1、山西省朔州市怀仁市2025-2026学年物理高二第一学期期末复习检测模拟试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
2、 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、通电线圈在磁场中受到安培力作用会发生扭转,下列器件或设备中根据这个原理设计和工作的是 A.电容器 B.变压器 C.避雷针 D.电动机 2、在如图甲所示的电路中,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B竖直向下,螺线管匝数匝,横截面积螺线管导线电阻,,,在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.则下列说法中正确的是 A.闭合S,电路中的电流稳定后电容器下极板带负电 B.螺线管中产生的感应电动势为1V C.闭合S,电路中的电流稳定后,电阻的电功
3、率为 D.闭合S,电路中的电流稳定后,再断开S,流经的电荷量为 3、如图中半径为的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场中,绕轴以角速度沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( ) A.由到, B.由到, C.由到, D.由到, 4、如图所示,LA和LB是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数很大的线圈,其电阻值与R相同。由于存在自感现象,下列说法正确的是() A.开关S闭合瞬间,A、B两灯亮度相同 B.开关S闭合时,B灯比A灯先亮 C.开关S闭合,电路达到稳定后,断开开关S时,A、B两灯同时熄灭 D.开关S闭合,电路达到稳定后,断
4、开开关S时,B灯立即熄灭,A灯稍迟熄灭 5、如图所示是一种焊接方法的原理示意图.将圆形待焊接金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以某种电流,待焊接工件中会产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化,待焊接工件就焊接在一起了.我国生产的自行车车轮圈就是用这种办法焊接的.下列说法中正确的是( ) A.这种焊接方法的原理是电流的磁效应 B.线圈中通入的交流电频率越高,焊缝处温度升高的越快 C.线圈中的电流是很强的恒定电流 D.待焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反 6、在磁场中的某一位置放置一条直导线,导线与磁场方向垂直放置.下图中几幅图象表
5、示的是导线受的安培力力F与通过的电流I的关系.a、b分别代表一组F、I的数据.下图中正确的是 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、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 8、如图所示电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变)
6、R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( ) A.电压表的示数变大 B.小灯泡消耗的功率变小 C.通过R2电流变小 D.电源内阻的电压变小 9、如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB = 2 BC,A、B、D的电势分别为6 V、2 V、4 V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B。不计粒子的重力,下列说法正确的是( ) A.该粒子一定带负电 B.该粒子达到点B时的动能为40eV C改变初速度方向,该粒子可能
7、经过D D.改变初速度方向,该粒子可能经过C 10、如图所示,一个带少量正电的小球沿着光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,其速度方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,小球飞离桌面边缘后最后落到水平地板上.设其在空中飞行时间为t1,水平射程为s1,着地时速率为v1;撤去磁场,其余条件不变.小球飞行时间为t2,水平射程为s2着地时速率为v2,若不计空气阻力,则以下答案中正确的是() A.s1> s2 B.t1> t2 C.v1> v2 D.v1= v2 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)根据所学知识完成实验: (1)用
8、游标为20分度的卡尺测量其长度如图1所示,由图可知其长度为_________cm; (2)用螺旋测微器测量其直径如图2所示,由图可知其直径为____________mm; (3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,发现指针偏转角度过大.要较准确地测量该圆柱体电阻,接下来正确的操作步骤应是:_______________然后_______________,最后表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值约为_______________Ω 12.(12分)为了描绘标有“”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下: A.电流表,内阻约 B.
9、电流表,内阻约 C.电压表,内阻约 D.电压表,内阻约 E.滑动变阻器 F.电源电动势3 V,内阻不计 G.开关一个,导线若干 为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是______ 在如图1所示的虚线框中画出完成此实验的电路图补充完整 将实物图按电路图用导线补充完整 实验描绘出的图线如图2所示,小灯泡的电阻随电压的升高而______变大、变小;小灯泡是______元件线性、非线性 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)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
10、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 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
11、),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)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)
12、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 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】A.电容器的原理是两个靠近的极板,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故A错误; B.变压器的原理是互感,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故B错误; C.避雷针的原理是尖端放电,与通电线圈在磁场中受到安培力作用无关.故C错误; D.通电线圈在磁场中受到安培力作用会发生扭转,人们利用该原理设计制作了电动机.故D正确 故选D 2、D 【解析】根据“磁感应强度B随时间均匀增大
13、可知,本题考查感生电动势的问题,根据电磁感应与电路的综合,知道产生感应电动势的那部分相当于电源,运用闭合电路欧姆定律进行求解. 【详解】A、根据楞次定律可知,螺线管的感应电流盘旋而下,则螺线管下端是电源的正极,那么电容器下极带正电,故A错误; B、根据法拉第电磁感应定律:;解得:,故B错误; C、根据闭合电路欧姆定律,有:,根据解得:;故C错误; D、S断开后,流经的电量即为S闭合时C板上所带的电量Q,电容器两端的电压为:,流经的电量为:,故D正确; 故选D. 【点睛】根据法拉第电磁感应定律求出螺线管中产生感应电动势;根据楞次定律,来判定感应电流方向,从而确定电容器的正负极;电容
