重庆市万州三中2025-2026学年高二上物理期末质量检测试题含解析.doc

1、重庆市万州三中2025-2026学年高二上物理期末质量检测试题 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。

2、4．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、关于元电荷的理解，下列说法正确的是（　　） A.元电荷就是电子 B.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量 C.元电荷就是质子 D.物体所带电量不一定是元电荷的整数倍 2、回旋加速器是加速带电粒子装置，其主体部分是两个D形金属盒。两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中，a、b分别与高频交流电源两极相连接，下列说法正确的是（　　） A.粒子从磁场中获得能量 B.带电粒子的运动周期是变化

3、的 C.粒子由加速器的中心附近进入加速器 D.增大金属盒的半径粒子射出时的动能不变 3、如图所示,平行板电容器通过一滑动变阻器R与直流电源连接,G为一零刻度在表盘中央的灵敏电流计,闭合开关S后,下列说法正确的是（ ） A.若只在两板间插入电介质，电容器的两板间电压将增大 B.若只在两板间插入电介质，电容器的电容将保持不变 C.若只将滑动变阻器滑片P向上移动，电容器储存的电量将增加 D.若只将电容器下极板向下移动一小段距离，此过程电流计中有从a到b方向的电流 4、如图所示，在竖直放置间距为的平行板电容器中，存在电场强度为E的匀强电场．有一质量为，电荷量为的点电荷从两极板正中间

4、处静止释放，重力加速度为．则点电荷运动到负极板的过程 A.加速度大小为 B.所需的时间为 C.下降的高度为 D.电场力所做的功为 5、关于物理学史，下列说法中正确的是 A.奥斯特发现了磁场对电流的作用力 B.库仑引入“电场”的概念来描述电场的真实存在 C.安培在前人工作的基础上，通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律 D.元电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 6、电磁炮是目前许多国家热衷发展的一种新式武器，其工作原理如图所示。当两平行导轨接入电源时，强电流从一导轨流入，经滑块（炮弹）从另一导轨流回时，在两导轨平面间产生强磁场，磁感应强度

5、大小与电流成正比。通有电流的滑块在安培力的作用下（不计阻力）加速一段距离后，炮弹会以很大的动能射出。关于电磁炮，下列说法正确的是（　　） A.当水平放置的平行导轨通有如图所示的电流时，导轨间的磁场方向竖直向下 B.当回路中电流一定时，炮弹将做匀加速直线运动 C.若只将电流增大2倍，炮弹射出的动能也会增大2倍 D.若只将导轨长度增大2倍，炮弹射出的动能会增大4倍 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，两导体板水平放置，两板间电势差为U，带电粒子

6、不计重力）以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入，穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场，则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U、B、比荷（）、v0的变化情况为（　　） Ad随v0增大而增大，d与U无关 B.d随v0增大而增大，d随U增大而增大 C.d随U增大而减小，d与v0无关 D.d随B增大而减小，d随比荷增大而减小 8、如图所示，质量为m、带电荷量为+q的P环套在固定不光滑的水平长直绝缘杆上，整个装置处在垂直于杆的水平匀强磁场中，磁感应强度大小为B．现给环一向右的初速度（），则（ ） A.环将向右减速，最后匀速 B.环将向右减

7、速，最后停止运动 C.从环开始运动到最后达到稳定状态，损失的机械能是 D.从环开始运动到最后达到稳定状态，损失的机械能 9、如图，两根相互平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中，与导轨接触良好的导体棒AB和CD可以在导轨上自由滑动，当AB在外力F作用下向右运动时，下列说法正确的（　　） A.导体棒CD内有电流通过，方向是D→C B.导体棒CD内有电流通过，方向是C→D C.磁场对导体棒CD的作用力向左 D.磁场对导体棒CD作用力向右 10、现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图所示方式连接．在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下，某同学发现

