1、内蒙古包头六中2026届高二上物理期末联考试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保证
2、答题卡的整洁。考试结束后,请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、一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同都为R.设通过它们的电流相同(电动机正常运转),则在相同的时间内( ) A.电炉和电动机两端电压一定相等 B.电炉产生的电热一定小于电动机产生的电热 C.电动机输出的功率一定大于电炉消耗的功率 D.电动机消耗的功率一定大于电炉消耗的功率 2、长为L的通电直导线放在倾角为θ的光滑斜面上,并处在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,当B方向竖直向上,电流为I1时导体处于平衡状
3、态,若B方向改为垂直斜面向上,则电流为I2时导体处于平衡状态,电流比值应为( ) A. B. C. D. 3、如图所示,电源电动势E=3V,内阻为r=1Ω,R1=0.5Ω,R2=1Ω,滑动变阻器R最大阻值为5Ω,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m,电荷量大小为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则下列说法正确的是() A.若电阻R2断路,油滴向上加速运动,G中有从a到b的电流 B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从a到b的电流 C.当滑动变阻器阻值为1Ω时,电源的效率最大 D.当滑动变阻器阻值为0时,R1的
4、功率最大 4、如图所示的磁场中竖直放置两个面积相同的闭合线圈S1(左)、S2(右),由图可知穿过线圈S1、S2的磁通量大小关系正确的是( ) A.穿过线圈S1的磁通量比较大 B.穿过线圈S2的磁通量比较大 C.穿过线圈S1、S2的磁通量一样大 D.不能比较 5、如图所示,直角三角形导线框abc以大小为v的速度匀速通过有清晰边界的匀强磁场区域(匀强磁场区域的宽度大于导线框的边长),则此过程中导线框中感应电流的大小随时间变化的规律为下列四个图像当中的哪一个?() A. B. C. D. 6、如图,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面斜向下的与竖直方向夹角为45
5、°的匀强电场E,质量为m、电荷量为q的带电小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,在虚线框中刚好做匀速直线运动,则( ) A.电场强度 B.磁感应强度 C.小球一定带正电 D.不同比荷小球从不同高度下落,在虚线框中仍可能做匀速直线运动 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、下列说法正确的是( ) A.只有原子序数大于或等于83的元素才具有放射性 B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的 C.在光电效应实验中,某金属的截止频率
6、对应的波长为λ0,若用波长为(λ>λ0)的单色光做该实验,会产生光电效应 D.某种放射性元素的样品经过8小时后还有没有衰变,它的半衰期是2小时 8、现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用变化的磁场产生电场使电子加速的设备,它的基本原理如图所示.在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室(图中所示为其侧面),电子在真空室中做圆周运动.上边为正视图,下边为真空室的俯视图.如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动,则以下方法能够使电子加速的是() A.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向一致,使电流增大 B.若电磁铁线圈中的电流方向与图示中方向一致,使电流减小 C
7、若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向相反,使电流增大 D.若电磁铁线圈中电流方向与图示中方向相反,使电流减小 9、如图所示,扇形区域AOB内存在有垂直平面向内的匀强磁场,OA和OB互相垂直是扇形的两条半径,长度为R.一个带电粒子1从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若与该粒子完全相同的带电粒子2以同样的速度从C点平行AO方向进入磁场,C到AO的距离为R/2,则 A.1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向 B.粒子带负电 C.2粒子仍然从B点离开磁场 D.两粒子在磁场中运动时间之比为3:2 10、下列说法正确的是 A.液晶分子排列的有序性介于固体和液体之间 B.多晶
