2025-2026学年陇南市重点中学高二物理第一学期期末调研模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年陇南市重点中学高二物理第一学期期末调研模拟试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。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、在如图所示的电路中，为两个完全相同的灯泡，为自感系数很大的线圈、为定值电阻，假设电源的内阻和线圈的直流电阻可忽略

2、不计．下列说法正确的是 A.闭合开关的瞬间，灯泡同时亮 B.闭合开关，待稳定后，灯泡比灯泡亮 C.闭合开关，待电路稳定后再断开开关瞬间，灯泡中的电流大小不同 D.闭合开关，待电路稳定后再断开开关瞬间，灯泡中的电流方向为从右向左 2、关于家用电器工作时发生能量转化的描述，下列说法正确的是(　　) A.电饭煲将内能转化为电能 B.电熨斗将机械能转化为电能 C.手摇发电机将机械能转化为电能 D.电吹风将机械能转化为电能 3、为了降低潜艇噪音，可用电磁推进器替代螺旋桨．如图为直线通道推进器示意图，推进器内部充满海水，前后表面导电，上下表面绝缘，规格为：a×b×c=0.5m×0.

3、4m×0.3m．空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场，其磁感应强度B=10.0T，方向竖直向下．若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A，方向如图．则下列判断正确的是 A.推进器对潜艇提供向左的驱动力，大小为5.0×103N B.推进器对潜艇规供向右驱动为，大小为5.0×103N C.推进器对潜艇提供向左的驱动力，大小为4.0×103N D.推进器对潜艇提供向右的驱动力，大小为4.0×103N 4、现有四条完全相同的垂直于纸面放置的平行长直导线，横截面分别位于一正方形abcd的四个顶点上，内部分别通有方向垂直于纸面向里，大小为，，，的恒定电流．已知载流长直导线周围磁场的磁感应

4、强度大小为，式中常量，I为电流强度，r为距导线的距离．若电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B，则O点处实际的磁感应强度的大小及方向为（忽略电流间的相互作用）（ ） A.，方向指向ad中点 B.，方向指向ab中点 C.10B，方向垂直于纸面向里 D.10B，方向垂直于纸面向外 5、在以下几幅图中，洛伦兹力的方向判断不正确的是( ) A. B. C. D. 6、下列说法正确的是（ ） A.电源是通过非静电力做功把电能转化为其他形式的能的装置 B.库仑提出了库仑定律，并最早用实验测得元电荷e的数值 C.英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念，

5、并提出用电场线表示电场 D.牛顿设计了理想斜面实验，得出力不是物体产生运动的原因 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，MN是负点电荷电场中的一条电场线，一个带正电的粒子（不计重力）从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示．下列结论正确的是（） A.带电粒子从a到b运动的过程中动能逐渐减小 B.带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能 C.负点电荷一定位于N点右侧 D.带电粒子在a点时的加速度大于在b点时的加速度 8、有一个可以自由

6、运动的矩形线框ABCD，旁边竖直固定一根长直导线PQ，线框平面与导线平行且在同一个平面内。分别通以如图所示的恒定电流，如果不计线框重力，则 A.线框靠近导线方向平动 B.线框会发生转动并远离导体 C.通过线框的磁通量会减小 D.通过线框的磁通量会增大 9、如图所示，在匀强磁场中放置一个边长为1m、电阻为0.5Ω的单匝正方形导线框，线框平面与磁场垂直，磁场的磁感应强度的大小按B=(1+2t)T随时间变化，则（ ） A.线框中的感应电动势逐渐增大 B.线框中的感应电流大小始终为4A C.t=ls时线框受到的磁场力为12N D.t=ls时穿过线框的磁通量为3Wb 10、如图所

