2025-2026学年天津耀华嘉诚国际中学高二物理第一学期期末考试模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年天津耀华嘉诚国际中学高二物理第一学期期末考试模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作

2、答无效。 4．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，物体沿曲线由a点运动至b点，关于物体在ab段的运动，下列说法正确的是(　 　) A.物体的速度可能不变 B.物体的速度不可能均匀变化 C.a点的速度方向由a指向b D.ab段的位移大小一定小于路程 2、把一个带正电的金属小球A跟同样的不带电的金属球B相碰,两球都带等量的正电荷,这从本质上看是因为( ) A.A球的正电荷移到B球上 B.B球的负电荷移到A球上 C

3、A球的负电荷移到B球上 D.B球的正电荷移到A球上 3、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，在两盒之间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直盒底的匀强磁场中，如图所示．下列说法正确的是（　） A.粒子能量是从电场和磁场中共同获得 B.只增大狭缝的距离可增大粒子从加速器中获得的动能 C.只增大加速电场的电压可增大粒子从加速器中获得的动能 D.只增大D形金属盒的半径可增大粒子从加速器中获得的动能 4、如图所示，两根靠近但彼此绝缘的直导线互相垂直，通以大小相同的电流，在哪一个区域两根导线

4、的磁场方向一致且向里（） A.I区 B.II 区 C.III区 D.IV区 5、如图所示，是通有恒定电流的某段导体。在2s内有10C的负电荷向右通过横截面A，则导体内电流的大小和方向分别是（　　） A 8×10－19A、向右 B.8×10－19A、向左 C.5A、向左 D.5A、向右 6、A、B两个点电荷在真空中产生电场，电场线（方向未标出）分布如图所示．图中C点为两点电荷连线的中点，MN为两点电荷连线的中垂线，D为中垂线上的一点，电场线的分布关于MN左右对称．则下列说法正确的是 A.这两个点电荷是等量异种电荷 B.这两个点电荷是等量同种电荷 C.C,D两点的

5、电场强度大小相同 D.C点电势比D点电势大 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,质量为m、电荷量为q的微粒,在竖直向下的匀强电场、水平指向纸内的匀强磁场以及重力的共同作用下做匀速圆周运动,下列说法正确的是 ( ) A.该微粒带负电,电荷量q= B.若该微粒在运动中突然分成荷质比相同的两个粒子,分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直,它们均做匀速圆周运动 C.如果分裂后,它们的荷质比相同,而速率不同,那么它们运动的轨道半径

6、一定不同 D.只要一分裂,不论它们的荷质比如何,它们都不可能再做匀速圆周运动 8、如图所示，x轴沿水平方向，y轴沿直方向，图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球M、N，P的运动轨迹，其中N和P从同一点抛出.忽略空气阻力，下列说法正确的有 A.M的飞行时间比N的长 B.N和P的飞行时间相等 C.M抛出的速度比N的小 D.N抛出的速度比P的大 9、某电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点，电场力做了的功，则（　　） A.电荷在B处时将具有的电势能 B.电荷在B处将具有的动能 C.电荷的电势能减少了 D.电荷的动能增加了 10、如图所示，在水平面上有两条光滑的长直

7、平行金属导轨MN、PQ，电阻忽略不计，导轨间距离为L，磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。质量均为m的两根金属杆a、b放置在导轨上，a、b接入电路的电阻均为R。轻质弹簧的左端与b杆连接，右端固定。开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动，当a杆向右的速度为v时，b杆向右的速度达到最大值vm，此过程中a杆产生的焦耳热为Q，两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好，则b杆达到最大速度时( ) A.b杆中电流的大小为 B.a杆受到的安培力为 C.a、b杆与弹簧组成的系统机械能减少量为2Q D.弹簧具有的弹性势能为 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

8、题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）如图所示，理想变压器的原．副线圈匝数之比为n1：n2＝4：1，原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等．a、b端加一交流电压后，两电阻消耗的电功率之比PA：PB＝____；两电阻两端的电压之比UA：UB＝__ 12．（12分）有一个小灯泡上标有“4V，2W”的字样，现在要用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线，现有下列器材供选用： A．电压表（0～5V，内阻10kΩ） B．电压表（0～15V，内阻20kΩ） C．电流表（0～3A，内阻0.4Ω） D．电流表（0～0.6A，内阻1Ω） E．滑动变阻器（最大阻值10Ω，允许最大电

9、流为2A） F．滑动变阻器（最大阻值为500Ω，允许最大电流为l A） G．学生电源（直流6V）、开关、导线若干 （1）实验中所用电压表应选用__，电流表应选用_____，滑动变阻器应选用__．（用序号字母表示） （2）实验时，所用电路应选图______（填“甲”或“乙”） 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

10、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 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

11、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 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

12、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．物体做曲线运动，速度的方向发生了变化，所以速度一定是变化的，故A错误； B．物体做曲线运动，加速度的大小和方向可能保持不变，即速度可能是均匀变化的，故B错误； C．a点受到的方向沿曲线的切线的方向，不能是a指向b，故C错误； D．物体做曲线运动，ab段的位移大小一定小于路程，故D正确。 故选D。 【点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上，合外力大小和方向不一定变化，由此可以分析得出结论 2、B 【解析】AD.金属上正电荷只做无规则的热振动，不能发生移动，更不可能从一个

