2026届云南省峨山县大龙潭中学物理高二上期末统考试题含解析.doc

1、2026届云南省峨山县大龙潭中学物理高二上期末统考试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、两个放在绝缘支架上的相同金属球相距d，球的半径比d小得多，分别带-q和3q的电荷量，相互作用的引力为3F．现将这两个金属球接

2、触，然后分开，仍放回原处，则它们的作用力将变为（　　） A.0 B.引力F C.斥力F D.斥力 2、如图所示，匀强磁场的磁感应强度B＝0.2 T，通电直导线与磁场方向垂直，导线长度L＝0.2 m，导线中电流I＝1 A．该导线所受安培力F的大小为( ) A.0.01 N B.0.02 N C.0.03 N D.0.04 N 3、关于安培力和洛伦兹力，下列说法中正确的是　　 A.带电粒子在磁场中运动时，一定受到洛伦兹力作用 B.放置在磁场中的通电导线，一定受到安培力作用 C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功 D.洛伦兹力可以改变运动电荷的速度大小 4、如图所示，一个圆形

3、线圈的匝数为N，半径为a，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中．在Δt时间内，磁感应强度的方向不变，大小由B均匀地增大到2B．在此过程中，线圈中产生的感应电动势为（） A. B. C. D. 5、如图所示，质量、电量分别为m1、m2、q1、q2的两球，用绝缘丝线悬于同一点，静止后它们恰好位于同一水平面上，细线与竖直方向夹角分别为α、β，则下面可能正确的是（） A.若m1=m2，q1β C.若m1>m2，q1=q2，则α>β D.若m1>m2，q1

4、三点，O为半圆弧的圆心，∠MOP＝90°，M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有方向如图所示的电流，电流强度大小相等，每条长直导线在O点产生的磁感应强度大小均为B0，则在圆心O处的磁感应强度 A.大小为B0，方向垂直于MN向下 B.大小为B0，方向垂直于MN向上 C.大小为2B0，方向垂直于MN向下 D.大小为2B0，方向垂直于MN向左 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、始终静止在斜面上的条形磁铁，当其上方的水平导线L中通以如图所示的电流

5、时，设斜面对磁铁的弹力N和摩擦力f，与通电流前相比（　　） A.N变大 B.N变小 C.f变大 D.f变小 8、如图所示，在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场，其边界过原点O和y轴上的点a（0，L）．一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场，并从x轴上的b点射出磁场，此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°．下列说法中正确的是（ ） A.电子在磁场中运动的时间为 B.电子在磁场中运动的时间为 C.磁场区域的圆心坐标（，） D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为（0，－2L） 9、根据外媒某军事杂志一篇关于中国航母的报道，其猜

6、测中国自行设计建造的第三代国产航母将采用电磁弹射装置．航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示．当固定线圈上突然通过直流电流时，线圈左侧的金属环被弹射出去．则下列说法正确的是（　　） A.合上开关 S 的瞬间，从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流 B.金属环被向左弹射的瞬间，还有扩张的趋势 C.若将金属环置于线圈的右侧，环将不能弹射出去 D.若将电池正、负极调换后，金属环弹射方向仍然向左 10、如图所示,水平放置的两块平行金属板,充电后与电源断开.金属板间存在着方向竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里磁感应强度为的匀强磁场.一质量为、电荷量为的带电粒子(不计重力及空气阻力)

7、以水平速度射入场区,恰好做匀速直线运动.则(    ). A.粒子一定带正电 B.若仅将板间距离变为原来的2倍,粒子运动轨迹偏向下极板 C.若将磁感应强度和电场强度均变为原来的2倍,粒子仍将做匀速直线运动 D.若撤去电场,粒子在板间运动的最长时间可能是 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）如图所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置 ①关于此实验装置中的静电计，下列说法中正确的是______．（选填选项前面的字母） A．静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少 B．静电计指针张

