山东省临沂市罗庄区七校联考2026届高二物理第一学期期末检测模拟试题含解析.doc

1、山东省临沂市罗庄区七校联考2026届高二物理第一学期期末检测模拟试题 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． 一、

2、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、关于电场强度和磁感应强度，下列说法错误的是（） A.电荷在某处不受电场力作用，则该处电场强度一定为零 B.某点的电场强度的方向，与该检验正电荷受到的电场力方向一致 C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用，则该处磁感应强度一定为零 D.某点磁感应强度的方向，与该点一小段通电导线受到的磁场力方向不一致 2、下列物理量中，不属于矢量的是（ ） A.位移 B.速率 C.速度 D.摩擦力 3、有一平行于纸面的匀强电场，电场中三点边长为的等边三角形的三个顶点。一带正电的粒子以的速

3、度通过点，到达点时，粒子动能为点时动能的两倍；若改变通过点时的速度方向，使之能运动到点，到达点时，粒子动能为通过点时动能的三倍。该带电粒子带电量为、质量为，不计粒子重力。则 A.两点间的电势差 B.两点间的电势差 C.匀强电场的场强为 D.匀强电场的场强为 4、如图所示，直线A为电源的路端电压与总电流关系的伏安图线，直线B为电阻R两端电压与通过该电阻 流关系的伏安图线，用该电源和该电阻组成闭合电路，电源的输出功率和效率分别是（ ） A.2W，66.7% B.2W，33.3% C.4W，33.3% D.4W，66.7% 5、如图所示，把一条长直导线平行地放在小磁针的上方附近

4、当导线中有电流通过时，小磁针会发生偏转．首先观察到这个实验现象的物理学家是（ ） A.奥斯特 B.法拉第 C.洛伦兹 D.楞次 6、在如图所示的电路中，当滑动触头由a端滑向b端的过程中，下列说法中正确的是（　　） A.路端电压变小 B.电流表的示数变大 C.电路的总电阻变大 D.电源内阻消耗的功率变小 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、如图所示电路中，电源的电动势为E，内阻为r，R1、R2为两只相同灯泡，R为光敏电阻（随光照的增强电

5、阻减小），当光照强度逐渐增强的过程中，发现电压表的示数变化了△U．下列判断正确的是 A.R1灯逐渐变暗，R 2灯逐渐变亮 B.R和R 1消耗的总功率逐渐减小 C.R 1的电流增大量为 D.R 2的电压增大量小于△U 8、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

6、大 C.从M点到N点的过程中小球的机械能先减小后增大 D.可以求出电场强度的大小 9、如图所示电路中，A、B为两个相同灯泡，L为自感系数较大、电阻可忽略不计的电感线圈，C为电容较大的电容器，下列说法中正确的有 A.接通开关S，A立即变亮，最后A、B一样亮 B.接通开关S，B逐渐变亮，最后A、B一样亮 C.断开开关S，A、B都立刻熄灭 D.断开开关S，A立刻熄灭，B逐渐熄灭 10、两个质量、带电量绝对值均相同的粒子a、b，以不同的速率沿AO方向射入圆形匀强磁场区域，其运动轨迹如图(虚线AB弧长等于磁场圆周长的，虚线AC弧长等于磁场圆周长的)，不计粒子重力．则下列说法正确的是(

7、 ) A.a、b粒子在磁场中的运动时间之比 B.a粒子带正电，b粒子带负电 C.a、b粒子的速度之比 D.a、b粒子在磁场中的半径 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）用一主尺最小分度为1mm，游标上有50个分度的游标卡尺测量一工件的长度，结果如图甲所示，可以读出此工件的长度为_________mm；图乙是用螺旋测微器测量某一圆柱的直径时的示数，此读数为____mm. 12．（12分）集宁一中的每层楼楼道内都装有饮水机，纯净水的质量关乎每一名学生的身体健康．纯净水质量是否合格的一项重要指标是它的电导

8、率λ是否超标(电导率λ即为电阻率ρ的倒数) 某同学选用一根粗细均匀且绝缘性能良好的圆柱形塑料直管装满纯净水样品(直管两端用薄金属圆片电极密封)来测定样品的电导率(不考虑温度对电阻的影响)： (1)实验中，该同学分别用刻度尺和游标为20分度的游标卡尺测定塑料管的长度和内径，刻度尺和游标卡尺的示数分别如图甲、乙所示，则可读出塑料管的长度L＝________m、内径d＝________mm. (2)该同学用下列器材测定样品的电阻： a．电压表V(量程0～3 V，内阻约为5 kΩ；量程0～15 V，内阻约为25 kΩ)； b．电流表A(量程0～10 mA，内阻约为 2 Ω；量程0～50

9、mA，内阻约为0.4 Ω)； c．滑动变阻器R(0～20Ω，2 A)； d．学生电源E(电动势4.5 V，内阻很小)； e．开关S及导线若干 该同学先用多用电表粗测管内水样品的电阻值约为500 Ω，要求用尽量精确的方法测出其电阻值，请在图丙中连接实验电路图____(图中有六根导线已经接好) (3)电导率的表达式为=__________(用字母U、I、L、d) 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缘光滑轨道，其中轨道的BC部

10、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)，从贴近a板的左端以v0

11、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）若保持B的大小不变而将方向改

12、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】电荷在某处不受电场力作用，则该处电场强度一定为零，选项A正确；某点的电场强度的方向，与该检验正电荷受到的电场力方向一致，选项B正确；一小段通电导线在某处不受磁场力作用，可能是导线放置方向与磁场方向平行，该处磁感应强度不一定为零，选项C错误；某点磁感应强度的方向，与该点一小段通电导线受到的磁场力方向垂直，选项D正确；此题选择错误的选项，故选C 2、B 【解析】ACD：位移、速度、摩擦力都是有大小有方向且合成遵循平行

