2025-2026学年四川省三台中学实验学校高二物理第一学期期末复习检测试题含解析.doc

2025-2026学年四川省三台中学实验学校高二物理第一学期期末复习检测试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、下列器件，利用电流的热效应工作的是（ ） A.变压器 B.验钞机 C.电容器 D.电热水壶 2、一个电流表的满偏电流Ig=1mA，内阻为300Ω，要把它改装成一个量程为15V的电压表，则应在电流表上（ ） A.串联一个14700Ω的电阻 B.并联一个14700Ω的电阻 C.串联一个15000Ω的电阻 D.并联一个15000Ω的电阻 3、关于公式和，下列说法正确的是（　　） A.公式是电场强度的定义式，只适用于匀强电场 B.由可知，电场中某点的场强与电场力成正比 C.由可知，到点电荷Q距离相等的各点的电场强度相同 D.由可知，到点电荷Q距离相等各点的电场强度大小相等 4、在如图所示的电路中，、、和皆为定值电阻，为可变电阻，电源的电动势为E，内阻为r，设电流表的读数为，电流表的读数为，电压表V1的示数为，电压表的读数为，当的滑动触点向a端移动过程中，电流表的读数变化量大小为，电流表的读数变化量大小，电压表的读数变化量大小为，电压表的读数变化量大小为，则（） A.变大，，不变 B.变大、，不变 C.变小，变小，变小 D.变小，变小，变大 5、有三束粒子，分别是质子（）、氚核（）和粒子（）束．当它们以相同的速度沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中，在下列四图中，能正确表示出这三束粒子运动轨迹的是（ ） A. B. C. D. 6、质量为m的金属导体棒置于倾角为θ的导轨上，棒与导轨间的动摩擦因数为μ，当导体棒中通以垂直纸面向里的电流时，恰能在导轨上静止，图中标出了四种可能的匀强磁场方向，其中导体棒与导轨间的摩擦力不可能为零的是（　　） 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、下列说法正确的是( ) A.磁场是一种看不见摸不着的实际存在的物质 B.根据公式可知，电场强度跟电场力成正比，跟放入电场中的电荷的电量成反比 C.只对匀强电场成立 D.带电粒子在磁场中运动时一定会受到洛仑兹力作用 8、在光滑水平面上有一个质量为m=1kg的小球，小球的一端与水平轻弹簧连接，另一端与不可伸长的轻绳相连，轻绳与竖直方向成θ=45°角，如图所示．小球处于静止状态，且水平面对小球的弹力恰好为零，取g=10m/s2，则（　　） A.此时弹簧的弹力为10N B.剪断弹簧瞬间，小球加速度的大小为10m/s2 C.剪断细绳的瞬间，小球受到的合力水平向左 D.剪断细绳的瞬间，小球加速度的大小为10m/s2 9、如图所示，矩形金属线框abcd放在光滑的绝缘水平桌面上，虚线为线框的对称轴，线框的ab边长为L，bc边长为d，线框的电阻为R，用绕过定滑轮的不可伸长的绝缘细线将线框和放在地面上的重物连接，开始时绳子刚好拉直没有张力，连接线框部分的细线水平，连接重物部分的细线竖直，重物的重力为G．现在虚线右侧加垂直于桌面的匀强磁场，让磁场的磁感应强度大小从0开始均匀增大，经过t时间重物刚好要离开地面，则下列判断正确的是（　　） A.t时间末，磁场的磁感应强度大小为 B.t时间内，线框回路中的电流均匀增大 C.t时间内，线框ab边受到的安培力均匀增大 D.t时间内，线框中电流的功率随时间均匀增大 10、如图甲所示，一个圆形线圈的匝数n=100，线圈面积S=200cm2，线圈的电阻r=1Ω，线圈外接一个阻值R=4Ω的阻值，把线圈放入一方向垂直线圈平面的匀强磁场中，磁感应强度随时间变化规律如图乙所示．下列说法中正确的是（　　） A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向 B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4W D.前4s内通过R的电荷量为8×10-2C 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）某探究小组准备用图甲所示电路测量某电源的电动势和内阻，实验器材如下： 待测电源（电动势约2V），电阻箱R（最大阻值为99.99Ω），定值电阻R0（阻值为2.0Ω），定值电阻R1（阻值为4.5kΩ），电流表G（量程为400μA，内阻Rg＝500Ω），开关S，导线若干 （1）图甲中将定值电阻R1和电流表G串联，相当于把电流表G改装成了一个量程为_______ V的电压表 （2）闭合开关，多次调节电阻箱，并记下电阻箱的阻值R和电流表G的示数I； （3）分别用E 和r 表示电源的电动势和内阻，则和的关系式为________________（用题中字母表示）； （4）以为纵坐标，为横坐标，探究小组作出-的图象如图乙所示．根据该图象求得电源的内阻r＝0.50Ω，则其电动势E＝_______V（计算结果保留两位小数） 12．（12分）如图为某同学验证楞次定律的实验，在水平面固定一“U”形铝框架，框架上置一铝杆ab，不计摩擦，将条形磁铁放在框架正上方，当将磁铁做如下运动时，判断杆ab的运动方向： (1)将磁铁竖直向上运动时，杆ab将向_________运动。 (2)将磁铁竖直向下运动时，杆ab将向_________运动 (3)将磁铁水平向右运动时，杆ab将向_________运动。（填“左”或“右”） 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、D 【解析】利用电流的热效应工作的是纯电阻电路； ABC．