资源描述
河南省平顶山市第一中学2026届高二物理第一学期期末检测试题
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、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,带箭头的实线表示电场线.不计粒子所受重力,则下列说法正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子在A点的加速度小于在B点的加速度
C.粒子在A点的速度大于在B点的速度
D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能
2、用如图所示的器材做“探究感应电流产生的条件”实验,下列操作不能使电流计指针发生偏转的是( )
A.条形磁铁在螺线管中静止不动
B.条形磁铁插入螺线管的过程中
C.条形磁铁拔出螺线管的过程中
D.条形磁铁从图示位置向右运动的过程中
3、有关洛伦兹力和安培力的描述,正确的是( )
A.通电直导线在匀强磁场中一定受到安培力的作用
B.安培力是大量运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现
C.带电粒子在匀强磁场中运动受到的洛伦兹力做正功
D.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行
4、如图所示,在场强为E的匀强电场中有A、B两点,AB连线长L,与电场线夹角为α.则AB两点的电势差为
A.零 B.EL
C.ELcosα D.ELsinα
5、图示为儿童蹦极的照片,儿童绑上安全带,在两根弹性绳的牵引下上下运动.在儿童从最高点下降到最低点的过程中
A 重力对儿童做负功
B.合力对儿童做正功
C.儿童重力的功率一直减小
D.儿童的重力势能减少
6、如图所示,矩形线圈放置在水平面内,磁场方向与水平方向成,已知,,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为()
A.BS B.0.8BS
C.0.65BS D.0.75BS
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,水平向右的匀强电场场强为E,且,垂直纸面向里的水平匀强磁场磁感应强度为B,一带电荷量为q的液滴质量为m,在重力、静电力和洛伦兹力作用下在叠加场空间运动.下列关于带电液滴在叠加场空间的运动描述正确的是
A.液滴可能做匀加速直线运动
B.液滴不可能做匀速圆周运动
C.液滴可能做匀速直线运动且机械能守恒
D.如果是直线运动,必为匀速直线运动,其运动轨迹与水平方向的夹角是
8、如图画出的是穿过一个单匝闭合线圈的磁通量随时间变化而变化的规律,以下说法错误的是( )
A.第0.6s末线圈中的瞬时电动势为4V
B.第0.9s末线圈中的瞬时电动势比0.2s末的大
C.第0.4s末与第0.9s末线圈中通过的瞬时感应电流的方向相同
D.第0.2s末与第0.4s末线圈中通过的瞬时感应电流的方向相同
9、如图所示,当电路里滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时( )
A.电容器C两极板间的电场强度增大
B.电压表的读数减小
C.R1消耗的功率减小
D.R2消耗的功率增大
10、如图(a)所示,A、B表示真空中水平放置的相距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间的电场可视为匀强电场.现在A、B两板间加上如图(b)所示的周期性的交变电压,在t=0时恰有一质量为m、电量为q的粒子在板间中央沿水平方向以速度射入电场,忽略粒子的重力,则下列关于粒子运动状况的表述中正确的是( )
A.粒子在垂直于板的方向上的分运动可能是往复运动
B.粒子在垂直于板的方向上的分运动是单向运动
C.只要周期T和电压的值满足一定条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出
D.粒子不可能沿与板平行的方向飞出
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“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R
(1)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲,则金属丝的直径d为_______mm
(2)若用图乙测金属丝的电阻,则测量出的R结果将比真实值_____(选填“偏大”或“偏小”)
(3)如下图所示,是多用电表的“×10”欧姆挡经过正确步骤测量金属丝电阻时多用电表指针的位置,则金属丝阻值的测量值R=_____Ω,若测出金属丝长度的测量值为L,则该金属丝电阻率的表达式ρ=_____(用d、R、L表示)
12.(12分)如图所示,当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A,当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A,则电源的电动势E=____________V,内阻r=____________Ω。
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】带电粒子的轨迹向左弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向左,则知带电粒子带负电,由电场线的疏密可判断场强的大小,再判断电场力的大小.由带电粒子的轨迹可判定电场力的方向,确定电场力做功情况,分析电势能和动能的变化,再分析速度的变化.带电粒子的动能和电势能总和守恒.
【详解】A、带电粒子的轨迹向左弯曲,则带电粒子所受的电场力沿电场线切线向左,与电场线的方向相反,知带电粒子带负电;故A错误.
B、电场线的疏密表示场强大小,由图知粒子在B点的场强小于A点的场强,在B点的加速度小于A点的加速度;故B错误.
C、从A到B,电场力做负功,动能减小,速度也减小,故带电粒子在A点的速度大于在B点的速度;故C正确.
D、从A到B,电场力做负功,电势能增大;故D错误.
故选C.
【点睛】此类轨迹问题,由轨迹弯曲方向可判定电场力的方向,并判断电场力做功正负情况.
