1、2025-2026学年广西南宁市“4+N”高中联合体高二上物理期末学业质量监测试题 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
2、. 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、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( ) A.该束带电粒子带负电 B.速度选择器的P1极板带负电 C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小 2、如图,轻弹簧上端固定,下端连接一个可视为质点的小球,系统静止时小球的位置为O1.将小球向下拉到O2位置(在弹性限度内),从静止放开,小球在
3、O2、O3之间往复运动.则在小球运动的过程中 A.经过O1位置时,速度最大 B.经过O1位置时,加速度最大 C.经过O1位置时,弹簧弹力最大 D.经过O3位置时,弹簧弹力方向一定向下 3、物体做匀加速直线运动,加速度为,那么在任意1秒内 ( ) A.物体的末速度一定等于初速度 B.物体的末速度一定比初速度大 C.物体这一秒的初速度一定比前一秒的末速度大 D.物体这一秒的末速度一定比前一秒的初速度大 4、一金属容器置于地面上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点.下列说法正确的是 A.小球
4、带负电 B.A点的电场强度比B点的小 C.同一试探电荷在小球表面的电势能一定大于在A点的电势能 D.将同一试探电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同 5、如图甲所示,矩形导线框ABCD固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在平面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中沿着ABCDA方向为感应电流i的正方向.则在线框中产生的感应电流随时间变化的关系可能为图中的 A. B. C. D. 6、如图所示的电路中,A、B是两个相同的灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻可忽略不计.调节R,电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上
5、或断开时 A.合上S时,B灯立即亮起来,并保持亮度不变 B.断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭 C.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,且通过A灯泡的电流方向与原电流方向相反 D.断开S时,A、B两灯都不会立即熄灭,但一定是同时熄灭 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、足够长的光滑绝缘槽与水平方向的夹角分别为α和β(α<β),如图所示,加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球a和b,依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上
6、的运动,下列说法正确的是 ( )
A.在槽上a、b两球都做变加速直线运动,但总有aa>ab
B.在槽上a、b两球都做匀加速直线运动,aa>ab
C.a、b两球沿直线运动的最大位移分别为xa、xb,则xa>xb
D.a、b两球沿槽运动的时间分别为ta、tb,则ta
7、2Eb B.粒子由a到b电势能增加,由b到c电场力做正功,在b点动能最小 C.粒子在a、b、c三处的加速度大小之比是1:2:1 D.改变粒子在a处的速度,有可能使其经过a、b、c三点做匀速圆周运动 9、如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器的触头P向下滑动,理想电表的示数I、、都发生变化,变化量的绝对值分别用、、表示,下列判断正确的是 A.不变 B.变小 C变大 D.不变 10、如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由
8、此可以判定() A.O处的点电荷一定带正电 B.a、b、c三个等势面的电势关系是 C.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是︱W12︱=2∣W34∣ D.电子在1、2、3、4四个位置具有的电势能与动能的总和相等 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)有一个100匝的线圈,总电阻为,在内垂直穿过线圈平面的磁通量从增加到则这段时间内线圈中产生的平均感应电动势______V,通过线圈的平均感应电流为______A 12.(12分)电流表G1的量程为0~5mA,内阻r=290Ω,把它改装成如图甲所示的
9、一个多量程多用电表.电流档小量程为0~10mA,大量程为0~100mA;电压档小量程为0~10V,大量程为0~25V. (1)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示.若此时开关S端是与“6”相连的,则此多用电的表读数为_____. (2)已知图甲中的电源E的电动势为15V,当把开关S接到位置4,短接A、B表笔进行欧姆调零后,用该档测量一个未知电阻阻值,指针偏转到电流表G1满偏刻度的处,则该电阻的阻值为_____kΩ. (3)此多用电表的表笔A为_____(“红色”或“黑色”),图中电阻R5=_____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
10、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=0.10m,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 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
11、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,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
12、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、D 【解析】A、带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电,故A错误; B、在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,故B错误; C、进入磁场
13、中的粒子速度是一定的,根据得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大,故C错误,D正确 2、A 【解析】通过分析各个阶段的弹力的变化,从而分析合力的变化,得到加速度的变化和速度变化. 【详解】从O2到O1位置,弹力大于重力,小球的加速度向上,则小球向上做加速运动,到达O1点时,重力等于弹力,此时加速度为零,速度最大;故选项A正确,B错误;小球在O2位置时,弹簧形变量最大,此时弹力最大,选项C错误;经过O3位置时,小球受的合外力方向向下.弹簧弹力方向不一定向下,选项D错误;故选A. 3、B 【解析】加速度为,说明物体的速度是变化的,在任意1秒内末速度一定不等于初速度.故A错误.加速度
