2025-2026学年豫南九校高二上物理期末监测试题含解析.doc

1、2025-2026学年豫南九校高二上物理期末监测试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、图（a）为示波管的原理图．如果在电极之间所加的

2、电压图按图（b）所示的规律变化，在电极之间所加的电压按图（c）所示的规律变化，则在荧光屏上会看到的图形是 A. B. C. D. 2、关于下面四位杰出物理学家所做贡献的说法，正确的是 A.库仑发现了电流的磁效应 B.法拉第发现了电磁感应现象 C.安培发现了磁场对电荷的作用规律 D.楞次认为电、磁作用都是通过场来传递的 3、某校创新基地研究小组模仿风速仪原理制作了一个风力发电的简易装置，内部结构示意图 如图所示，在风力作用下，用塑料杯制作的风叶带动与杆固连的永磁体转动，磁体下方的线圈与电流表相连，不考虑摩擦阻力，则（　　） A.风速增大，转速增大，输出电流一定增大 B

3、若风力恒定，磁体转速将不断增大，最终电流表有被烧坏的危险 C.输出为交变电流，频率为永磁体转动频率的两倍 D.若永磁体转动方向相反，电流表将不会有读数 4、质量为m的通电细杆位于倾角为θ的斜面上，在如图所示的四个图中，细杆与斜面间摩擦力可能为零的是( ) A. B. C. D. 5、一轮船以一定的速度垂直河岸向对岸行驶，当河水流速均匀时，轮船所通过的路程、过河所用的时间与水流速度的正确关系是（ ） A.水速越小，路程和时间都不变 B水速越大，路程越长，时间越长 C.水速越大，路程越长，时间不变 D.水速越小，路程越大，时间越短 6、电动机线圈的电阻为R，电动

4、机正常工作时，两端电压为U通过电流为I，作时间为t，下列说法中正确的是（ ） A.电动机消耗的电能为 B.电动机消耗的电能为 C.电动机线圈生热为 D.电动机线生热为 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、速度可以用光电门测量，物理兴趣小组的同学设想了一个通过测量速度来得到磁感应强度的方法。他们用密度为d、电阻率为ρ、横截面积为A的薄金属条制成边长为L的闭合正方形线框cbb′c′。如图甲所示，金属方框水平放在磁极的狭缝间，方框平面与磁场方向平行。设匀强磁

5、场仅存在于相对磁极之间，其他地方的磁场忽略不计。可认为方框的cc′边和bb′边都处在磁极间。方框从静止开始释放，其平面在下落过程中保持水平（不计空气阻力）。设磁场区域在竖直方向上足够长，若测得方框下落的最大速度为vm，则下列说法正确的是 A.线框切割磁感线产生的最大感应电动势为2BLvm B.线框下落速度为时所受的安培力大小为 C.线框下落速度为时加速度大小为 D.磁极间磁感应强度B的大小为 8、在两平行金属板间，有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场．α粒子（氦原子核）以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向从左向右射入，恰好能沿直线匀速通过．下列说法正确的是（　　）

6、 A.若电子以速度沿相同方向射入，电子将向下偏转 B.若质子以速度沿相同方向射入，质子将沿直线匀速通过 C.若质子以大于的速度沿相同方向射入，质子将向下偏转 D.若质子以大于的速度沿相同方向射入，质子将向上偏转 9、回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电源相连接的两个形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，重力不计，下列说法中正确的是（） A.增加交流电的电压 B.增大磁感应强度 C.改变磁场方向 D.增大加速器的半径 10、对于分子

7、动理论和物体内能的理解，下列说法正确的是 A.温度高的物体内能不一定大，但分子平均动能一定大 B.当物体温度降到时，物体分子的热运动就会停止 C.当分子间的距离增大时，分子间作用力就一直减小 D.当分子间作用力表现为斥力时，分子势能随分子间距离的减小而增大 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）某同学准备在实验室利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。为了尽量减小实验误差。 (1)该同学应该选择的实验电路是______（选填“甲”或“乙”）。 (2)在实验过程中该同学利用所选电路测得多组电压和电流值，并

8、得到了如图所示的图线，由图可得出该电源电动势E=______V，内阻r=______Ω（结果保留两位小数）。 12．（12分）某同学利用热敏电阻设计了一个“过热自动报警电路”，如图甲所示．将热敏电阻R安装在需要探测温度的地方，当环境温度正常时，继电器的上触点接触，下触点分离，指示灯亮；当环境温度超过某一值时，继电器的下触点接触，上触点分离，警铃响．图甲中继电器的供电电压U1=3V，继电器线圈用漆包线绕成，其电阻R0为30Ω．当线圈中的电流大于等于50mA时，继电器的衔铁将被吸合，警铃响．图乙是热敏电阻的阻值随温度变化的图象 （1）图甲中警铃的接线柱C应与接线柱______相连，指示灯的

