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云南省保山市第一中学2026届高二上物理期末检测模拟试题含解析.doc

1、云南省保山市第一中学2026届高二上物理期末检测模拟试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是( ) A. B. C. D. 2、如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能

2、在水中匀速上浮.在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动.红蜡块由管口上升到顶端,所需时间为t.相对地面通过的路程为L.则下列说法正确的是( ) A.v增大时,L减小 B.v增大时,L增大 C.v增大时,t减小 D.v增大时,t增大 3、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在的平面平行.已知a点的电势是20V,b点的电势是24V,d点的电势是4V,如图.由此可知,c点的电势为( ) A.4V B.8V C.12V D.24V 4、在研究下列问题时,可以把汽车看作质点的是(  ) A.研

3、究汽车轮子转动时 B.研究人在汽车上的位置 C.计算汽车从柳州开往南宁的时间 D.研究汽车在上坡时有无翻倒危险 5、在如图所示的电路中,当滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列说法中正确的是(  ) A.路端电压变小 B.电流表的示数变大 C.电路的总电阻变大 D.电源内阻消耗的功率变小 6、物理学对人类的发展有巨大的贡献,下列有关物理学史实的说法正确的是() A.洛伦兹通过油滴实验测出电子的电荷量 B.法拉第提出著名的分子电流假说 C.库仑最早引入电场的概念,并直观地用电场线描绘电场 D.奥斯特最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应 二、多项选择题:

4、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,是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度沿两点电荷连线的中垂线从点向上做直线运动,其图像如图乙所示,下列说法正确的是 A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等 B.时刻电场强度一定最大,时刻与时刻试探电荷在同一位置 C.试探电荷做往复运动,0到时刻与到时刻加速度方向相反 D.时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零 8、如图所示,KLMN是一个竖直的n匝矩形导线框,全部处于磁感应强度为B的水平匀

5、强磁场中,线框面积为S,KL边水平,线框绕某竖直固定轴以角速度匀速转动。初始时的夹角为(图示位置),当线圈固定轴转动了后,则 A.此时穿过线框的磁通量为 B.此时线框中的电流方向为N→M→L→K→N C.在此过程中磁通量改变了nBS D.线框平面转到中性面时,线框中的感应电动势最大 9、如图是一个多用电表的简化电路图.S为单刀多掷开关,通过操作开关,可以接通1,也可以接通2、3、4、5或6.下列说法正确的是 A.当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接1时量程较大 B.当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔 C.当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,

6、其中A是红表笔 D.当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接5时量程较大 10、如图一质量为m物体放在水平面上,受到与水平方向成37°的拉力F作用,物体始终保持静止状态,则下面的说法正确的有:() A.地面受到的压力大小为mg B.物体受到的静摩擦力大小为F C.当拉力变大时物体所受的静摩擦力变大 D.当拉力变小时,地面受到的压力变大 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)某同学用伏安法测定待测电阻的阻值(约10kΩ),除了、开关S、导线外还有下列器材供选用: A.电压表(量程0〜1V,内阻约10kΩ

7、 B.电压表(量程0〜10V,内阻约100kΩ) C.电流表(量程0〜1mA,内阻约30Ω) D.电流表(量程0〜0.6A,内阻约0.05Ω) E.电源(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计) F.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计) G.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,额定电流2A) (1)为使测量尽量准确,电压表选用_____,电流表选用____,电源选用_____。(均填器材的字母代号) (2)画出测量阻值的实验电路图。( ) (3)该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会____其真实值(填“大于”“小于

8、或“等于”) 12.(12分)为精确测量电源的电动势和内阻,实验小组设计了图甲所示电路,图中S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4Ω。实验时先闭合开关S1,然后分别将S2先后接到1和2,移动滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的读数U和I,最后通过描点得到图乙所示的两条U-I关系图线。 (1)请根据图甲,在图丙中将单刀双掷开关连入电路_________。 (2)若只考虑系统误差,当单刀双掷开关拨向1时,E测______E真,r测______r真;当单刀双掷开关拨向2时,E测_______E真,r测_______r真(填“>”、“=”、“<”)。 (3)根据图乙可知电源电动势E=_

9、V,内阻r=_______Ω。(结果均保留三位有效数字) (4)电压表内阻RV=_______Ω ,电流表内阻RA=_________Ω。(结果均保留三位有效数字) 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

10、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

11、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】根据左手定则可知

12、A图中安培力方向应该向下,B图中安培力应该垂直于磁场斜向左上方,C图中磁场方向和电流方向在同一直线上,不受安培力作用,D图中安培力方向斜向左下方垂直于电流方向,故ABC错误,D正确 2、B 【解析】蜡块在水平方向上和竖直方向上都做匀速直线运动,在竖直方向上,,管长不变,竖直方向上的分速度不变,根据合运动与分运动具有等时性,知蜡块由管口到顶端的时间t不变.v增大,水平方向上的位移增大,根据运动的合成,知蜡块相对于地面的路程L增大,故B正确,ACD错误. 3、B 【解析】 根据在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分将线段bd五等分,如图所示,则Ube=Ubd=×

