1、2026届新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新疆乌鲁木齐八一中学物理高二上期末教学质量检测模拟试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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
2、求的。 1、据统计,由于用电不慎导致的火灾占火灾总量的比重很大,利用电路安装防火报警装置,及时发现“火情”,提早报警,是防止火灾发生,保证家庭成员生命安全的重要措施.图甲是一火警报警电路的示意图,其中R3为用半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻随温度变化的情况如图乙所示.显示器为电路中的电流表,电源两极之间接一报警器,电源的电动势E和内阻r不变,且内阻值小于R1的阻值.当传感器R3所在处出现火情时,关于流过电流表A的电流I、报警器两端的电压U、电源的输出功率P的变化情况,下列判断正确的是 A.I变大,P变大 B.I变小,U变大 C.I变小,P变大 D.I变大,U变小
3、 2、如图所示,两根竖直放置的光滑平行导轨,其中一部分处于方向垂直导轨所在平面并且有上下水平边界的匀强磁场中.一根金属杆MN保持水平并沿导轨滑下(导轨电阻不计),当金属杆MN进入磁场区后,其运动的速度随时间变化的图线不可能的是 ( ) A. B. C. D. 3、如图,两个固定正点电荷相距L,电荷量均为q(q>0,q远大于电子电量),两个点电荷中点为O点,A点为两点电荷中垂线上一点.静电力常量为k,不计重力.下列说法正确的是( ) A.若A点由静止释放一电子,电子将做匀加速运动 B.在两点电荷产生的电场中,O点的电场强度大小为零 C.在两点电荷产生的电场中,O点的电势最
4、高 D.过O、A两点的直线位于同一等势面上 4、在如图所示的电路中E为电源,其内阻为r,R1为定值电阻(R1>r),R2为电阻箱,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,A为理想电流表,闭合开关后,下列说法正确的是( ) A.用光照射,电流表示数变小 B.用光照射,电压表示数变小 C.将电阻箱阻值变大,电流表示数变大 D.将电阻箱阻值变大,电压表示数变大 5、2018年2月12日,我国以“一箭双星”方式成功发射“北斗三号工程”的两颗组网卫星.若某北斗导航卫星在离地高度为2.15万公里的圆形轨道上运行,已知地球同步卫星离地的高度约为3.58万公
5、里,线速度的大小约为3.08km/s.下列说法正确的是 A.此北斗导航卫星绕地球运动的周期大于24小时 B.此北斗导航卫星的线速度大于3.08km/s C.此北斗导航卫星的角速度小于地球自转的角速度 D.此北斗导航卫星的加速度大于地球表面处的重力加速度 6、铜是良好的导电材料.在一段通电铜导线内,定向移动形成电流的微粒是( ) A.电子 B.原子核 C.既有电子也有原子核 D.原子 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、在如图所示电路中,已知电
6、表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有 A.电源的内阻消耗的电功率变大 B.灯泡变亮、电容器所带电量减少 C.等于外电路总电阻,变小 D.等于电源的内电阻,不变 8、一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( ) A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin 25πt(V) B.该交流电的频率为25 Hz C.该交流电的电压的有效值为100 V D.若将该交流电压加在阻值R=
7、100 Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为50 W 9、如图所示平行金属板A、B组成的电容器,充电后与静电计相连。要使静电计指针张角变大,下列措施中可行的是() A.将B板向上平移少许 B.将B板向左平移少许 C.在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板 D.在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板 10、如图所示,发电机的矩形线圈面积为S,匝数为N,绕轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动。从图示位置开始计时,下列判断正确的是( ) A.此时穿过线圈磁通量为NBS,产生的电动势为零 B.线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为 C.P向下移动时,电流表示数
8、变小 D.P向下移动时,发电机的电功率增大 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)前面又是红灯,幸好,倒计时3s,这次不用等。正想着,小明的身体就向后倒去,然后又突然向前栽去,整个车身腾腾腾的剧烈颤抖,原来是司机抢灯加速,前面也正好有一个行人抢灯过人行道,还好司机反应快,踩了急刹车。小明想起曾经看到的汽车撞人的视频,人被撞飞了,人飞出的速度比车速还要快。小明想起在学校实验室做的“验证动量守恒定律”实验,就是用质量大的小球撞质量小的小球,装置如下图所示。实验时先使质量为的A球从斜槽上某一固定点G由静止开始滚下,落到位于水平地