9、接线柱D应与接线柱______相连（均选填“A”或“B”） （2）当环境温度升高时，热敏电阻阻值将______，继电器的磁性将______（均选填“增大”、“减小”或“不变”），当环境温度达到______℃时，警铃报警 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，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

10、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 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

11、 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

12、要求的。 1、B 【解析】电子在和间沿电场方向均做初速度为零的匀加速直线运动，由位移公式： 前半个周期0-t1时间内，电子受到的力偏向一侧，所以电子前半周期偏向一侧 前半个周期0-t1时间内，电子受到的力偏向Y一侧，所以电子前半周期偏向Y一侧．综上，前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限 同理，后半周期的图像应在第四象限 A．分析可知，前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限，后半周期的图像应在第四象限．故A错误 B．分析可知，前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限，后半周期的图像应在第四象限．故B正确 C．分析可知，前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限，后

13、半周期的图像应在第四象限．故C错误 D．分析可知，前半个周期0-t1时间内图像应该在第二象限，后半周期的图像应在第四象限．故D错误 2、B 【解析】A．奥斯特发现了电流的磁效应，故A错误； B．法拉第发现了电磁感应现象，故B正确； C．洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律，故C错误； D．法拉第认为电、磁作用都是通过场来传递的，故D错误。 故选B。 3、A 【解析】A．风速增大，转速增大，线圈中的磁通量变化增大，产生的感应电流增大，输出电流增大，故A正确； B．若风力恒定，磁体转速将不断增大，产生的感应电流增大，磁铁受到线圈 的作用力也增大，当风力与磁铁受到线圈的作用力相等

14、时，磁体转速达到最大，不会烧坏电流表，故B错误； C．线圈中的磁通量在不断变化，输出为交变电流，频率应为永磁体转动频率相同，故C错误； D．若永磁体转动方向相反，线圈中磁通量也会变化，会产生感应电流，电流表会有读数，故D错误。 故选A。 4、A 【解析】A．根据左手定则，知细杆受到的安培力方向水平向右，细杆受重力、支持力和安培力能够处于平衡，摩擦力可能为零，故A正确； B．根据左手定则，知细杆受到的安培力方向竖直向下，受重力和支持力不可能处于平衡状态，所以受到摩擦力作用，故B错误； C．根据左手定则，知细杆受到的安培力方向水平向左，受重力、支持力不可能处于平衡状态，所以受到摩擦力

15、作用，故C错误； D．根据左手定则，知细杆受到的安培力方向竖直向下，受重力和支持力不可能处于平衡状态，所以受到摩擦力作用，故D错误。 故选：A。 5、C 【解析】轮船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度，船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短，最短时间决定于垂直于河岸的速度，轮船所通过的路程要看合速度 【详解】运用运动分解的思想，看过河时间只分析垂直河岸的速度，当轮船以一定的速度垂直河岸向对岸开行，即垂直河岸的速度不变，虽水速越大，但过河所用的时间不变；不过由平行四边形定则知这时轮船的合速度越大，因此轮船所通过的路程越长．同理，水速越小，过河时间也不变，但是路程越小

16、所以选项ABD错误，选项C正确．故选C 【点睛】轮船过河问题属于运动的合成问题，要明确分运动的等时性、独立性，运用分解的思想，看过河时间只分析垂直河岸的速度，分析过河位移时，要分析合速度 6、C 【解析】对于电动机来说，不是纯电阻电路，总功率的大小要用P=UI来计算，电动机线圈发热的功率为I2R．对于电动机，由于不是纯电阻电路，所以欧姆定律不能使用， 电动机的总功率的大小为P=UI，所以消耗的总的电能为UIt，所以AB错误； 电动机线圈发热的功率为I2R，所以电动机线圈产生的热量为Q=I2Rt，所以C正确 故选C 点评：对于电功率的计算，一定要分析清楚是不是纯电阻电路，对于非纯

17、电阻电路，总功率和发热功率的计算公式是不一样的 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、ABD 【解析】A.方框被释放后受到重力、安培力作用，由于安培力随速度的增大而增大，由牛顿第二定律知，方框被释放后先做速度增大、加速度逐渐减小的直线运动，当加速度等于零时方框的速度达到最大，此后方框以最大速度vm匀速下落。当方框以最大速度vm匀速下落时，感应电动势最大为2BLvm，故A正确； BC.方框下落速度为时其产生的感应电动势和感应电流均为最大值的一半，由安培力公式

