2026届贵州省兴义市第八中学物理高二第一学期期末考试试题含解析.doc

1、2026届贵州省兴义市第八中学物理高二第一学期期末考试试题 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、如图所示，在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场．质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向

2、射入磁场，图中实线是它们的轨迹．已知O是PQ的中点，不计粒子重力．下列说法中正确的是 A.粒子a带负电，粒子b、c带正电 B.射入磁场时粒子a的速率最小 C.射出磁场时粒子b的动能最小 D.粒子c在磁场中运动的时间最长 2、一物体运动的v ­t图像如图所示，下列说法正确的是 A.O到A的速度变化比B到C的速度变化快 B.AB平行于时间轴，则物体在AB这段时间内是静止的 C.O到A的速度方向与B到C的速度方向相反 D.物体的位移越来越大 3、一个椰子由于某种原因突然从椰树上自由掉落，如果知道其落地时间为1.3秒，则这棵椰树的高度大约为：（） A.5m B.8m C

3、13m D.16m 4、如图所示，条形磁铁放在光滑斜面上，用平行于斜面轻弹簧拉住处于静止状态，a为垂直纸面放置的直导线的横截面，导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1；当导线中有电流通过时，磁铁对斜面的压力为FN2，则下列关于a中电流方向、磁铁对斜面的压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是（） A.电流垂直纸面向外时，FN1＜FN2，弹簧的伸长量减小 B.电流垂直纸面向外时，FN1＞FN2，弹簧的伸长量增大 C.电流垂直纸面向里时，FN1＞FN2，弹簧的伸长量减小 D.电流垂直纸面向里时，FN1＜FN2，弹簧的伸长量增大 5、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”，在

4、绕地球运行的过程中，该卫星受到地球引力的大小 A.只与地球的质量有关 B.只与卫星的质量有关 C.与地球和卫星的质量均有关 D.与地球和卫星的质量均无关 6、如图所示，一个圆盘在水平面内匀速转动，盘面上有一个小物体随圆盘一起做匀速圆周运动．分析小物体的受力情况，下列说法正确的是 A.物体只受向心力 B.物体所受合外力为零 C.物体受重力和支持力 D.物体受重力、支持力和静摩擦力 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、实验室经常使用的电流表是磁电式

5、仪表。这种电流表的构造如图甲所示，蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的，让线圈通以如乙图所示的稳恒电流（b端电流方向垂直纸面向内）。下列说法正确的是 A.当线圈在如图乙所示的位置时，b端受到的安培力方向向上 B.线圈转动时，螺旋弹簧被扭动，阻碍线圈转动 C.线圈通过的电流越大，指针偏转角也越大 D.电流表表盘刻度是均匀的 8、如图所示，分别是直流电动机、摇绳发电、磁电式仪表和电磁轨道炮示意图，其中不属于“因电而动”（即在安培力作用下运动）的是（ ） A. B. C. D. 9、含有理想变压器的电路如图所示，L1、L2、L3为“24V，2W”的灯泡，V为理想交流

6、电压表，a、b端接正弦交流电压源（输出电压的有效值恒定）。当开关S闭合时，灯泡均正常发光。下列说法正确的是（　　） A.变压器原、副线圈匝数比为1∶2 B.电压表的示数为72V C.变压器的输入功率为8W D.若在副线圈上再并联一个相同的灯泡，灯泡L1可能会烧毁 10、木块a和b用一根轻弹簧连接起来，放在光滑水平面上，a紧靠在墙壁上。在b上施加向左的水平力使弹簧压缩，如图所示。当撤去外力后，下列说法正确的是（　　） A.a尚未离开墙壁前，a和b组成系统动量不守恒 B.a尚未离开墙壁前，a和b组成的系统动量守恒 C.a离开墙后，a、b组成的系统动量不守恒 D.a离开墙后

