云南省华宁二中2026届高二物理第一学期期末监测试题含解析.doc

1、云南省华宁二中2026届高二物理第一学期期末监测试题 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、磁场对电流的作用力F、磁感应强度B、电流I三者的方向有确定的空间关系，在如图所示的四个图中，能正确表示这种关系的是 (

2、 ) A. B. C. D. 2、关于磁场和磁感线的描述，下列说法中正确的是( ) A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向 B.磁场是为了解释磁极间的相互作用而人为规定的 C.由B=可知，某处磁感应强度大小与放入该处通电导线IL乘积成反比 D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用，则该处的磁感应强度一定为零 3、空间中P、Q两点处各固定一个点电荷，其中P点处为正电荷，P、Q两点附近电场的等势面分布如题图图所示，a、b、c、d为电场中的4个点，则( ) A.P、Q两点处的电荷等量同种 B.a点和b点的电场强度相同 C.c点电势低于d点的电势 D.负电荷从a到c

3、电势能减少 4、关于电场强度和磁感应强度，下列说法中正确的是（ ） A.由知，E与F成正比、与q成反比 B.电场中某点电场强度的方向与在该点带正电的检验电荷所受电场力的方向相同 C.由知，B与F成正比、与I成反比 D.磁场中某点磁感应强度的方向与放入磁场中的通电直导线所受安培力的方向相同 5、如图，在场强为的匀强电场中有一个质量为的带正电小球悬挂在绝缘细线上，当小球静止时，细线与竖直方向成角，已知此电场方向恰使小球受到的电场力最小，则小球所带的电量应为（　　） A B. C. D. 6、两只电阻的伏安特性曲线如图所示，则下列说法中正确的是（ ） A.两电阻

4、的阻值大小关系为R1小于R2 B.两电阻并联在电路中时，R1的电流小于R2的电流 C.两电阻串联在电路中时，R1两端电压等于R2两端电压 D.两电阻串联在电路中时，R1两端电压大于R2两端电压 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、如图所示，虚线间空间存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平行的电场和磁场，有一个带正电小球(电荷量为＋q，质量为m)从正交或平行的电磁混合场上方的某一高度自由落下，那么，带电小球可能沿直线通过下列的哪个电磁混合场（） A

5、B C. D. 8、在如图所示圆形区域内，有垂直于纸面方向的匀强磁场，一带电粒子以某一速度沿着指向圆心O的方向垂直射入匀强磁场，不计粒子重力，粒子在磁场中做匀速圆周运动后，以一定的偏转角θ从磁场中射出，离开磁场方向的反向延长线过Ｏ点，设粒子在磁场中的运动半径为r．若增大粒子的初速度，仍沿着原来方向进入磁场，则 A.r增大 B.r减小 C.θ增大 D.θ减小 9、如图所示，水平面中有两根固定的足够长的金属平行导轨，导轨间距为L，导轨上面平行放着质量相等的导体棒ab和cd．设导体棒始终处于竖直向上的大小为B的匀强磁场区域内，且导体棒可在导轨上无摩擦地滑行，初始时刻ab棒静止，给cd

6、棒一个向右的初速度v0，则（ ） A.ab棒将向左运动 B.cd棒速度一直大于ab棒的速度 C.ab棒的最大速度为0.5v0 D.当cd棒速度为0.8v0时，回路中的电动势为0.6BLv0 10、如图所示，A、B、C三个小球（可视为质点）的质量分别为m、2m、3m，B小球带负电，电荷量为q，A、C两小球不带电（不考虑小球间的静电感应），不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点，三个小球均处于竖直向上的匀强电场中，电场强度大小为E，以下说法正确的是（　　） A.静止时，A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE B.静止时，A、B两小球间细线的拉力为5mg﹣qE C.剪

7、断O点与A小球间细线的瞬间，A、B两小球间细线的拉力为qE D.剪断O点与A小球间细线的瞬间，A、B两小球间细线的拉力为qE 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）用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻，被测电源是两节干电池串联成的电池组．可供选择的实验器材如下： A．电流表，量程0.6 A，内阻约为0.5 Ω B．电流表，量程100 mA，内阻约为5 Ω C．电压表，量程3 V，内阻约为3 kΩ D．电压表，量程15 V，内阻约为5kΩ E．滑动变阻器，0～1000 Ω，0.1 A F．滑动变阻器，0～10

