2026届陕西省西安市西电附中物理高二上期末调研试题含解析.doc

1、2026届陕西省西安市西电附中物理高二上期末调研试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、水平匀速飞行的飞机上，每隔相等的时间落下一个小球，若不计空气阻力，则每一个小球在空中运动的轨迹及这些小球在空中的连线

2、将分别是（） A.抛物线、倾斜直线 B.竖直直线、倾斜直线 C.抛物线、竖直直线 D.竖直直线、折线 2、在电磁学的发展过程中，许多科学家做出了卓越贡献，下列表述符合史实的是 A.法拉第最早用实验测定了电子的带电量 B.奥斯特引入了电场的概念 C.安培发现了电流的磁效应 D.库仑发现了点电荷的相互作用规律 3、如图为云室中某粒子穿过铅板P前后轨迹，室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直图中垂直于纸面向里，由此可知此粒子 A.一定带正电 B.一定带负电 C.不带电 D.可能带正电，也可能带负电 4、如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中M点以相同速度飞出a、b

3、两个带电粒子。运动轨迹如图中虚线所示。则（　　） A.a一定带正电，b一定带负电 B.a的速度将减小，b的速度将增加 C.a的加速度将减小，b的加速度将增加 D.两个粒子的电势能一个增加一个减小 5、如图所示，直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线，抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线．若A、B对应的横坐标为2 A，那么线段AB表示的功率及I＝2 A对应的外电阻是(　 　) A.6 W、2 Ω B.4 W、2 Ω C.2 W、1 Ω D.2 W、0.5 Ω 6、如图所示，平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场，虚线下方有垂直纸面的

4、匀强磁场，质子和α粒子分别从上板中心S点由静止开始运动，经电场加速后从O点垂直磁场边界进入匀强磁场，最后从a、b两点射出磁场（不计重力），下列说法正确的是 A.磁场方向垂直纸面向内 B.从a点离开的是α粒子 C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大 D.粒子从S出发到离开磁场，由b点离开的粒子所用时间较长 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、如图甲所示的电路中，理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1，图中电表均为理想电表，R、L和D分别是光敏电阻(其

5、阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡．原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u，下列说法正确的是(　　) A.电压u的频率为50 Hz B.电压表的示数为V C.有光照射R时，电流表的示数变大 D.抽出L中的铁芯，D灯变亮 8、空间存在一静电场，场强方向与轴平行，电场中的电势随的变化规律如图所示，下列说法正确的是　 A.处电场强度可能为零 B.处电场方向一定沿轴正方向 C.沿轴正方向，电场强度逐渐减小 D.电荷量为的负电荷沿轴从0点移动到处，电势能增大 9、如图，一带电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中，在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹．M和N是轨迹上的两点，其

6、中M点在轨迹的最右边．不计重力，下列表述正确的是(　　) A.粒子带正电 B.粒子在M点的速率最大 C.粒子在电场中的加速度不变 D.粒子在电场中的电势能先增大后减小 10、如图所示，纸面为竖直面，MN为竖直线段，MN之间的距离为h，空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场，其大小和方向未知，图中未画出，一带正电的小球从M点在纸面内以v0=的速度水平向左开始运动，以后恰好以大小v=v0的速度通过N点。已知重力加速度g，不计空气阻力。则下列正确的是（　　） A.小球从M到N的过程经历的时间t= B.从M到N的运动过程中速度大小一直增大 C.从M点到N点的过程中小球的机械能先减

7、小后增大 D.可以求出电场强度的大小 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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，可供选择的器材有： A．小灯泡：规格“3.8 V、0.3 A” B．电流表：量程0～0.6 A，内阻约为0.5 Ω C．电流表：量程0～3 A，内阻约为0.1 Ω D．电压表：量程0～5 V，内阻约为5 kΩ E.电压表: 量程0～15 V，内阻约为50 kΩ F.滑动变阻器：阻值范围0～10 Ω，额定电流2 A G.滑动变阻器: 阻值范围0～100 Ω，额定电流50 mA H．电池组：电

