2026届呼和浩特市第二中学物理高二上期末学业质量监测试题含解析.doc

2026届呼和浩特市第二中学物理高二上期末学业质量监测试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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、关于传感器的下列说法正确的是 A.话筒是一种常用的声传感器，其作用是将电信号转换为声信号 B.电熨斗能自动控制温度主要利用了双金属片中两片金属的膨胀系数相同 C.霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量 D.半导体热敏电阻常用作温度传感器，温度升高，它的电阻值变大 2、两根材料相同的均匀导线A和B，其长度分别为和，串联在电路中时沿长度方向电势的变化如图所示，则A和B导线的横截面积之比为（　　） A. B. C. D. 3、如图A、B、C、D是描述物体做直线运动的图像，其中哪个图像表示物体做匀变速直线运动（） A. B. C. D. 4、如图所示为某一输电示意图，电厂的发电机输出功率为100 kW，输出电压U1=500 V，升压变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=1:20，输电线电阻为40Ω，用户需要的电压U4=220 V，变压器均为理想变压器．则 A.输电线上的输送电流为250A B.输电线上损失的电压为280V C.输电线上损失的电功率为4kW D.降压变压器的原、副线圈的匝数比为n3:n4=48:11 5、下列有关分子动理论和物质结构的认识，其中正确的是 A.分子间距离减小时分子势能一定减小 B.温度越高，物体中分子无规则运动越剧烈 C.温度是物体内分子热运动平均速率的标志 D.布朗运动是液体分子的无规则运动 6、如图所示，界面PQ与水平地面之间有一个正交的匀强磁场B和匀强电场E，在PQ上方有一个带正电的小球A自O静止开始下落，穿过电场和磁场到达地面。设空气阻力不计，下列说法中正确的是（　　） A.复合场中，小球做匀变速曲线运动 B.在复合场中，小球下落过程中的电势能增加 C.小球从静止开始下落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和 D.若其他条件不变，仅增大磁感应强度，小球从原来位置下落到水平地面时的动能不变 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，直线A为某电源的U－I图线，曲线B为某小灯泡D1的U－I图线的一部分，用该电源和小灯泡D1组成闭合电路时，灯泡D1恰好能正常发光，则下列说法中正确的是（） A.此电源的内阻为Ω B.灯泡D1的额定电压为3V，额定功率为6W C.把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大 D.由于小灯泡D1的U－I图线是一条曲线，所以灯泡发光过程，欧姆定律不适用 8、如图所示，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．现给该圆环向右的初速度v0，在以后的运动过程中，关于圆环运动的速度v、动能Ek以及圆环受到的摩擦力f、洛仑兹力F洛图像可能正确的是 A. B. C. D. 9、如图所示，A、B、C、D是匀强电场中的四个点，D是BC的中点A、B、C构成一直角三角形，AB=0.1m，电场线与三角形所在的平面平行，已知A点的电势为0V，B点的电势为-5V，C点的电势为15V，据此可以判断（　　） A.场强方向由A指向C B.场强大小为100V/m C.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点，电场力做功4×10-4J D.将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点，电势能增大了2×10-4J 10、如图所示，矩形abcd处在匀强电场中，电场线与矩形所在平面平行，ab= cd= L， ad= bc= 2L，a点的电势φa= 10V，b点的电势φb= 12V，c点的电势φc= 8V。一带电量为+q、质量为m的粒子从b点以初速度v0射入电场，入射方向与bc成45°角，一段时间后恰好经过c点。不计带电粒子的重力，下列说法中正确的是 A.d点的电势φd = 6V B.电场强度的方向由b指向d C.电场强度的大小为 D.带电粒子从b点运动到c点的时间为 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）用如图（甲）所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性，并根据公式P=UI计算出该灯泡在额定电压下工作时的电功率．可供选择的实验器材有 A.电源E=4.5V B.电压表量程0～3V；C.电压表量程0～15V；D.电流表量程0～0.6A；E.滑动变阻器最大阻值10Ω;F.滑动变阻器最大阻值5KΩ.开关、导线等 （1）在闭合开关S前，滑动变阻器触头应该放在端________．（选填“a”或“b”）；电压表选________滑动变阻器选________ （2）按电路图（甲）测出的灯泡电阻值比真实值________（选填“偏大”或“偏小”）．根据所得到的图像如图（乙）所示，它在额定电压下实际功率P＝________W； 12．（12分）某种物质发射的三种射线如图所示的磁场中分裂成①、②、③三束．那么在这三束射线中，带正电的是_____，带负电的是_____，不带电的是_____ 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】由题意可知查传感器的应用，根据传感器工作原理分析可得 【详解】A．话筒是一种常用的声传感器，话筒一端接收声音，其作用是将电信号转换为声信号，另一端是将声音信号转为电信号，故A错误； B．电熨斗能自动控制温度主要利用了双金属片中两片金属的膨胀系数不同，温度变化时，总体形变和膨胀系数大的材料形变方向相同，从而控制电路，故B错误； C．霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量，其原理带电粒子在磁场中发生偏转，在极板间产生电势差，故C正确； D．