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2025-2026学年上海市宝山区高境一中高二物理第一学期期末达标检测试题含解析.doc

1、2025-2026学年上海市宝山区高境一中高二物理第一学期期末达标检测试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、关于公式①P=UI,②P=I2R,③,下列说法正确的是 A.公式①适用于任何电路的电功率 B.公式②适

2、用于任何电路的电功率 C.公式①、②、③均适用于任何电路的电功率 D.公式①只适用于纯电阻电路电功率 2、如图所示,Q是带正电的点电荷,P1、P2为其电场中的两点.若E1、E2为P1、P2两点的电场强度的大小,φ1、φ2为P1、P2两点的电势,则 A.E1>E2,φ1>φ2 B.E1>E2,φ1<φ2 C.E1φ2 D.E1

3、心沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( ) A.小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动 B.当小球运动到c点时,洛仑兹力不是最大 C小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能增大 4、在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极,并把它们与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水.如果把玻璃皿放在磁场中,如图所示,通过所学的知识可知,当接通电源后从上向下看( ) A.液体将顺时针旋转 B.液体将逆时针旋转 C若仅调换N、S

4、 极位置,液体旋转方向不变 D.若仅调换电源正、负极位置,液体旋转方向不变 5、如图所示,实线和虚线分别表示振幅和频率均相同的两列简谐横波的波峰和波谷,此时M点是波峰与波峰的相遇点.设两列波的振幅均为A,则 A.再过四分之一周期,Q点为振动减弱点 B.图中位于P、N两处的质点正处于平衡位置 C.M点为振动加强点,位移始终为2A D.从此刻起,经过半个周期,M点的位移为零 6、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接。下列说法正确的是(  

5、 A.Q板的电势高于P板的电势 B.R中有由b向a方向的电流 C.若只改变磁场强弱,R中电流保持不变 D.若只增大粒子入射速度,R中电流增大 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

6、开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L

7、圈AB绕在一个圆环形的铁芯上.AB间加上正弦交流电压U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.则() A.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变大 B.保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小 C.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大 D.保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变小 9、如图所示的电路中,A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的电感线圈,下列说法中正确的是 A.当开关S闭合时,A灯先亮,B灯后亮 B.当开关S闭合时,A、B灯同时亮,

8、电路稳定后,B灯更亮,A灯熄灭 C.当开关S断开时,A灯闪亮一下再媳灭 D.当开关S断开时,B灯过一会儿熄灭 10、如图所示,直流电动机线圈的电阻为R,当该电动机正常工作时,电动机两端电压为U,通过电动机的电流为I,则下列说法正确的是( ) A.电动机内部的发热功率为I2R B.电动机的机械功率为IU C.电动机的总功率为I2R D.电动机机械功率为IU-I2R 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)当电键闭合后,通过灯泡A1的电流随时间变化的图像为___图;通过灯泡A2的电流随时间变化的图像为___图

9、 A.B.C. D. 12.(12分)如图所示,在第二象限内存在一个半径为a的圆形有界匀强磁场,磁场圆心坐标。在位置坐标为的P点存在一个粒子发射源,能在纸面内的第二象限向各个方向发射质量为m、带电量的粒子,其速度大小均为v。这些粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,并经过第一象限内一个垂直xOy平面向外的有界匀强磁场区域,该区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,粒子经过该磁场后,全部汇聚到位置坐标为的Q点,再从Q点进入第四象限,第四象限内有大小为、方向水平向左的匀强电场。不计粒子重力,求: (1)第二象限圆形有界匀强磁场的磁感应强度; (2

10、第一象限有界磁场的最小面积; (3)这些粒子经过匀强电场后再次经过y轴时速度的大小以及粒子所能达到的最远位置坐标。 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) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道

11、受到的压力大小 14.(16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 15.(12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

12、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 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、A 【解析】公式①是功率的定义式,适用于任何电路的电功率;公式②③是根据欧姆定律推导

13、出来的,只适用于纯电阻电路的电功率 A、A项与上述分析结论相符,故A正确; B、B项与上述分析结论不相符,故B错误; C、C项与上述分析结论不相符,故C错误; D、D项与上述分析结论不相符,故D错误 2、A 【解析】由公式、可知: 正电荷的电场线方向由P1指向P2,顺着电场线的方向电势降低,则电势 故A正确,BCD错误 3、B 【解析】电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大.再根据竖直平面内的圆周运动的相关知

14、识和功能关系解题即可 【详解】电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45∘,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大 A.由于a、d两点关于新的最高点对称,若从a点静止释放,最高运动到d点,故A错误; B.由于bc弧的中点相当于“最低点”,速度最大,这个位置洛伦兹力最大.故B正确; C.从a到b,重力和电场力都做正功,重力势能和电势能都减少.故C错误; D.小球从b点运动到c点,电场力做负功,电势能增大,但由于bc弧的中点速度最大,所以动能先增加后减小.故D错误 故选B.