8、动势6 V，内阻约为1 Ω I．开关一只，导线若干 （1）为了使测量尽可能地准确，电流表应选______，电压表应选_____,滑动变阻器应选_______．(填器材代号)需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8 V且能方便地进行调节，滑动变阻器应采用_________的连接方式 （2）请在虚线框内设计一个电路图______ 12．（12分）在研究电磁感应现象的实验中所用的器材有：灵敏电流计、直流电源、带铁芯的线圈L1、线圈L2、开关、滑动变阻器(控制电流大小,以改变磁场的强弱)，如图所示 (1)按实验要求在实物图上连线____ (2)若将滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D

9、上，而在开关刚闭合时灵敏电流计指针右偏．那么开关闭合后，滑动变阻器的滑动触头向C移动时，灵敏电流计指针将______(填：左偏、右偏或者不偏) 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.

10、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 14．（16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

11、于斜面向上，求金属杆的加速度 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】小球离开飞机后将做平抛运动，所以小球在空中的运动

12、轨迹是抛物线； 小球在水平方向做匀速直线运动，速度大小与飞机速度相同，所以在空中各个小球应在同一条竖直线上，所以C正确ABD错误 故选C 2、D 【解析】A.最早用实验测定了电子的带电量的是密立根，故A错误； B.法拉第最早引入电场的概念，并发现了磁场产生电流的条件和规律。故B错误； C.奥斯特发现了电流的磁效应。故C错误； D.库仑发现了点电荷的相互作用规律。故D正确。 故选：D 3、A 【解析】根据粒子的运动轨迹，根据左手定则，可以判断粒子带正电，A对，BCD错； 4、C 【解析】A．由于不知道电场线的方向，a、b带电性质不能判断，选项A错误； BD．a所受电场力

13、向左，电场力做正功，速度增大，电势能减小；同理可判断电场力对b粒子也做正功，b粒子速度也增大，电势能减小，选项BD错误； C．因电场线疏密表示场强大小，a向左偏转，电场变得稀疏，场强减小，a粒子的加速度减小；同理可知b粒子加速度变大，可知选项C正确。 故选C。 5、D 【解析】由电源总功率为，得．由，可知．当电流为2A时，，得．此时线段AB表示的功率．综上分析，D正确 6、D 【解析】根据粒子在磁场中的偏转方向，由左手定则得到磁场方向；根据动能定理求得在磁场中运动的速度，然后根据洛伦兹力做向心力求得半径，即可区分两粒子，且得到其速度大小关系；根据匀变速运动规律得到在电场中的运动时间

14、由匀速圆周运动规律求得在磁场中的运动时间，即可根据荷质比判断时间长短 【详解】质子和 α 粒子带正电，由粒子在磁场中的偏转方向，根据左手定则可得：磁场方向垂直纸面向外，故A错误；设粒子质量为m，带电量为q，匀强电场的场强为E，电势差为U，匀强磁场的磁感应强度为B；那么根据动能定理可得：qU＝mv2，则有洛伦兹力做向心力可得：Bvq＝；所以粒子在磁场中运动的轨道半径；故荷质比越大，轨道半径越小；所以从 a 点离开的是质子，从 b 点离开的粒子的是 α 粒子；根据动能定理可得：v＝，故荷质比越大，在磁场中运动的速率越大，故从 b 点离开的α粒子荷质比较小，在磁场中运动的速率较小；故BC错误；粒

15、子在电场中运动的时间；粒子在磁场中的运动时间；故荷质比越大，粒子从 S 出发到离开磁场所用时间t1+t2越小；那么从 b 点离开的粒子的是 α 粒子荷质比较小，时间较长，故D正确；故选D 【点睛】带电粒子在磁场中运动，洛伦兹力做向心力，故常根据速度及磁感应强度求得半径，然后根据几何关系求得运动轨迹；或反过来由轨迹根据几何关系求解半径，进而求得速度、磁感应强度 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、ACD 【解析】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比