2、A
【解析】A.产生感应电流的条件有两个,一是闭合回路,二是穿过闭合回路的磁通量发生变化,若磁铁静止不动,则穿过闭合回路的磁通量不变,则不会产生感应电流,电流表指针不偏转,A正确;
BCD.磁铁插拔或者向右移动的过程中,穿过闭合回路的磁通量发生改变,能够产生感应电流,BCD错误。
故选A。
3、B
【解析】A.当通电直导线放置方向与匀强磁场方向在同一直线上时,不受安培力的作用,A选项错误;
B.安培力可以看成导体内大量电子共同受到洛伦兹力产生的,即B正确;
C.在匀强磁场中,洛伦兹力始终与运动方向垂直,此时洛伦兹力不做功,C错误;
D.由左手定则可知,通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向垂直,D也错误
故选B。
4、C
【解析】根据电场强度的大小以及A、B两点沿电场线方向上的距离,结合U=Ed求出电势差
【详解】两点的电势差UAB=Ed=ELcosα,故C正确,A、B、D错误
5、D
【解析】儿童高度下降,因此重力对儿童做正功,儿童的重力势能减小,故A错误,D正确;由于儿童初末位置时的速度均为零,则由动能定理可知,合力对儿童做功为零,故B错误;儿童的速度先增加后减小,根据P=Gv可知,重力的功率先增加后减小,选项C错误;故选D
【点睛】该题考查物体的动能、重力势能与弹性势能之间的相互转化,要注意分析人在下落过程中的能量转化情况以及速度变化情况,明确功能关系即可正确求解
6、B
【解析】根据磁通量计算公式(是线框平面与磁场方向的夹角)可以计算出通过线框的磁通量0.8BS。
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、BD
【解析】根据运动情况分析受力情况,做直线运动说明粒子不受洛伦兹力或者有某个力跟洛伦兹力抵消,对四个选项逐一分析即可解题
【详解】A项:由于液滴受到的重力与电场力恒定,如果做匀加速直线运动,则液滴的洛伦兹力大小变化,液滴的合外力变化,不可能做匀加速直线运动,故A错误;
B项:由于液滴受竖直向下的重力和水平方向的电场力,所以重力与电场力的合力不可能为零,即液滴不可能做匀速圆周运动,故B正确;
C项:当液滴进入复合场时的洛伦兹力与重力和电场力的合力等大反向时,液滴做匀速直线运动,但电场力会做功,所以机械能不守恒,故C错误;
D项:由A分析可知,液滴不可能做匀加速直线运动,只要液滴的速度大小变化,其所受的洛伦兹力大小变化,合外力变化,一定做曲线运动,故如果是直线运动,必为匀速直线运动,由于mg=qE,重力与电场力的合力一定与速度方向垂直,即与水平方向成450,故D正确
故选BD
【点睛】本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,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,或根据运动情况分析受力情况,题目较难
8、AD
【解析】根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率
运用数学知识结合磁通量Φ随时间t变化的图象解决问题;
【详解】A、在内,,故A错误;
B、由图知,0.9 s末的磁通量变化率比0.2 s时的大,所以0.9s末线圈中的瞬时电动势比0.2s末的大,故B正确;
C、第0.4s末与第0.9s末的图象斜率都为负值,瞬时电动势的方向相同,则瞬时感应电流的方向相同,故C正确;
D、第0.2s末与第0.4s末的图象斜率一正一负,瞬时电动势的方向相反,则瞬时感应电流的方向相反,故D错误
【点睛】通过Φ-t图象运用数学知识结合物理规律解决问题,其中我们要知道Φ-t图象斜率的意义,利用图象解决问题是现在考试中常见的问题,对于图象问题,我们也从图象的斜率和截距结合它的物理意义去研究
9、AC
【解析】A.滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,通过电源的电流减小,路端电压增大,由欧姆定律知两端电压减小,电容器两极间电压增大,两板间的电场强度增大;选项A正确;
B.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,路端电压增大,电压表的读数增大;选项B错误;
C.以上分析知,滑动变阻器的滑动触头向下滑动时,通过的电流减小,消耗的功率减小;选项C正确;
D.通过的电流减小,而接入电路的电阻增大,故消耗的功率变化无法确定;D选项错误。
故选AC.
10、BC
【解析】如果板间距离足够大,粒子在垂直于板的方向上的分运动在前半个周期做匀加速,后半个周期做匀减速,如此循环,向同一方向运动,如果周期T和电压U0的值满足一定条件,粒子就可在到达极板之前传出极板,当传出时垂直于极板的速度恰好见到零时,将沿与板平行的方向飞出.答案选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、 ①.0.695~0.698mm ②.偏小 ③.140Ω ④.
【解析】(1)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;(2)电流表外接法,根据欧姆定律即可判断出测量误差:(3)由电阻定律求出电阻率的表达式,即可求出电阻率
【详解】(1)由图甲所示螺旋测微器可知,其读数为:0.5mm+19.7×0.01mm=0.697mm(0.696mm~0.698mm均正确).
(2)电流表外接法,电压U测量准确,由于电压表分电流,导致电流I测量偏大,故根据欧姆定律Rx=U/I,可知测量结果将比真实值偏小;
(3)金属丝阻值的测量值R=14×10Ω=140Ω
根据电阻定律可得:Rx=
横截面积:S=π()2
联立可得金属丝的电阻率:
【点睛】本题考查金属电阻率的测量实验,还考查了螺旋测微器与欧姆表的读数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,螺旋测微器需要估读,结合电阻定律,求解金属丝的电阻率
12、 ①.12 ②.20
【解析】[1][2]由闭合回路欧姆定律
可得
(R表示外电路总电阻)
故当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A时有
A
当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A时有
A
联立两式可得V,Ω
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
展开阅读全文