2026届广东省深圳市康桥书院物理高二第一学期期末考试试题含解析.doc

1、2026届广东省深圳市康桥书院物理高二第一学期期末考试试题 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、关于磁感线的说法不正确的是（） A.直线电流产生的磁场的磁感线是闭合的曲线 B.永久磁铁的磁感线从N极出发，到S极终止 C.磁感线是一种假想曲线，可以用它来形象地描述磁

2、场的强弱和方向 D.空间任意两条磁感线不相交 2、如图所示，人站立在体重计上，下列说法正确的是（　　） A.人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对平衡力 B.人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对作用力和反作用力 C.人所受的重力和人对体重计的压力是一对平衡力 D.人所受的重力和人对体重计的压力是一对作用力和反作用力 3、下列说法中正确的是（） A.点电荷是一种理想化模型，真正的点电荷是可以在自然界找到的 B.点电荷就是体积和电荷量都很小的带电体 C.根据可知，当时， D.一个带电体能否看成点电荷，不是看它的尺寸大小，而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是

3、否可以忽略不计 4、如图所示，质子()和α粒子()，以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力)，则这两个粒子射出电场时的侧位移y之比为(　　) A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.1∶4 5、许多老人散步时，手里拿着带有天线的收音机，这根天线的主要功能是 ( ) A.接收电磁波 B.发射电磁波 C.放大声音 D.接收声波 6、如图所示，把一条导线平行地放在磁针的上方附近，当导线中有电流通过时，磁针会发生偏转｡发现这个实验现象的物理学家是（　　） A. 牛顿 B. 爱因斯坦 C. 奥斯特 D. 居里夫人 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20

4、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，定值电阻R＝20 Ω，电动机线圈的电阻R0＝1.0 Ω，当开关S断开时，电流表的示数是1.0 A．当开关S闭合后，电动机转动起来，电路两端的电压不变，电流表的示数为2.0A．则（ ） A.电路电压为20V B.电路的发热功率为20W C.电动机的输出功率为19W D.电动机的效率是95％ 8、在“用伏安法测电阻”的实验中，测量电路中电表的连接方式如图甲或乙所示，把电压表读数和电流表读数的比值作为电阻的测量值，考虑到实际电表内阻对测量的影响，两种连

5、接方式都存在系统误差。下列判断正确的是（ ） A.若采用甲图，误差是由电压表分流引起的 B.若采用甲图，误差是由电流表分压引起的 C.若采用乙图，电阻的测量值大于真实值 D.若采用乙图，电阻的测量值小于真实值 9、如图所示，空间内存在着方向竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B，一个质量为m的带电液滴，在竖直平面内做圆周运动，下列说法正确的是（　　） A.液滴在运动过程中速率不变 B.液滴所带电荷一定为负电荷，电荷量大小为 C.液滴一定沿顺时针方向运动 D.液滴可以沿逆时针方向运动，也可以沿顺时针方向运动 10、如图所示，理想变压器原副线圈的匝数比为5:

6、1，电压表和电流表均为理想交流电表，从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压，则 A.电压表的示数为22V B.电压表的示数为22V C.在滑片P向上移动的过程中，电流表A1的示数变大 D.在滑片P向上移动的过程中，理想变压器的输入功率变小 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）一个表盘刻度清晰，但没有示数、量程，且内阻未知的电流表，一位同学想测量该电流表的量程和内阻，可以使用的实验器材如下： A．电源(电动势约4V，内电阻忽略不计) B．待测电流表 (量程和内电阻

7、未知) C．标准电流表（量程0.6A，内电阻未知） D．电阻箱 (阻值范围0 ～ 999.9Ω) E．滑动变阻器(阻值为0 ～ 20Ω) F．滑动变阻器(阻值为0 ～ 20kΩ) G．开关S和导线若干 该同学的实验操作过程为： ①将实验仪器按图所示电路连接，滑动变阻器应选________(选填仪器前的字母序号)； ②将电阻箱的阻值调至最大，将滑动变阻器的滑片P移至某一位置，闭合开关S；接着调节电阻箱，直至电流表满偏，记录此时电阻箱的阻值和标准电流表的示数； ③移动滑片P至滑动变阻器的另一位置，再次调节电阻箱直至电流表满偏，记录此时电阻箱的

8、阻值和标准电流表的示数； ④重复步骤③3～5次； ⑤该同学记录了各组标准电流表的示数和电阻箱的阻值的数据，并作出图线； ⑥根据图线可以求得电流表的量程为________ A，内电阻为________Ω 12．（12分）（1）测某金属丝的电阻率，为了精确的测出金属丝的电阻，常用欧姆表对金属丝的电阻粗测，下图是分别用欧姆档的“×1”（图a）和“×10”档（图b）测量时表针所指的位置，则测该段金属丝应选择________档（填“×1”或“×10”），该段金属丝的阻值约为________Ω。 （2）所测金属丝的直径d如图c所示，d=_______mm;接入电路金属丝的长度L如图d(金属丝

9、的左端从零刻度线对齐)所示，L=________cm。 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）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

10、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）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

11、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 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】A、不论是直流还是交流，磁感线是闭合曲线，故A正确； B、磁体外部磁感线是从N极到S极，而内部是从S极到N极，故B错误； C、磁感线