7、示，在正方形区域abcd内有方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场．在t＝0时刻，位于正方形中心O的离子源向平面abcd内各个方向发射出大量带正电的粒子，所有粒子的初速度大小均相同，粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形的边长，不计粒子的重力以及粒子间的相互作用力．已知平行于ad方向向下发射的粒子在t＝t0时刻刚好从磁场边界cd上某点离开磁场，下列说法正确的是（） A.粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0 B.粒子的比荷为 C.粒子在磁场中运动的轨迹越长，对应圆弧的圆心角越大 D.初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长 三、实验题：本题共2小题，共18

8、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“测定金属丝电阻率”的实验中需要测出其长度L、直径d和电阻R （1）用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲，则金属丝的直径为_____mm （2）若用图乙测金属丝的电阻，则测量结果将比真实值_____．（选填“偏大”或“偏小”） （3）用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如图丙、丁，则电压表的读数为_____V，电流表的读数为_____A 12．（12分）某正弦式交流电流的方向在1S内改变100次，则其频率f=___周期T= _________ 四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指

9、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）如图所示，水平放置的两块长直平行金属板a、b

10、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，轨道的水平部分与半圆环相切．A为水平轨道上的一

11、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、D 【解析】根据题图可知，考查了自感现象；当电键K闭合时，通过线圈L的电流实然增大，穿过线圈的磁通量增大，根据楞次定律判断感应电动势的方向和作用，分析哪个灯先亮 【详解】A、灯B与电阻R串联，当电键K闭合时，灯B立即发光．通过线圈L的电流增大时，穿过线圈的磁通量增

12、大，根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反，阻碍电流的增大，电路的电流只能逐渐增大，A逐渐亮起来．所以B比A先亮，A错误； B、由于线圈直流电阻忽略不计，当电流逐渐稳定时，感应电动势减小，A灯电流逐渐增大，A灯逐渐变亮，比B灯亮，故B错误； CD、稳定后，断开开关S，由于自感现象，两个灯串联，电流大小一样，B中电流方向与原方向相反，故C错误，D正确 2、C 【解析】A、电饭煲、电熨斗都是将电能转化为内能，故选项AB错误； C、手摇发电机是将机械能转化为电能，故选项C正确； D、电吹风是将电能转化为风能，故选项D错误 3、D 【解析】依据左手定则来判定安培力的方向，再

13、结合安培力公式F=BIL，即可求解 【详解】磁场方向向下，电流方向向外，依据左手定则，则安培力方向向右，因此驱动力方向向右，根据安培力公式F=BIL=10×1.0×103×0.4N=4.0×103N，综上所述，故ABC错误，D正确；故选D 4、A 【解析】假设，则根据矢量的合成法则，可知，四棒在O点产生的磁场为零； 而如今，，，，的恒定电流，且电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B，由右手螺旋定则可知，方向O指向b；根据矢量的合成法则可知，由a、c两棒产生的磁场方向，由右手螺旋定则可知，方向O指向d； 而根据矢量的合成法则可知，b、d两棒产生的磁场方向：O指向a；所

14、以再由矢量合成法则可知，a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向：由O点指向ad中点，根据磁感应强度大小为，a、c两棒产生的磁场大小为2B，同理b、d两棒产生的磁场也为2B，则合磁场大小为 A正确，BCD错误。 故选A。 5、C 【解析】A.根据左手定则，垂直纸面向里的磁感线穿过手心，四指指向正电荷的运动方向向右，大拇指指向洛伦兹力的方向，判断出来洛伦兹力向上。故A正确不符合题意。 B.根据左手定则，垂直纸面向外的磁感线穿过手心，四指指向正电荷运动的方向向右，大拇指指向洛伦兹力的方向，判断出来洛伦兹力向下。故B正确不符合题意。 C.当速度与磁感线平行时，电荷不受洛伦兹力