8、当他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时，电流计指针向右偏转．由此可以推断 A.滑线变阻器滑动端P向右滑动时，电流计指针向左偏转 B.线圈A向上移动时，电流计指针向右偏转 C.断开开关时，电流计指针向左偏转 D.拔出线圈A中的铁芯时，电流计指针向左偏转 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）在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中，一同学猜想可能与两电荷间的距离和带电量有关。他选用带正电的小球A和B，A球放在可移动的绝座上，B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点，如图所示。 实验时，先保持两电荷量不变，使A

9、球从远处逐渐向B球靠近，观察到两球距离越小，B球悬线的偏角越大，再保持两球的距离不变，改变小球所带的电荷量，观察到电荷量越大，B球悬线的偏角越大。 实验表明：两电荷之间的相互作用力，随其距离的____________而增大（填“增大”或“减小”），随其所带电荷量的___________而增大（填“增大”或“减小”）。图中A、B两带电体相互____________（填“吸引”或“排斥”），说明它们带有____________（填“同种”或“异种”）电荷。 12．（12分）如图所示，两条直线分别对应着两个导体R1、R2。那么，两导体的电阻之比为R1:R2=_________，若两个导体串联时，

10、两导体两端的电压之比为U1:U2=_________。 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

11、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

12、/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 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】AC．元电荷是指最小的电荷量，元电荷不是代表电子或质子，电子和质子的电荷量等于元电荷，AC错误； BD．任何带电体所带电荷都等于元电荷

13、或者是元电荷的整数倍，B正确，D错误； 故选B。 2、C 【解析】A．粒子在磁场中受到洛伦兹力，但不做功，故不能在磁场中获得能量，故A错误； B．带电粒子虽速度增大，但在磁场中运动的周期与速度无关，所以粒子的运动周期是固定的，故B错误； C．根据 可知随着粒子速度增大，半径会增大，故粒子由加速器的中心附近进入电场中加速后，进入磁场中偏转，故C正确； D．带电粒子在磁场中做匀速圆周运动根据 得圆周半径 带电粒子从D形盒中射出时的动能 联立可得 即带电粒子q、m一定时，随磁场的磁感应强度B、D形金属盒的半径R的增大而增大，与加速电场的电压和狭缝距离无关，故

14、D错误。 故选C。 3、C 【解析】闭合开关S后，电容器板间电压等于变阻器下部分电阻的电压，保持不变．将开关S断开，电容器放电，知电量的变化．若只将电容器下极板向下移动一小段距离，分析电容的变化，判断电量的变化，分析电路中电流的方向．若只将滑动变阻器滑片P向上移动，电压增大 【详解】A、B项：闭合开关S后，电容器板间电压等于变阻器下部分电阻的电压，保持不变，若只在两板间插入电介质，电容器的电容将增大．故A、B错误； C项：若只将滑动变阻器滑片P向上移动，电容器极板间电压增大，则电容器所带电荷增多，故C正确； D项：若只将电容器下极板向下移动一小段距离，板间距离增大，电容减小，而电压

15、不变，则电容器所带电量减小，电容器放电．由于上极板带正电，所以此过程电流计中有从b到a方向的电流，故D错误 故应选：C 【点睛】本题电容器动态变化分析问题，关键是确定电容器的电压．电路稳定时，电容器所带电路无电流，只有在充电或放电过程中电容器所在电路有电流 4、B 【解析】点电荷在电场中的受力如图所示， 点电荷所受的合外力为 由牛顿第二定律得故A错； 点电荷在水平方向的加速度为，由运动学公式d/2=a1t2/2,所以，故B正确， 点电荷在竖直方向上做自由落体运动，所以下降的高度，故C错误； 由功公式W=Eqd/2,故D错误 【点睛】由于电荷水平方向和竖直方向都受到力的作

