1、广东省深圳市罗湖区2025-2026学年物理高二上期末监测试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、单项选
2、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,一个金属薄圆盘水平放置在竖直向上的匀强磁场中,下列做法能使圆盘中产生感应电流的是( ) A.圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动 B.圆盘以某一速度竖直移动 C.圆盘在磁场中向右匀速平移 D.匀强磁场均匀增强 2、关于通电导线所受安培力F的方向、磁场B的方向和电流I的方向之间的关系,下列说法正确的是 ( ) A.F、B、I三者必须保持互相垂直 B.F必须垂直B、I,但B、I可以不相互垂直 C.B必须垂直F、I,但F、I可以不相互垂直 D.I必须垂直F、B,但F、B可以不
3、相互垂直 3、如图所示,线圈L与小灯泡A并联后接到电源上.先闭合开关S,稳定后,通过线圈的电流为I1,通过小灯泡的电流为I2.断开开关S,发现小灯泡逐渐变暗至熄灭.则下列说法正确的是 A.I1>I2 B.I1=I2 C.断开开关前后,通过线圈的电流方向不变 D.断开开关前后,通过小灯泡的电流方向不变 4、如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S.在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内,电容器() A.上极板带正电,所带电荷量为 B.上极板带正电,所带电荷
4、量为 C.上极板带负电,所带电荷量为 D.上极板带负电,所带电荷量为 5、如图,△abc中bc=4cm,∠acb=30°.匀强电场的电场线平行于△abc所在平面,且a、b、c点的电势分别为3V、-1V、3V.下列说法中正确的是( ) A.电场强度的方向沿ac方向 B.电场强度的大小为2 V/cm C.电子从a点移动到b点,电势能减少了4 eV D.电子从c点移动到b点,电场力做功为4 eV 6、电视机可以用遥控器关机而不用断开电源,这种功能叫做待机功能.这一功能给人们带来了方便,但很少有人注意到在待机状态下电视机仍然要消耗电能.例如小明家的一台34吋彩色电视机的待机功率大
5、约是10W,假如他家电视机平均每天开机4h,看完电视后总是用遥控器关机而不切断电源.试估算小明家一年(365天)中因这台电视机待机浪费的电能( ) A.2.6×108J B.2.6×107J C.3.2×108J D.5.3×107J 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、关于物理学史和物理思想、方法,下列说法正确的是( ) A.库仑利用扭秤实验测定了元电荷的数值 B.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机 C.电场强度E=、
6、磁感应强度B=都采用了比值定义法 D.点电荷的建立采用了理想模型法,任何小带电体都可视为点电荷 8、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么( ) A.偏转电场对三种粒子做功一样多 B.三种粒子打到屏上时速度一样大 C.三种粒子运动到屏上所用时间相同 D.三种粒子一定打到屏上的同一位置, 9、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( ) A.R1:R2=1:3 B.R1
7、R2=3:1 C.将R1与R2串联后看作一个电阻,其I-U图线在图线2与横轴之间 D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3 10、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力.现给该圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,关于圆环运动的速度v、动能Ek以及圆环受到的摩擦力f、洛仑兹力F洛图像可能正确的是 A. B. C. D. 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)(1)某同学用螺旋测微器测量一物体的直径,读
8、出图中的示数为_____mm。 (2)在测量电源电动势和内电阻的实验中,有 电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ); 电流表A(量程为0.6A,内阻约为0.70Ω); 滑动变阻器R(10Ω,2A)。 为了更准确地测出电源电动势和内阻设计了如图所示的电路图。 ①在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E=____V,内阻r=______Ω。(结果保留两位有效数字) ②一位同学对以上实验进行了误差分析,其中正确的是______。 A.实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用 B.实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用
9、C.实验测出的电动势小于真实值 D.实验测出的内阻大于真实值 12.(12分)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到________档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是__________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是________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)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.1
10、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=
11、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;
12、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、D 【解析】A.保持圆环水平并使圆环绕过圆心的竖直轴转动,穿过线圈的磁通量不变,不产生感应电流,A错误; B.圆盘以某一速度竖直移动时,穿过圆盘的磁通量不变;不产生感应电流;故B错误; C.圆盘在磁场中向右匀速平移时,穿过线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,故C错误; D.使匀强磁场均匀增加,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流,故D正确; 故选D。 2、B 【解析】左手定则的内容:伸
13、开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内,让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向; 【详解】根据左手定则,可知:磁感线穿过掌心,安培力与磁场垂直,且安培力与电流方向垂直,所以安培力垂直于磁场与电流构成的平面,但磁场不一定垂直于电流,故选项B正确,ACD错误 【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判定安培力的方向,注意与右手定则的区别 3、C 【解析】稳定后开关再断开,小灯泡逐渐熄灭,这是因为线圈产生自感电动势来阻碍磁通量的减小,这时线圈相当于电源,电流突然变为原来线圈的电流,可比较线圈电阻和灯泡电阻关系,进而