7、a、b组成的系统动量守恒 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）图（a）为某简易多用电表的电路图．图中G是表头；E是电池；R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻；R6是可变电阻；虚线方框内为换挡开关，A端和B端分别与两表笔相连．该多用电表有5个挡位，分别为：直流电压2.5 V挡和5 V挡，直流电流2.5 mA挡和10 mA挡，欧姆×100 Ω挡 (1)图（a）中的A端与___________（填“红”或“黑”）色表笔相连接 (2)某次测量时该多用电表指针位置如图（b）中的c位置所示．若此时多用电表使用的是直流电压

8、2.5 V挡，则多用电表读数为_____________V；若此时多用电表使用的是欧姆×100 Ω挡，则读数为_____________Ω (3)某次使用欧姆挡时，先将两表笔短接，若多用电表指针位置如图（b）中的d位置，则应应将R6接入电路的电阻调______(填“大”或“小”)，才能使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 (4)当多用电表使用10 mA档时，虚线方框内的换挡开关应与________号接线柱连接 12．（12分）某同学用多用电表测量一个量程为15mA的毫安表内阻．已知多用电表表内电池的电动势为，欧姆档表盘中央刻度值为“15”，对毫安表进行测量时多用电表的指针如图所示．则

9、 (1)毫安表的内阻约为______； (2)测量时，毫安表的指针发生了偏转图中未画出，根据以上数据可推测，毫安表的示数为______mA；结果保留两位有效数字 (3)多用电表的红表笔应与毫安表的______填“正”，“负”接线柱相连 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=4.8×10-25

10、kg、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 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，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，co

11、s37°＝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）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 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，

12、只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】根据左手定则可知α粒子带正电，b、c粒子带负电，所以选项A错误；由洛伦磁力提供向心力，可知，可知b速度最大，c的速度最小，动能最小，所以选项BC错误；根据和可知，即各粒子的周期一样，粒子C的轨迹对应的圆心角最大，所以粒子c在磁场中运动的时间最长，选项D正确 2、D 【解析】A．速度时间图象的斜率代表物体的加速度，斜率越大速度变化越快，故O到A的速度变化比B到C的速度变化慢，故A错误； B．AB平行于时间轴，斜率为零，加速度为零，物体做匀速直线运动，故B错误； C．O到A的速度与B到C的速度均为正值，则速度方向相同，选项C错误； D．整个

13、过程物体的速度方向不变，故位移一直增大，故D正确； 3、B 【解析】根据自由落体运动的位移时间公式h＝gt2求出椰树的高度 【详解】椰树的高度h＝gt2＝×10×1.32m＝8.45m．故B正确，ACD错误．故选B 4、D 【解析】设斜面倾角为，导线中无电流时 如果电流垂直纸面向外时，磁体对导线的作用力方向斜向左下方，由牛顿第三定律可知，磁体受到导线的作用方向斜向右上方，此力分解为平行斜面向上和垂直斜面向上，所以有 此时弹簧弹力变小，弹簧的伸长量减小； 如果电流垂直纸面向里时，磁体对导线的作用力方向斜向右上方，由牛顿第三定律可知，磁体受到导线的作用方向斜向左下方，此力分

14、解为平行斜面向下和垂直斜面向下，所以有 此时弹簧弹力变大，弹簧的伸长量增大； 故选D。 5、C 【解析】根据万有引力定律表达式得：其中M为地球质量，m为卫星的质量．故选C 6、D 【解析】对小物体进行受力分析，结合匀速圆周运动的条件和牛顿第二定律分析即可； 【详解】小物体块做匀速圆周运动，合力指向圆心，对小物体受力分析可知，受重力、支持力和静摩擦力，如图所示： 重力和支持力平衡，静摩擦力提供向心力，故D正确，ABC错误 【点睛】向心力是根据效果命名的力，只能由其它力的合力或者分力或单独某个力来充当，不能将向心力当做单独的力分析出来 二、多项选择题：本题共4小题，

