江苏省常州市达标名校2025-2026学年物理高二第一学期期末质量检测模拟试题含解析.doc

1、江苏省常州市达标名校2025-2026学年物理高二第一学期期末质量检测模拟试题 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求的。 1、如图

2、所示，两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点，且与纸面垂直，导线中通有大小相等、方向相反的电流．a、O、b在M、N的连线上，O为MN的中点，c、d位于MN的中垂线上，且a、b、c、d到O点的距离均相等．关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是：（） A.O点处的磁感应强度为零 B.a、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相同 C.O、b两点处的磁感应强度大小不等，方向相反 D.a、d两点处的磁感应强度大小不等，方向相反 2、某电场的电场线分布如图所示，a、b两点电场强度的大小关系是（） A.Ea>Eb B.Ea=Eb C.Ea

3、匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向外，一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1匀速运动到位置2。则（　　） A.导线框进入磁场时，感应电流方向为a→b→c→d→a B.导线框离开磁场时，感应电流方向为a→d→c→b→a C.导线框离开磁场时，受到的安培力方向水平向右 D.导线框进入磁场时，受到的安培力方向水平向左 4、如图所示，闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片向下滑动的过程中（ ） A.通过R1电流增大 B.电压表的示数变小 C.流过电阻R3的电流方向是a→b D.流过电阻R3的电流方向是b→a 5、下列说法正确的是（） A.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力 B.

4、洛伦兹力必与电荷速度方向垂直 C.运动电荷在磁场中必做匀速圆周运动 D.电荷磁场中不可能做匀速运动 6、下列说法正确的是（　　） A.感应电动势是矢量 B.奥斯特最早发现电流的磁效应 C.穿过同一线圈的磁通量越大，感应电动势越大 D.穿过同一线圈的磁通量变化越大，感应电动势越大 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，在xOy坐标系中以O为中心的椭圆上有a、b、c、d、e五个点，在焦点f处固定一正点电荷，则下列判断正确的是( 　　) A

5、c、e两点的电场强度相同 B.a点的电势比b点的电势低 C.一负电荷在d点时的电势能大于在a点时的电势能 D.将一正电荷由e点沿eabc移到c点，所受电场力先做正功再做负功，但总功为零 8、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献，下列叙述中符合物理学史实是 A.库仑最早引入了电场概念，并提出用电场线表示电场 B.丹麦物理学家奥斯特首先发现电流可以使周围的小磁针发生偏转 C.法拉第发现了电磁感应现象，并发明了世界上第一台发电机 D.安培发现了电流的热效应，定量得出了电能和热能之间的转换关系 9、说起车飞起来，小明记起课本上的一幅图（如图所示），说是可以把地球看作一座巨大的

6、拱形桥，若汽车速度足够大，就可以飞离地面而成为人造地球卫星。小明知道地球自转周期为T=24 h，赤道上的重力加速度g1=9.780 m/s2，两极处的重力加速度为g2=9.832 m/s2，万有引力常量为G=6.67×10-11 N·m2/kg2，但他忘记了地球半径的具体数值，则小明利用上述数据，进行了如下推理，你认为正确的是（　　） A.可以计算出地球的半径 B.可以计算出地球的质量 C.设地球半径为R，则汽车相对地心的速度至少为才能飞离地面 D.为了使汽车更容易飞离地面，汽车应该在低纬度地区自西向东加速运动 10、如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示

7、当滑动变阻器的滑动触头P从b端滑到a端的过程中,下列说法不正确的是( ) A.电流表的读数I先增大,后减小 B.电压表的读数U先增大,后减小 C.电压表读数U与电流表读数I的比值不变 D.电压表读数的变化量与电流表读数的变化量的比值不变 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）在描绘一个标有“6.3V 0.3A”小灯泡伏安特性曲线的实验中，要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到6.3V，并便于操作．已选用的器材有： 学生电源（电动势为9V，内阻约1Ω）； 电流表（量程为0~0.6A，内阻约0.2Ω；量程为0~