15、 4、B 【解析】AB.根据电势的高低可知电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确; CD.仅仅调换N、S极位置或仅仅调换电源的正负极位置,安培力方向肯定改变,故CD均错误 5、B 【解析】A.由图知Q点是波谷和波谷叠加,正处在波谷,故A错误; B.P、N两点是波谷和波峰叠加,位移始终为零,即处于平衡位置,故B正确; C.由图可知M点为波峰与波峰相遇,振动的加强点,其振幅为2A,但并不是位移始终为2A,故C正确; D.M点为波峰与波峰相遇,半个周期后为波谷与波谷相遇,M点处于波谷,

16、位移为,故D错误 6、D 【解析】AB.等离子体进入磁场,根据左手定则可知正电荷向上偏,打在上极板上;负电荷向下偏,打在下极板上;所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b;故A错误,B错误; C.根据稳定时电场力等于磁场力即: 则有: 再由欧姆定律: 电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变;故C错误; D.由上分析可以知道,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大;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

17、分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、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

18、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 8、BC 【解析】保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,故电流表的读数变小;保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,U2变大,故电流表的读数变大 思路分析:保持P的位置不动,U2不变,将Q向下移动时,R变大,根据欧姆定律可得电流表的读数变化,保持Q的位置不动,R不变,将P沿逆时针方向移动时,n2变大,根据公式可得电压的变化, 试题点评:本题综合考查了带有变压器的电路的动态分析, 9、BC 【解析】电感线圈L中

19、电流变化时,会产生自感电动势,阻碍电流的变化;故电键接通瞬间通过线圈的电流缓慢增加,电键断开瞬间通过线圈的电流缓慢减少 【详解】当开关S闭合时,电路中的电流增加,由于线圈的自感作用,将产生一自感电动势阻碍电流的增加,此时A、B二灯相当于串联,同时亮;电路稳定后线圈相当于一段导线,将A灯短路,A灯熄灭,B灯两端所加电压增加而变得更亮,故A错误,B正确.断开S时,B灯立即熄灭;线圈产生自感电动势,和灯泡A构成闭合电路,A灯先闪亮后逐渐变暗;故C正确,D错误;故选BC 【点睛】本题考查了通电自感和断电自感,关键要明确线圈中的自感电动势总是阻碍电流的增加和减小,即总是阻碍电流的变化 10、AD

20、 【解析】A.电动机内部的发热功率为I2R,故A正确; BD.电动机的机械功率为IU-I2R,故B错误,D正确; C.电动机的总功率为IU,故C错误; 故选:AD; 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.A 【解析】当电流增大时,线圈会阻碍电流的增大,当电流减小时,线圈会阻碍电流的减小 【详解】当电键S接通时,由于线圈的阻碍作用,A1灯中的电流逐渐增大,最后达到稳定电流不变,故选C;当电键S接通时,A2稳定电流不变,故A正确 12、(1)(2)(3)3v;(0,) 【解析】(1)要想使这些

21、粒子经过圆形磁场后都可以垂直y轴进入第一象限,则粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动的半径必须和圆形磁场的半径相同,即: R=a 在磁场中,由洛仑兹力提供向心力: 联立可得: 由左手定则知:磁感应强度B的方向垂直xOy平面向外 (2)第一象限区域磁场的磁感应强度大小为第二象限圆形磁场区域内磁感应强度大小的二分之一,则根据 此时粒子在磁场中做圆周运动的半径为 R′=2a 则最小磁场的直径为 最小面积为 (3)粒子在从P到Q运动的过程中,所经历的磁场区域均不可以改变其速度的大小,所有粒子在到达Q点的速度仍是v。虽然不同粒子在Q点的速度方向不同,从Q到y轴负方向, 由

22、动能定理可得: 解得: 由第一象限内的磁场分布可以知道,所有从Q点射出的粒子,其速度大小均为v,方向颁布在沿x轴正向与y轴负向之间的90°范围之内。 现研究从Q点射出的,速度与y轴负向平角为θ的粒子。其轨迹应是类斜抛。则有 y=v cosθ×t 联立两式,消去θ可得: 从此式可以看出: 当时, 故第二次经过y轴最远位置坐标为:(0,) 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

23、 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 14、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 15、(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

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