16、用，根据水平方向上的运动求出运动时间，再结合竖直方向上自由落体运动求出下落的高度 5、D 【解析】A．奥斯特发现了电流的周围存在磁场，选项A错误； B．法拉第引入“电场”的概念来描述电场的真实存在，选项B错误； C．库伦在前人工作的基础上，通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律，选项C错误； D．元电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的，选项D正确； 故选D. 6、B 【解析】A．根据安培定则可知，导轨上的电流在导轨平面产生的磁场方向向上，A错误； B．炮弹在安培力的作用下运动，回路中电流一定，磁感应强度一定，根据牛顿第二定律 可知加速度恒

17、定，所以炮弹做匀加速直线运动，B正确； C．若只将电流增大2倍，磁感应强度也增大2倍，根据动能定理 可知动能变为原来的4倍，C错误； D．若只将导轨长度增大2倍，根据动能定理可知炮弹射出的动能会变为原来的2倍，D错误。 故选B。 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、AD 【解析】带电粒子在电场中做类平抛运动，可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向，设出射速度与水平夹角为θ，则有 而在磁场中做匀速圆周运动，设运动轨迹对应的半径

18、为R，由几何关系可得，半径与直线MN夹角正好等于θ，则有 得 根据 得带电粒子在磁场中的运动的半径 则有 所以d与m、v0成正比，与B、q成反比，与U无关，故AD正确、BC错误。 故选AD。 8、AD 【解析】环受重力、支持力、洛伦兹力以及摩擦力作用做减速运动，当洛伦兹力等于重力时，支持力为零，摩擦力等于零，环做匀速直线运动．根据能量守恒求出损失的机械能 【详解】A、B项：当环受到重力、支持力、摩擦力和洛伦兹力，先向右做减速运动，速度减小，洛伦兹力减小，当洛伦兹力等于重力时，支持力为零，摩擦力为零，环将做匀速直线运动，故A正确，B错误； C、D项：根据能

19、量守恒知，损失的机械能等于环动能的减小量，匀速直线运动时有qvB=mg，解得v，损失的机械能△E=，故C错误，D正确 故应选：AD 【点睛】解决本题的关键能够根据物体的受力，通过合力的变化以及与速度方向的关系判断出环的运动情况 9、BD 【解析】AB．AB切割磁感线产生感应电流，根据右手定则判断可知，AB中感应电流的方向为B→A，则导体棒CD内有电流通过，方向是C→D，故A错误B正确； CD．感应电流通过CD，CD棒受到安培力作用，由左手定则判断可知磁场对导体棒CD的安培力向右。故C错误D正确。 故选：BD。 10、AB 【解析】由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件

20、则分析各选项可得出正确答案 【详解】由题意可知当P向左滑动时，线圈A中的电流减小，导致穿过线圈B的磁通量减小，电流计指针向右偏转；滑线变阻器的滑动端P向右滑动时，导致穿过线圈B的磁通量增大，则电流计指针向左偏转，故A正确；线圈A向上移动，导致穿过线圈B的磁通量减小，能引起电流计指针向右偏转，故B正确；断开开关时，导致穿过线圈B的磁通量减小，那么电流计指针向右偏转，故C错误；当铁芯拔出时，A中磁场减小，故B中磁通量减小，则电流计指针向右偏转，故D错误；故选AB 【点睛】本题无法直接利用楞次定律进行判断，但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏条件，即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象

21、 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.减小 ②.增大 ③.排斥 ④.同种 【解析】考查电荷间的相互作用力。 【详解】[1]．对B球受力分析可得，两电荷之间的相互作用力，保持两电荷量不变，使A球从远处逐渐向B球靠近，观察到两球距离越小，B球悬线的偏角越大，所以相互作用力增大，即随其距离的减小而增大； [2]．保持两球的距离不变，改变小球所带的电荷量，观察到电荷量越大，B球悬线的偏角越大，即相互作用力随其所带电荷量的增大而增大； [3]．因为B球向右偏，可知B球受到A球的力向右，为排斥力； [4

22、]．根据“同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引”可知，它们带有同种电荷。 12、 ①. ②. 【解析】[1]由图像可知 所以R1:R2=1:3。 [2]由串联电路特点知 U1:U2=R1:R2=1:3 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

23、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 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