8、Ω，2 A 开关一个，导线若干 (1)为了尽量得到较准确的实验结果，电流表应选________，电压表应选________，滑动变阻器应选________（填器材前面的选项字母） (2)有(甲)、(乙)两个可供选择的电路如图所示，为减小实验误差，应选___________电路进行实验 （3）如图是根据实验记录数据画出的U－I图象，则由图可求出该电源电动势为___________V，该电源内阻为______Ω（结果保留2位有效数字） 12．（12分）在练习使用多用电表的实验中,请完成下列问题: (1)用多用电表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量，发现多用

9、电表指针偏转角度过小，换相邻的倍率的电阻挡，并欧姆调零后，再次进行测量，多用电表的指针如图甲所示，测量结果为______Ω； (2)某同学找发光二极管的负极的具体操作为:将多用电表选择开关旋到电阻挡的“×1”挡，经过欧姆调零之后，他把红表笔接在二极管的短管脚上，把黑表笔接在二极管的长管脚上，发现二极管导通发光，然后他将两表笔的位置互换以后，发现二极管不发光，这说明二极管的负极是________(填“长管脚”或“短管脚”)所连接的一极； (3)多用电表中大量程的电流表和电压表是由表头改装而来的，现将满偏电流为100的表头改装为大量程的电流表后，再改装为两个量程的电压表，如图乙所示，已知表头上

10、标记的内阻为900Ω，图中虚线框内是电压表的改装电路，利用和表头构成1mA量程的电流表，则定值电阻的阻值=_______，然后再将其改装为两个量程的电压表，若则使用两个接线柱时，电压表的量程为_______V；使用两个接线柱时，电压表的量程为_______V. 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=0.1k

11、g，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 14．（16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； （2）若保持B的大小不变而将方向改

12、为垂直于斜面向上，求金属杆的加速度 15．（12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 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

13、给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、A 【解析】A：磁场方向水平向左，电流方向垂直纸面向里，根据左手定则，安培力的方向竖直向上．故A项正确 B：磁场方向垂直纸面向外，电流方向竖直向上，根据左手定则，安培力的方向水平向右．故B项错误 C：磁场方向垂直纸面向里，电流方向水平向右，根据左手定则，安培力的方向竖直向上．故C项错误 D：磁场方向垂直竖直向上，电流方向纸面向里，根据左手定则，安培力的方向水平向右．故D项错误 2、A 【解析】磁感线的切线方向为磁场的方向，则磁感线可以形象地描述各点磁场的方向，选项A正确；磁场是客观存在的物质，磁感线是为了解释磁极间的相互作用而人为

14、假想的，选项B错误；某处磁感应强度大小只由磁场本身决定，与放入该处的通电导线IL乘积无关，选项C错误；一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用，可能是直导线的放置方向与磁场平行，该处的磁感应强度不一定为零，选项D错误；故选A. 3、D 【解析】P、Q两点处的电荷等量异种，选项A错误；a点和b点的电场强度大小相等，方向不同，选项B错误；c点的电势高于d点的电势，选项C错误；负电荷从a到c，电场力做功，电势能减少，选项D正确 4、B 【解析】A．是电场强度的定义式，所以E与F、q无关，只取决于电身的性质，故A错误； B．根据电场强度方向的规定：电场中某点电场强度的方向与在该点的带正电的检

15、验电荷所受电场力的方向相同，故B正确； C．磁感应强度公式是定义式，磁感应强度的大小与方向由磁场本身决定，与放入磁场中的通电导线所受安培力F无关，与通电导线中的电流I和导线长度L的乘积无关，故C错误； D．根据左手定则，磁感应强度的方向与置于该处的通电导线所受的安培力方向垂直，故D错误。 故选B。 5、D 【解析】由题意电场方向恰使小球受的电场力最小可知，的方向与细线垂直斜向上。由平衡条件可得 故选D。 6、A 【解析】A．由图可知，当电流相同时，R2两端的电压大于R1两端的电压，即U2＞U1，由，可知所以当电流相同时，电压越大，导体的电阻就越大，即R2＞R1．故A正确

16、 B．两电阻并联在电路中时，电压相等，根据，可知R1的电流大于R2的电流．故B错误 CD．两电阻串联在电路中时，电流相等，根据A的分析可知：即U2＞U1．故CD错误 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】A．小球受重力、向左的电场力、向右的洛伦兹力，下降过程中速度一定变大，故洛伦兹力一定变化，不可能一直与电场力平衡，故合力不可能一直向下，故一定做曲线运动，故A错误； B．小球受重力、向左的电场力、垂直向外的洛伦兹力，合力与速度一定不共线，