15、故C错误符合题意。 D.根据左手定则，水平向左的磁感线穿过手心，四指指向负电荷运动的反方向向上，拇指指向洛伦兹力的方向，判断出来洛伦兹力方向垂直纸面向外。故D正确不符合题意。 6、C 【解析】A：电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置．故A项错误 B：库仑提出了库仑定律，密立根最早用实验测得元电荷e的数值．故B项错误 C：英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念，并提出用电场线表示电场．故C项正确 D：伽利略设计了理想斜面实验，得出力不是物体产生运动的原因．故D项错误 点睛：要熟悉物理学史以及相应的科学思维方法 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20

16、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、AD 【解析】详解】A．由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动，电场力指向轨迹内侧，电场力方向大致向左，对带电粒子做负功，其动能减小．故A正确； B．电场力对带电粒子做负功，电势能增大，则带电粒子在a点的电势能小于在b点的电势能，故B错误； CD．带正电粒子的电场力向左，电场线由N指向M，说明负电荷在直线MN左侧，a点离点电荷较近，a点的电场强度大于b点的电场强度，根据牛顿第二定律得知，带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度，故C错误D正确。 故选AD。 8、AD

17、 【解析】AB．导线在右侧产生垂直平面向外的磁场，且离导线越远，磁感应强度越小，根据左手定则，AD边受力向左且力较大，BC边受力向右且力较小，过线框整体受力向左，向靠近导线方向平动，A正确，B错误； CD．线框向左运动，面积不变，通过他的磁感应强度增大，所以磁通量变大，C错误，D正确； 故选AD。 9、BD 【解析】AB．根据 T 可得：T/s，为一个定值，根据法拉第电磁感应定律得线框中的感应电动势为： V 根据欧姆定律得线框中的感应电流大小为： A A错误，B正确； C．线框全部处于磁场中，对边长度相等，电流大小相等，方向相反，所以受到的磁场力也是大小相等，方向相反，则

18、线框受到的磁场力为零，C错误； D．t=1s时，B=3T，所以此时穿过线框的磁通量为3×1×1Wb=3Wb，D正确。 故选BD。 10、BC 【解析】B．粒子在磁场中做匀速圆周运动，初速度平行于ad方向发射的粒子运动轨迹如图，其圆心为O1 设正方形边长为L，由几何关系得 得 则 又 解得 B正确； A．由上知 A错误； CD．由于粒子的初速度大小相等，所有粒子的轨迹半径相等，运动轨迹最长的粒子转过的圆心角最大，在磁场中运动时间也最长，初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动的弧长不是最长，则时间不是最长， D错误C正确。 故选BC。

19、 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、 ①.0.697（0.695﹣0.698） ②.偏小 ③.2.60（2.59﹣2.61） ④.0.52 【解析】（1）根据内接的特点，结合欧姆定律以及串并联电路的特点，即可分析出测量值与真实值之间的关系； （2）先算出电表的分度值，若测量的最小分度为“1“时要估读到下一位，若测量的最小分度为“2“或“5“时读到本位即可 【详解】（1）金属丝的直径为：0.5mm+0.01mm×19.8=0.698mm； （2）电流表外接法测量电阻，由于电压表分流的影响，故金属丝电阻

20、的测量结果将比真实值偏小； （3）电压表的分度值为0.1V，要估读到下一位，故其读数为2.60V； 电流表选择的是0～0.6A量程，分度值为0.02A，故其读数为0.52A. 【点睛】解决本题的关键掌握螺旋测微器和电表的读数方法，螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．读电表读数时要注意计算电表的分度值，然后再确定是否估读，若测量的最小分度为“1“时要估读到下一位，若测量的最小分度为“2“或“5“时读到本位即可．内外接选择的方法：大电阻选内接测量结果偏大，小电阻选外界测量结果偏小，口诀：“大内大，小外小．” 12、 ①.50Hz ②.0

21、02s 【解析】交变电流在一个周期内电流的方向改变两次，周期与频率互为倒数 【详解】交变电流在一个周期内方向改变两次，1s内电流的方向改变100次，知经历了50个周期，则，频率 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

22、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 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