1、甘肃张掖市2025-2026学年物理高二第一学期期末质量检测试题 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、如图,a、b、c三个粒子由同一点沿垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场.以下说法错误的是(
2、 ) A.a和b在电场中运动的时间相等 B.电场力对b做的功比对a做的功多 C.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小 D.若想让c也打在下极板上,可增大两板间的电压 2、如图所示,绝缘轻杆长为L,一端通过铰链固定在绝缘水平面,另一端与带电量大小为Q的金属小球1连接,另一带正电、带电量也为Q的金属小球2固定在绝缘水平面上。平衡后,轻杆与水平面夹角为30°,小球1、2间的连线与水平面间的夹角也为30°.则关于小球1的说法正确的是(已知静电力常量为k)( ) A.小球1带正电,重力为 B.小球1带负电,重力为 C.小球1带正电,重力为 D.小球1带负电,重力为 3、如图所
3、示电路中,a、b、c是三个完全相同的灯泡,L是自感系数 很大的线圈,其直流电阻忽略不计,R为定值电阻,设灯丝不会烧断。下列判断正确的是( ) A.闭合S,a灯亮度保持不变 B.闭合S,b灯立即变亮,然后逐渐变暗 C.断开S,c灯立即熄灭 D.断开S,c灯先变得更亮,然后逐渐熄灭 4、如图为描述某静电场的电场线,a、b、c是同一条电场线上的三个点,其电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec,电势分别为φa、φb、φc。关于Ea、Eb、Ec的比较,下列说法正确的是( ) A. B. C. D., 5、将充足气后质量为0.5kg的篮球从1.6m高处自由落下,篮球接触地面的时间
4、为0.5s,竖直弹起的最大高度为0.9m.不计空气阻力,重力加速度大小为g=9.8m/s2.则触地过程中篮球地面的平均作用力大小为 A.4.9N B.8.9N C.9.8N D.14.7N 6、如图所示当可变电阻R的滑片向b端移动时,通过电阻R1、R2、R3的电流强度I1、I2、I3的变化情况是 A.I1变大,I2 ,I3变小 B.I1,I2变大,I3变小 C.I1变小,I2 ,I3变大 D.I1、I2 变小,I3变大 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
5、得0分。 7、氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为 1.62~3.11eV.下列说法正确的是( ) A.一个处于n=2能级的氢原子,可以吸收一个能量为4eV的光子 B.大量处于n=4能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出6种不同频率的光子 C.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于 13.6eV D.用能量为 10eV和 3.6eV的两种光子同时照射大量处于基态的氢原子,有可能使个别氢原子电离 8、如图所示,两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场.两极板间相距为d.一带负电的微粒从上极板M的边缘以初速度v0射入,沿直线从下极板N的
6、边缘射出.已知微粒的电荷量为q,质量为m.下列说法正确的是( ) A.微粒运动的加速度为0 B.微粒的电势能减小了mgd C.两极板间的电势差为 D.M极板的电势比N极板的电势低 9、磁流体发电是一项新兴技术,它可把气体的内能直接转化为电能,如图是它的示意图,平行金属板A、C间有一很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电离子)喷入磁场,两极板间便产生电压,现将A、C两极板与电阻R相连,两极板间距离为d,正对面积为S,等离子体的电阻率为ρ,磁感应强度为B,等离子体以速度v沿垂直磁场方向射入A、C两板之间,则稳定时下列说法中正确的是: A.极板A是电
7、源的正极 B.电源的电动势为Bdv C.极板A、C间电压大小为 D.回路中电流为 10、将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则 A.a点的电场强度比b点的大 B.a点的电势比b点的高 C.检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大 D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功 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)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量.实验室提供的器材有: 两个相同待测电源内阻,电阻箱最大阻
8、值为,电阻箱最大阻值为,电压表内阻约为,电流表内阻约为,灵敏电流计G,两个开关、 主要实验步骤如下: 按图连接好电路,调节电阻箱和至最大,闭合开关和,再反复调节和,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱、电阻箱的示数分别为、、、; 反复调节电阻箱和与中的电阻值不同,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为、 回答下列问题: (1)电流计G示数为0时,电路中A和B两点的电势和的关系为______; (2)电压表的内阻为______,电流表的内阻为______; (3)电源电动势E为______,内阻r为______。 12.(12分)要测量某种合
9、金的电阻率。 (1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=___________,用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数D=___________mm。 (2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关。根据原理图在图丙中将实物连线补充完整___________。 (3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A,根据以上测量数据判断,当S2处于位置___________(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx=_____
10、Ω。(结果保留两位有效数字)。 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行金属板a、b相
11、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垂直导轨放置,质量m=0.