14、器与并联,两端电压等于两端的电压,根据求出电容器的电量;根据求出电阻的电功率. 3、D 【解析】金属圆盘在匀强磁场中匀速转动,可以等效为无数根长为r的导体棒绕O点做匀速圆周运动,其产生的感应电动势大小为E=Br2ω/2,由右手定则可知其方向由外指向圆心,故通过电阻R的电流I=Br2ω/(2R),方向由d到c,故选D项 4、D 【解析】AB.开关闭合瞬间,L相当于断路,AB同时亮,A的电流大于B的,故A比B亮,故AB错误; CD.开关S闭合,电路达到稳定后,断开开关S时,B灯立即熄灭,L相当于电源与A灯串联,A灯稍迟熄灭,故C错误,D正确 故选D。 5、B 【解析】恒定电流不能在
15、工件中产生感应电流,频率很高,磁通量变化快,产生感应电动势较大,磁通量减少时,焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相同 【详解】A、B项:高频焊接利用高频交变电流产生高频交变磁场,在焊接的金属工件中就产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律分析可知,电流变化的频率越高,磁通量变化频率越高,产生的感应电动势越大,感应电流越大,焊缝处的温度升高的越快,故A错误,B正确; C项:恒定电流不能在工件中产生感应电流,故C错误; D项:若磁通量减少时,焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相同,故D错误 故选B 【点睛】本题考查了电磁感应现象在生产和生活中的应用,注意要会分析应用的原理
16、6、C 【解析】在匀强磁场中,当电流方向与磁场垂直时所受安培力为: 由于磁场强度和导线长度不变,因此与的关系图象为过原点的直线; A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,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、ABD 【解析】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
17、会发生变化,选项C错误,D正确 8、BD 【解析】A.当光照强度减小时,电阻值增大,从而电路总电阻也增大,干路电流减小,所以两端电压减小,所以电压表示数变小,故A错误; BC.因为干路电流减小,故和电源分压均减小,所以并联部分电压增大,两端电压增大,而其电阻不变,所以中电流增大,又因为干路电流减小,所以小灯泡的电流减小,功率变小,故B正确,C错误; D.因为干路电流减小,所以由欧姆定律可知电源内阻分压减小,故D正确。 故选BD。 9、AC 【解析】匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等;电场线与等势面垂直,根据受力判断电性;动能定理求出动能;由电场线与等势面间的关系可得,带电
18、粒将在电场中做类平抛运动,由平抛规律计算求解 【详解】根据匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,取AB的中点O,则O点的电势为4V,连接OD则为等势线,电场强度与等势面垂直,且有高电势指向低电势,电场强度垂直OD斜向上,由物体做曲线运动的条件,电场力斜向下,故电荷为负电荷;故A正确;由动能定理,得qU=EB-EA;-4e(6-2)=EB-24e;EB=8eV,故B错误;同理,由动能定理,得qU=ED-EA;-4e(6-4)=ED-24e;ED=16eV,故C正确;求得C点的电势为0,由动能定理,得qU=EC-EA=-4e(6-0)=EC-24e EC=0,由曲线运动可知,粒子到达C
19、点动能不为零,故D错误;故选AC 【点睛】关键知道:匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,找到等势线,利用电场力做功与电势能变化的关系以及电场强度与电压的关系求解. 10、ABD 【解析】球在有磁场时做一般曲线运动,无磁场时做平抛运动,运用分解的思想,两种情况下,把小球的运动速度和受力向水平方向与竖直方向分解,然后利用牛顿第二定律和运动学公式来分析判断运动时间和水平射程;最后利用洛伦兹力不做功判断落地的速率 【详解】有磁场时,小球下落过程中要受重力和洛仑兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛仑兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛仑兹力的方向跟
20、速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上 如图所示,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g,从而使运动时间比撤去磁场后要长,即t1>t2,所以B选项正确.小球水平方向也将加速运动,从而使水平距离比撤去磁场后要大,即s1>s2,所以A正确.在有磁场,重力和洛仑兹力共同作用时,其洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能,有磁场和无磁场都只有重力作功,动能的增加是相同的.有磁场和无磁场,小球落地时速度方向并不相同,但速度的大小是相等的,故C错误,D正确.故选ABD 【点睛】本题关键运用分解的思想,把小球的运动和受力分
21、别向水平和竖直分解,然后根据选项分别选择规律分析讨论 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、 ①.0.675cm ②.4.700mm ③.换挡×1 ④.欧姆调零 ⑤.22Ω 【解析】(1,2)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读 (3)多用电表的偏转较大时,该电阻较小,电阻的大小等于表盘的读数乘以倍率 【详解】(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度,由图可知其长度为:0.6cm+0.05mm×15=0.675cm;
22、 (2)用螺旋测微器测量其直径,由图可知其直径为:4.5mm+0.01mm×20=4.700mm; (3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,发现指针偏转角度过大,说明倍率档选择的过大.要较准确地测量该圆柱体电阻,接下来正确的操作步骤应是:)换挡“×1”,然后欧姆调零;该电阻的阻值约为22Ω 12、 ①.BCEFG ②. ③.变大非线性 【解析】(1)描绘标有“”的小灯泡的伏安特性曲线,需要:电源、开关、导线,灯泡额定电压为3 V,电压表需要选择C,灯泡额定电流为,电流表选择B,故实验器材需要:BCEFG (2)描绘灯泡伏安特性曲线时
23、电压与电流需要从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如下左图所示 (3)根据电路图连接实物电路图,实物电路图如下右图所示 (4)由图示图象可知,随U增大I增大,电压与电流的比值变大,灯泡电阻变大;灯泡的图象是曲线,灯泡是非线性元件 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) (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
24、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 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)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






