绍兴市重点中学2025-2026学年高二物理第一学期期末达标测试试题含解析.doc

1、绍兴市重点中学2025-2026学年高二物理第一学期期末达标测试试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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、实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示．下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是(　　) 金属 钨 钙 钠 截止

2、频率 10.95 7.73 5.53 逸出功 4.54 3.20 2.29 A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大 B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大 C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则 D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出 2、如图所示，50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B＝T的水平匀强磁场中，线框面积S＝0.5m2，线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω＝200rad/s匀速转动，并与理想变压器原线圈相连，副线圈

3、接入一只“220V，60W”灯泡，且灯泡正常发光，熔断器允许通过的最大电流为10A，下列说法正确的是（　　） A.图示位置穿过线框的磁通量变化率不为零 B.线框中产生交变电压的表达式为u＝500sin(200t)V C.变压器原、副线圈匝数之比为50：11 D.允许变压器输出的最大功率为2200W 3、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15V的电压表，则应在电流表上（ ） A.串联一个14700Ω的电阻 B.并联一个14700Ω的电阻 C.串联一个15000Ω的电阻 D.并联一个15000Ω的电阻 4、在静电场中，一个电子由a

4、点移到b点时静电力做功为5 eV（1 eV＝1.6×10－19J），则以下说法中正确的是 A.电场强度的方向一定由b沿直线指向a B.A、B两点间电势差Uab＝5 V C.电子的电势能减少5 eV D.电子的电势能减少5 J 5、已知电流强度为I的通电直导线在距离为r的地方产生的磁感应强度大小为，k 为常数．如图所示，三根通有电流大小相等的长直导线垂直正方向abcd 所在平面，且分别位于a、c、d 三个顶点．a、d 处导线中的电流方向与 c处导线的电流方向相反．已知 a 处导线在 b 处产生的磁感应强度大小为 B，则 b点的磁感应强度大小为（ ） A. B. C. D.

5、 6、在行驶汽车上的乘客，看到道路两旁的树木不断向后退，这是因为乘客选择的参考系是（　　） A.所乘坐的汽车 B.地面上的建筑物 C.道路旁的树木 D.路边站着的人 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、均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd，边长L=20cm，每边的电阻R=0.50Ω，将其置于磁感应强度B= 0.10T的有界水平匀强磁场上方h=5.0m处，如图所示，线框由静止自由下落，线框平面始终与磁场方向垂直，且ab边始终与磁场的水平边界平行。取重

6、力加速度g=10m/s2，不计空气阻力，当ab边刚进入磁场时，下列说法正确的是（ ） A.感应电动势大小为2V B.通过ab边的电流方向由b→a，大小为0.1A C.ab边受到的安培力方向向上、大小为0.2N D.线框ab两点间的电压是0.15V 8、如图所示，光滑的水平桌面处在方向竖直向下的匀强磁场中，桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管，细管封闭端有一带电小球，小球直径略小于管的直径，细管的中心轴线沿y轴方向。在水平拉力F作用下，试管沿x轴方向匀速运动，带电小球能从细管口处飞出。带电小球在离开细管前的运动过程中，关于小球运动的加速度a、沿y轴方向的速度vy、拉力F

7、以及管壁对小球的弹力做功的功率P随时间t变化的图象分别如图所示，其中正确的是（） A B. C. D. 9、有关分子的热运动和内能，下列说法正确的是(　　) A.一定质量的气体，温度不变，分子的平均动能不变 B.物体的温度越高，分子热运动越剧烈 C.物体的内能是物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和 D.布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 10、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场.在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则 A金属框内感应电流方向先逆时针再顺时针 B.金

8、属框内感应电流先增大后减小再增大 C.安培力方向与速度方向相反 D.通过磁场的速度越大，线框中产生的焦耳热越多 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）在测定某合金丝的电阻率的实验中： （1）用米尺测得接入电路的合金丝长度，用螺旋测微器测量合金丝直径如图甲所示，可知合金丝的直径为__________ （2）已知接入电路的合金丝电阻约为，现用伏安法测量合金丝的具体阻值，除被测合金丝外，还有如下器材可供选择： A.直流电源：电动势约，内阻很小 B.电流表量程，内阻约 C.电流表量程，内阻约 D.电压表量程，内阻约