17、故一定做曲线运动，故B错误； C．小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力，若三力平衡，则粒子做匀速直线运动；故C正确； D．粒子受向下的重力和向上的电场力，合力一定与速度共线，故粒子一定做直线运动，故D正确； 故选CD。 8、AD 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律求出粒子轨道半径，然后根据题意分析答题 【详解】A、B项：粒子在磁场中做圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得： 解得： 粒子速度v增大，则粒子轨道半径增大，故A正确，B错误； C、D项：偏转角：θ=由于r增大，则偏向角θ减小，故C错误，D正确 故选AD

18、 【点睛】本题考查了带电粒子在有界匀强磁场中的运动，粒子在电场中的偏转，利用平抛运动的知识求解；粒子在有边界的匀强磁场中运动，利用几何关系求解运动半径和转过的圆心角是解决问题的关键 9、CD 【解析】A．当cd棒向右运动时，根据右手定则可知产生abcd方向的电流，再对ab棒分析，根据左手定则可知ab棒受到向右的安培力，故ab棒向右运动，A错误； B．根据对ab棒和cd棒受力分析可知cd棒做减速运动，ab棒做加速运动，最终两棒共速一直运动下去，B错误； C．两棒在运动过程中因为水平方向上不受摩擦力，动量守恒，当两棒共速时ab棒具有最大速度，故有： 解得v1=0.5v0，C正确；

19、D．当cd棒速度为0.8v0时，设ab棒的速度为v2，根据动量守恒定律可知： 解得v2=0.2v0；两棒均向右运动，所以可知回路中的感应电动势： D正确。 故选CD。 10、AC 【解析】AB．静止时，对AB球整体进行受力分析，则有： T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq 故A正确，B错误； CD．假设B球也不带电，则剪断OA线瞬间，A、B、C三个小球一起以加速度g自由下落，互相相对静止，AB、BC间拉力为0.若B球带负电，则相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE，电场力 qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度，此时A、B球的加速度为 aA=g

20、 （显然大于g），C球以加速度g保持自由下落，以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T，由牛顿第二定律，则有 T+mg=maA 解得 T=qE 故C正确，D错误 故选AC。 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.A； ②.C； ③.F； ④.乙； ⑤.3.0； ⑥.1.0； 【解析】（1）根据二节干电池的电压约为3V，则根据电压值及实验中的基本要求可以选取电流表及电压表； （2）甲图误差来源于电流表的分压作用，乙图误差来源与电压表的分流作用，相比较，电流表分压作用引

21、起的误差更大； （3）U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势，根据斜率表示内电阻求解电源内阻 【详解】（1）因二节干电池的电动势约为3V，故电压表的测量量程不能太大，由题意可知，电压表只能选3V量程的C； 通过电源的电流不能太大，故量程0～3A的电流表太大，无法准确测量，故电流表应选量程为0.6A的A；滑动变阻器选择F即可； （2）甲图误差来源于电流表的分压作用，可以将电流表的内阻归结到电源中，故电动势测量值不变，内电阻测量值变大；乙图中误差来源与电压表的分流作用，由于电压表内电阻达到几千欧姆，误差较小，故选择乙方案； （3）U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势，故电动势

22、为3.0V；根据斜率表示内电阻求解电源内阻，故内电阻为 【点睛】中学实验中选择仪表是常见的一种题型，要求学生能按照安全性和准确性的要求进行分析，先确定出必须用到的器材，再去根据题目中给出的条件去判断电流表和电压表．一定要注意判断图象与横轴的交点的横坐标是不是短路电流 12、 ①.7000 ②.短管脚 ③.100 ④.1 ⑤.3 【解析】由题图可知，考查了用多用电表测电阻，根据多用电表的电表结构以及测量原理进行分析： （1）欧姆表的读数要乘以倍率 （2）欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光，据此分析 （3）电表的改装由串并联电路的原理进行求解各

23、值 【详解】（1）多用电表指针偏转角度过小，则阻值大要用大量程，即选“×1000“档，则读数为：7×1000＝7000Ω （2）二极管正向导通，反向截止，欧姆表电流由黑表笔流出进入二极管正极则导通发光，即红表笔接短管脚 （3）并联电阻改装成电流表，并联阻值：R1100Ω 接ab接线柱时：U＝I（R2）＝1×10﹣31V 接ac接线柱时：U′＝1×10﹣33V 【点睛】明确欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数，欧姆表的红表笔插“+”插孔，黑表笔插“﹣”插孔，“+”与电源负极相连，“﹣”与电源正极相连；欧姆表零刻度线在最右侧，最大刻度线在最左侧，记住二极管的单向导电性 四、计算

24、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： 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、（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

25、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 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