2025-2026学年四川省彭州市第一中学高二上物理期末调研模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年四川省彭州市第一中学高二上物理期末调研模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、两根长直通电导线互相平行，电流

2、方向相同，它们的截面处于等边△ABC的A和B处，如图所示。两通电导线各自在C处产生磁场的磁感应强度大小都是B0，则下列说法正确的是 A.等边△ABC区域中（包括边界）没有磁感应强度为零的点 B.在C处磁场的总磁感应强度方向垂直于AB连线向下 C.在C处磁场的总磁感应强度大小是B0 D.在C处磁场方向与AB连线的中垂线方向垂直 2、关于分子动理论，下列说法正确是（　　） A.分子直径的数量级约为 B.压缩气体时，要用力是由于气体分子间存在斥力的缘故 C.已知某种气体的密度为，摩尔质量为M阿伏加德罗常数为，则单位体积的分子数为 D.水结为冰时，部分水分子已经停止了热运动

3、3、某运动员在米跨栏时采用蹲踞式气泡，发令枪响后，左脚迅速蹬离起跑器，在向前加速的同时提升身体重力，如图所示，假设质量为的运动员，在起跑时前进的距离内，重心上升高度为，获得的速度为，克服阻力做功为，则在此过程中，下列说法中正确的是（ ） A.运动员的重力做功为 B.运动员机械能增量为 C.运动员的动能增加量 D.运动员自身做功为 4、我国于2010年3月5日成功发射了“遥感卫星九号”，在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 5、关于家庭电路的下列做法，不符合安

4、全用电常识的是（） A.发现有人触电，应首先切断电源 B.检修电路故障时，应尽量在通电情况下作业 C.有金属外壳的用电器，金属外壳一定要接地 D.为了保证电路安全，家里尽量不要同时使用多个大功率电器 6、如图所示，A、B是构成平行板电容器的两金属极板，当开关S闭合时，在P点处有一个带电液滴处于静止状态．现将开关S断开后，再将A、B板分别沿水平方向向左、右平移一小段距离，此过程中下列说法正确的是(　　) A.电容器的电容增加 B.电阻R中有电流流过 C.两极板间的电场强度不变 D.若带电液滴仍P点其电势能减小 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

5、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、下列说法正确的是（　　） A.如图甲所示，是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图，要想粒子获得的最大动能增大，可增加电压U B.如图乙所示，是磁流体发电机的结构示意图，可以判断出B极板是发电机的正极，A极板是发电机的负极 C.如图丙所示，是速度选择器，带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器条件是Eq＝qvB，即 D.如图丁所示，是磁电式电流表内部结构示意图，线圈在极靴产生的匀强磁场中转动 8、如图电路中要使电流计G中的电流方向如图所示，则导轨上的金属棒AB的运动必须是（）

6、 A.向左减速移动 B.向左加速移动 C.向右减速移动 D.向右加速移动 9、下列说法中正确的是 A.温度越高，液体内悬浮微粒的布朗运动越剧烈 B.水龙头中滴下的水滴在空中呈球状是由表面张力引起的 C.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子间距离比较大，分子力表现为引力 D.干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大，表示空气中水蒸气越接近饱和状态 10、如图所示，竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面，平面上一个钉子O固定一根细线，细线的另一端系一带电小球，小球在光滑水平面内绕O做匀速圆周运动．在某时刻细线断开，小球仍然在匀强磁场中做匀速圆周运动，下列说法错误的是(　　)

7、A.速率变小，半径变小，周期不变 B.速率不变，半径不变，周期不变 C.速率变小，半径变大，周期变大 D.速率不变，半径变小，周期变小 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）(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径．为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧如下图所示的部件________ (选填“A”“B”“C”或“D”)．从图中的示数可读出合金丝的直径为___________mm (2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径．在测量时，示数如上图乙所示，则读数为_______mm (3)某同学为了测定一只电阻的阻

8、值，采用了如下方法： 用多用电表粗测：多用电表电阻挡有4个倍率：分别为×1k、×100、×10、×1．该同学选择×10倍率，用正确的操作步骤测量时，发现指针偏转角度太大(指针位置如下图中虚线所示) ①为了较准确地进行测量，应该选择__________倍率（填“×1k、×100、×1”） 并重新欧姆调零，正确操作测量并读数，若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示，测量结果是_________Ω ②该同学用伏安法继续测定这只电阻的阻值，除被测电阻外，还有如下实验仪器： A．直流电源(电压3 V，内阻不计) B．电压表V1(量程：0～3V，内阻约为15 kΩ) C．电压表V

9、2(量程：0～15 V，内阻约25 kΩ) D．电流表A1(量程：0～25 mA，内阻约为10 Ω) E．电流表A2(量程：0～250 mA，内阻约为1 Ω) F．滑动变阻器一只，阻值0～10 Ω G．电键一只，导线若干 在上述仪器中，电压表应选择________(填“V1”或“V2”)， 电流表应选择________(填“A1”或“A2”) ③若要求实验过程电压表的读数能够从零开始调节，以下电路图应该选择哪个电路________ 12．（12分）如图所示，在倾角为的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B。它们的质量分别为mA、mB，弹簧的劲度

10、系数为k，C为一固定挡。系统处于静止态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动，求物块B刚要离开C时物块A的加速度a和从开始到此时物块A的位移d，已知重力加速度为g。 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）

11、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°＝0.6，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

12、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。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】A．直导线A与B