14、为,在任意1秒内,速度的变化量,说明每一秒内物体的速度增大,即在任意1秒内,末速度一定比初速度大.故B正确.在任意1秒内的初始时刻与前一秒的末时刻是同一时刻,物体这一秒的初速度与前一秒末速度相同.故C错误.任意1秒内的末时刻与前一秒的初始时刻相隔2s时间,则速度的变化量大小,说明物体这一秒的末速度一定比前一秒的初速度大.故D错误.故选B. 4、B 【解析】电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于无穷远处(或负电荷),不形成闭合曲线,根据电场线的疏密可判定电场强度的强弱;依据沿着电场线方向电势是降低的,即可判定;在同一等势线上,电场力做功为零; 【详解】A、在静电场中,电场线起始于正电荷(
15、或无穷远处),终止于无穷远处(或负电荷),不形成闭合曲线,所以小球带正电,故A错误; B、电场线越疏,电场强度越弱,而电场线越密的,则电场强度越强,由图可知,则A点的电场强度比B点的小,故B正确; C、根据沿着电场线方向电势是降低的,可知小球表面的电势比容器内表面的高,根据可知同一试探正电荷在小球表面的电势能一定大于在A点的电势能,同一试探负电荷在小球表面的电势能一定小于在A点的电势能,故C错误; D、因A、B在同一等势面上,将同一试探电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功相同,均为零,故D错误; 故选B 【点睛】关键是知道沿着电场线方向电势是降低的,电场线越疏,电场强度越弱,而
16、电场线越密的,则电场强度越强 5、A 【解析】楞次定律指出感应电流的效果,总是阻碍磁通量的变化,感应电流变化的结果总是阻碍引起磁通量变化的原因,根据楞次定律可知电流的方向 【详解】由于磁场是均匀变化的所以产生的电流应该是恒定电流,根据楞次定律可知,感应电流方向没有发生变化,故A对;BCD错误; 故选A 6、D 【解析】开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,电路稳定后,L的电阻忽略不计,闭合瞬间L的电阻很大,断开瞬间A灯还要继续亮一下. 【详解】A、在开关合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势,从而阻碍灯
17、泡A的电流增大,则B先亮,A后慢慢变亮,稳定时L的电阻忽略不计,则两电阻相同的灯的亮度相同,故B的亮度有变小的过程;故A错误. C、断开开关S的瞬间,由电感的特性可知:L和两灯泡组成的回路中的电流会维持不变,通过A灯的电流的方向不变,而B灯的电流方向与原电流方向相反;故C错误. B、D、断开开关S的瞬间,因灯泡相同L的电阻忽略不计,则电流相等,所以两灯会慢慢熄灭,但不会闪亮一下;故B错误,D正确. 故选D. 【点睛】本题考查了电感线圈对电流的阻碍作用,特别是开关闭合、断开瞬间的判断,开关合上和断开时,两灯同时熄灭,但不同时点亮,在合上时,通过线圈的电流在增大,导致线圈出现自感电动势.
18、 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】两小球受到的洛伦兹力都与斜面垂直向上,沿斜面方向的合力为重力的分力,则其加速度为ab=gsinα aa=gsinβ,可见在槽上a、b两球都做匀加速直线运动,aa>ab, 故B正确,A错误;当加速到洛伦兹力与重力沿垂直斜面向下分力相等时,小球脱离斜面,则 mgcosβ=Bqv 又 v2=2gsinαxa 求得;同理得:;因α<β,则 xa<xb 故C错误,又由v=gsinβta 得,同理得,则ta
19、<tb,故D正确;故选BD 8、AB 【解析】电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故B点的电势高于ac两点的电势.应用牛顿第二定律求出加速度之间的关系. 【详解】根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故b点的电势低于ac两点的电势,即φa = φc>φb ;Ea=Ec=;Eb=,故A正确;电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,所以质点由a到b电场力做负功,电势能增加,动能减小;由b到c电
20、场力做正功,动能增大,在b点动能最小;故B正确;粒子P在a、b、c三点时的加速度大小要根据库仑定律求出库仑力.由图可知,ra=rc=, 根据库仑定律:,可得:可知,加速度之比应为:2:1:2;故C错误;由带电粒子所受的电场力的方向可知,带电粒子abc三个点受到的电场力大小不相等,所以不可能其经过a、b、c三点做匀速圆周运动.故D错误.故选AB. 【点睛】本题属于电场中轨迹问题,考查分析推理能力.根据轨迹的弯曲方向,判断出电荷受到的电场力指向轨迹内侧.进而判断出电荷是负电荷 9、AD 【解析】AB.根据欧姆定律得知: 故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,、均不变.故A正确B错误。
21、 CD.根据闭合电路欧姆定律得: 则有 不变.故C错误D正确。 10、BD 【解析】根据电子的运动轨迹判断受力情况,从而确定场源电荷的电性;根据功能关系判断能量的转化情况;根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况 【详解】由于曲线运动的合力应该指向内侧,故从电子的运动轨迹可以看出,电子受到排斥力,故场源电荷是负电荷,故A错误;由于场源电荷是负电荷,又由于沿着电场线电势降低,故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道:φa<φb<φc,故B正确;由于负点电荷的电场不是匀强电场,电场线越密的地方,等差等势面也越密.故从位置1到位置2电场力做的功大于从位置3到位置4电场力做功的两倍,故
22、C错误;电子在运动的整个过程中,只受电场力,故只有电场力做功,电场力做功等于电势能的减小量,总功又等于动能的增加量,故电势能和动能之和守恒,故D正确;故选BD 【点睛】题关键是要根据运动轨迹确定受力情况,然后结合点电荷的电场线和等势面情况来确定电势情况和能量的转化情况 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、 ①.40 ②.4 【解析】根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势.由欧姆定律求出感应电流 【详解】根据法拉第电磁感应定律;感应电流: 【点睛】解决本题的关键知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,会运用
23、法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律解题 12、 ①.20.0V(19.8~20.2) ②.6 ③.红色 ④.29 【解析】(1)[1]开关S端与“6”相连,作为大量程电压表使用,量程为0~25V,根据电压表读数规则可知,多用电表读数为20.0V; (2)[2]分析多用电表内部结构,开关S端与“4”相连,则作为欧姆表使用,此时干路电流最大为Im=10mA,则根据闭合电路欧姆定律可知, E E=Imr内 联立解得 Rx=6kΩ; (3)[3]电流从红表笔流入电表,故多用电表的表笔A为红表笔. [4]当开关S端接“1”时,电流挡的量程为0~100mA,根
24、据电表改装原理可知, Ig(r+R6)=(I1-Ig)R5; 当开关S端接“2”时,电流挡的量程为0~10mA, Igr=(I2-Ig)(R5+R6), 联立解得 R5=29Ω. 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v
25、C,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