9、面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,然后把质量为的B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,得到了如图所示的三个落地处。 ①请在图中读出__________cm。 ②由图可以判断出R是__________球的落地点,是__________球的落地点。 ③为了验证碰撞前后动量守恒,只需验证表达式______________________________。 12.(12分)在用单摆测定重力加速度实验中,除了铁架台、铁夹、游标卡尺外,还提供了如下器材 A.长
10、度约为100cm的细线 B.长度约为30cm的细线 C.直径约为2cm的带孔铁球 D.直径约为2cm的塑料球 E.秒表 F.打点计时器 G.最小刻度是1cm的直尺 H.最小刻度是1mm的直尺 为了较精确测量重力加速度的数值 (1)应该选择的器材有_____________________.(填器材前的代号) (2)经过多次测量,得出了一组摆长L和对应的周期T的数据.利用图像法处理时,应该作的是_________________ AT-L图像 B.T2-L图像 C.T-L2图像 D
11、.T-图像 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 =1.0×106m/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
12、距离L 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,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
13、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 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】R3为用半导体热敏材料制成的传感器,温度升高时,其电阻减小.当传感器R3所在处出现火情时,分析R3的变化,确定外电路总电阻的变化,分析总电流和路端电压的变化,即可知U的变化.根据并联部
14、分电压的变化,分析I的变化 【详解】当传感器R3所在处出现火情时,R3的阻值变小,总电阻变小,总电流变大,路端电压变小即报警器两端的电压U变小,R1两端电压变大,所以R2和R3并联部分电压变小,所以电流表示数变小,由于内阻r小于R1的阻值即电源内阻一定小于外电路总电阻,当R3减小时,外电阻与内阻越接近,电源的输出功率越大,故C正确 故选C 【点睛】本题解题关键是掌握热敏电阻与温度的关系,再按“局部→整体→局部”的顺序进行动态变化分析 2、B 【解析】当金属杆MN进入磁场区后,切割磁感线产生感应电流,受到向上的安培力.金属杆MN进入磁场区时,若所受的安培力与重力相等,做匀速直线运动,速
15、度不变,所以A图象是可能的,故A错误.金属杆MN进入磁场区时,若所受的安培力小于重力,做加速运动,随着速度的增大,感应电动势和感应电流增大,金属杆所受的安培力增大,合外力减小,加速度减小,v-t图象的斜率应逐渐减小,故B图象不可能,C图象是可能的,故B正确,C错误.金属杆MN进入磁场区时,若所受的安培力大于重力,做减速运动,随着速度的减小,金属杆所受的安培力减小,合外力减小,加速度减小,v-t图象的斜率减小,D图象是可能的,故D错误.故选B 3、B 【解析】等量同种电荷连线的中垂线上,电场线由中点O指向上下两侧,顺着电场线电势逐渐降低 【详解】两点荷连线的中垂线上个点的场强不相同,若在A
16、点由静止释放一电子,电子将做变加速运动,选项A错误;根据场强叠加可知,在两点电荷产生的电场中,O点的电场强度大小为零,选项B正确;在两点电荷产生的电场中,在两电荷连线的中垂线上,O点的电势最高,选项C错误;从O到A电势逐渐降低,选项D错误;故选B. 【点睛】本题考查电场的叠加,注意电场强度时矢量,合成遵循平行四边形定则;电势是标量,合成遵循代数法则 4、C 【解析】A、用光照射,阻值减小,则电路总电阻减小,干路总电流增大,路段电压减小,两端电压增大,则并联部分电压减小,则通过电流减小,则通过电流增大,即电流表示数增大,电压表示数增大,故AB错误; C、将变阻箱阻值变大,则电路总电阻变大
17、干路总电流减小,路端电压增大,两端电压减小,则并联部分电压增大,则通过电流增大,即电流表示数增大,电压表示数减小,故C正确,D错误 5、B 【解析】A.根据万有引力提供向心力,有:得:,,,北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星周期小于同步卫星的24小时,故选项A错误; B.北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗卫星的线速度大于同步卫星的线速度,即大于,故选项B正确; C.由于北斗卫星的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以此北斗导航卫星的角速度大于同步卫星的角速度,由于同步卫星角速度与地球角速度相同,故其大于地球自转的角速度,故选项C错误; D.根据