9、 E.滑动变阻器最大阻值 F.滑动变阻器最大阻值 G.开关、导线等 应选用的电流表是_______________，应选用的滑动变阻器是__________．（选填字母序号） 根据所选的实验器材，为尽量减小误差，要求测多组数据，请在如图乙所示的方框中画出实验电路图_____ （3）若伏安法测得该合金丝的电阻为，则这种合金材料的电阻率为________．（结果保留三位有效数字） 12．（12分）在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中，备有下列器材： A.待测的干电池（电动势约为1.5 V，内电阻小于1.0Ω） B.电流表A1（量程0—3mA，内阻Rg1＝10Ω） C.电流

10、表A2（量程0—0.6A，内阻Rg2＝0.1Ω） D.滑动变阻器R1（0—20Ω，10A） E.滑动变阻器R2（0—200Ω，1A） F.定值电阻R0（990Ω） G.开关和导线若干 （1）某同学设计了如图甲所示的（a）、（b）两个实验电路，其中合理的是____ 图；在该电路中，为了操作方便且能准确地进行测量，滑动变阻器应选______。 （2）如图为该同学根据（1）中选出的合理的实验电路，利用测出的数据绘出的I1-I2图线（I1为电流表 A1的示数，I2为电流表 A2的示数），则由图线可得电动势E＝___V，内阻r＝____Ω（内阻r保留2位有效数字）。 四、计算题：

11、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）

12、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 15．（12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

13、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 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】光电效应的特点：①金属的逸出功是由金属自身决定的，与入射光频率无关；②光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关；③光电子的最大初动能满足光电效应方程 【详解】由光电效应方程：EKm=hγ-W0=hγ-hγ0

14、可知，EKm-γ图线的斜率表示普朗克常量，横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率，此时的频率等于金属的极限频率，也可以知道极限波长，根据W0=hγ0可求出逸出功．普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关，如用金属钨做实验或者用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线都是一条直线，其斜率与图中直线的斜率相等，故AB错误；如用金属钠做实验得到的Ekm-ν图线也是一条直线，设其延长线与纵轴交点的坐标为（0，-Ek2），由于钠的逸出功小于钨的逸出功，则Ek2＜Ek1，故C正确；如用金属钨做实验，当入射光的频率ν＜ν1时，不可能会有光电子逸出，故D错误；故选C 【点睛】只要记住并理解了

15、光电效应的特点，只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题，所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解．解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hγ-W0=hγ-hγ0，知道逸出功与极限频率的关系 2、B 【解析】A．由图可知，此时线圈和磁场垂直，此时线框的磁通量最大，磁通量变化率为零，感应电动势为0，故A错误。 B．矩形闭合导线框ABCD在磁场中转动，产生的交流电的最大值为 Em＝nBSω＝50××0.5×200V＝500V 所以线框中产生交变电压的表达式为 u＝500sin(200t)V 故B正确； C．有效值： E＝＝500V 由于电压与匝数成正比，所以变压器原、副线圈匝数之

16、比为 ＝ 故C错误； D．由于熔断器允许通过的最大电流为10A，所以允许变压器输出的最大功率为 P＝UI＝500×10W＝5000W 故D错误。 故选B。 3、A 【解析】根据电路串联分压和并联分流的特点，电流表改装成大量程的电压表需要串联一个大电阻分担多的电压；结合部分电路的欧姆定律可知，代入数据得，故选A 【点睛】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，串联电阻为 4、C 【解析】A．电场强度的方向与运动路径无关，选项A错误； B．根据电场力的功与电势差的关系； Uab＝＝＝－5 V 选项B错误； C

17、D．静电力做5eV的正功，电势能减少5eV，选项C正确，D错误； 故选C。 5、B 【解析】根据左手定则判断三根导线在b处的磁场方向，根据求解三根导线在b处的磁感应强度的大小，然后合成即可. 【详解】a 处导线在 b 处产生的磁感应强度大小为 B，可知c处导线在b点的磁感应强度大小为B；d处导线在b点的磁感应强度大小为；根据右手定则可知a 处导线在 b 处产生的磁感应强度方向沿bc方向向下；d处导线在 b 处产生的磁感应强度方向垂直db方向斜向下；c处导线在 b 处产生的磁感应强度方向沿ba方向；根据平行四边形法则可知，三根导线在b处的磁感应强度大小为，故选B. 6、A 【解析】在

18、行驶汽车上的乘客，看到道路两旁的树木不断向后退，这是因为乘客选择的参考系是所乘的汽车，故选A. 考点：相对运动；参照物 【名师点睛】此题考查了对相对运动的理解；要研究物体的运动，必须要选定一个假定静止不动的物体做参照物，参照物选择的不同，则对物体运动的描述是不同的，但是结果都是正确的．此题是基础题. 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】A．根据机械能守恒定律知，线框ab刚进磁场时的速度为 解得 感应电动势 故A错误；