13、四边形定则的物理量，是矢量．故ACD三项均错误 B：速率是速度的大小，是一个只有大小没有方向的物理量，是标量不是矢量．故B项正确 3、C 【解析】AB．由题意知 解得 同理可得 故AB错误； CD．令点电势为零，则，故中点电势为，为等势面，为电场的方向 选项C正确，D错误； 故选C。 4、A 【解析】由图象A可知电源的电动势E=3V，由图象B可知，此时电阻R两端的电压为U=2V，流过R的电流为I=1A，电源的输出功率即为电阻R上消耗的功率，根据 P=UI 得： P=2×1W=2W 电源的总功率为： P总=EI=3×1W=3W 所以效率为：

14、 A正确，BCD错误。 故选A。 5、A 【解析】当导线中有电流时，小磁针会发生偏转，说明电流将产生能产生磁场，这种现象称为电流的磁效应，首先是由丹麦物理学家奥斯特观察到这个实验现象，故A正确，BCD错误．故选A 6、A 【解析】滑片由a向b移动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，则外电路总电阻减小，电路的总电阻变小，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流增大，则内电压增大，由P=I2r可知，内电阻上消耗的功率变大。路端电压U=E-Ir，因I增大，故U变小。又电流表的示数，因U变小，故IA变小。故A正确，BCD错误。 故选A。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

15、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】A.当光照增强时，光敏电阻R的阻值减小，电路的总电阻减小，由闭合电路欧姆定律可得，电路中总电流增大，则R2灯逐渐变亮。由U=E−Ir可知，路端电压减小，R2灯的电压增大，则R1两端的电压减小，故R1灯逐渐变暗，故A正确； B.将R2灯看成电源内电路的一部分，光敏电阻R和灯泡R1消耗的总功率是等效电源的输出功率，由于等效电源的内阻大于外电阻，所以当光敏电阻的阻值减小，外电阻减小时，等效电源的内外电阻之差加大，输出功率减小，则光敏电阻R和灯泡R1消耗的总功率逐渐减

16、小。故B正确； C.由A选项分析可知，R1两端的电压减小，电流也减小，故C错误； D.R1两端的电压减小△U，R2灯和内阻的电压和增大△U，所以R 2的电压增大量小于△U，故D正确。 故选：ABD 8、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M

17、N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，所以电场强度无法求解，故D错误。 故选AC。 9、ABD 【解析】接通开关S，电容器C要通过A充电，因此A立刻亮，由于充电电流越来越小，当充电完毕后，相当于断路，而L对电流变化有阻碍作用，所以通过B的电流逐渐增大，故B逐渐变亮，当闭合足够长时间后，C中无电流，相当于断路，L相当于短路，因此A、B一样亮，故AB正确；当S闭合足够长时间后再断开，A立刻熄灭，而L产生自感电动势，且电容器也要对B放电，故B要逐渐熄灭，故C错误D正确 【点睛】解决本题的关键知道电

18、感器对电流的变化有阻碍作用，当电流增大时，会阻碍电流的增大，当电流减小时，会阻碍其减小，注意电容器也要放电 10、AC 【解析】a、b两个质量相同、所带电荷量相等带电粒子以不同的速率对向射入圆形匀强磁场区域，偏转的方向不同，说明受力的方向不同，电性不同，可以根据左手定则判定．根据轨迹和几何关系得到半径关系，结合洛伦兹力提供向心力，写出公式，判断速度和时间关系. 【详解】粒子向右运动，根据左手定则，b向上偏转，应当带正电；a向下偏转，应当带负电，故B错误；两粒子的质量和电量均相同，根据可知，两粒子周期相同；因b粒子在磁场中转过的角度为600；a粒子在磁场中转过的角度为900；根据可知，，选

19、项A正确；设磁场圆的半径为R，由几何关系可知，，则，根据可知，选项C正确，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、 ①.10.52 ②.5.826~5.829 【解析】[1]工件的长度为： ； [2]圆柱的直径为： 。 12、 ①.0.1050； ②.11.30； ③.； ④. 【解析】(1)由图示刻度尺确定其分度值，然后读出其示数；游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读； (2)合理选择实验器材，先选必要器材，再根据要求满足安全性，准确性，方便操作

20、的原则选择待选器材．电流表的接法要求大电阻内接法，小电阻外接法．滑动变阻器是小电阻控制大电阻，用分压式接法．根据电路图来连接实物图，注意电表的正负极，并分几个回路来连接； (3)根据闭合电路欧姆定律，结合电阻定律，即可求解 【详解】(1) 刻度尺读数：0.2050-0.1000=0.1050m； 游标卡尺的主尺读数为11mm，游标读数为0.05×6mm=0.30mm，所以最终读数为11.30mm； (2) 因电源的电压为4.5V，因此电压表选择3V量程；由于阻值约为500Ω的电阻Rx的， 根据欧姆定律可知，电流的最大值为9mA，从精确角来说，所以电流表选择量程0～10mA； 根据待

21、测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值，可知，待测电阻的阻值偏大，因此选择电流表内接法， 根据电路图来连接实物图原则，注意电表的正负极，并分几个回路来连接．如图所示； (3) 根据闭合电路欧姆定律与电阻定律，，解得：，所以电导率为： 【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读； 同时还考查了同学们设计电路的能力，要弄清楚是内接法还是外接法，是分压还是限流法； 考查如何选择仪器，掌握选择的方法与原则；学会由电路图去连接实物图，注意电表的正负极；理解欧姆定律与电阻定律的应用，掌握误差的分析及其产生原因 四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案

22、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）1.5

23、m/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