18、可知，其所受安培力F'A也为最大值FA(即重力mg)的一半，由牛顿第二定律可知 mg-F'A=ma， 解得方框的加速度大小为 a=， 选项B正确，C错误； D.速度最大时，依据二力平衡条件得 mg=FA， 质量 m=4AdL， 方框所受安培力合力 FA=2BIL ， 方框中电流 ， 方框切割磁感线产生的最大等效感应电动势 E=2BLvm， 方框电阻 ， 联立上述各式解得磁极间磁感应强度大小 ， 选项D正确； 故选：ABD 8、BD 【解析】粒子受到向上的洛伦兹力和向下的电场力，二力平衡时粒子沿直线运动，当二力不平衡时，粒子做曲线运动，由公式qv0B=

19、qE，电量与电性不会影响粒子的运动性质；再分析电子的受力情况，从而明确电子是否会发生偏转 【详解】由于α粒子从左向右射入正交的电场和磁场空间，恰能做匀速直线运动，则两力平衡，即Eq=qvB，所以选择的速度v=，与电性和电量无关，但有确定的进、出口．若电子以相同的速度射入，相对α粒子电场力和洛仑兹力均反向，则电子仍将做匀速直线运动，所以选项A错误；同理，质子以相同的速度射入时，相对α粒子电场力和洛仑兹力虽减小，但两力仍平衡，沿直线通过，所以选项B正确；若质子进入的速度变大，电场力不变，但向上的洛仑兹力变大，所以质子将向上偏转，选项C错误，选项D正确．故选BD 【点睛】本题考查了利用质谱仪进行

20、粒子选择原理，只要对粒子进行正确的受力分析即可解决此类问题，注意掌握粒子做直线运动，一定是匀速直线运动，且粒子的电量与电性均不会影响运动性质 9、BD 【解析】根据 解得 则带电粒子射出时的动能为： ， 那么动能与磁感应强度的大小和D型盒的半径有关，增大磁感应强度B或半径R，均能增大带电粒子射出时的动能； A.增加交流电的电压，与结论不相符，选项A不符合题意； B.增大磁感应强度，与结论相符，选项B符合题意； C.改变磁场方向，与结论不相符，选项C不符合题意； D.增大加速器的半径，与结论相符，选项D符合题意； 10、AD 【解析】温度是分子平均动能的标志，温度

21、高的物体分子平均动能一定大，由于物体的内能与物体的温度、体积、状态以及物质的量等都有关，则温度高的物体内能不一定大，选项A正确；物体分子的热运动是永不停息的无规则热运动，温度越高运动越剧烈，故当物体的温度达到0℃时分子仍在运动，故B错误．当r>r0时，分子间的距离增大时，分子间作用力先增大后减小，故C错误；当分子间作用力表现为斥力时，分子间距离减小时，分子力做负功，则分子势能增大，选项D正确；故选AD. 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.甲 ②.1.50 ③.0.83 【解析】(1)[1]根据闭合电

22、路欧姆定律变形 测量电源电动势和内阻时，需要测出多组对应的路端电压和干路电流，电压表和电流表内阻影响会造成实验误差。电源内阻较小，所以电流表分压影响较大，因此应选择甲电路。 (2)[2]由图示电源图像结合上述公式可知，电源电动势为图像纵截距 电源电动势为。 [3]电源内阻为图像斜率大小 内阻为。 12、 ①.B ②.A ③.减小 ④.增大 ⑤.80 【解析】（1）由题干中“当环境温度超过某一值时，继电器的下触点接触，上触点分离，警铃响”判断出警铃和指示灯的连接情况； （2）由图象分析热敏电阻阻值随温度的变化关系，结合欧姆定律分析电路中电

23、流的变化，从而判断出电磁铁磁性的变化；由题干中“当线圈中的电流大于等于50mA时，继电器的衔铁将被吸合，警铃响”，结合欧姆定律求出热敏电阻接入电路的阻值的最大阻值，从图象上找到对应的温度就可以解决问题； 【详解】（1）由题中“当环境温度超过某一值时，继电器的下触点接触，上触点分离，警铃响”，所以警铃的接线柱C应与接线柱B连，指示灯的接线柱D应与接线柱A相连； （2）分析乙图，发现：温度升高时，热敏电阻阻值减小，根据欧姆定律，电路中电流就会增大，电磁铁的磁性就会增大； 当线圈中的电流时，继电器的衔铁将被吸合，警铃报警，则控制电路的总电阻 因此热敏电阻 由图乙可知，此时，所以，当温度时，

24、警铃报警 【点睛】本题既考查电磁继电器原理的分析，也考查了结合欧姆定律的内容进行相关的计算，综合性比较强，解题时要仔细分析 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）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

25、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 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、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