13、24-4)=4v,故Ube=φb-φe=4v,故φf-φd=4v,故φe=24-4=20v.φf=8v.故φa=φe,连接cf,则cf∥ae,故c点的电势φc=φf=8v.故B正确.故选B 考点:电势 【名师点睛】①在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分;②在匀强电场中电场线平行且均匀分布故等势线平行且均匀分布.以上两点是解决此类题目的金钥匙 4、C 【解析】A、研究汽车在行驶时轮子的转动情况,车轮的大小不能忽略,所以不能把汽车看作质点.故A错误; B、研究人在汽车上的位置,人的大小和形状影响较大,不能看作质点.故B错误; C、计算汽车从柳州开往南宁的时间时,汽

14、车的长度相比于汽车路程很小,对计算汽车从柳州开往南宁的时间影响可以忽略不计,可以把汽车看作质点.故C正确; D、研究汽车在上坡时有无翻倒的危险,汽车的大小和形状不能忽略,故不能看作质点,故D错误 故选C 5、A 【解析】滑片由a向b移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则外电路总电阻减小,电路的总电阻变小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,则内电压增大,由P=I2r可知,内电阻上消耗的功率变大。路端电压U=E-Ir,因I增大,故U变小。又电流表的示数,因U变小,故IA变小。故A正确,BCD错误。 故选A。 6、D 【解析】A.密立根通过油滴实验测出元电荷的电荷量,A错误;

15、 B.安培提出著名的分子电流假说,B错误; C.法拉第最早引入电场线来直观地描绘电场,C错误; D.奥斯特最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应,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、BD 【解析】A.由图乙可知,粒子向上先做减速运动,再反向做加速运动,且向上过程加速度先增大后减小,粒子仅受电场力,则电场力应向下,故两个固定的点电荷均带负电,由于电场线只能沿竖直方向,说明两粒子带等量电荷,故 A 错误; B.由乙

16、图知,时刻加速度最大,则场强最大,根据运动的对称性知粒子时刻回到时刻的位置,B正确; C.与时刻,加速度方向相同,故C错误; D.时间内,电场力做负功,电势能增大,故D正确。 故选BD。 8、AB 【解析】A.此时穿过线框的磁通量为 故A正确; B.图中的位置,线框的向右的磁通量增大,感应电流的磁场才方向向左,所以感应电流的方向为N→M→L→K→N,故B正确; C.线圈固定轴转动了后,磁通量为 所以磁通量变化为0,故C错误; D.线框平面转到中性面时,即线圈平面与磁场垂直,则没有任何边切割磁感线,所以感应电动势为0,故D错误。 故选AB。 9、AC 【解析】A

17、项:由图可知当转换开关S旋到位置1、2位置是电流表,接1时分流电阻相对更小,故接1时电表的量程更大;故A正确; B、C项:测量电阻时欧姆表内部应接电源,由图可知测电阻只有接3或4;A与电源的负极相连,故A为红表笔;故B错误,C正确; D项:要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时;测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,故D错误 点晴:本题考查多用表的原理,应熟练掌握其测量原理,及电表的改装办法.明确电流表时表头与电阻并联,电压表时,表头与电阻串联;而欧姆表时内部要接有电源 10、CD 【解析】本题主

18、要考查受力分析,对物体受力分析并进行正交分解,根据平衡条件列出方程并讨论即可 【详解】对物体受力分析可知,水平方向有:,竖直方向有:,则地面对物体的支持力大小为,由牛顿第三定律可知,地面受到的压力大小为,故AB错误;当拉力增大时,摩擦力也增大,故C正确;当拉力变小时,减小,则增大,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.B ②.C ③.F ④. ⑤.大于 【解析】(1)[1][2][3]若选用电源1.5V,由于被测电阻很大,电路中电流很小,不利于实验,即电源选用12V的,即F;所以

19、电压表就选B;被测电路中的最大电流为 故选用电流表C; (2)[4]因为所给滑动变阻器的最大阻值只有,若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压式接法,由于: 所以电流表采用内接法,电路如图所示: (3)[5]由于电流表的分压,导致电压测量值偏大,而电流准确,根据: 可知待测电阻测量值偏大;待测电阻测量值会大于其真实值。 12、 ①. ②.= ③.> ④.< ⑤.< ⑥.3.00 ⑦.1.00 ⑧.745 ⑨.1.00 【解析】(1)[1]按实验原理图连接,如图 (2)[2][3

20、]当单刀双掷开关拨向1时,根据等效电路可知,电动势等于电源没有接入电路时电源两端电压,则电动势测量值与真实值相等,此时,电源内阻测量值为电源内阻与电流表的内阻和定值电阻串联值即偏大; [4][5]当单刀双掷开关拨向2时,根据等效电路可知,电动势等于电源没有接入电路时电源两端电压,电动势测量值即为电压表示数,则小于真实值相等,此时,电源内阻测量值为电源内阻与电压表的并联值即偏小; (3)[6]由于两次测量中,电动势测量值一次与真实值相等,一次比真实值小,由图乙可知,电动势应为 (4)[7][8][9]当开关接1时,由闭合电路欧姆定律有 当开关接2时,由闭合电路欧姆定律有 变

21、形得 由图像可得 联立解得 ,,。 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)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=

22、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

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