19、B．由右手定则可知，通过ab边的电流方向由b→a，感应电流 故B正确； C．由左手定则可知，ab边受到的安培力方向向上，大小为 故C错误； D．由闭合电路欧姆定律可知，线框ab两点间的电压 故D正确。 故选BD。 8、AD 【解析】A．在x轴方向上的速度不变，则在y轴方向上受到大小一定的洛伦兹力，根据牛顿第二定律，小球的加速度不变。故A正确。 B．在y轴方向做匀加速直线运动，速度均匀增大。故B错误。 C．管子在水平方向受到拉力和球对管子的弹力，球对管子的弹力大小等于球在x轴方向受到的洛伦兹力大小，在y轴方向的速度逐渐增大，则在x轴方向的洛伦兹力逐渐增大，所以F随

20、时间逐渐增大。故C错误。 D．管壁对小球的弹力等于小球在x轴方向受到的洛伦兹力，大小随时间均匀增大，根据P=Fv，知弹力做功的功率P随时间t均匀增大。故D正确。 故选AD。 9、ABC 【解析】A、温度是分子平均动能的标志，所以温度不变，分子的平均动能不变，故A正确； B、物体的温度越高，分子热运动越剧烈，故B正确； C、物体的内能就是物体内部所有分子的动能和分子势能的总和，故C正确； D、布朗运动是由液体分子之间的不规则运动，对悬浮在液体中的微粒撞击引起的，故D错误； 故选ABC 10、AD 【解析】根据楞次定律判断金属框内感应电流的方向．根据法拉第电磁感应定律判断感应电

21、流大小的变化．因为金属框匀速通过磁场，则水平拉力和安培力的平衡，根据安培力的方向判断水平拉力的方向 【详解】A项：进磁场时，磁通量在增大，根据楞次定律，感应电流的方向为逆时针方向．出磁场时，磁通量减小，根据楞次定律，感应电流方向为顺时针方向，故A正确； B项：根据法拉第电磁感应定律知，进磁场时，磁通量的变化率先变快再变慢，则感应电流的大小先变大后变小．出磁场时，磁通量的变化率先变快再变慢，则感应电流大小先变大后变小，故B错误； C项：水平拉力和安培力平衡，方向相反，安培力的方向水平向左，则水平拉力的方向水平向右，故C错误； D项：由公式，所以速度越大，线框中产生的焦耳热越多，故D正确

22、 【点睛】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向，以及知道感应电动势的大小与磁通量的变化率有关，磁通量变化率越大，感应电动势越大 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、 ①.3.700 ②.B ③.E ④. ⑤. 【解析】根据“测定某合金丝的电阻率”可知，考查了实验测定金属的电阻率，根据相应的实验要求进行分析： （1）螺旋测微器固定刻度示数与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数，注意要估读； （2）根据电路中最大电流选择电流表，根据待测电阻的大小范围确定选择滑动变阻器以及电表的接法，做出电路

23、图，根据实验数据应用电阻定律求出电阻率 【详解】（1）由图示螺旋测微器可知，固定刻度示数为3.5mm，可动刻度示数20.0×0.01mm=0.200mm，故螺旋测微器的读数为：3.700mm； （2）通过待测电阻的最大电流约为：，故电流表应选B；为方便实验操作，滑动变阻器应选择E；待测电阻的阻值约为10，电压表的内阻约为5，电压表的内阻远大于电阻丝阻值，电流表应采用外接法，滑动变阻器的阻值，故选择分压式接法；故电路图如下： 由电阻定律得：，带入数据得： 12、 ①.（b） ②.D ③.147-1.48V ④.0.80-0.86Ω 【解析】(1)[1]上述器

24、材中虽然没有电压表，但给出了两个电流表，将电流表串联一个电阻，可以改装成较大量程的电压表；(a)、(b)两个参考实验电路，其中合理的是(b)； [2]因为电源的内阻较小，所以应该采用较小最大值的滑动变阻器，有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D；若选择大电阻，则在变阻器滑片调节的大部分范围内，电流表读数太小，电流表读数变化不明显； (2)[3]根据欧姆定律和串联知识得，电源两端电压： 根据图象与纵轴的交点得电动势： [4]由图可知当电流为0.45A时，电压为1.1V，则由闭合电路欧姆定律可知： 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

25、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：BI

26、L﹣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、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) (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