16、输入、输出功率之比．和闭合电路中的动态分析类似，可以根据R的变化，确定出总电路的电阻的变化，进而可以确定总电路的电流的变化的情况，在根据电压不变，来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况. 【详解】A、原线圈接入题图乙所示的电源电压，T=0.02 s，所以频率为;故A正确. B、原线圈接入电压的最大值是，所以原线圈接入电压的有效值是U=220V，理想变压器原、副线圈匝数比为10：1，所以副线圈电压是22 V，所以电压表的示数为22 V，故B错误； C、有光照射R时，R阻值随光强增大而减小，根据，得副线圈输出功率增大，所以原线圈输入功率增大，所以电流表的示数变大，故C正确； D、抽出L

17、中的铁芯，电感线圈自感系数减小，电感线圈对电流的阻碍减小，所以D变亮，故D正确. 故选ACD. 【点睛】电路的动态变化的分析，总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况，再确定其他的电路的变化的情况，即先部分后整体再部分的方法. 8、BD 【解析】A．φ-x图象的斜率等于电场强度，则知x=4m处的电场强度不为零，故A错误； B．从0到x=6m处电势不断降低，沿电场线电势降低，所以x=4m点的电场方向一定沿x轴正方向，故B正确； C．由斜率看出，从0到6m，图象的斜率先减小后增大，则电场强度沿x轴先减小后增大，故C错误； D．某负电荷沿x轴正方向移动，沿x轴正方向电势降低，

18、负电荷在电势高的地方电势能小，所以电势能增大，增大了8eV，故D正确 第II卷（非选择题 9、CD 【解析】A．由轨迹可知，粒子受电场力向左，则粒子带负电，选项A错误； B．粒子受到的电场力向左，在向右运动的过程中，电场力对粒子做负功，粒子的速度减小，运动到M点时，粒子的速度最小，所以B错误； C．粒子在匀强电场中只受到恒定的电场力作用，故粒子在电场中的加速度不变，故C正确； D．当粒子向右运动时电场力做负功电势能增加，当粒子向左运动时电场力做正功电势能减小，粒子在电场中的电势能先增大后减小，故D正确 故选CD。 点睛：本题就是对电场力做功特点的考查，掌握住电场力做正功，电势能

19、减小，动能增加，电场力做负功时，电势能增加，动能减小 10、AC 【解析】A.小球运动的过程中重力与电场力做功，设电场力做的功为W，则有： 解得： 说明MN为电场的等势面，可知电场的方向水平向右；小球在竖直方向做自由落体运动，可知小球从M到N的过程经历的时间为： 联立解得： 故A正确； BC.水平方向小球受向右的电场力，所以小球先向左减速后向右加速，电场力先负功后正功，机械能先减小后增加，故C正确B错误； D.因为MN为电场的等势面，所以小球到N点时水平方向的速度大小为v0，在水平方向上由动量定理得：，可求得电场力大小，但不知道小球的带电量为多少，所以电场强度无

20、法求解，故D错误。 故选AC。 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.B ②.D ③.E ④.分压式 ⑤. 【解析】（1）[1][2][3][4]．小灯泡的额定电压为3.8V，则电压表应选择D；灯泡的额定电流为0.3A，为了减小测量的误差，使得测量更精确，电流表量程选择0～0.6A的B．需要使小灯泡两端电压从0逐渐增大到3.8 V且能方便地进行调节，滑动变阻器要采用分压电路，故选用阻值较小的E； （2）[5][6]．小灯泡电阻约为13Ω，则有 故灯泡电阻属于小电阻，电流表采用外

21、接法．电压和电流需从0开始测起，所以滑动变阻器需采用分压式接法．电路图如右图 点睛：本题考查灯泡伏安特性曲线的实验；解决本题的关键掌握器材选取的原则，以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别，知道什么情况下选用电流表外接法，什么情况下选择电流表内接法 12、 ①. ②.右偏 【解析】（1）实物连线如图； （2）在电键刚闭合时，回路中的电流增大，原线圈中电流产生的磁场增大，所以副线圈中的磁通量增大，此时电流表指针右偏；电键闭合后滑动变阻器的滑动触头迅速向接线柱C移动时，接入电路的有效电阻减小，所以回路中的电流增大，原线圈中的电流产生的磁场增大，穿过副线圈的磁通量

22、增大，灵敏电流计指针也将右偏； 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、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 14、（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

23、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 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