四川省遂宁市二中2026届物理高二第一学期期末复习检测试题含解析.doc

1、四川省遂宁市二中2026届物理高二第一学期期末复习检测试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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，平行板电容器与电动势为E的直流电源（内阻不计）连接，下极板接地．一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处

2、于平衡状态．现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，则（ ） A.P点的电势将升高 B.带电油滴的电势能将减少 C.带电油滴将沿竖直方向向下运动 D.若电容器的电容减小，则极板所带电荷量将增大 2、如图所示，一个有弹性的闭合金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方，直导线与圆环在同一竖直面内，当通电直导线中电流增大时，弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度l将( ) A.S增大，l变长 B.S减小，l变短 C.S增大，l变短 D.S减小，l变长 3、在一绝缘、粗糙且足够长水平管道中有一带电荷量为q、质量为m的带正电小球，管道半径略大于小球半径，整个管道处于磁

3、感应强度为B的水平匀强磁场中，磁感应强度方向与管道垂直，现给带电小球一个水平速度v0，且，则在整个运动过程中，带电小球克服摩擦力所做的功为（） A.0 B. C. D. 4、如图是静电场中的一组等势面分布图，M、N是其中的两点，、表示M、N两点的场强，、表示M、N两点的电势，则下列说法中正确的是 A. B. C. D. 5、如图所示，某同学采用与乙车中相同型号的太阳能电池板给一个小电动机供电，电动机线圈的电阻为r．电动机正常工作时，电压表的示数为U，电流表的示数为I．电流表和电压表均可视为理想电表．电动机消耗的电功率为 A. B. C. D. 6、一辆汽车在4s内

4、做匀加速直线运动，初速为2m/s，末速为10m/s，在这段时间内（） A.汽车的加速度为4m/s2 B.汽车的加速度为8m/s2 C.汽车的平均速度为6m/s D.汽车的平均速度为10m/s 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、下列说法中正确的是 A.只有浸润液体才能产生毛细现象 B.液体表面张力的方向总是与液面相切 C.晶体熔化时，吸收的热量用来增加晶体的分子势能 D.气体的内能是分子热运动的平均动能与分子间势能之和 8、如图甲，固定在光滑水

5、平面上的正三角形金属线框，匝数n＝20，总电阻R＝2.5 Ω，边长L＝0.3 m，处在两个半径均为r＝的圆形匀强磁场区域中．线框顶点与右侧圆心重合，线框底边中点与左侧圆心重合．磁感应强度B1垂直水平面向上，大小不变；B2垂直水平面向下，大小随时间变化．B1、B2的值如图乙所示，则(　　) A.通过线框的感应电流方向为逆时针方向 B.t＝0时刻穿过线框的磁通量为0.1 Wb C.在0.6 s内通过线框中的电荷量约为0.13 C D.经过0.6 s线框中产生的热量约为0.07 J 9、如图是通过变压器降压给用户供电示意图.负载变化时变压器输入电压保持不变.输出电压通过输电线输送给用户

6、输电线的电阻用R0表示，开关S闭合后，相当于接入电路中工作的用电器增加．变压器可视为理想变压器，则开关S闭合后，以下说法正确的是 A.变压器的输入功率减小 B.电表V1示数与V2示数的比值不变 C.输电线的电阻R0消耗的功率增大 D.流过电阻R1的电流增大 10、如图甲所示，abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框，在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域，MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界，两边界的距离为s，并与线框的bc边平行，磁场方向与线框平面垂直．现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落，图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v－t图象（其

7、中OA、BC、DE相互平行）．已知金属线框的边长为L（L

8、．（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）用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻Rx，以下给出的是可能的操作步骤，其中S为选择开关，P为欧姆挡调零旋钮，把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上________ a．旋转S使其尖端对准欧姆挡×1 k b．将两表笔分别连接到被测电

10、阻的两端，读出Rx的阻值后，断开两表笔 c．旋转S使其尖端对准欧姆挡×100 d．将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度，断开两表笔 e．旋转S使其尖端对准交流500 V挡，并拔出两表笔 根据上图所示指针位置，此被测电阻的阻值约为________Ω 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

11、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)小球到达C点的速

12、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，每小题4分，共2

13、4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】将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，电容器两板间电压不变，根据E=U/d分析板间场强的变化，判断电场力变化，确定油滴运动情况．由U=Ed分析P点与下极板间电势差如何变化，即能分析P点电势的变化和油滴电势能的变化 【详解】将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，由于电容器两板间电压不变，根据E=U/d得知板间场强减小，而P点与下极板间的距离不变，则由公式U=Ed分析可知，P点与下极板间电势差将减小，而P点的电势高于下极板的电势，则知P点的电势将降低．故A错误．由带电油滴原来处于平衡状态可知，油滴带负

