云南省保山市2026届物理高二上期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

1、云南省保山市2026届物理高二上期末质量跟踪监视模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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、如图所示的电路中，电源两端的电压恒定，L为小灯泡，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增强而减小，LED为发光二极管（电流越大，发出的光越强），发出的光直接照射在R上，且R与LED间距不

2、变，下列说法中正确的是（　　） A.当滑动触头P向左移动时，L消耗的功率减小 B.当滑动触头P向左移动时，L消耗的功率增大 C.当滑动触头P向右移动时，L消耗的功率可能不变 D.无论怎样移动触头P，L消耗的功率都不变 2、A、B两物体均不带电，相互摩擦后A带负电荷，电荷量大小为Q，则B的带电情况是（ ） A.带正电荷，电荷量大于Q B.带正电荷，电荷量等于Q C.带负电荷，电荷量大于Q D.带负电荷，电荷量等于Q 3、额定电压为4.0V的直流电动机的线圈电阻为1.0Ω，正常工作时，电动机线圈每秒产生的热量为4.0J，下列计算结果正确的是（ ） A.电动机正常工作时的电

3、流强度为2.0A B.电动机正常工作时的输出功率为8.0W C.电动机每秒将电能转化成机械能为16.0J D.电动机正常工作时的输入功率为4.0W 4、把两根同种材料做成的电阻丝，分别接在两个电路中，甲电阻丝长为l，直径为d，乙电阻丝长为2l，直径为2d，要使两电阻丝消耗的功率相等，加在两电阻丝上的电压应满足（　　） A. B. C. D. 5、质量为m的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，轨迹平面在竖直平面内，磁场方向垂直平面向里，如图所示，由此可知（） A.小球带正电，电场方向向上 B.小球带负电，电场方向向上 C.小球带正电，电场方

4、向向下 D.小球带负电，电场方向向下 6、如图所示、几位同学在做“摇绳发电”实验：把一条长导线的两端连在一个灵敏电流表的两个接线柱上，形成闭合回路。两个同学迅速摇动AB这段“绳”。假设图中情景发生在赤道，地磁场方向与地面平行。图中摇“绳”同学是沿东西站立的，甲同学站在西边，手握导线上的A点，乙同学站在东边，手握导线上的B点。下列说法正确的是（ ） A.此位置的地磁场方向由北指向南 B.当“绳”向下运动时，“绳”中电流从A流向B C.当“绳”摇到最高点时，“绳”中电流最大 D.当“绳”摇到最低点时，“绳”受到的安培力最大 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在

5、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，把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在一正电荷形成的电场中，A、B两点为枕形导体内部两点。导体处于静电平衡时，下列说法正确的是（　　） A.A、B两点电场强度相等，电势相等 B.A、B两点电场强度不相等，电势相等 C.感应电荷产生的附加电场EA

6、向S极 C.磁极间的相互作用是通过磁场产生的 D.磁感线就是磁场中碎铁屑排列成的曲线 9、如图所示,在方向水平向左的匀速电场中有一倾角为60°、高为H的固定绝缘斜面体,现将一质量为m,带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E= ,不计空气阻力,则　 A.小物块将沿斜面下滑 B.小物块将做曲线运动 C.小物块到达地面时的速度大小为 D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间不变 10、说起车飞起来，小明记起课本上的一幅图（如图所示），说是可以把地球看作一座巨大的拱形桥，若汽车速度足够大，

7、就可以飞离地面而成为人造地球卫星。小明知道地球自转周期为T=24 h，赤道上的重力加速度g1=9.780 m/s2，两极处的重力加速度为g2=9.832 m/s2，万有引力常量为G=6.67×10-11 N·m2/kg2，但他忘记了地球半径的具体数值，则小明利用上述数据，进行了如下推理，你认为正确的是（　　） A.可以计算出地球的半径 B.可以计算出地球的质量 C.设地球半径为R，则汽车相对地心的速度至少为才能飞离地面 D.为了使汽车更容易飞离地面，汽车应该在低纬度地区自西向东加速运动 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。 1

8、1．（6分）某兴趣小组在做“测定金属丝的电阻率”的实验中，通过粗测电阻丝的电阻约为5Ω，为了使测量结果尽量准确，从实验室找出以下供选择的器材： A．电池组（3V，内阻约1Ω）； B．电流表A1（0~3A，内阻0.0125Ω）； C．电流表A2（0~0.6A，内阻0.125Ω）； D．电压表V1（0~3V，内阻4kΩ）； E．电压表V2（0~15V，内阻15kΩ）； F．滑动变阻器R1（0~20Ω，额定电流1A）； G．滑动变阻器R2（0~2000Ω，额定电流0．3A）； H．开关、导线若干。 (1)上述器材中，电流表应选_______，电压表应选_______，滑动变阻器应选

9、填写器材前的字母）。为使通过待测金属丝的电流能从0~0.5A范围内改变，电路应选_______（填写甲、乙、丙、丁）。 (2)若用L表示金属丝接入电路中的长度，d表示直径，U表示金属丝上的电压。I表示金属丝中的电流，请用以上字符写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=______________________。 12．（12分）如图是一个阻值为2Ω的电阻的交变电流图象，根据图象可求出它的频率为________Hz，在一个周期内电阻的电热为________J 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。

10、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=

11、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＝0.2kg．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，sin3

12、7°＝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】AB．当滑动触头P向左移动时，变阻器接入电路的电阻减小，电源两端的电压恒定，由欧姆定律分析得知，流过发光二极管电流增大，发光二极管发光强度增强，光敏电阻R的阻值减小，则L分担的电压增大，L消耗的功率增大，故A错误，B正确； C．触点P向右移动，变阻器接入电路的电阻增大，电源两端的电压恒定，由欧姆定律分析得知，