8、角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小 C．静电计的外壳与A板相连接后可不接地 D．可以用量程为3V的电压表替代静电计 ②让平行板电容器正对的两极板带电后，静电计的指针偏转一定角度．不改变A、B两板所带电荷量，且保持两板在竖直平面内．现要使静电计指针偏转角变大，下列做法中可行的是_____．（选填选项前面的字母） A．保持B板不动，A板向上平移 B．保持B板不动，A板向右平移 C．保持A、B两板不动，在A、B之间插入一块绝缘介质板 12．（12分）一电流表的量程标称不准确，某同学利用如图所示电路测量该电流表的实际量程所用器材有：量程不准的电流表A1，内阻，量程标称为；标准电流

9、表A2，内阻，量程；标准电阻，阻值；滑动变阻器R，总电阻为；电源E，电动势，内阻不计；保护电阻；开关S；导线。 回答下列问题： （1）在图甲所示的实物图上画出连线。（ ） （2）开关S闭合前，滑动变阻器的滑片c应滑动至______端。 （3）开关S闭合后，调节滑动变阻器的滑动端，使电流表A1满偏；若此时电流表A2的示数为，则 A1的量程______。 （4）若测量时，A1未调到满偏，两电流表的示数如图乙所示，从图中读出A1的示数______， A2的示数______；由读出的数据计算得______。保留三位有效数字 （5）写出一条提高测量准确度的建议：______。

10、 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，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，

11、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 15．（12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=

12、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 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】由库仑定律可得出两球在接触前后的库仑力表达式，则根据电量的变化可得出接触后的作用力与原来作用力的关系； 【详解】解：由库仑定律可得： 所以有： 而两球接触后再分开平分总电量，故分开后两球的

13、各带电量为，则库仑斥力为： ，故C正确，ABD错误 【点睛】本题可能会出现由于没有看清题意而错将F来表示了接触前的库仑力，从而导致错误，在学习中应注意审题的练习 2、D 【解析】根据F=BIL可知导线所受安培力F的大小为F=0.2×1×0.2N=0.04N，故选D. 3、C 【解析】根据安培力公式、洛伦兹力公式及左手定则分析答题，知道导线或粒子方向沿电场线时均不受磁场力 【详解】A、当带电粒子的运动方向与磁场方向平行时，带电粒子不受洛伦兹力作用，故A错误； B、当通电导线电流方向与磁场方向平行时，通电导线不受安培力，故B错误； C、由左手定则可知，洛伦兹力与粒子的运动方向垂直

14、即与位移方向垂直，在洛伦兹力方向上，带电粒子没有位移，洛伦兹力对带电粒子不做功，故C正确； D、洛伦兹力只能改变运动电荷速度方向，不会改变速度大小，故D错误 故选C 【点睛】本题考查磁场力的性质，要注意安培力、洛伦兹力的产生、方向是初学者很容易出错的地方，在学习中要加强这方面的练习，提高对知识的理解 4、B 【解析】由法拉第电磁感应定律可知，感应电动势： ， 故B正确，ACD错误； 5、D 【解析】对球1分析，球1受重力m1g、水平方向的库仑力F、绳子的拉力T，由平衡条件知： 同理 AB．若m1=m2，则，故α=β，A、B错误； CD．若m1>m2，则，故α<

15、β,故C错误，D正确 故选D。 【点睛】库仑定律、共点力的平衡条件及运用 6、C 【解析】由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小，移动之后距O点的距离不变，故磁感强度大小不变 【详解】两导线在O点各自形成的磁感应强度大小为B0．则根据几何关系可知，两导线形成的合磁感应强度大小为2B0，方向垂直MN向下，故C正确，ABD错误 故选C 【点睛】磁感强度为矢量，在求合磁感强度时应先分别求得各导线O点的磁感强度再由矢量的合成方法-平行四边形求得总的磁感强度 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

16、得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、AC 【解析】当导线通电后，根据左手定则判断可知，导线所受的安培力方向斜向右上方，由牛顿第三定律得知，磁铁所受的安培力方向斜向左下方。设安培力大小为F安，斜面的倾角为α，磁铁的重力为G．安培力与斜面的夹角为β； 未通电时，由磁铁的力平衡得： N=Gcosα f=Gsinα 通电后，则有 N′=Gcosα+F安sinβ＞N f′=Gsinα+F安cosβ＞f 即N和f都变大。 A．N变大，与结论相符，选项A正确； B．N变小，与结论不相符，选项B错误； C．f变大，与结论相符，选项C正确； D．f变小，与结论不相符，选项