8、3A，内阻约0.04Ω）； 电压表（量程为0~3V，内阻约3kΩ；0~15V，内阻约15kΩ）； 开关一个、导线若干 （1）实验中还需要选择一个滑动变阻器，现有以下两个滑动变阻器，则应选其中的_________（选填选项前的字母） A．滑动变阻器（最大阻值10Ω，最大允许电流1A) B．滑动变阻器（最大阻值1500Ω，最大允许电流0.3A) （2）实验电路图应选用图1中的_________（选填“甲”或“乙”） （3）请根据（2）中所选的电路图，补充完成图2中实物电路的连线 （4）根据实验数据，画出的小灯泡I-U图线如图3所示．由此可知，当小灯泡两端的电压增加时，小灯泡的电

9、阻值将________（选填“变大”或“变小”） 12．（12分）下图中螺旋测微器的度数是__________cm；游标卡尺的读数是________cm 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

10、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，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 15．（12分）如图所示，水平放置的两块长直平行金属板a、b相距

11、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之间的距离L 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、B 【解析】根据右手螺旋定则确定两根导线在a、b

12、c、d四点磁场的方向，根据平行四边形定则进行合成 【详解】A项：根据右手螺旋定则，M处导线在o点产生的磁场方向竖直向下，N处导线在o点产生的磁场方向竖直向下，合成后磁感应强度不等于0，因此垂直于纸面向外的通电直导线受到的力不为零，故A错误； B项：M在a处产生的磁场方向竖直向下，在b处产生的磁场方向竖直向下，N在a处产生的磁场方向竖直向下，b处产生的磁场方向竖直向下，根据场强的叠加知，a、b两点处磁感应强度大小相等，方向相同．当垂直于纸面向外的相同通电直导线受到的力大小相等，方向相同，故B正确； C项：M处导线在o点产生的磁场方向竖直向下，N处导线在o点产生的磁场方向竖直向下，合成后O

13、点的磁感应强度的方向竖直向下，M在b处产生的磁场方向竖直向下，N b处产生的磁场方向竖直向下，合成后b点的感应强度的方向竖直向下，即、b两点处的磁感应强度方向相同，故C错误； D项：M在a处产生的磁场方向竖直向下，N在a处产生的磁场方向竖直向下，合成后a处的磁感应强度方向竖直向下，M在d处产生的磁场方向垂直Md斜向左下方，N在d处产生的磁场方向垂直Md斜向右下方，由平行四边定则可知，d点的合磁场方向竖直向下，两个位置方向相同，故D错误 故选B 【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断电流与其周围磁场方向的关系，会根据平行四边形定则进行合成 2、A 【解析】电场线密的地方电场的强度大

14、电场线疏的地方电场的强度小，所以。 故选A。 3、D 【解析】AD．导线框进入磁场时，cd边切割磁感线，由右手定则可知，电流方向为a→d→c→b→a，这时由左手定则可判断cd边受到的安培力方向水平向左，A错误，D正确； BC．在导线框离开磁场时，ab边处于磁场中且在做切割磁感线运动，同样用右手定则和左手定则可以判断电流的方向为a→b→c→d→a，这时安培力的方向仍然水平向左，BC错误。 故选D。 4、C 【解析】A、当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时，变阻器在路电阻增大，外电路总电阻增大，干路电流减小，所以通过R1电流减小，故A错误； B、干路电流减小，电压表的示数增大．

15、故B错误； CD、干路电流减小，电容器的电压增大，由知，电容器C所带电量增多，电容器充电，流过电阻R3的电流方向是a→b，故C正确，D错误； 故选C 【点睛】含有电容的电路，根据欧姆定律分析电压和电流的变化，即可判断电容器的电荷量如何变化 5、B 【解析】A项：洛伦兹力是运动电荷在磁场中受到的力，静止的电荷不会受到洛伦兹力，故A错误； B项：根据左手定则洛伦兹力既垂直磁场方向又垂直电荷运动方向，故B正确； C项：只有粒子垂直进入磁场时才能做匀速圆周运动，故C错误； D项：如果电荷运动方向和磁场方向平行时不受洛伦兹力，则电荷在磁场中做匀速运动，故D错误 故选B 6、B 【解