13、流过发光二极管电流减小，发光二极管发光强度减弱，光敏电阻R的阻值增大，则L分担的电压减小，L消耗的功率减小，故C错误； D．由以上分析可知，D错误。 故选B。 2、B 【解析】相互摩擦后A带负电荷，电荷量大小为Q，根据电荷守恒定律得B的带电情况是带正电荷，电荷量等于Q．故ACD错误，B正确 故选B 考点：电荷守恒定律 【名师点睛】物体原来均不带电，相互摩擦后会带电，这就是摩擦起电，在摩擦起电过程中，得到电子的物体带负电，失去电子的物体带正电；在电子的转移过程中，电荷的总量是保持不变的，正负电荷的代数和保持不变，即正负电荷的代数和等于零 3、A 【解析】已知线圈电阻与线圈产生的

14、热量，应用焦耳定律可以求出通过电动机的电流；然后应用电功率公式与电功公式分析答题 解：A、线圈产生的热量Q=I2Rt，通过电动机的电流I===2.0A，故A正确； B、电动机正常工作时的输入功率P=UI=4V×2A=8W，电动机的热功率PQ=I2R=（2A）2×1Ω=4W，电动机的输出功率P出=P﹣PQ=8W﹣4W=4.0W，故BD错误； C、电动机工作时每秒转化为机械能W=P出t=4.0×1=4.0J；故C错误； 故选A 【点评】本题考查功率的计算；电动机是非纯电阻电路，电动机的输入功率等于热功率与输出功率之和，应用电功率公式与电功公式即可正确解题 4、C 【解析】详解】根据电

15、阻定律 由公式可知甲乙的功率分别为 根据题意，若使 即 解得 A.与分析不符，故A项与题意不相符； B 与分析不符，故B项与题意不相符； C.与分析相符，故C项与题意相符； D.与分析不符，故D项与题意不相符 5、A 【解析】小球沿逆时针方向做匀速圆周运动，可知重力和电场力平衡，由洛伦兹力提供向心力，根据题意和左手定则可知小球带正电；由重力和电场力平衡可知电场力方向竖直向上，故A正确，B、C、D错误； 故选A。 6、B 【解析】A．在赤道上，地磁场方向由南指向北，故A错误； B．当“绳”向下运动时，地磁场向北，根据右手定则判断可知，

16、绳”中电流从A流向B，故B正确； C．当“绳”摇到最高点时，绳转动的速度与地磁场方向平行，不切割磁感线，产生的感应电动势最小，“绳”中感应电流最小，故C错误； D．当“绳”摇到最低点时，绳转动的速度与地磁场方向平行，不切割磁感线，感应电流最小，绳受到的安培力也最小，故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】AB．枕形导体在点电荷附近，出现静电感应现象，导致电荷重新分布。因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场，枕形导体左端

17、带负电，右端带正电，达到静电平衡后感应电荷的电场与点电荷的电场叠加，内部电场强度处处为零，整个导体是一个等势体，选项A正确，B错误； C．A、B两点合场强相等，且都为零，由于点电荷形成的场强A点大于B点，则可知感应电荷产生的附加电场一定是EA>EB，选项C错误； D．当开关S闭合时，由于导体处在正电荷形成的电场中，故电子将从大地沿导线流向导体，选项D正确。 故选AD。 8、AC 【解析】磁感线可以形象地描述各点磁场强弱和方向，它每一点的切线方向都与小磁针放在该点静止时北极所指的方向，故A正确；对于磁体的外部，磁感线都是从磁体的北极出发，回到磁体的南极，但对于磁体的内部，磁感线是从S极

18、出发，回到N极，故B错误；磁场是客观存在的，磁体间的相互作用就是通过磁场发生的，故C正确；磁感线是人们假想出来的用于描述磁场的一些有方向的曲线，并不是放在磁场中的细铁屑连成的曲线，故D错误；故选AC 9、CD 【解析】A、对物块进行受力分析，物块受重力和水平向左的电场力，电场力，则合力的大小为2mg，方向如图，小物块沿合力方向做匀加速直线运动，故A、B错误； C、运用动能定理研究从开始到落地过程：，解得：，故C正确； D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向，增大电场强度，电场力增大，水平方向的加速度增大，竖直方向上的加速度不变，根据等时性知，运动时间不变，故D正确； 故选CD

19、 【点睛】对物块进行受力分析，画出物块的运动轨迹．运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式解决问题 10、ABD 【解析】AB．物体在赤道上 G=mg1＋mω2R 故 g1=-ω2R 其中 ω= 在两极处 =mg2 故 g2= 两式联立解得 g2-g1=R 算出R后，可以算出地球质量M，故AB正确； C．第一宇宙速度 v1= 故C错误； D．为了利用地球自转能量，汽车应尽可能地在低纬度地区自西向东加速运动，故D正确。 故选ABD。 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.C ②

20、D ③.F ④.甲 ⑤. 【解析】(1)[1]由于电源电动势为3V，由 可知电路中最大电流约为0.5A，则电流表选C； [2]电表读数要达到半偏，则电压表选D； [3]为了操作方便，应选择和被测电阻相差不大的，故选F； [4]要求电流从零变化，故选用滑动变阻器的分压接法，又，故采用电流表的外接法，所以电路图甲符合。 (2)[5]根据欧姆定律可得 根据电阻定律可得 联立解得 即被测电阻的电阻率为。 12、 ①.5 ②.40 【解析】[1]由图像可知，交变电流的周期为0.2s，则频率为 [2]由图可知，电流的有效值

21、一个周期内电阻的电热为 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，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

22、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