2025-2026学年陕西省渭南市三贤中学物理高二第一学期期末学业水平测试试题含解析.doc

1、2025-2026学年陕西省渭南市三贤中学物理高二第一学期期末学业水平测试试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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、一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为300Ω，要把它改装成一个量程为10V的电压表，则应在电流表

2、上（ ） A.串联一个10000Ω的电阻 B.并联一个10000Ω的电阻 C.串联一个9700Ω的电阻 D.并联一个9700Ω的电阻 2、如图所示四幅图中，匀强磁场磁感应强度大小都为B，导体中的电流大小都为I，导体的长度都为L，A、B、C三个图中的导体都与纸面平行，则四幅图中导体所受安培力大小不等于BIL的是 A. B. C. D. 3、如图①②所示，在匀强磁场中，有两个通电线圈处于如图所示的位置，则 A.从上往下俯视，①中的线圈顺时针转动 B.从上往下俯视，①中的线圈逆时针转动 C.从上往下俯视，②中的线圈顺时针转动 D.从上往下俯视，②中的线圈逆时针转动 4

3、如图所示，有一矩形闭合导体线圈，在范围足够大的匀强磁场中运动，下列图中能产生感应电流的是（　　） A. B. C. D. 5、如图所示，截面为等腰直角三角形的物块固定在水平面上，两根长为L的细导体棒a、b被放在三角形的两个光滑直角面等高的地方，导体棒a的质量为ma，导体棒b的质量为mb。现分别对两导体棒通以同向电流Ia、Ib，且Ia＝2Ib＝2I，两棒恰能保持静止，则下列说法正确的是（　　） A.两导体棒的质量之比ma：mb＝2：1 B.两导体棒的质量之比ma：mb＝1：2 C.电流Ib在导体棒a处产生的磁场的磁感应强度大小为 D.电流Ia在导体棒b处产生的磁场的磁感应强度

4、大小为 6、速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束，其运动轨迹如图所示，其中，则下列说法正确的是（　） A.甲束粒子带正电，乙束粒子带负电 B.甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷 C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于 D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等，则甲、乙两束粒子的质量比为3：2 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，竖直向上的匀强电场中，一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上，上端连接一带正电小球，小球静止时位于N点且弹簧恰好

5、处于原长状态。保持小球的电荷量不变，现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后，小球从M运动到N的过程中（） A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变 B.小球运动的速度先增大后减小 C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量 D.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量 8、如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图，其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动，线圈的两端与滑动变阻器R连接，当R=10Ω时，交流电压表示数为10V。图乙是穿过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象，线圈电阻不能忽略，下列说法正确的是（　　） A.0.02s

6、时，R两端的电压瞬时值为零 B.电阻R上的电功率为10W C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cos100πt（V） D.当滑动变阻器触头向下滑动时，电压表示数变小 9、如图所示的电路中，L为电感线圈（电阻不计），A、B为两灯泡，以下结论正确的是（ ） A.合上开关S时，A先亮，B后亮 B.合上开关S时，A、B同时亮，以后B变暗直至熄灭，A变亮 C.断开开关S时，A、B两灯都亮一下再逐渐熄灭 D.断开开关S时，A熄灭，B先变亮再逐渐熄灭 10、如图所示，竖直放置的半径为 R 的光滑绝缘半圆轨道固定在水平地面上， 轨道所处空间存在电场．一带电荷量为+q，质量为

7、m 的小球，以初速度v0由底端的A 点开始沿轨道内侧上滑，到达顶端B 的速度大小仍为v0，重力加速度为g，则（ ） A.小球在B 点的电势能大于小球在A 点的电势能 B.A、B 两点的电势差大小为 C.若电场是匀强电场，则该电场的场强是 D.小球在 B 点的机械能比在 A 点的机械能大 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）某同学想测量一节干电池的电动势和内电阻（较小），实验桌上有下列器材： 干电池，电流表（0.6A，0.1）； 电压表（3V，3k）； 滑动变阻器R1（最大阻值5）； 滑动变阻器R2（最

