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合肥市第一中学2026届高二上物理期末综合测试模拟试题含解析.doc

1、合肥市第一中学2026届高二上物理期末综合测试模拟试题 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、一质量为m=1kg物体在水平恒力F作用下沿直

2、线水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F和物体所受阻力Ff的大小是() A.F=9N,Ff=2N B.F=8N,Ff=3N C.F=8N,Ff=2N D.F=9N,Ff=3N 2、倾角为α的导电轨道间接有电源,轨道上有一根金属杆ab处于静止.现垂直轨道平面向上加一匀强磁场,如图所示,磁感应强度B从零开始逐渐增加至ab杆恰好开始运动时,ab杆受到的静摩擦力 A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先减小后增大 D.某时刻静摩擦力的大小不可能等于安培力大小 3、如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表

3、面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿过铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为 A.2 B. C.1 D. 4、下列物理量中哪些与检验电荷无关() A.检验电荷的电势能E B.静电力对检验电荷所做的功W C.电场强度E D.检验电荷受到的电场力F 5、指南针静止时,其位置如图中虚线所示.若在其上方放置一水平方向的导线,并通以恒定电流,则指南针转向图中实线所示位置.据此可能是( ) A.导线南北放置,通有向北的电流 B.导线南北放置,通有向南的电流 C.导线东西放置,通

4、有向西的电流 D.导线东西放置,通有向东的电流 6、将闭合通电导线圆环平行于纸面缓慢地竖直向下放入水平方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,则在通电圆环从刚进入到完全进入磁场的过程中,所受的安培力的大小 A.逐渐增大 B.逐渐变小 C.先增大后减小 D.先减小后增大 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,在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为+q、质量为m的带电球体,管道半径略大于球体半径.整个管道处于磁感应强度为B的水平匀强磁

5、场中,磁感应强度方向与管道垂直.现给带电球体一个水平速度v0,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功可能为(  ) A.0 B.m()2 C. D. 8、把表头G改装成大量程电流表或电压表时下列说法正确的是 A.改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻 B.改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻 C.改装后表头G的自身电阻会发生变化 D.改装后表头G本身的参量均不会发生变化 9、如图所示,光滑“Π”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好,磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示

6、位置由静止释放金属棒MN,金属棒进入磁场区域abcd后恰好做匀速运动.下列说法正确的有( ) A.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后将加速下滑 B.若B2=B1,则金属棒进入cdef区域后仍将保持匀速下滑 C.若B2<B1,则金属棒进入cdef区域后可能先加速后匀速下滑 D.若B2>B1,则金属棒进入cdef区域后可能先减速后匀速下滑 10、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

7、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% 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)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。 (1)制造霍尔元件

8、的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高; (2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______。 12.(12分)用伏安法测量一个阻值约为50Ω的未知电阻Rx的阻值,有下列器材: 电源E(电动势3V,内阻可忽略不计); 电流表A1(量程0~50mA,内阻约12Ω); 电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12

9、Ω); 电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ); 电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ); 滑动变阻器R(0~5Ω,允许最大电流2.0A); 开关、导线若干。 (1)在以上备选器材中,电流表应选用________,电压表应选用________ (填写器材的字母代号); (2)在虚线框中画出测量电阻Rx的实验电路图。(要求电表测量值的范围尽可能大一些,电阻的测量误差尽量小) ( ) (3)本实验中电阻的测量值比其真实值_________(选填“偏大”或“偏小”)。 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、

10、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

11、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

12、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、D 【解析】根据图线分别求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出恒力F和阻力的大小 【详解】由图线知,匀加速直线运动的加速度 匀减速直线运动的加速度大小 根据牛顿第二定律得 F-Ff=ma1 Ff=ma2 解得 F=9N Ff=3N 故D正确、AB

