电功率 故B正确； C．根据乙图可知，线圈从平行于磁场方向开始转动，故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数，R两端电压的最大值 Um=U=10 V 角速度 所以R两端的电压u随时间t变化的规律是 u=10cos100πt（V） 故C正确； D．当滑动变阻器触头向下滑动时，R增大，总电流减小，内电压减小，路端电压增大，电压表示数增大，故D错误。 故选BC 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.×100 ②.欧姆调零（电阻调零） ③.1600 【解析】(1)[1]用“×10Ω”测电阻时挡时，指针的偏转角过小，说明所选挡位太小，为准确测量电阻阻值，应换用大挡位，应选“×100Ω”挡； (2)[2]然后对欧姆表重新进行欧姆调零，即将两根表笔短接进行欧姆调零，使指针停在0Ω刻度线上； (3)[3] 由图象表盘可知，待测电阻阻值为 12、 ①.A ②. ③.左 【解析】根据灯泡的电阻大小选择滑动变阻器；抓住灯泡电流、电压从零开始测起，滑动变阻器采用分压式，灯泡为小电阻，电流表采用外接法 【详解】（1）由于灯泡的电阻大约在几欧左右，为了便于测量，滑动变阻器选择0-10Ω的A即可 （2）由于灯泡的电压和电流从零开始测起，则滑动变阻器采用分压式接法；电流表采用外接法．实物连线图如图所示 （3）为了保护测量电路，开关闭合前，滑动变阻器的滑片应滑至最左端 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