14、电，P点的电势降低，则油滴的电势能将增加．故B错误．板间场强减小，油滴所受的电场力减小，则油滴将向下运动．故C正确．电容器的电容减小，根据Q=UC，由于电势差不变，故带电量减小，故D错误；故选C 【点睛】本题运用E=U/d分析板间场强的变化，判断油滴如何运动．运用推论：正电荷在电势高处电势能大，而负电荷在电势高处电势能小，来判断电势能的变化 2、D 【解析】当通电直导线中电流增大时，穿过金属圆环的磁通量增大，金属圆环中产生感应电流，根据楞次定律，感应电流要阻碍磁通量的增大：一是用缩小面积的方式进行阻碍；二是用远离直导线的方法进行阻碍，故D正确 3、C 【解析】ABCD．当时，，则小球

15、与管道之间有弹力、摩擦力，圆环做减速运动到静止，且只有摩擦力做功。根据动能定理得  带电小球克服摩擦力所做的功为，故ABD错误， C正确。 故选C。 4、D 【解析】等差等势线越密的地方，电场强度越大，所以由图可知M点场强大于N点场强，即EM>EN；由图可知，N点电势高于M点电势，即。 A.。与上述结论不符，故A错误； B.。与上述结论不符，故B错误； C.。与上述结论不符，故C错误； D.。与上述结论相符，故D正确。 5、C 【解析】电动机正常工作时，电压表的示数为U，电流表的示数为I，则电动机消耗的电功率为P=IU，故选C. 6、C 【解析】AB.汽车的加速度

16、 a= 故AB错误; CD.根据平均速度的公式 故C正确，D错误。 故选C。 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】浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降的现象称为毛细现象； 物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和； 表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离；表面张力使液体表面有收缩的趋势，它的方向跟液面相切 【详解】A．浸润液体和不浸润液体在细管中都会产生毛细现象，故A错误； B．表面张力使

17、液体表面有收缩的趋势，它的方向跟液面相切，故B正确； C．在晶体熔化过程中，温度不变，分子的平均动能不变，吸收的热量全部用来增加晶体的分子势能，故C正确； D．物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和，不是平均动能，故D错误 【点睛】本题考查了内能、毛细现象、分子力与分子势能、液体表面张力、晶体与非晶体等，知识点多，难度小，关键是记住基础知识 8、ACD 【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向；根据磁通量Φ=BS求解，S是有效面积；由求解电荷量；由Q=I2Rt求解热量 【详解】A．由磁感应强度B1垂直水平面向外，大小不变；B2垂直水平面向里，大小随时间增大，故线框总的磁通量减小

18、由楞次定律可得，线框中感应电流方向为逆时针方向，故A正确； B．t=0时刻穿过线框的磁通量为：Φ=B1××πr2-B2××πr2=1×0.5×3.14×0.12-2××3.14×0.12Wb=0.005Wb，故B错误； C．在t=0.6s内通过线框中的电量，故C正确； D．由Q=I2Rt=（）2×△t≈0.07J，故D正确 故选ACD 9、BC 【解析】A项：因为负载增加，则副线圈总电阻减小，副线圈电压不变，则副线圈电流增大，由P=UI知功率增加，故A错误； B项：电表V1示数与V2示数的比值等于原、副线圈的匝数比，所以电表V1示数与V2示数的比值不变，故B正确； C项：因为

19、负载增加，则副线圈总电阻减小，副线圈电压不变，则副线圈电流增大，所以输电线的电阻R0消耗的功率增大，故C正确； D项：因为负载增加，则副线圈总电阻减小，副线圈电压不变，则副线圈电流增大，上损失的电压增大，所以两端的电压减小，所以流过的电流减小，故D错误 10、AD 【解析】金属线框进入磁场之前，做自由落体运动，下边进入磁场切割磁感线产生感应电动势和感应电流，下边受到向上的安培力作用，做加速度减少的减速运动；导线框完全进入磁场中，导线框中磁通量不变，不产生感应电流，导线框不受安培力作用，受重力，做匀加速运动；导线框下边开始出磁场时，上边切割磁感线产生感应电动势和感应电流，上边受到向上的安培

20、力作用，导线框做减速运动．全部离开后，以加速度g做匀加速运动．所以A正确；从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止，， ，B错误；当恰受力平衡时，，解得，即C有可能正确，D正确；q＝It＝＝，进入和离开相同，所以q相同 【点睛】解决本题的关键通过图线理清线框在整个过程中的运动规律，结合动能定理、共点力平衡进行求解，掌握电量的经验表达式，并能灵活运用 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.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

21、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.adbe ②.3×104Ω（或3.0×104　Ω） 【解析】使用欧姆表测电阻，应选择合适的挡位，使指针指在中央刻度线附近，选择挡位后要进行欧姆调零，然后测电阻，欧姆表使用完毕，要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡．多用电表测电阻

22、的结果应是读数与倍率的乘积 【详解】待测阻值约为几十千欧，则欧姆表应选择欧姆挡×1 k；选择挡位后，应进行欧姆调零；然后测量电阻；最后把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡．所以正确的步骤是adbe 欧姆表指针位置如图，选择挡位为欧姆挡×1 k；则被测电阻的阻值约为 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）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

23、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 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