黑龙江省齐齐哈尔市龙江县二中2025-2026学年物理高二上期末联考试题含解析.doc

1、黑龙江省齐齐哈尔市龙江县二中2025-2026学年物理高二上期末联考试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、五根平行的

2、长直导体棒分别过竖直平面内正方形的四个顶点和中心，并和该正方形平面垂直．各导体棒中均通有强度相等的电流，方向如图所示．则中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是 A.竖直向上 B.竖直向下 C.水平向左 D.水平向右 2、金属棒MN两端用细软导线悬挂于a、b两点，其中间一部分处于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中，静止时MN平行于纸面，如图所示。若金属棒通有从M向N的电流，此时悬线上有拉力。为了使拉力等于零，下列措施可行的是（） A.减小电流 B.减小磁感应强度 C.将电流方向改为从N流向M D.将磁场方向改为垂直于纸面向外,同时将电流方向也改为从N流向M并增

3、大电流强度 3、如图所示，在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场，是圆的一条水平直径.一带电粒子从点射入磁场，速度大小为，方向斜向上与成角时，粒子恰好从点飞出磁场，在磁场中运动的时间为；若相同的粒子从点沿方向射入磁场，速度大小为，则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)（） A. B. C. D. 4、下图是某一点电荷的电场线分布图，下列表述正确的是( ) A.a点的电势高于b点的电势 B.该点电荷带正电 C.a点和b点电场强度的方向相同 D.a点的电场强度大于b点的电场强度 5、如图所示，在等量异号点电荷+Q和－Q的电场中，有一个正方形OABC，其中O点

4、为两电荷连线的中点．下列说法正确的是（ ） A.A点电场强度比C的电场强度小 B.A点电势比B的电势高 C.将相同电荷放在O点与C点电势能一定相等 D.移动同一正电荷，电场力做的功WCB=WOA 6、如图所示，竖直长导线通以恒定电流I，一闭合线圈MNPQ与导线在同一平面内，当线圈从图示位置向右逐渐远离导线时，穿过线圈的磁通量将(　　) A.变小 B.变大 C.不变 D.先变大，后变小 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

5、3分，有选错的得0分。 7、如图所示，回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，则下列说法中正确的是（　　） A.电场的周期与粒子在磁场中圆周运动周期相同 B.电场的周期是粒子从磁场中圆周运动周期的2倍 C.增大电场强度可以增大带电粒子射出时的动能 D.增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能 8、如图所示，竖直向上的匀强电场中，一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上，上端连接一带正电小球，小球静止时位于N点且弹簧恰好处于

6、原长状态。保持小球的电荷量不变，现将小球提高到M点再由静止释放。则释放后，小球从M运动到N的过程中（） A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变 B.小球运动的速度先增大后减小 C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量 D.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量 9、静电计是测量电势差的仪器.指针偏转角度越大，金属外壳和上方金属小球间的电势差越大，实验装置如图所示.在本实验中，静电计指针和A板等电势，静电计金属壳和B板等电势，因此指针偏转角度越大表示A、B两极板间的电势差越大.现对电容器充电后断开开关.若按图下方的说明来做实验，则(    ) A.甲图中两极板间

7、电势差变大 B.乙图中两极板间电势差变大 C.丙图中两板间电势差变小                       D.丙图中两板间电势差变大 10、下列四幅演示实验图中，能正确表述实验现象的是（　　） A.图甲用磁铁靠近轻质闭合铝环A，A会远离磁铁 B.图乙断开开关S，触点C不立即断开 C.图丙闭合开关S时，电流表有示数，断开开关S时，电流表没有示数 D.图丁铜盘靠惯性转动，手持磁铁靠近铜盘，铜盘转动加快 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）实际电流表有内阻，可等效为理想电流表与电阻的串联．测量实际电流表G

8、1内阻r1的电路如图1所示．供选择的仪器如下： ①待测电流表G1（0～5mA，内阻约300Ω）， ②电流表G2（0～10mA，内阻约100Ω）， ③定值电阻R1（300Ω）， ④定值电阻R2（10Ω）， ⑤滑动变阻器R3（0～10Ω）， ⑥滑动变阻器R4（0～20Ω）， ⑦干电池（1.5V）， ⑧电键S及导线若干 （1）定值电阻应选______，滑动变阻器应选______．（在空格内填写序号） （2）补全实验步骤： ①按电路图连接电路，并将滑动触头移至最左端； ②闭合电键S，移动滑动触头至某一位置，记录G1、G2的读数I1、I2； ③______； ④以I2为纵坐标

9、I1为横坐标，作出相应图线，如图所示 （3）根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻，写出待测电流表内阻的表达式r1=______ 12．（12分）带电粒子A（质量为m、电量为q）和带电粒子B（质量为4m、电量为2q）．垂直磁感线射入同一匀强磁场中（不计重力），若以相同速度入射，则轨道半径之比Ra：Rb=______，周期之比Ta：Tb=______. 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

10、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，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

11、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=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

12、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】根据题意，由右手螺旋定则对角导线电流产生磁场正好相互叠加，如图所示，由矢量的合成法则，则得磁场方向竖直向下，根据左手定则可知，中心处的导体棒受到其余四根导体棒的磁场力的合力方向是水平向左；故选C 2、D 【解析】AB.根据左手定则，金属棒通有从M向N的电流，匀强磁场垂直纸面向里，可判断金属棒受到的安培力方向竖直向上，由受力平衡得 为了使拉力等于零，需增大电流、磁感应强度，故AB错误； C.将电流方向改为从N流向M，