14、确定线圈电阻值 详解】AB.稳定时,灯泡A与线圈L并联,两者电压相等,通过线圈的电流为,通过小灯泡的电流为,由于稳定后开关再断开,小灯泡逐渐熄灭,这是因为线圈产生自感电动势来阻碍磁通量的减小,这时线圈相当于电源,电流突然变为原来线圈的电流,所以可判断出,故AB错误; CD.在断开开关后,线圈中将产生自感电动势,所以线圈中的电流不会发生突变,通过线圈的电流方向不变;而灯泡的电路中没有自感,所以电流可以发生突变;由于灯泡与线圈构成回路,所以断开开关前后,通过小灯泡的电流方向相反,故D错误,C正确 【点睛】该题关键是抓住“小灯泡逐渐熄灭”来判定感应电流与原电流的关系,其余都是基本关系应用 4
15、A 【解析】由题图乙可知,B增大,根据楞次定律知,感应电流沿逆时针方向,故电容器上极板带正电; 感应电动势为 所以电容器所带电荷量为 选项A正确,BCD错误。 故选A。 5、B 【解析】电场力做功量度电势能的变化.匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直;由题意知ac连线为一条等势线,根据电场线与等势线的特点可确定电场线的方向,再根据公式U=Ed求出电场强度. 【详解】因ac为等势面,则场强方向垂直于ac指向b点,选项A错误;电场强度的大小为,选项B正确;a点电势高于b点,则电子从a点移动到b点,电势能增加,选项C错误;电子从c点移动到b点,电
16、场力做功为[3V-(-1V)](-e)=-4 eV,选项D错误;故选B. 【点睛】题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要求学生明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面.知道公式U=Ed应用时d为沿着电场线方向的距离 6、A 【解析】电视机每天待机消耗的电能为W0=Pt=0.01kW×(24h-4h)=0.2kW•h,每年消耗的电能为W=365·W0=365×0.2kW•h=73kW•h=2.628×108J;故选A 考点:本题考查电功、电功率 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
17、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】A.密立根利用油滴实验测定了元电荷的数值,库仑利用库伦扭秤实验测定了静电力常量,A错误; B.法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机,B正确; C.电场强度、磁感应强度都采用了比值定义法,C正确; D.点电荷的建立采用了理想模型法,当带电体的形状、体积和电荷量对所研究的问题影响可以忽略时,带电体才可以看成点电荷,D错误。 故选BC。 8、AD 【解析】AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知 解得 粒子在偏转电场中的时间 在偏转电场中的纵向速度
18、 纵向位移 即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误; CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。 故选AD 【点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。 9、AC 【解析】根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:3.将R1与
19、R2串联后看作一个电阻,此电阻值比R2还大,则其I-U图线在图线2与横轴之间,选项C正确;并联电路,电压相等,电流比等于电阻之反比,所以将R1与R2并联后接于电源上,电流比I1:I2=3:1.故AC正确,BD错误.故选AC 【点睛】解决本题的关键知道I-U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点;两电阻串联后总电阻比大的还大;两电阻并联后总电阻比小的还小 10、AB 【解析】带正电的小环向右运动时,受到的洛伦兹力方向向上,注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系,然后即可确定其运动形式,注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的 【详解】A.由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖
20、直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力,当: 此时: 所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,洛伦兹力不断减小,直到: 小环开始做匀速运动,摩擦力不断减小至零,故A正确; B.当: 小环做匀速运动,不变,摩擦力为零,动能不变,故B正确; C.没有摩擦力保持某一不为零的值不变的情况,故C错误; D.当: 此时: 所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以,洛伦兹力不断减小至零,减小的越来越快,摩擦力逐渐增大,停止后为零,故D错误 【点睛】分析洛伦兹力要用动态思想进行分析,注意讨论各种情况,同时注意结合牛顿运动定律知识,总之本题比较全面的
21、考查了高中所学物理知识,较难 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、 ①.9.202(9.201~9.204) ②.1.5 ③.1.0 ④.AC 【解析】(1)[1]螺旋测微器的转动刻度共50格长0.5mm,故精确度为0.01mm,格数估读到0.1格,则物体的直径为 d=9mm+20.2×0.01mm=9.202mm(9.201-9.204) (2)①[2]根据闭合电路的欧姆定律可知, 则图像的纵截距表示电源的电动势,可得: E=1.5V [3]图像的斜率为内阻: ②[4]AB.电流
22、表的内接法产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用,故A正确,B错误; CD.可以把电源与电压表看做一等效电源,则电动势测量值等于外电路断开时“等效电源”两极间的电压,由于电压表不是理想电表,所以有电流通过“电源”,因而路端电压要小于电动势,所以电动势测量值小于真实值即偏小;同理,此电路测得的内电阻是“等效电源”的内阻,即电压表与电池内阻的并联电阻,所以测得的内阻也小于真实值,故C正确,D错误。 故选AC。 12、 ①.×100 ②.欧姆调零(或重新欧姆调零) ③.2.2×103 (或 2.2k) 【解析】[1].用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏
23、转角度很小,则可能是档位选择偏低,为了较准确地进行测量,应换到×100档 [2][3].如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零(或重新欧姆调零),若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是2.2×103 (或 2.2k)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、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
24、 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、(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