12、是一种假想的曲线，可以用它来形象地描述磁场的强弱和方向，磁感线的疏密表示磁场强弱，磁感线某点的切线方向表示该点的磁场方向，故C正确； D、任意两条磁感线不相交，若磁感线相交，则交点就有两个切线方向，磁感线上某点的切线方向即是该点磁感应强度的方向，这与该点磁感应强度只有一个确定的方向相矛盾，故D正确； 不正确的故选B 2、B 【解析】AB．人对体重计的压力和体重计对人的支持力是人与体重计间的相互作用力，故A错误，B正确； CD．人所受的重力和人对体重计的压力方向相同，既不是相互作用力，也不是平衡力，故C错误，D错误； 故选B。 3、D 【解析】A.点电荷是一种理想化模型，真正的点

13、电荷实际上并不存在，选项A 不符合题意； B.当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时，这两个带电体可看作点电荷，与体积大小无直接关系，选项B不符合题意； C.库仑定律只适用于真空中的静止的点电荷，当距离很小时，带电体不能再看作是点电荷，故库仑定律不再适用，故C不符合题意； D.一个带电体能否看成点电荷，不是看它的尺寸大小，而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计，选项D符合题意. 4、B 【解析】质子和α粒子垂直射入偏转电场都做类平抛运动，根据牛顿第二定律得到粒子加速度的表达式为；粒子射出电场时的侧位移y的表达式为y=at2，又；EK＝mv02；联立得， ；

14、由题，两个粒子的初动能Ek相同，E、L相同，则y与q成正比，质子（）和α粒子（）电荷量之比为1：2，侧位移y之比为1：2．故选B 5、A 【解析】天线的主要功能是接收电磁波，故A正确，BCD错误。 6、C 【解析】奥斯特把一条非常细的铂导线放在一根用玻璃罩罩着的小磁针上方，接通电源的瞬间，发现磁针跳动了一下。这一跳，使奥斯特喜出望外，接下来奥斯特花了三个月，作了许多次实验，发现小磁针在电流周围都会偏转。从而证明了通电导线周围存在磁场。故是奥斯特发现的电流磁效应，C正确，ABD错误。 故选C。 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

15、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、ACD 【解析】A：开关S断开时，电流表的示数是1.0 A，电路电压．故A项正确 B：开关S闭合后，电动机转动起来，电路两端的电压不变，流过电阻电流不变，电流表的示数为2.0A，则流过电动机的电流，电路的发热功率为．故B项错误 C：电动机的输出功率，故C项正确 D：电动机的总功率，则电动机的效率．故D项正确 8、BD 【解析】AB.若采用甲图，电流表测得的是通过电阻Rx的真实电流，但电压表测得的是电阻Rx和电流表两端的共同电压，因此误差是由电流表分压引起的，故A错误，B正确； CD.若采用乙图，电压

16、表测得的是电阻Rx的两端的真实电压，但电流表测得的是通过电阻Rx和电压表的共同电流，因此误差是由电压表分流引起的，由 可知电阻的测量值小于真实值，故C错误，D正确。 故选BD。 9、ABC 【解析】AB．粒子在复合场中做匀速圆周运动，速率不变，洛伦兹力提供向心力，所以重力和竖直向上的电场力等大反向： 所以液滴带负电，电荷量大小为： AB正确； CD．根据左手定则结合图中轨迹，可知带负电的液滴一定沿顺时针方向运动，C正确，D错误。 故选ABC。 10、BD 【解析】根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等，再根据电压与匝数成正比即可求得结论. 【详

17、解】A、B、根据电压与匝数成正比可知，原线圈的电压的最大值为，所以副线圈的电压的最大值为，电压表的示数为电压的有效值，所以示数为22V；故A错误，B正确. C、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中，滑动变阻器的阻值变大，电路的总电阻减大，由于电压是由变压器决定的，输出的电压不变，所以电流表A1的示数变小，故C错误； D、在滑动变阻器触头P向上移动的过程中，滑动变阻器的阻值变大，由可知，理想变压器的输出的功率变小，所以输入功率也要变小；故D正确. 故选BD. 【点睛】电路的动态变化的分析，总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况，再确定其他的电路的变化的情况，即先部分后整体再部分

18、的方法. 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、 ①.① E  ②.② 0.3； ③.0.5 【解析】①为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器 ⑥根据实验电路图应用串并联电路特点与欧姆定律求出图象的函数表达式，然后根据图示图象解题 【详解】①为方便实验操作，滑动变阻器应选择E； ⑥通过电流表的电流：， I-图象是截距：b=Ig=0.3A，图象的斜率：k=IgRg==0.15， 电表内阻：； 【点睛】本题考查了实验器材的选择、求电表内阻与量程、电压表的改装问题，要掌握实验器材

19、的选择原则，根据电路图应用并联电路特点与欧姆定律求出图象的函数表达式是解题的关键 12、 ①.×1 ②.7.0 ③.1.700~1.704 ④.99.00~99.05 【解析】(1)[1][2]由图a、b所示可知，图b所示欧姆表指针偏转角度太大，应选用图a所示测量电阻阻值，图a所示欧姆档的“×1档”，所测电阻阻值为 0×1=7.0Ω (2)[3]由图c所示螺旋测微器可知，固定刻度示数为1.5mm，可动刻度示数为 0×0.01mm=0.200mm 螺旋测微器示数 5mm+0.200mm=1.700mm 由于读数误差所以1.700mm~1.704mm均正确； [

20、4]由图d所示刻度尺可知，其分度值为1mm，刻度尺示数为99.02cm；由于读数误差99.00cm~99.05cm均可。 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) (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

21、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