变压器、验钞机、电容器都不是电阻，不发热，则都不是利用电流的热效应工作，选项ABC错误； D．电热水壶是纯电阻电路，利用电流的热效应工作，选项D正确； 故选D. 2、A 【解析】根据电路串联分压和并联分流的特点，电流表改装成大量程的电压表需要串联一个大电阻分担多的电压；结合部分电路的欧姆定律可知，代入数据得，故选A 【点睛】电流表串联电阻起分压作用为电压表，电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻．总电阻=量程除以满偏电流，串联电阻为 3、D 【解析】AB．公式 是电场强度的定义式，适用于任何电场；场强的大小是由电场本身决定的，与试探电荷所受电场力无关，故A错误，B错误。 CD．由于电场强度是矢量，故根据 知在以一个点电荷为球心，r为半径的球面上，各处的场强大小相同但方向不同，故各处场强不同，故C错误，D正确。 故选D。 4、A 【解析】C．当R5的滑动触点向图中a端移动时，R5变小，外电路总电阻变小，由闭合电路欧姆定律知，总电流I1变大，路端电压变小，U1变小。根据闭合电路欧姆定律知：U2=E-I1（r+R1+R3），I1增大，则U2变小，因此I2变小。故C错误。 AB．U1的变化量等于U2的变化量与R1，R3的电压变化量之和，U1变小，U2变小，而R1，R3的电压变化量之和增加，则知：△U1＜△U2。由闭合电路欧姆定律知：U1=E-I1r，则，不变。故A正确，B错误。 D．由于，则可知不变；故D错误。 故选A。 5、C 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：，解得：，由此可知：半径与荷质比成反比；因三束离子中质子的荷质比最大，氚核的最小，故质子的半径最小，氚核的半径最大，故C正确，ABD 6、B 【解析】A．杆子受重力，竖直向上的安培力，若重力与安培力相等，则二力平衡，不受摩擦力，A不符合题意； B．杆子受重力，垂直向下的安培力，垂直向上的支持力，若无摩擦力，不能平衡，B符合题意； C．杆子受重力、水平向右的安培力和斜面的支持力，若三个力平衡，则不受摩擦力，C不符合题意； D．杆子受重力、沿斜面向右的安培力和斜面的支持力，若三个力平衡，则不受摩擦力，D不符合题意。 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、AC 【解析】A．磁场看不见摸不着，但是客观存在，故A正确； B．公式是电场强度的定义式，电场强度是电场本身固有的属性，与和无关，故B错误； C．公式是匀强电场中电势差与电场强度的关系，故C正确； D．带电粒子速度方向与磁感应强度方向平行，不受洛伦兹力，故D错误。 故选AC 8、CD 【解析】考查弹力的突变和牛顿第二定律。 【详解】A．对小球受力分析： 弹簧弹力： A错误； B．剪断弹簧的瞬间，弹簧弹力突变为0，绳的拉力也突变为0，水平面对物体有向上的支持力，与重力平衡，合力等于0，加速度为0，B错误； C．剪断细绳的瞬间，绳的拉力突变为0，物体有往下掉的趋势，水平面对物体有向上的支持力，与重力等大反向，此时物体的合外力为弹簧弹力，水平向左，C正确； D．由牛顿第二定律： 解得加速度，D正确。 故选CD。 9、AC 【解析】设磁感应强度与时间的关系为B=kt，则=k；根据法拉第电磁感应定律得，感应电流为．经过t时间重物刚好要离开地面，细线的拉力恰好等于重物的重力，则有 BIL=G；其中 B=kt，代入得 kt••L=G，解得，所以t时间末，磁场的磁感应强度大小为 B=kt=．故A正确．由，知线框回路中的电流恒定不变，故B错误．时间内，线框ab边受到的安培力 F=BIL=kt••L=t，则知安培力均匀增大，故C正确．线框中感应电动势E恒定不变，感应电流I也恒定不变，由P=EI知线框中电流的功率恒定不变，故D错误．故选AC 【点睛】本题是感生电动势问题，要知道磁通量均匀变化时，线框中产生恒定的感应电动势和感应电流，但线框受到的安培力在均匀变化 10、CD 【解析】A．根据楞次定律可知，穿过线圈的磁通量增大，则线圈中的感应电流方向为逆时针方向，故A错误； B．由法拉第电磁感应定律：可得： 感应电动势： 平均电流： 电阻R两端的电压 U=0.02×4=0.08V 即电阻R两端的电压不变，故B错误； C．线圈电阻消耗的功率： P=I2r=0.022×1=4×10-4W 故C正确； D．前4s内通过的电荷量为： q=It=0.02×4=0.08C 故D正确； 故选CD。 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 ②. ③.2.08(2.07-2.09) 【解析】（1）图甲中将定值电阻R1和电流表G串联，相当于把电流表G改装成了一个量程为的电压表 （2）由电路图可知，R1与G串联后与电阻箱并联，然后再与R0串联，由闭合电路欧姆定律可知： 变形可得： 由对应的图象可知， 解得：E=2.08V； 【点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验，要注意明确实验原理，重点分析实验电路图，同时能正确利用闭合电路欧姆定律列式，注意本题中一定要考虑电表的内阻，同时在分析图象时要认真分析坐标轴的起点值 12、 ①.右 ②.左 ③.右 【解析】(1)[1]由“增缩减扩”可知，磁铁竖直向上运动时，回路磁通量变小时，杆将向右移动； (2)[2]由“增缩减扩”可知，将磁铁竖直向下运动时，回路磁通量变大时，杆将向左移动； (3)[3]由“增缩减扩”可知，将磁铁水平向右运动时，回路磁通量变小时，杆将向右移动。 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