17、D错误； 故选AC。 8、BC 【解析】电子的轨迹半径为R，由几何知识，，得．（1）所以电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0，－L)，电子在磁场中运动时间（2），而（3），所以,AD错误，B正确，设磁场区域的圆心坐标为（x，y）其中,,所以磁场圆心坐标为 ,C正确， 考点：考查了带电粒子在磁场中的运动 点评：通过题意刚好得出带电粒子在电场中做类平抛运动，这是本题的突破点．当得出这一条件时，则粒子在磁场中运动轨迹可以确定，从而求出圆磁场的圆心位置，再运用平抛运动规律来运动分解处理 9、AD 【解析】楞次定律可以概括为“增反减同”“增缩减扩”“来拒去留”根据这几句可以判断电流的

18、方向，面积的变化，甚至环受到力的方向 【详解】A、合上开关 S 的瞬间，环中突然增加了向右的磁场，根据楞次定律可知：从右侧看环中产生沿顺时针方向的感应电流，故A对 B、穿过环的磁通量增大，根据楞次定律“增缩减扩”可知金属环被向左弹射的瞬间，还有缩小的趋势，故B错； C、只要穿过环的磁通量发生变化，根据“来拒去留”环都会受到力的作用，故C错； D、根据“来拒去留”在闭合开关的瞬间，环都会受到向左的力作用，与电源正负极无关，故D对； 故选AD 10、CD 【解析】粒子无论带何种电荷，电场力与洛伦兹力大小都相等，且Eq=qvB，故A错误；当将板间距离变为原来的2倍，场强变小，Eq＜qv

19、B  粒子运动轨迹偏向极板；当粒子为正电荷时，偏向上极板；当粒子为负电荷时，偏向下极板，故B错误；据Eq=qvB  可知，将磁感应强度和电场强度均变为原来的2倍，二力依然平衡，所以粒子仍做匀速直线运动，故C正确当撤去电场，粒子可能在极板间做半圆周运动再出磁场，据在磁场的圆周运动的周期T=，粒子在板间运动的最长时间可能是，故D正确．故选CD 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.BC ②.A 【解析】①静电计指针张角可表示出两板间电势差的大小，所以A错误B正确 因为目的就是为了让两板间电势差与静电计两铂片上电

20、势差相等，所以静电计的外壳与A板相连接后可不接地，故C正确 电压表有示数必须有电源，所以不可以用量程为3V的电压表替代静电计，故D错误 故选BC ②现要使静电计指针偏角变大，即电势差增大，，电荷量不变，所以电容减小，，保持B板小动，A板向上平移，正对面积减小，电容减小，符合题意，故A正确 保持B板不动，A板向右平移，板间距离减小，电容增大，不符合题意，故B错误 保持A、B两板不动，在A、B之间插入一块绝缘介质板，增大介电常数，电容增大，不符合题意，故C错误 故选A 12、 (1).见解析所示 (2).b (3). (4). (5). (6).

21、 (7).多次测量取平均值 【解析】（1）[1]．根据题意画出原理图，如图 由电路图连接实物图时，按电流流向法，从电源的正极出发依次串联电流表A2、电阻R1、电阻R2、滑动变阻器、开关回到负极，然后把电流表A1与电流表A2和电阻R1并联即可；要注意滑动变阻器的左下方接线柱必须接入电路，且按一上一下的原则串联在电路中，电路图如图所示：连线如图。 （2）[2]．在滑动变阻器的限流接法中在接通开关前需要将滑片滑动到阻值最大端，即如图b端。 （3）[3]．闭合开关调节滑动变阻器使待测表满偏，流过的电流为Im．根据并联电路电压相等有 Imr1=I2（r2+R1） 得 （4）

22、[4][5][6]．待测表未满偏有I1r1=I2（r2+R1），A2的示数0.66mA，并将其他已知条件代入解得 但图中A1的示数3.00mA，量程为5.0mA，根据电流表的刻度是均匀的，则准确量程为6.05mA。 （5）[7]．为减小偶然误差，可以多次测量取平均值。 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：

23、解得： 由牛顿第三定律可知，小球对轨道压力： NC′=NC=3N 14、（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 15、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