13、匀强磁场垂直纸面向里，根据左手定则可知金属棒受到的安培力方向竖直向下，拉力增大，故C错误； D.将磁场方向改为垂直于纸面向外，同时将电流方向也改为从N流向M可判断金属棒受到的安培力方向竖直向上，增大电流强度，安培力增大，拉力减小，故D正确。 故选D。 3、D 【解析】根据周期公式可得，同一粒子在磁场中运动时的运动的周期相同，当速度的大小为2v时，圆周运动的圆心为，圆弧所对的圆心角为，当速度的大小为v时，圆周运动的圆心在，两种情况下的轨迹如图所示： 由几何关系可知所对的圆心角为，则粒子的运动的时间为2t；选D. 【点睛】粒子在磁场中运动，运动的时间周期与粒子的速度的大小无关，分析

14、粒子的运动的情况，可以判断粒子的运动的时间 4、D 【解析】A．根据电场线与等势线垂直，在b点所在电场线上找到与a点电势相等的，依据沿电场线电势降低，a点电势低于b点电势，故A错误； B．电场线直线点电荷，所以该点电荷带负电，故B错误； C．由题图可看出a点和b点电场强度的方向不相同，故C错误； D．电场线越密的地方电场强度越大，a点的电场强度大于b点的电场强度，故D正确。 5、C 【解析】在等量异种电荷连线上，中点O的电场强度最小，在两电荷连线中垂线上，O点场强最大，则A点的场强大于O点的场强，O的场强大于C点的场强，所以A点的场强大于C点的场强，故A错误．沿着电场线电势要降低

15、过A和B的场强都指向-Q由图可知，B到-Q的距离要大于A到-Q的距离，故B点的电势比A点的电势高，故B错误．等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线，故将相同的电荷放在O点与C点电势能一定相等，故C正确．因为φB＞φA，φO=φC，所以UCB＜UOA，根据电场力做功的公式W=Uq，所以在电场中移动同一正电荷，从C到B电场力做的功小于从O到A电场力做的功．故D错误．故选C 点睛：在本题中，关键要熟悉掌握等量异种电荷和等量同种电荷周围电场线和等势面的分布情况，并能正确判断电荷在电场中运动时动能、电势能变化情况 6、A 【解析】在通电直导线形成的磁场中，离导线越远，磁场越弱，故导线圈右移时，磁通

16、量变小，故选项A正确 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．在回旋加速器中，只有电场的周期与粒子在磁场中做圆周运动周期相同时，粒子才能在电场中不断被加速，故选项A正确，B错误； CD．当粒子从加速器中射出时满足 则最大动能 可知增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能，增大电场强度不可以增大带电粒子射出时的动能，选项D正确，C错误。 故选AD。 8、CD 【解析】小球静止时位于N点且弹簧恰好处于原长状态，可知小

17、球所受的重力与电场力等大反向； A．小球从M运动到N的过程中，由于有电场力做功，故小球和弹簧系统的机械能不守恒，小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的，故A错误； B．释放后小球从M运动到N过程中，合力等于弹簧的拉力，做正功，故动能一直增加，即球一直加速，故B错误； C．释放后小球从M运动到N过程中，重力和电场力平衡，等效与只有弹簧弹力做功，故弹簧弹性势能和球动能之和保持不变，即弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量，故C正确； D．重力做功等于重力势能的减小量，克服电场力做功等于电势能的增加量，重力和电场力平衡，故小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量，故D正确； 故选CD

18、 9、ABC 【解析】图甲中当极板B向上移动时，正对面积减小，根据电容决定式，可知电容减小，根据U=Q/C可知，电量不变，由于电容减小，电势差则增大，选项A正确；图乙中，电容器板间距离变大，电容减小，根据U=Q/C可知电势差变大，选项B正确；图丙中插入电解质，电容增大，电容增大，根据U=Q/C可知电势差减小，选项C正确，D错误；故选ABC 【点睛】有关电容器的问题主要考查对电容器的决定式：，和电容器的定义式：C=Q/U的理解和灵活应用情况，尤其注意公式之间的推导与换算. 10、AB 【解析】A．图甲用磁铁靠近轻质铝环A，由于A环中发生电磁感应，根据楞次定律可知，A将远离磁铁，故A正

19、确； B．图乙断开开关S，由于B线圈中发生电磁感应现象阻碍电流的减小，因此线圈仍有磁性，触电C不立即断开，故B正确； C．图丙闭合开关S和断开开关S时均会发生电磁感应，因此电流表均有示数，故C错误； D．当转动铜盘时，导致铜盘切割磁感线，从而产生感应电流，出现安培力，由楞次定律可知，产生安培力导致铜盘转动受到阻碍．因此铜盘将转慢，故D错误。 故选AB。 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、 ①.③ ②.⑥ ③.多次移动滑动触头，记录相应的，读数 ④. 【解析】(1)器材选择：定值电阻要和待测电

20、流表内阻接近，因为电流表G2的量程是待测电流表G1的2倍；滑动变阻器的电阻不要太大．故定值电阻选③，滑动变阻器选⑥ (2)补充实验步骤: ③多次移动滑动触头，记录相应的，读数 (3)根据并联分流公式，又，解得，式中r1即rG1 【点睛】本题考查测量实际电流表G1内阻r1的实验器材选择，实验原理（并联分流）等．对于变阻器分压式接法，操作时要注意：开关闭合前，变阻器输出电压要最小 12、 ①1:2 ②.1:2 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律求出粒子轨道半径，然后根据粒子轨道半径公式、周期公式. 【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦

21、兹力提供向心力,由牛顿第二定律得：，解得：，则：； 粒子做圆周运动的周期：，周期之比：； 【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动，粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，应用牛顿第二定律求出粒子做圆周运动的轨迹半径，根据轨道半径公式与周期公式可以解题. 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：

22、 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