13、球移动到另一个球，故选项A、D不符合题意；   BC.球原来不带电，与球接触后，由于球上正电荷对电子的吸引，电子从球转移到球上，原来中性的球就带正电，所以带正电是由于球上的负电荷移到球上的缘故，故选项B符合题意，C不符合题意 3、D 【解析】回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子，根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度，从而得出动能的表达式，看动能与什么因素有关 【详解】洛伦兹力对粒子是不做功的，则粒子的能量是从电场中获得，选项A错误；由，解得．则动能，知动能与加速的电压无关，狭缝间的距离无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关，增大D形金属盒的半径，可以增加粒子的动能．故D正

14、确，ACD 错误．故选D 【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用，知道粒子的最大动能与加速的电压无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关 4、D 【解析】AC．由安培定则可知，对于竖直导线一四象限磁场方向为垂直纸面向里，二三象限磁场方向为垂直纸面向外，对于水平导线三四象限磁场方向为垂直纸面向里，一二象限磁场方向为垂直纸面向外，得到一三象限两磁场方向相反，故AC错误； B．在二象限两根导线的磁场方向一致方向为垂直纸面向外，故B错误； D．在四象限两根导线的磁场方向一致方向为垂直纸面向里，故D正确 故选D. 5、C 【解析】据根据电流的定义式得电流的大小为 电流

15、方向规定为正电荷定向移动的方向，与负电荷移动的方向相反，故电流向左。故ABD错误，C正确。 故选C。 6、A 【解析】AB．根据电场线的特点：电场线从正电荷出发到负电荷终止，可知A、B是一定两个等量异种电荷，故A错误，B正确； C．在两等量异号电荷连线的中垂线上，中间点电场强度最大，也可以从电场线的疏密判断，所以C点的电场强度比D点的电场强度大，故C错误； D．根据平行四边形定则，对中垂线上的场强进行合成，知中垂线上每点的电场方向都水平向右，中垂线和电场线垂直，所以中垂线为等势线，所以C点的电势等于D点的电势，故D错误 故选A 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20

16、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、ABC 【解析】在电场、磁场、重力场中，带电粒子做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，重力与电场力合力为零；对粒子受力分析，由牛顿第二定律分析答题．在电场、磁场、重力场中，带电粒子做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，重力与电场力合力为零，即mg=qE，，故A正确；若该微粒在运动中突然分成荷质比相同的两个粒子，则粒子所受重力与电场力的合力为零，分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直，洛伦兹力提供向心力，它们均做匀速圆周运动，故B正确；带电粒子做圆周运动，洛伦兹力提供向心

17、力，由牛顿第二定律得： ，则轨道半径：；如果粒子分裂后，它们的荷质比相同，而速率不同，由可知，它们运动的轨道半径一定不同，故C正确；分裂后，如果它们的荷质比相同，它们可能做匀速圆周运动，故D错误； 故选ABC 考点：带电粒子在混合场中的运动；向心力 8、BD 【解析】P、N的高度相同，大于M的高度，根据h＝gt2得，知P、N的运动时间相同，M的飞行时间小于N的时间．故A错误，B正确；因为M的飞行时间短，但是水平位移大，根据x=v0t知，M的水平速度大于N的水平速度．故C错误；P、N的运动时间相同，N的水平位移大于P的水平位移，则N的初速度大于P的初速度．故D正确 9、CD 【解析】

18、由于只受电场力作用，电势能和动能的和保持不变，因此从电场中的A点移到B点时，电场力做了5×10－6J的正功，电势能减少5×10－6J，动能增加5×10－6J，但由于在A点具有的电势能未知，因此在B处的电势能大小未知。在A点具有的动能未知，因此在B处的动能大小也未知。 故选CD。 10、ABC 【解析】A．金属杆a和b串联，通过电流大小相等，b杆速度最大时，两导体棒的电动势之和为： 根据闭合电路欧姆定律： 故A正确； B．a杆受到的安培力的大小： 故B正确； C．a、b与杆组成的系统机械能的减少量转化为整个回路的焦耳热，通过两杆的电流和时间相等，根据焦耳定律：

19、可知两杆产生的焦耳热相同，所以a、b与杆组成的系统机械能的减少量为，故C正确； D．整个过程中应用能量守恒定律，弹性势能为： 故D错误。 故选ABC 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、 ①.1：16 ②.1：4 【解析】[1]根据变压器原副线圈电流与匝数成反比得 电阻消耗的功率，所以两电阻消耗的电功率之比 [2]电阻两端的电压U=IR，所以两电阻两端的电压之比 12、 ①.A ②.D ③.E ④.甲 【解析】(1)[1]因灯泡的额定电压为4V，为保证安全选用

20、的电压表量程应稍大于4V，但不能大太多，量程太大则示数不准确；故只能选用0∼5V的电压表，故选A； [2]由P=UI得，灯泡的额定电流 故电流表应选择0∼0.6A的量程，故选D； [3]而由题意要求可知，电压从零开始变化，并要多测几组数据，故只能采用滑动变阻器分压接法，而分压接法中应选总阻值小的滑动变阻器，故选E； (2)[4]在用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线的实验中，电压要从零开始变化，并要多测几组数据，故只能采用滑动变阻器分压接法，所以电路图选用图甲； 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

21、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，

22、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