16、析】A、感应电动势有方向，但感应电动势计算不适用平行四边形定则，而是遵守代数运算法则，因此感应电动势是标量，故A错误； B、丹麦科学家奥斯特最早发现电流磁效应，故B正确； C、感应电动势，故感应电动势的大小和磁通量变化快慢有关，和磁通量大小无关，且磁通量变化越快，感应电动势越大，故CD错误 【点睛】感应电动势和磁通量的变化有关，磁通量变化大，但是经过时间较长，也可能变化率较小，那么，感应电动势也较小 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、BD 【解析】

17、由电场线的分布情况和对称性可分析c、e两点电场强度大小相等，但方向不同，所以电场强度不同，故A错误；点电荷的等势面是以点电荷为圆心的等势面，且离正电荷越远，电势越低，故a点的电势比b点的电势低，故B正确；点电荷的等势面是以点电荷为圆心的等势面，且离正电荷越远，电势越低，故a点的电势比d点的电势低；根据Ep=qφ，负电荷在d点时的电势能小于在a点时的电势能；故C错误；将一正电荷由e点沿eabc移到c点，由于是排斥力，所受静电力先做正功再做负功；由于ec在同一等势面上，故总功为零；故D正确；故选BD 8、BC 【解析】A．法拉第最早引入了电场概念，并提出用电场线表示电场，选项A错误； B．丹

18、麦物理学家奥斯特首先发现电流可以使周围的小磁针发生偏转，选项B正确； C．法拉第发现了电磁感应现象，并发明了世界上第一台发电机，选项C正确； D．焦耳发现了电流的热效应，定量得出了电能和热能之间的转换关系，选项D错误； 故选BC. 9、ABD 【解析】AB．物体在赤道上 G=mg1＋mω2R 故 g1=-ω2R 其中 ω= 在两极处 =mg2 故 g2= 两式联立解得 g2-g1=R 算出R后，可以算出地球质量M，故AB正确； C．第一宇宙速度 v1= 故C错误； D．为了利用地球自转能量，汽车应尽可能地在低纬度地区自西向东加速运动，故D正确。 故选

19、ABD。 10、AC 【解析】当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中，总电阻发生变化，根据电源的电动势和内阻不变，知总电流发生变化，内电压外电压也发生变化 【详解】A、B、当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中，总电阻先增大后减小，电源的电动势和内阻不变，根据闭合电路欧姆定律，知总电流先减小后增大，则内电压先减小后增大，外电压先增大后减小．所以电流表的读数I先减小，后增大.电压表的读数U先增大后减小，故A错误,B正确. C、电压表读数U与电流表读数I的比值表示外电阻，应先增大后减小;故C错误. D、因为内外电压之和不变，所以外电压的变化量的绝对值和内电压变化量的绝对值

20、相等．所以不变，故D正确. 本题选不正确的故选AC. 【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变，根据闭合电路欧姆定律进行动态分析 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.（1）A ②.（2）乙 （3） ③.（4）变大 【解析】（1）（2）根据题目要求确定滑动变阻器与电流表的接法，然后选择实验电路； （3）根据实验电路图连接实物电路图； （4）根据图象，应用欧姆定律及影响灯丝电阻的因素分析答题 【详解】：（1）实验要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V，则滑动变阻器应采用分压接法，所以要

21、选择最大值比较小的A； （2）灯泡正常发光时的电阻为，该电阻值相对于电压表属于小电阻，所以电流表应采用外接法，且要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到6.3V，则滑动变阻器需要分压式，因此实验电路应选乙； （3）根据实验电路图连接实物电路图，实物电路图如图所示： （4）在I-U图象中，各个点与坐标原点连线的斜率表示电阻的倒数，由图可知，随电压增大，各点与坐标原点的连线的斜率减小，所以可知待测电阻的电阻值增大 【点睛】对电学实验要明确以下情况滑动变阻器必须用分压式接法：①要求电压或电流从零调；②变阻器的全电阻远小于待测电阻；③用限流接法时通过电流表的电流大于电流表的量程 12、 ①

22、0.2988 ②.10.88 【解析】螺旋测微器的固定刻度为2.5mm，可动刻度为0.01×48.8mm=0.488mm，所以最终读数为：所以最终读数为2.5mm+0.488mm=2.988mm=0.2988cm．游标卡尺的主尺读数为：10.8cm，游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标尺读数为：0.1×8mm=0.8mm，所以最终读数为：10.8cm+0.08cm=10.88cm 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，

23、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、（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 15、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