8、体没有固定的熔点,但具有各向同性的性质 C.若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气内能相等 D.气体体积不变温度升高的过程中,每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大 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)李强同学测量一个某种材料圆柱体的电阻率,实验过程中螺旋测微器和电阻箱的测量结果分别如图甲、乙所示,其读数分别为甲:___________mm、乙:___________Ω。 12.(12分)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已
9、选用的器材有: 电池组(电动势为4.5V,内阻约1Ω): 电流表(量程为0~250mA.内阻约5Ω); 电压表(量程为0~3V。内阻约3kΩ): 电键一个、导线若干。 ①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____(填字母代号)。 A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A) B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A) ②实验的电路图应选用图1中_____(填字母代号)。 ③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示。如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是_____W。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在
10、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
11、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 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R
12、0=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、D 【解析】对于电炉电路和电动机电路,焦耳定律都适用,欧姆定律适用于电炉,不适用于电动机;根据欧姆定律研究电炉两端的电压;电动机两端的电压大于电流与电阻的乘积 【详解】设电流为I,则电炉两端电压U炉=Ir,电动机两端电压U机>Ir,所以U机>U炉.即电动
13、机两端电压大于电炉两端电压,故A错误.电炉电路和电动机电路焦耳定律都适用.根据焦耳定律Q=I2rt,得,电炉和电动机的电阻相同,电流相同,则在相同的时间内电炉和电动机产生的电热相等.故B错误.电动机消耗的电能一部分转化为内能,另一部分转化为机械能,电炉消耗的电能全部转化为内能,而相等时间内它们产生的热量相等,则在相同的时间内,电动机消耗的电能大于电炉消耗的电能,电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率.故D正确.电动机输出的功率IU机-I2r与电炉消耗的功率I2r无法比较,选项C错误;故选D 【点睛】明确电动机工作时电功只能用W=UIt求,电热只能用焦耳定律求;电炉工作时,电热等于电功,W=UIt
14、I2rt 2、A 【解析】若磁感应强度竖直向上,根据左手定则可知安培力水平向右,根据平衡条件 若磁感应强度垂直斜面向上,根据左手定则可知安培力沿斜面向上,根据平衡条件 则 A正确,BCD错误。 故选A。 3、D 【解析】A.若电阻R2短路,电容器放电,板间场强逐渐减小,油滴受到的电场力减小,则油滴将向下加速运动,G中有从a到b的电流.故A错误 B.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,R增大,总电阻增大,电源的电动势和内阻不变,可知总电流减小,内电压和R1上的电压均减小,则R2与R的并联电压增大,电容器板间场强增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上加速运动.电容
15、器充电,G中有从b到a的电流.故B错误 C.外电阻越大,电源的效率越大,故C错误; D.R1为定值电阻,电流越大,消耗功率越大,当滑动变阻器阻值为0时,消耗功率最大,故D正确 4、A 【解析】线圈S1处的磁感线密集,磁感应强度大;线圈S2处的磁感线稀疏,磁感应强度小,由Φ=BS可知,面积相同时,穿过线圈S1的磁通量比较大。 故选A。 5、B 【解析】根据楞次定律以及四幅图中所给初始电流方向可知,线框进入磁场过程中产生的感应电流的方向为逆时针,为正方向,而线框离开磁场过程中产生的感应电流方向为顺时针,为负方向。线框从初始位置到ab边进入磁场前瞬间的过程中感应电流为零。设从ab边进入
16、磁场起线框运动的时间为t,bc边长为d,则线框进入磁场过程中产生的感应电动势为 则感应电流为 线框完全进入磁场后一段时间内,线框中的磁通量不变,感应电流为零。 设磁场区域宽度为L,线圈离开磁场的过程中产生的感应电动势为 则感应电流为 综上所述可知B正确,ACD错误。 故选B。 6、A 【解析】ABC.对小球受力分析,受到电场力,竖直向下的重力,洛伦兹力,若小球带正电,则小球受到的电场力斜向下,不可能处于平衡状态,所以小球只能带负电,受力如图所示: 三力平衡,根据共点力平衡条件可得 , 又 联立解得 , A正确BC错误; D.若要使小球沿直线
