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云南省大姚县一中2025-2026学年物理高二上期末经典试题含解析.doc

1、云南省大姚县一中2025-2026学年物理高二上期末经典试题 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、下列四幅图,分别是通电导线在磁场中所受安培力及运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的示意图,其中正确的是 A. B. C. D. 2、如图所示,把同一个点电荷分别放在电场线

2、上中的A、B两点,则下列关于电场强度EA、EB和点电荷在电场中所受到到的电场力FA、FB关系正确的是( ) A.EA>EB、FA>FB B.EAFB D.EA>EB、FAv1)仍沿平行于板面方向射入电场,经过时间t2射出电场,射出时沿垂直于板面方向偏移的距离为d2.不计电子的重力,则下列关系式中正确的是 A.t1d2

3、D.d1

4、有一个电子射线管(阴极射线管),放在一通电直导线的上方,发现射线的径迹如图所示,则此导线该如何放置,且电流的流向如何( ) A.直导线如图所示位置放置,电流从B流向A B.直导线如图所示位置放置,电流从A流向B C.直导线垂直于纸面放置,电流流向纸内 D.直导线垂直于纸面放置,电流流向纸外 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、如图所示,平行板电容器的两个极板A、B间距为d,两极板分别接在电压为U的恒压源上,在距离B极板为L处的C点有一质量为m的带

5、电小球恰好处于静止状态,电容器带电荷量为Q,A极板接地,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A.小球带正电 B.小球的电荷量为 C.C点的电势为 D将极板B向上缓慢移动一小段距离,小球将向上做加速运动 8、如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器的触头P向下滑动,理想电表的示数I、、都发生变化,变化量的绝对值分别用、、表示,下列判断正确的是 A.不变 B.变小 C变大 D.不变 9、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共N=100匝,线圈电阻r=1Ω。线圈绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动,转动的角速度ω=2πr

6、ad/s,外电路电阻R=4Ω。则 A.交流电压表的示数为2.22V B.由图示位置转过角时的感应电动势的大小为1.57V C.线圈转动一周电流产生的总热量约为1J D.图示位置ab边所受的安培力大小为0.0314N 10、在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向a端移动一段距离,下列结论正确的是 A.电流表读数变小 B.灯泡L变亮 C.电容器C上的电荷量增多 D.电压表读数变小 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)如图所示,用理想变压器给R供电,设输入的交变电压不变,当R的滑片向上移动时四

7、只电表及变压器的输入功率变化情况是:V1______V2_________ A1_________ A2_________P _________ (填写增大、减小或不变) 12.(12分)一学习小组要用伏安法尽量准确地描绘一个标有“6V,1.5W”的小灯泡的I﹣U图线,现有下列器材供选用: A.学生电源(直流9V) B.开关一个、导线若干 C.电压表(0~3V,内阻约10kΩ) D.电压表(0~6V,内阻约10kΩ) E.电压表(0~10V,内阻约30kΩ) F.电流表(0~0.3A,内阻约0.1Ω) G.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω) H.电流表(0~3A,内

8、阻约0.6Ω) I.滑动变阻器(20Ω,2A) J.滑动变阻器(200Ω,1A) (1)实验中需用到的仪器有_____(用字母序号表示); (2)在图1方框内画出实验电路图;_____ (3)对应实验电路图将图2实物连线补充完整。_____ 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,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

9、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 14.(16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

10、在C点时,轨道受到的压力大小 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=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

11、四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】A.根据左手定则知,电流方向垂直纸面向外,磁场方向向右所受安培力应向上,故A错误; B.根据左手定则知,电流方向向右,磁场方向向上,安培力应垂直纸面向外,故B错误; C.根据左手定则知,负电荷向右运动,磁场方向垂直纸面向里,洛伦兹力应向下,故C正确; D.根据左手定则知,正电荷运动方向向右,磁场方向垂直纸面向里,洛伦兹力应向上,故D错误。 故选:C 2、B 【解析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,由于B点的电场线密,所以B点的电场强度大于A点的场强,电场力大与A点的电场力,故选项B正确.故选B 考点:电场线;电场强度