8、大阻值50）； 开关导线若干。 （1）实验中滑动变阻器应选用__________（填“R1”或“R2”），请在下面的方框内画出他的实验电路图___________________________。 （2）他将实验中测得的数据描绘在坐标纸上，得到上图所示的U－I图像（横轴从0开始标数值且横截距的数值为），由图像可知这次实验中电源电动势的测量值为_________V，内阻测量值为_________Ω。 （3）某同学认为，如果考虑电表内阻对电路影响，该实验存在误差下，下列分析正确的是___________。 A．电压表测量值是准确的 B．电流表测量值是准确的 C．电动势测量值大于真

9、实值 D．内电阻测量值小于真实值 12．（12分）某同学在做测量金属丝电阻率实验时，用游标卡尺测得金属丝长度为___________cm,用螺旋测微器测量金属丝直径为________mm.　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

10、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 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

11、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

12、符合题目要求的。 1、C 【解析】改装电压表需要串联一个电阻进行分压，所以BD错误， 根据欧姆定律可得：，即，解得 故选C， 考点：考查了电压表的改装原理 点评：电流表串联电阻起分压作用为电压表，电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻．总电阻=量程除以满偏电流 2、C 【解析】只有当电流与磁场垂直时，安培力大小：F=BIL； ABD．三个图中磁场方向与电流方向垂直，故安培力大小均为BIL，选项ABD不符合题意； C．图中电流与磁场平行，安培力为零，选项C符合题意； 故选C. 3、D 【解析】根据图①所示，由左手定则可知，线圈各边所示安培力都在线圈所在平面内，线圈不会绕

13、OO′轴转动，故A错误，B错误；根据图②所示，由左手定则可知，线圈左、右两边所受安培力分别垂直与纸面向外和向里，线圈会绕OO′轴转动，从上往下俯视，②中的线圈逆时针转动．故C错误，D正确．故选D 考点：电磁感应；左手定则 【名师点睛】本题考查了判断线圈是否会绕轴转动，应用左手定则判断出线圈所受安培力方向即可正确解题 4、D 【解析】选项AC中磁通量一直为零，选项B中磁通量一直最大，三选项中磁通量均不变。只有D中磁通量在变化。 故选D。 5、D 【解析】AB．对导体棒a、b受力分析如图所示， 由平衡条件得：对a有 F＝magtan45° 同理对b有 F＝mbgtan4

14、5° 解得： ma：mb＝1：1 故AB错误； CD．根据磁感应强度定义式得： 电流Ia在导体棒b处产生的磁场的磁感应强度大小 电流Ib在导体棒a处产生的磁场的磁感应强度大小 故C错误，D正确； 故选D。 6、B 【解析】粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用，电场力不变，速度方向不变，可知洛伦兹力与电场力应平衡，由左手定则判断出洛伦兹力方向，粒子进入匀强磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动，由牛顿第二定律得到半径表达式，根据半径公式分析半径越大时，粒子的质量和比荷的大小 甲粒子在磁场中向上偏转，乙粒子在磁场中向下偏转，根据左手定则知甲粒子带负电，乙粒子带正电

15、故A错误；根据洛伦兹力提供向心力，，得：，则甲的比荷大于乙的比荷，B正确；能通过狭缝的带电粒子，根据平衡条件可得，得速率，故C错误；若甲、乙两束粒子的电荷量相等，由前面分析，则甲、乙两束粒子的质量比为2：3，故D错误； 【点睛】此题考查了速度选择器的问题：在速度选择器中，粒子的受力特点是：同时受到方向相反的电场力和洛伦兹力作用；粒子能匀速通过选择器的条件：电场力和洛伦兹力平衡，即，可得，只有速度为的粒子才能沿直线匀速通过选择器 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