18、牛顿第二定律:,则此北斗导航卫星的加速度为: 在地球表面处,忽略地球自转,则: 由于此北斗导航卫星的的轨道半径大于地球半径,故此北斗导航卫星的加速度小于地球表面处的重力加速度,故选项D错误 【点睛】本题要掌握万有引力提供向心力这个关系,要能根据题意选择恰当的向心力的表达式 6、A 【解析】明确电流的性质,知道金属导体中形成电流的是自由电子. 【详解】在金属铜中可以自由移动的是自由电子,原子核、原子均不能自由移动,故形成电流的微粒是电子,故A正确,B、C、D错误.故选A. 【点睛】本题考查电流的形成,知道金属导体中能形成电流的自由电子. 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5
19、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】该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,根据闭合电路的动态分析即可; 【详解】A、滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离接入电路的的电阻变大,则总电阻变大,总电流变小,根据公式可知电源内阻消耗的电功率变小,故选项A错误; B、由于总电阻变大,总电流变小,则内电压变小,则路端电压增大,故灯泡变亮,即灯泡的电流变大,则通过电阻的电流变小,即电阻两端电压减小,则电容器两端电压减小,根据公式可知电容器所带电量减小,故选项B正确; C、
20、电压表测量路端电压,根据部分电路欧姆定律可知:,则,通过上面的分析可知总电阻变大,即等于外电路总电阻,变大,故选项C错误; D、根据闭合电路欧姆定律可知:,则不变,故选项D正确 【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析,特别要理解 8、BD 【解析】从图象中可得该交流电的周期为T=4×10-2s,所以频率为f=1/T=25 Hz,选项B正确;角速度为ω=2πf=50π,从图象中可知交流电最大值为Um=100 V,所以该交流电的电压瞬时值的表达式为u= 100sin(50πt) V,该交流电的有效电压值为,选项AC错误;若将该交流电压加在阻值R=
21、100 Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为,选项D正确 9、AB 【解析】A.根据电容决定式,将B板向上平移少许,正对面积S减小,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故A正确; B.根据电容决定式,将B板向左平移少许,极板距离d增大,电容C减小,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C减小,电压U增大,静电计指针张角变大,故B正确; C.根据电容决定式,在A、B两板间平行插入厚度小于极板间距的陶瓷板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计
22、指针张角减小,故C错误; D.根据电容决定式,在A、B间平行插入厚度小于极板间距的铝板,电容C增大,根据,由于充电后断开电源,电容器两极板上的电量Q不变,电容C增大,电压U减小,静电计指针张角减小,故D错误。 故选AB。 10、BD 【解析】A.此时线圈平面与磁场垂直,磁通量最大,磁通量是BS,变化率为零,即感应电动势为零,故A错误; B.过程中产生的感应电动势最大值为 故表达式为 故B正确; CD.P向下移动时,副线圈匝数增大,根据 可得副线圈的输入电压增大,即电流表示数增大,根据 可得副线圈消耗的电功率增大,而副线圈消耗的电功率决定发电机的功率,所以发电
23、机的功率增大,故D正确C错误。 故选BD。 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、 ①.17.50(17.20-17.60都正确) ②.B ③.A ④.mAOQ=mAOP+mBOR 【解析】①[1].用最小的圆将P处的各点圈起,其圆心处即为P点的准确位置,从图中直接读出读数为17.50cm, ②[2][3].A与B相撞后,B的速度增大,A的速度减小,碰前碰后都做平抛运动,高度相同,落地时间相同,所以Q点是没有碰时A球的落地点,R是碰后B的落地点,P是碰后A的落地点; ③[4].根据两小球从同一高度
24、开始下落,故下落的时间相同,根据动量守恒定律可得: mAv0=mAv1+mBv2 故有 mAv0t=mAv1t+mBv2t 即 mAOQ=mAOP+mBOR 12、 ①.ACEH ②.B 【解析】单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,刻度尺的最小分度越小,读数越精确;根据单摆的周期公式得出重力加速度的表达式,从而确定要做的图像. 【详解】(1)单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,故要选AC;需要用秒表测量周期,故选E;刻度尺最小分度越小,读数越精确,故要选H;故选ACEH;
25、2)根据单摆的周期公式得,,则要测量重力加速度需要做T2-L图像,故选B. 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) (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
26、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、(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