13、在AB连续的中点处，A与B产生的磁感应强度大小相等，方向相反，合磁感应强度是0，故A错误； BCD．根据安培定则可知，导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右，导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右，如图，根据平行四边形定则得到，C处的总磁感应强度为 方向水平向右，故BC错误；D正确。 故选D。 2、C 【解析】A．分子直径数量级为10-10m，故A错误； B．气体压缩可以忽略分子间作用力，压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体压强的原因，与分子力无关，故B错误； C．气体体积 则单位体积的分子数为 故C正确； D．分子在永不停息的做无规则运

14、动，故D错误。 故选C。 3、B 【解析】运动员的重心升高量为h，则运动员的重力做功为，故A错误；运动员的重心升高量为h，获得的速度为v，则其机械能增加量为，故B正确；运动员起跑前处于静止状态，起跑后获得的速度为v，则运动员的动能增加了，故C错误；根据动能定理得，得到，故D错误 4、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 5、B 【解析】当发现有人触电时，应该立即采取的措施是：迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，这样自己也会触电．符合安全用电常识；检修电路故障时，必须使电路断开．不符合安全用电常识；金属外壳的用电器的

15、外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故．符合安全用电常识；电路中电流过大的原因有两个：一是短路；二是家中使用用电器的总功率过大．故大功率用电器同时使用时，将会使电路中的电流过大，引起火灾．符合安全用电常识．此题选择不符合安全用电常识的，故选B 6、D 【解析】在电容器的电量不变的情况下，将A板左移、B右移，则导致电容变化，电压变化，根据E=U/d与C=相结合可得E=，从而确定电场强度是否变化．根据EP=qψ，和U=Ex，可确定电势能的变化 【详解】A.根据C=，当A板向左平移一小段距离，B板向右平移一小段，S减小，电容器电容C减小，故A错误； B.因开关S断开，电容器无法

16、充、放电，电阻R中无电流流过，故B错误； C.根据E=U/d与C=相结合可得E=，因电量Q不变，S减小，故电场强度E增大，故C错误； D.因场强增大，导致P点与B板的电势差增大，因B板接地，电势为零，即P点电势升高，带电粒子带负电，根据EP=qψ，带电液滴仍在P点时电势能减小，故D正确； 故选D. 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、BC 【解析】A．根据，可得 粒子获得的最大动能为 所以要想粒子获得的最大动能增大，可增加D形盒的半径，故

17、A错误； B．根据左手定则，正电荷向下偏转，所以B板带正电，为发电机的正极，A极板是发电机的负极，故B正确； C．速度选择器不能判断带电粒子的电性，不管是正电，还是负电只要速度满足Eq＝qvB，即，粒子就能匀速通过速度选择器，故C正确； D．线圈在极靴产生的磁场为均匀辐向磁场，该磁场为非匀强磁场，故D错误。 故选BC。 8、AD 【解析】AB．金属棒AB向左减速移动时，根据右手定则可知，AB中产生感应电流方向为A→B，感应电动势减小，感应电流减小，右侧线圈产生的磁场减弱，根据楞次定律分析得知，电流计G中的电流方向与所示方向相同，A正确，B错误； CD．金属棒AB向右减速移动时，根

18、据右手定则可知，AB中产生感应电流方向为B→A，感应电动势减小，感应电流减小，右侧线圈产生的磁场减弱，根据楞次定律分析得知，电流计G中的电流方向与所示方向相反，C错误，D正确。 故AD。 9、ABC 【解析】见解析 【详解】A．温度越高，液体分子运动越激烈，对悬浮微粒的作用力越不平衡，液体分子对悬浮颗粒的合大越大，布朗运动越剧烈，故A正确； B．水滴表面层内的分子间距较大，表现出来的是引力，在引力作用下要表面积要收缩，相同体积的时球的表面积最小，所以水龙头中滴下的水滴在空中呈球状，故B正确； C．液体表面张力产生的原因是液体表面层分子间距离比较大，引力大于斥力，所以分子力表现为引力

19、故C正确； D．空气相对湿度越小，湿泡中的液体越容易挥发，干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大，说明此时空气中水蒸气距饱和状态相差较大，故D错误 【点睛】见解析 10、AC 【解析】AC．因为洛伦兹力不做功，所以速度大小肯定不变，故AC错误 B．若开始细线上无拉力，当细线断开之后，速率不变，半径不变，周期不变，故B正确 D．细线上的拉力和洛伦兹力的合力提供向心力，若细线断开后，洛伦兹力提供向心力，若向心力变大，因为速率不变，根据，可知半径变小，周期变小，故D正确 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.（

20、1）B ②.0.410mm. ③.（2）11.50mm. ④.（3）①“×1”； ⑤.12Ω； ⑥.②B ⑦.E ⑧.③C 【解析】（1）为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧固定螺钉B．螺旋测微器的固定刻度读数为0mm，可动刻度的读数为：0.01mm×41.0=0.410mm，故合金丝的直径为 d=0.410mm （2）游标卡尺测量某些工件的外径读数为：1.1cm+0.05mm×10=11.50mm （3）①指针偏角过大，说明倍率档选择的过大，则为了较准确地进行测量，应该选择 “×1”倍率；读数为12Ω； ②电源电压为3V，则电压表选择3V

21、量程的B；电路可能出现的最大电流为，则电流表选择E； ③电压表内阻远大于待测电阻的阻值，故采用电流表外接；滑动变阻器用分压电路；故选C. 12、， 【解析】假设表示未加时弹簧的压缩量，由胡克定律和共点力平衡条件可知 假设表示刚要离开时弹簧的伸长量，由胡克定律和牛顿定律可知 联立方程可得 由题意 解得 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： (

22、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、（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