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2026届福建省永春三中高二上物理期末质量检测试题含解析.doc

1、2026届福建省永春三中高二上物理期末质量检测试题 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、水平面上A、B、C三点固定着三个电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点,OABC恰构成一棱长

2、为L的正四面体,如图所示.已知静电力常量为k,重力加速度为g,为使小球能静止在O点,小球所带的电荷量为 A. B. C. D. 2、在如图的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为(  ) A.A灯和B灯都变亮 B.A灯、B灯都变暗 C.A灯变亮,B灯变暗 D.A灯变暗,B灯变亮 3、在物理学中,常用比值定义物理量,用来表示研究对象的某种性质。下列表达式属于比值定义的是() A. B. C. D. 4、如图所示,甲是一个带正电小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有水平向里的匀强磁场.现用水平恒

3、力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起水平向左加速运动, 则在加速运动阶段( ) A.乙物块与地之间的摩擦力不断减小 B.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小 C.乙物块与地之间的摩擦力大小不变 D.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大 5、一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为300Ω,要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上( ) A.串联一个10000Ω的电阻 B.并联一个10000Ω的电阻 C.串联一个9700Ω的电阻 D.并联一个9700Ω的电阻 6、有a、b、c、d四个小磁针,分别放置在通电螺线管的附近和内部.当小磁针静止时,小磁针指向如

4、图所示,其中是正确的() Aa B.b C.c D.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、两个半径相同的金属小球(视为点电荷),带电荷量之比为1:7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的(  ) A. B. C.倍 D.倍 8、如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静

5、止状态.有关下列说法中正确的是( ) A.只逐渐增大R1光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流 B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流 C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 D.若断开电键S,带电微粒向下运动 9、实验室经常使用的电流表是磁电式仪表。这种电流表的构造如图甲所示,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的,让线圈通以如乙图所示的稳恒电流(b端电流方向垂直纸面向内)。下列说法正确的是 A.当线圈在如图乙所示的位置时,b端受到的安培力方向向上 B.线圈转

6、动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动 C.线圈通过的电流越大,指针偏转角也越大 D.电流表表盘刻度是均匀的 10、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 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

7、演算过程。 11.(6分)下图是等离子体发电机示意图,平行金属板间匀强磁场的磁感应强度 B=0.5T,两板间距离为0.2m , 要使输出电压为220V,则等离子体垂直射入磁场的速度v0=________m/s,a是发电机的________极.(发电机内阻不计) 12.(12分)有一只电流计,已知其Ig=500μA,Rg=100Ω,现欲改装成量程为6V的电压表,则应该_____联_____Ω的电阻 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)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.1

8、0m,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 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=

9、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,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;

10、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、C 【解析】对其中小球受力分析,由共点力的平衡条件可得出小球所受重力的大小和小球受到的库仑力,由库仑力公式可得出小球所带电荷量 对小球进行受力分析,小球受重力和A,B,C处正点电荷施加的库仑力.将A,B,C处正点电荷施加的库仑力正交分解到水平方向和竖直方向.设是A,B,C处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角,将库仑力分解到水平方向与竖直方向,根据竖直方向平衡条件得:在竖直方向,,根据几何

11、关系得,解得,A正确 2、D 【解析】当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,并联部分的总电阻变小,所以总电阻变小,总电流变大,所以电源内阻的电压变大,且B灯电流变大,B灯变亮; 所以A灯的电压变小,根据可知A的功率变小,故A灯变暗; 故选D。 3、D 【解析】A.公式: 不是电流的定义式,I与P及U有关,不属于比值定义法,故A错误; B.电容器两端的电势差U与电荷量Q及电容器电容C有关,不属于比值定义法,故B错误; C.放入磁场中导体棒的电流与力F和磁感应强度B及有效长度L有关,故不属于比值定义法,故C错误; D.电场强度的定义式: E

12、与F、q无关,由电场本身决定,属于比值定义法,故D正确。 故选D。 4、B 【解析】AC.以甲乙整体为研究对象,分析受力如图,则有N=F洛+(m甲+m乙)g,当甲乙一起加速运动时,洛伦兹力F洛增大,乙物块与地之间的滑动摩擦力f增大.故AC错误 BD.乙与地面之间的摩擦力f增大,F一定,根据牛顿第二定律得,加速度a减小,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力f甲=m甲a,则得到f甲减小,甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小.故B正确,D错误 5、C 【解析】改装电压表需要串联一个电阻进行分压,所以BD错误, 根据欧姆定律可得:,即,解得 故选C, 考点:考查了电压表的改装原理 点评:电

13、流表串联电阻起分压作用为电压表,电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻.总电阻=量程除以满偏电流 6、D 【解析】根据安培定则可知通电螺线管N极在右端,因此右侧磁场方向水平向右,小磁针c位置不对;上方磁场方向水平向左,所以小磁针d位置正确;左侧水平向右,a位置不对;内部水平向右,b位置不对,故ABC错误,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、CD 【解析】根据库仑定律得 如果两金属球带同种电荷,根据库仑定律得 解得 D正

14、确; 如果两金属球带异种电荷,根据库仑定律 解得 C正确。 故选CD。 8、AD 【解析】A、只逐渐增大的光照强度,的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电容下极板带的电荷量变大,所以电阻中有向上的电流,故选项A正确; B、电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻的滑动端向上端移动时,对电路没有影响,故选项B错误; C、只调节电阻的滑动端向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由可知电场力变大,带电微粒向上运动,故选项C错误; D、若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量

15、变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故选项D正确 9、BCD 【解析】A.由左手定则可判定:当线圈转到如图乙所示的位置,端受到的安培力方向向下,故A错误; B.当通电后,处于磁场中的线圈受到安培力作用,使其转动,螺旋弹簧被扭动,则受到弹簧的阻力,从而阻碍线圈转动,故B正确; C.线圈通过的电流越大受到的安培力越大,指针偏转角也越大;故C正确; D.因线圈在各位置的磁感应强度是相同的,所以偏角和电流成正比,故表盘刻度是均匀的,故D正确; 故选BCD。 10、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

16、D形盒的半径,故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。 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、 ①.2200 ②.正 【解析】根据左手定则,正电荷向上偏,负电荷向下偏,所以上板带正电,即a是电源的正极.两板上有电荷,在两极板间会产

17、生电场,电荷最终在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,有:qvB=q,所以: 【点睛】解决本题的关键掌握等离子体进入磁场受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则,正电荷向上偏,负电荷向下偏,在两极板间会产生电场,电荷最终在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡 12、 ①.串 ②.11900 【解析】把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值 解:把电流计改装成电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为: R=﹣Rg=﹣100=11900Ω; 故答案为串,11900 【点评】本题考查了电压表的改装,知道电压表改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律

18、即可正确解题 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、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 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

19、压力: NC′=NC=3N 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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