12、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.粒子的质量和电量相同,知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等,根据,a、b运动的时间相等,c的运动时间最短,A正确; B.a、b两粒子在
13、竖直方向上的位移相等,粒子的质量和电量相同,即受到的电场力相等,根据可知电场力对两粒子做功相等,B错误; C.因为 又 因为垂直电场方向上做匀速直线运动,所以 C正确; D.要使c粒子也打在极板上,即要求c粒子的竖直方向上的位移增大,可以增大粒子运动的加速度,即增大两极板间的电压,D正确。 本题选错误的,故选B。 2、A 【解析】ABCD.分析小球1的受力情况,小球受到重力、库仑力和杆的弹力作用,由于杆通过铰链固定,则杆的弹力沿着杆向外,如图所示: 根据几何关系可知,杆与竖直方向夹角为60°,则重力和库仑力合成以后组成的矢量三角形为等边三角形,两球间距为L,库
14、仑力大小为,则小球带正电,重力大小等于库仑力,重力为,故A正确BCD错误。 故选A。 3、D 【解析】AB.闭合S,由于自感线圈中的电流增大,所以自感线圈中产生自感电动势阻碍电流的增大,所以闭合S,b灯慢慢变亮,由于b灯中的电流慢慢增大,所以a灯亮度慢慢增大,故AB错误; CD.闭合S当电流稳定时,b灯中的电流比c灯中的电流更大,断开S,自感线圈中产生自感电动势,自感线圈相当于电源,与灯b、c和R组成回路,所以断开S,c灯先变得更亮,然后逐渐熄灭,故C错误,D正确。 故选D。 4、A 【解析】根据电场线的特点可知,电场线越密电场强度越大,则 故选A。 5、D 【解析】由
15、动能定理可以求出小球落地与反弹时的速度,然后由动量定理求出小球对地面的冲击力 【详解】由动能定理得:小球下落过程:mgh1=mv12-0,,方向竖直向下;小球上升过程:-mgh2=0-mv22,,方向竖直向上;以向下为正方向,由动量定理得:(mg-F)t=mv2-mv1,即:(0.5×9.8-F)×0.5=0.5×(-4.2)-0.5×5.6,F=14.7N;方向向上;故D正确,ABC错误.故选D 【点睛】本题考查动量定理的应用,只要能熟练应用动能定理与动量定理可以正确解题,应用动量定理解题时,要注意正方向的选取 6、D 【解析】可变电阻R的滑片向b端移动时,滑动变阻器有效电阻变小,外
16、电路总电阻变小,则总电流I增大,内电压增大,外电压U变小,所以通过R1的电流I1变小,而总电流I增大,根据并联电路电流的规律可知,I3变大.R3两端的电压变大,路端电压U减小,则R2两端的电压变小,通过R2的电流I2变小.故D正确.故选D 【点睛】本题关键抓住电源的电动势和内阻不变,根据闭合电路欧姆定律和部分电路欧姆定律进行动态分析,按照“局部-整体-再到局部”的分析思路分析 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、AB 【解析】n=2能级的氢原子能级为-3
17、4eV,当吸收一个能量为4 eV的光子,则会出现电离现象.故A正确;大量处于n=4能级的氢原子,跃迁到基态的过程中,根据=6,因此释放出6种频率的光子.故B正确.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量,小于13.6eV.故C错误;处于基态的氢原子电离需要的最小能量是13.6eV,则用能量为 10eV和 3.6eV的两种光子同时照射大量处于基态的氢原子,不可能使个别氢原子电离,故D错误 8、AC 【解析】知,微粒做匀速直线运动,加速度为零.故A正确.重力做功mgd,微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.故B错误.由上可知微粒的电势能增加量
18、△ɛ=mgd,又△ɛ=qU,得到两极板的电势差U=.故C正确.由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势.故D错误.故选AC. 9、BC 【解析】由左手定则知正离子向下偏转,所以上极板带负电,上板是电源的负极,下板是电源的正极,A错误;根据得电动势的大小为,则流过R的电流为,而,则电流大小,两极板间电势差为,故BC正确,D错误 10、ABD 【解析】A项:电场线越密集的地方电场强度就越大,从上图中可以看出a处的电场线比b处的电场线密集,所以a点的场强大于b点的场强,故A项正确; B项:a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a
19、点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势,即a点的电势比b点的高.故B正确; C项:电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,故C错误; D项:由上知,-q在a点的电势能较b点小,则把-q电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功.所以D选项是正确的. 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.φA=φB ②. ③. ④. ⑤. 【解析】(1)[1].电流计G的示数为0时,由欧
20、姆定律知,G的电压为零,说明A、B两点的电势相等,即φA=φB (2)[2][3].由于电流计G的示数为0,所以电流表的示数等于电压表的电流与电阻R1的电流之和.则在步骤1中,通过电压表的电流 电压表的内阻为 左右两个电源两极间的电压相等,则有: U1=I1(RA+R2) 解得电流表的内阻 (3)[4][5].根据闭合电路欧姆定律得: E=U1+I1r E=U2+I2r 解得 12、 ①. ②.0.899~0.902 ③. ④.b ⑤.2.9 【解析】(1)[1]有电阻的决定式 得电阻率为 [2]由图示螺
21、旋测微器可知,其示数为 (2)[3]根据图2所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示 (3)[4]由实验数据可知 由此可知 电流表分压较大,为减小实验误差,电流表应采用外接法,即S2处于位置b [5]根据欧姆定律,则有 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
22、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,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