16、 7、CD 【解析】小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态，可知小球所受的重力与电场力等大反向； A．小球从M运动到N的过程中，由于有电场力做功，故小球和弹簧系统的机械能不守恒，小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的，故A错误； B．释放后小球从M运动到N过程中，合力等于弹簧的拉力，做正功，故动能一直增加，即球一直加速，故B错误； C．释放后小球从M运动到N过程中，重力和电场力平衡，等效与只有弹簧弹力做功，故弹簧弹性势能和球动能之和保持不变，即弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量，故C正确； D．重力做功等于重力势能的减小量，克服电场力做功等于电势能的增加量，重力和电场力

17、平衡，故小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量，故D正确； 故选CD。 8、BC 【解析】A．0.02s时穿过线圈的磁通量为零，磁通量变化率最大，感应电动势最大，此时R两端的电压瞬时值不为零，故A错误； B．电压表的读数为R两端的电压，电阻R上的电功率 故B正确； C．根据乙图可知，线圈从平行于磁场方向开始转动，故R两端的电压u随时间t变化的关系为余弦函数，R两端电压的最大值 Um=U=10 V 角速度 所以R两端的电压u随时间t变化的规律是 u=10cos100πt（V） 故C正确； D．当滑动变阻器触头向下滑动时，R增大，总电流减小，内电压减小，路端电压

18、增大，电压表示数增大，故D错误。 故选BC 9、BD 【解析】AB．合上S时，电路中立即建立了电场，故立即就有了电流，故灯泡A、B同时变亮；但通过线圈的电流要增加，会产生自感电动势，电流缓慢增加；当电流稳定后，线圈相当于直导线，灯泡B被短路，故电键闭合后，灯泡A、B同时亮，但B逐渐熄灭，A更亮，B正确，A错误； CD．断开S时，A灯立即熄灭；线圈产生自感电动势，和灯泡B构成闭合电路，B灯先闪亮后逐渐变暗；CD错误。 故选BD 【点睛】本题考查了通电自感和断电自感，关键要明确线圈中的自感电动势总是阻碍电流的增加和减小，即总是阻碍电流的变化 10、BD 【解析】小球受重力和电场力作

19、用，则小球的动能、电势能和重力势能之和守恒．由此可判断从A到B电势能以及机械能的变化；根据动能定理可求解场强；电场的方向不确定，则不能确定场强大小. 【详解】小球受重力和电场力作用，则小球动能、电势能和重力势能之和守恒，因小球从A到B动能不变，可知小球的电势能和重力势能之和不变，重力势能增加，则电势能减小，即小球在 B 点的电势能小于小球在A点的电势能；小球在B点的机械能比在A点的机械能大，选项A错误，D正确；从A到B根据动能定理：，可得，选项B正确；因电场方向不一定沿AB方向，可知若电场是匀强电场，则该电场的场强不一定是，选项D错误；故选BD. 【点睛】此题关键是知道带电粒子在电场中运动

20、时，若粒子只有重力和电场力作功，则小球的动能、电势能和重力势能之和守恒. 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.R1 ②. ③.1.5 ④.1 ⑤.AD 【解析】（1）[1]因为干电池的内阻较小，所以选择电阻较小的滑动变阻器方便调节电路。 [2]滑动变阻器采用限流式接法，由于电源电阻较小，采用安培表外接法，实验电路图如图 （2）[3]根据闭合电路欧姆定律变形 可知图像的纵截距为电动势 [4]斜率的大小为内阻 （3）[5]AB．根据电路图可知电压表测量的为真实的路端电

21、压，由于电压表的分流，所以电流表的测量值比真实的干路电流偏小，故A正确，B错误； CD．通过电压表的电流为，真实的闭合电路欧姆定律为 可知电动势测量值偏小，结合图像可知内阻的测量值也偏小，故C错误，D正确。 故选AD。 12、 ①.114cm ②.0.398（左右）mm 【解析】游标卡尺测得金属丝长度为:1.1cm+0.1mm×4=1.14cm；用螺旋测微器测量金属丝直径为：0.01mm+39.8=0.398mm 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

22、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

23、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