15、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、BCD 【解析】A．由左手定则可判定：当线圈转到如图乙所示的位置，端受到的安培力方向向下，故A错误； B．当通电后，处于磁场中的线圈受到安培力作用，使其转动，螺旋弹簧被扭动，则受到弹簧的阻力，从而阻碍线圈转动，故B正确； C．线圈通过的电流越大受到的安培力越大，指针偏转角也越大；故C正确； D．因线圈在各位置的磁感应强度是相同的，所以偏角和电流成正比，故表盘刻度是均匀的，故D正确； 故选BCD。 8、ACD 【解析】本题考查的是电磁感应定律的问

16、题，直流电动机、磁电式仪表和电磁轨道炮利用的都是通电导线受磁场力的作用而运动，即在安培力作用下运动，ACD错误；摇绳发电是导线切割磁感线而产生电流，是电磁感应现象，B正确 9、BD 【解析】A．每个灯泡的额定电流 则原线圈的电流为 I1= 副线圈的电流为 I2= 则变压器原、副线圈匝数比为 故A错误； B．变压器输出电压为24V，则根据匝数比可得输入电压为 U1=U2=48V 则电压表读数为 48V＋24V=72V 故B正确； C．变压器的输入功率 P1=U1I1=4W 故C错误； D．副线圈上再并联一个相同灯泡，则副线圈电流增大，则原线圈电流也增大，

17、超过额定电流，灯泡L1可能烧毁，故D正确 故选BD。 10、AD 【解析】AB．以a、b及弹簧组成的系统为研究对象，撤去外力后，b向右运动，在a尚未离开墙壁前，系统所受合外力不为零，因此该过程系统动量不守恒，B错误A正确； CD．当a离开墙壁后，系统水平方向不受外力，系统动量守恒，C错误D正确。 故选AD。 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) 黑 ②.(2) 1.48（1.46-1.49） ③.1.1×103 ④.(3)小 ⑤.(4) 1 【解析】（1）欧姆表内置电源正极

18、与黑表笔相连，红表笔与负极相连，分析图示电路图答题； （2）根据多用电表所测量的量与量程确定其分度值，然后根据指针位置读出其示数； （3）欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律，根据欧姆表工作原理分析答题； （4）表头并联的电阻越小，其改装后的量程越大 【详解】（1）由图（a）所示电路图可知，A端与欧姆表内置电源的正极相连，所以A为黑表笔； （2）若此时多用电表使用的是直流电压2.5 V挡，则用0-250的量程先读数，再除以100，即为最后读数，所以此时的电表读数为：．（1.46-1.49均正确）；若此时多用电表使用的是欧姆×100Ω挡，则此时的电阻读数为：； （3）指针指在d，说明

19、接入电路的电阻偏大，此时电流小于表头满偏电流，所以若将阻值往小调，这时即可达到目的，即可以让欧姆表指针指零； （4）若表头G并联的电阻越小，其量程越大，故当多用电表使用10 mA档时，虚线方框内的换挡开关应与1号接线柱连接； 【点睛】会规范使用多用电表，能正确读出多用电表的示数，是解决本题的关键，在平时实验训练过程中要多加注意规范操作和正确使用，多用电表的读数，重点是分清测量的物理量不同，读数方法不同，电压、电流对应量程、电阻是倍率；要特别注意 12、 ①.50 ②.7.5 ③.负 【解析】(1)欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.(2)应用闭合电路欧姆定律可以求

20、出毫安表的示数.(3)欧姆表内置电源正极与黑表笔相连，负极与红表笔相连，电流应从电流的正接线柱流入. 【详解】(1)由图示可知，多用电表选择欧姆挡位，欧姆表示数为：； (2)欧姆表调零后内阻等于中值电阻，由题意可知，欧姆表内阻为：，毫安表示数为：； (3)欧姆表内置电源正极与黑表笔相连，负极与红表笔相连，电流应从电流的正接线柱流入，因此，多用电表的红表笔应与毫安表的负接线柱相连； 【点睛】对多用电表读数首先要根据选择开关位置确定其所测量的量与量程，然后再根据指针位置读数；应用闭合电路欧姆定律可以求出毫安表示数；要掌握多用电表的使用及读数方法. 四、计算题：本题共3小题，共38分。

21、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、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 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

22、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、 (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