半导体热敏电阻属半导体材料，温度升高，它的电阻值变小，故D错误 【点睛】从原理入手，理解传感器的工作过程，记住一些材料的特性 2、B 【解析】A、B两端的电势差分别为、，电流相等，根据欧姆定律 得 根据电阻定律 则横截面积之比 故选B。 3、B 【解析】A图表示匀速直线运动；B图表示匀加速直线运动；C图表示静止；D图表示匀速直线运动，B正确，ACD错误。 故选B。 【点睛】v-t图象中，与时间轴平行的直线表示做匀速直线运动，倾斜的直线表示匀变速直线运动，斜率表示加速度；x-t图象中，与时间轴平行的直线表示静止，倾斜的直线表示匀速直线运动，斜率表示速度的大小。 4、C 【解析】A.根据理想变压器原副线圈两端的电压与匝数成正比得，所以有：，发电机的输出功率为100kW，所以有，输电线中电流为，故选项A错误； B.输电线上电压损失，故选项B错误； C.输电导线上损失电功率为，故选项C正确； D.可得，降压变压器原、副线圈的匝数比是，故选项D错误 5、B 【解析】A．分子间距离r0时，分子势能最小，分子间距离小于r0，距离减小，分子势能增加，故A错误； B．温度越高，物体中分子无规则运动越剧烈，故也称之为“分子热运动”，故B正确； C．温度是分子平均动能的标志，分子的平均动能越大，温度越高，故C错误； D．布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动，而颗粒是由成千上成万个颗粒分子组成的，所以布朗运动不是分子的运动，故D错误。 故选B。 6、C 【解析】A．小球进入复合场后，受重力、电场力、洛伦兹力共同作用，初速度竖直向下，电场力水平向右，洛伦兹力水平向右，因此合力必不沿竖直方向，故粒子做曲线运动，运动过程中洛伦兹力时刻变化，故合力将会改变，小球做变加速曲线运动，故A错误； B．下落过程中，电场力将做正功，由功能关系得，电势能减小，故B错误； C．小球从静止开始下落到水平地面过程中，洛伦兹力不做功，只有重力做正功和电场力做正功，由动能定理得，小球落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和，故C正确； D．增大磁感应强度后，将改变洛伦兹力的大小，进而影响粒子的落点发生变化，电场力做功将会改变，落地时动能将会不同，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、BC 【解析】A项：由图读出：电源的电动势，内阻，故A错误； B项：两图线交点表示小灯泡D1与电源连接时的工作状态，此时灯泡的电压U=3V，电流I=2A，功率为P=UI=6W，由于小灯泡D1正常发光，则灯泡D1的额定电压为3V，功率为6W，故B正确； C项：灯泡D1的电阻，的灯泡D2的电阻为，可知灯泡D2的电阻更接近电源的内阻，根据推论：电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大，知把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大，故C正确； D项：灯泡是纯电阻，欧姆定律仍适用，图象为曲线是由灯泡电阻随温度的增大而增大，故D错误 8、AB 【解析】带正电的小环向右运动时，受到的洛伦兹力方向向上，注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系，然后即可确定其运动形式，注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的 【详解】A．由左手定则可判断洛伦兹力方向向上，圆环受到竖直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力，当： 此时： 所以小环做加速度逐渐减小的减速运动，洛伦兹力不断减小，直到： 小环开始做匀速运动，摩擦力不断减小至零，故A正确； B．当： 小环做匀速运动，不变，摩擦力为零，动能不变，故B正确； C．没有摩擦力保持某一不为零的值不变的情况，故C错误； D．当： 此时： 所以小环做加速度逐渐增大的减速运动，直至停止，所以，洛伦兹力不断减小至零，减小的越来越快，摩擦力逐渐增大，停止后为零，故D错误 【点睛】分析洛伦兹力要用动态思想进行分析，注意讨论各种情况，同时注意结合牛顿运动定律知识，总之本题比较全面的考查了高中所学物理知识，较难 9、BD 【解析】A．由题意知：D点电势为5V，根据对称性，0V电势应该在BD中点，又因为∠B=60°，故电场线沿BC方向，且由C指向B，故A错误。 B．由题意BC=0.2m，得 故B正确。 CD．将一带电量为q=4×10-5C的正电荷从A点移到D点，电场力做负功 W=Uq=5V×4×10-5C=2×10-4J 电势能增大了2×10-4J，故C错误，D正确。 故选BD。 10、AD 【解析】AB．在匀强电场中，沿着任意方向前进相同的距离，电势变化相同，所以： 解得： 可知中点的电势也为，画出等势面，沿电场线方向电势降低，又因为电场线和等势面处处垂直，画出电场线方向如图： A正确，B错误； C．根据匀强电场中电场强度和电势差的关系： 根据几何关系可知： 解得：，C错误； D．据图可知粒子在b点初速与电场力垂直，所以粒子在初速度方向上做匀速直线运动，水平位移： 所以： 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.a ②.B ③.E ④.偏小 ⑤.1.2 【解析】(1)[1]因当滑动触头打到a端时待测电路电压或电流为零，从而保护电流表 [2][3] 额定电压为2.4V的灯泡，所以电压表选B，因为采取的是分压式接法，所以滑动变阻器选择阻值较小的E (2)[4] 因电流表用是外接法，由于电压表的分流作用使得电流表的示数大于通过电阻的实际电流，根据算出的电阻值偏小 [5] 由图象可读出U=2.4V时对应的电流为I=0.5A，由公式可知 P=UI=2.4×0.5=1.2W 12、 ①.① ②.③ ③.② 【解析】由轨迹偏转方向确定出洛伦兹力方向，由左手定则判断粒子的电性 解：由图看出，①射线向左偏转，受到的洛伦兹力向左，由左手定则判断可知，①射线带正电；②射线不偏转，该射线不带电；③向右偏转，洛伦兹力向右，由左手定则判断得知，该射线带负电 故答案为①③② 【点评】本题考查左手定则的运用，注意应用左手定则时，四指指向负电荷运动的反方向 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