17、通过复合场,小球的合力一定为零,所以一定要满足,和,若同时改变小球的比荷与初始下落的高度h,以上两个式子不能同时满足,D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。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】小于83元素的同位素也有放射性;β衰变所释放的电子是原子核内的中子衰变得来的;比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定;根据光电效应的条件:入射光的频率大于极限频率,且波长越长,频率越小;半衰期是半数发生衰变所需的时间,经过8小时后还有1/16没有衰变,求出半
18、衰期的次数,从而求出半衰期的时间. 【详解】原子序数大于83的元素都具有放射性,但不是只有原子序数大于83的元素才具有放射性,故A错误;β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的,故B正确;某金属的截止频率对应的波长为λ0,根据,结合光电效应发生的条件可知,若用波长为λ(λ>λ0)的单色光做该实验,其频率变小,不会产生光电效应,故C错误;每经过一个半衰期,有半数发生衰变,经过8小时后还有没有衰变,根据公式:m=m0•()n知,经过了4个半衰期,所以半衰期等于2小时,故D正确.所以BD正确,AC错误 【点睛】理解β衰变的电子从何而来,注意光电效应的作用,掌握光电效应的条件,及对截
19、止频率与截限波长的理解,同时理解半衰期公式 8、AD 【解析】AB.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向一致,线圈中的电流增强,向上的磁场增强,根据楞次定律,感生电场产生的磁场要阻碍它增大所以感生电场俯视图为顺时针方向,所以电子运动逆时针方向电场力作用下加速运动,在洛伦兹力约束下做圆周运动,选项A正确,B错误; CD.若电磁线线圈中的电流方向与图示中方向相反,当电流减小时,向下的磁场减弱,根据楞次定律,可知涡旋电场的方向为顺时针方向,电子将沿逆时针方向做加速运动,选项C错误,D正确 9、ACD 【解析】粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子的运动轨迹,应用数学知
20、识与牛顿第二定律分析答题 【详解】A项:粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子在磁场中运动圆心角为90°, 1粒子从B点离开磁场时,速度方向沿OB方向,故A正确; B项:带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,那么粒子在A点向右上方偏转,则由左手定则可判定:粒子带正电,故B错误; C项:粒子2从C点沿CD射入其运动轨迹如图所示, 设对应的圆心为O1,运动轨道半径也为BO=R,连接O1C、O1B, O1COB是平行四边形,O1B=CO,则粒子2一定从B点射出磁场,故C正确; D项:粒子1的速度偏角,粒子在磁场中转过的圆心角θ1=90°,连接PB,可知P为O1C的中点
21、 由数学知识可知,θ2=∠BO1P=60°, 粒子在磁场中运动的周期:,两粒子的周期相等 粒子在磁场中的运动时间,运动时间之比:t1:t2=θ1:θ2=90°:60°=3:2,故D正确 故选ACD 【点睛】本题考查了粒子在匀强磁场中运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹、应用数学知识、周期公式即可正确解题 10、AD 【解析】见解析 【详解】A.液晶分子排列的有序性介于固体和液体之间,符合客观实际,故A正确; B.多晶体有固定的熔点,具有各向同性的性质,故B错误; C.若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气,因氢气分子个
22、数多,氢气的内能大,故C错误; D.气体体积不变温度升高的过程中,分子运动变得激烈,每秒撞击单位面积器壁上的气体分子数增大,故D正确 点睛】见解析 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、 ①.5.316(5.315~5.318) ②.638 【解析】[1]由图甲所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为5mm,可动刻度示数为31.6×0.01mm=0.316mm,螺旋测微器示数为5mm+0.316mm=5.316mm; [2] 由图乙所示电阻箱可知,电阻箱的阻值为:6×100+3×10+8×1=638Ω。 12、
23、 ①.A ②.B ③.0.1 【解析】①[1].因实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,应选全电阻最小的变阻器A。 ②[2].因小灯泡电阻为 故电流表应用外接法,又变阻器用分压式,故电路图应选B。 ③[3].电源与小灯泡直接串联,那么路端电压等于小灯泡两端电压,画出内阻为5Ω,电动势为1.5V的电源的路端电压与干路电流的关系图线和小灯泡的伏安特性曲线的交点即表示小灯泡与该电源直接串联; 根据交点坐标(1.0V,0.1A)可以计算出小灯泡消耗的功率为 P=UI=1×0.1=0.1W 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指
24、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)1.5m/s2,方向
25、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