13、C错误 故选D。 【点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过图线得出加速度,结合牛顿第二定律进行求解 2、C 【解析】根据左手定则,判断安培力的方向;然后对杆受力分析,受重力、支持力、安培力和静摩擦力(可能有),根据共点力平衡条件列式分析 【详解】加上磁场之前,对杆受力分析,受重力、支持力、静摩擦力;根据平衡条件可知:;加上磁场后,根据左手定则,安培力的方向平行斜面向上,磁感应强度B逐渐增加的过程中,安培力逐渐增加;根据平衡条件,有:;由于安培力逐渐变大,故静摩擦力先减小后反向增加,故AB错误,C正确;当安培力小于重力的下滑分力时,根据平衡条件,有:;如果,则,故D错误,故选C

14、 【点睛】本题关键是对杆受力分析,然后根据平衡条件列式分析 3、D 【解析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,从而求出磁感应强度的表达式.结合动能,最终得到关于磁感应强度B与动能Ek的关系式,从关系式及题设条件--带电粒子在穿越铝板时减半,就能求出上下磁感应强度之比 【详解】由动能公式,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力得, 联立可得 , 上下磁场磁感应强度之比为 , D正确 4、C 【解析】ABD.由于电势能E=φq.静电力对检验电荷所做的功W=Uq以及电场力F=Eq可知,检验电荷的电势能E.静电力对检验电荷所做的功W以及电场力F均

15、与电荷有关,向下ABD错误; C.电场强度E=F/q从力的角度来描述电场的,均是采用比值定义法定义的,它们的大小均与电量无关,由电场本身决定的,与检验电荷无关,故C正确。 故选C。 5、B 【解析】指南针静止时北极指北,通电后向东转,即电流在其下方产生的磁场方向向东,据安培定则可知,导线南北放置,电流应向南,B正确,ACD错误。 故选B。 6、C 【解析】通电圆环受到的安培力大小,其中I、B分别为所通电流大小、磁感应强度大小,L指有效长度,它等于圆环所截边界线的长度.由于L先增大后减小,故安培力先增大后减小,C正确;ABD错误; 故选C 二、多项选择题:本题共4小题,每小

16、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、ABCD 【解析】AC 当水平速度v0产生的洛伦兹力小于重力时,小球逐渐减速到零,则摩擦力做功为; 当水平速度v0产生的洛伦兹力等于重力时,小球做匀速直线运动,则摩擦力做功为零; AC正确; BD.当水平速度v0产生的洛伦兹力大于重力时,小球先做减速运动后做匀速直线运动,由动能定理可知,摩擦力做功为 解得 当时,小球先做减速运动后做匀速直线运动,由动能定理可得 解得 BD正确。 故选ABCD。 8、ABD 【解析】

17、把表头G改装成电压表时应给表头串联一个较大电阻,选项A正确;改装成电流表时应给表头并联一个较小电阻,选项B正确;改装后表头G本身的参量均不会发生变化,选项C错误,D正确 9、BCD 【解析】若B2=B1,金属棒进入B2区域后,磁场反向,回路电流反向,由左手定则知:安培力并没有反向,大小也没有变,故金属棒进入B2区域后,mg-=0,仍将保持匀速下滑,B对;若B20,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑,故C也对;同理,若B2>B1,金属棒进入B2区域后mg-<0,可能先减速后匀速下滑,故D也对 10

18、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 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.后表面 ②.电压表示数U,电流表示数I ③. 【解析】(1)[1]磁场是直线电流产生,根据安培定则,磁场方向向下;电流向

19、左,根据左手定则,安培力向外,载流子是负电荷,故前表面带负电,后表面带正电,故后表面电势较高。 (2)[2][3]设前后表面的厚度为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡有: 根据电流微观表达式,有: 联立解得: 因此还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I。 12、 ①.A1 ②.V1 ③. ④.偏小 【解析】(1)[1][2].电源电动势E=3V,故电压表选用V1;那么通过待测电阻的最大电流故电流表选用A1; (2)[3].要求电表测量值的范围尽可能大一些,故滑动变阻器采用分压式接法;待测电阻阻值较小,故电流表采用外接法;电

20、路图如图所示: (3)[4].电流表外接测电阻,电压测量准确,电流测量偏大,故电阻测量值偏小; 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

21、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

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