12、3、C 【解析】电子垂直入射电场,在穿越电场的过程中,做类平抛运动,沿垂直电场的方向的分运动为匀速直线运动,沿平行于电场的方向的分运动为初速度为零的匀加速直线运动 【详解】电子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动:,沿平行与电场的方向上的分运动为匀加速直线运动,偏转量.由于两电子穿越同一电场,所以加速度a相同,但由于初速度,故, 故本题选C 【点睛】本题考查化曲为直,处理类平抛运动问题的分析方法,会比较不用粒子在电场中运动的时间和偏转量,掌握分析方法至关重要 4、C 【解析】粒子在磁场中运动的周期的公式为,由此可知,粒子的运动的时间与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同

13、由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°、30°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,偏转角为30°的粒子的运动的时间为;所以有,C正确;故选C 【点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题一般程序是:1、画轨迹:确定圆心,几何方法求半径并画出轨迹; 2、找联系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系,时间与周期联系 5、B 【解析】AB.粒子走过的路程为L,则运动时间 故A错误,B正确; C.洛伦兹力始终与运动方向垂直,不做功,故C错误; D.洛伦兹力不做功,粒子速度大小不变,但速度方向

14、改变,故AB处速度不同,故D错误。 故选B。 6、A 【解析】电子在磁场中运动,受到洛伦兹力作用而发生偏转,根据电子的偏转方向,判断出磁场方向,然后根据右手螺旋定则,判断出导线中电流方向; 【详解】电子运动方向从负极流向正极,根据左手定则,四指指向电子运动的反方向,即指向负极,大拇指指向电子偏转方向,由此得出导线上方磁场方向垂直纸面向里,因此直导线必须如图所示的放置,根据右手螺旋定则可知,导线AB中的电流方向从B指向A,故A正确,B、C、D错误; 故选A 【点睛】关键是根据粒子偏转判断洛仑兹力方向,通电直导线的电流方向根据磁场方向和右手螺旋定则来判断 二、多项选择题:本题共4

15、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、BD 【解析】A.由图可知,上极板带正电,小球受到的电场力向上,故小球带负电,故A错误; B.对小球,由 可得小球电荷量为 故B正确; C.由与A板电势为0,故 故C点电势为 故C错误; D.B板上移后,两板间场强电大,电场力变大,故小球向上做加速运动,故D正确; 故选BD。 8、AD 【解析】AB.根据欧姆定律得知: 故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,、均不变.故A正确B错误。 CD.根据闭合电路欧姆

16、定律得: 则有 不变.故C错误D正确。 9、BC 【解析】AB.根据Em=NBωS,可得感应电动势的最大值 由于线框垂直于中性面开始计时,所以瞬时感应电动势表达式: 当线圈转过角时的瞬时感应电动势为 转动过程中,交流电压表的示数为有效值,所以有: 故A错误,B正确; C.一个周期内,由公式 周期为 热量 故C正确; D.电流为 安培力为 故D错误。 故选BC。 10、AC 【解析】AB.将滑动变阻器滑片P向a端移动后,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律知,电路中电流I变小,则电流表读数变小,灯泡L变暗,

17、故A正确,B错误; C.电容器C两端的电压:UC=E-I(RL+r),I变小,其他量不变,则UC增大,电容器C上的电荷量增多,故C正确; D.变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则路端电压增大,电压表读数变大,故D错误。 故选AC。 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.不变 ②.不变 ③.减少 ④.减少 ⑤.减少 【解析】输出电压是由输入电压和匝数比决定的,由于输入电压和匝数比不变,根据,所以变压器的输出电压也不变,所以V1、V2的示数都不变,当变阻器的滑动头P向上移动时,滑

18、动变阻器的电阻增大,所以负线圈的电流减小,根据可知原线圈的电流也要减小,副线圈消耗的功率变小,则输入功率等于输出功率也减小 【点睛】和闭合电路中的动态分析类似,,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的方法 12、 ①.ABDFI ②. ③. 【解析】(1)“6V,1.5W”的小灯泡,电源选用直流电压为9V的A电源,当然还需要一些导线和开关B,电压表选用量程为6V的D即可,灯泡正常发光的电流 电流表选用量程为0.3A的F,由于测的是小灯泡的I-U图线,要求电压的调节范围较大,故采用分压式连接,滑动变阻

19、器选用阻值较小的I。 (2)灯泡正常发光的电阻 阻值较小,为了减小误差,电流表宜采用外接法接入,故电路图如图 (3)据电路图连接实物如图 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)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

20、 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 14、 (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 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

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