2025-2026学年福建省厦门市二中高二上物理期末监测模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年福建省厦门市二中高二上物理期末监测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、 4．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、关于电源电动势，下面说法不正确的是 (　　) A.电源两极间电压总等于电动势 B.电动势越大的电源，将其他能转化为电能的本领越大 C.电路接通后，电源的电压小于它的电动势 D.电动势只由电源性质决定，与外电路无关 2、如图所示，A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点，场强方向平行正方形ABCD所在平面．已知A、B、C三点的电势分别为φ

3、A=9V，φB=3V，φC=-3V，则 A.D点的电势φD=3V，场强方向平行AB方向 B.D点的电势φD=3V，场强方向平行AC方向 C.D点的电势φD=6V，场强方向平行BC方向 D.D点的电势φD=6V，场强方向平行BD方向 3、当电荷在垂直于磁场方向上运动时，磁场对运动电荷的洛伦兹力F等于电荷量q、速率v、磁感应强度B三者的乘积，即F=qvB。该式中四个物理量在国际单位制中的单位依次为（　　） A.J C m/s T B.N A m/s T C.N C m/s T D.N C m/s Wb 4、质量为0

4、01kg的子弹，以400m/s的速度射入质量为0.49kg、静止在光滑水平面上的木块，并留在木块中。若子弹刚好留在木块中，则它们一起运动的速度大小为（　　） A.6 m/s B.8 m/s C.10 m/s D.12 m/s 5、如图所示，灯泡L1接在变压器初级电路中，灯泡L2、L3、L4接在变压器次级电路中，变压器为理想变压器，交变电流电源电压为U，L1、L2、L3、L4都是额定电压为U0的同种型号灯泡，若四个灯泡都能正常发光，则（　　） A.，U=4U0 B.，U=4U0 C.，U=3U0 D.，U=3U0 6、如图所示的条形磁铁的上方放置一矩形线框，线框平面水平且与条

5、形磁铁平行，则线框在由N极匀速平移到S极的过程中，线框中的感应电流的情况是( ) A.线框中始终无感应电流 B.线框中始终有感应电流 C.线框中开始有感应电流，当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流，以后又有了感应电流 D开始无感应电流，当运动到磁铁中部上方时有感应电流，后来又没有感应电流 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，在图象中表示的是斯特林循环，是英国工程师斯特林于1816年首先提出而得名，图中表示一定质量的理想气体从状态A依次经过状态

6、B、C和D后再回到状态A。其中，和为等温过程，该循环过程中，下列说法正确的是 A.过程中，气体从外界吸收热量 B.过程中，气体分子的热运动变得更激烈 C.过程中，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D.过程中，内能的增加量大于气体从外界吸收的热量 8、如图所示，电子由静止开始经加速电场加速后，沿平行于板面的方向射入偏转电场，并从另一侧射出。已知电子质量为m，电荷量为-e（e > 0），加速电场的电压为U0，偏转电场可看做匀强电场，极板间电压为U，极板长度为L，板间距为d。忽略电子的重力，则下列说法中正确的是 A.加速电场的左极板应该带正电 B.电子进入偏转电场的初速度

7、等于 C.电子在偏转电场中沿电场方向的位移（Δy）等于 D.电子离开偏转电场时的动能为 9、如图所示，截面为正方形的容器在匀强磁场中，一束电子从a孔垂直于磁场射入容器中，其中一部分从c孔射出，一部分从d孔射出，忽略电子间的作用，下列说法正确的是( ) A.从cd两孔射出的电子速度之比为v1∶v2＝2∶1 B.从cd两孔射出的电子在容器中运动所用的时间之比为t1∶t2＝1∶2 C.从cd两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为a1∶a2＝2∶1 D.从cd两孔射出电子在容器中运动时的加速度大小之比为a1∶a2＝∶1 10、如图所示的闭合电路中，两只理想电压表V

8、1、V2从示数分别为U1和U2，理想电流表示数为I，在滑片P从b滑向a的过程中，V1、V2示数变化量的绝对值分别为△U1和△U2，电流表示数变化量的绝对值为△I，则以下正确的是（　　） A.U1和U2变小，I变大 B.△U1>△U2 C.变小，不变 D.变小，不变 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）如图所示,当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A,当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A,则电源的电动势E=____________V,内阻r=____________Ω。 12．（12分）有

9、以下可供选用的器材及导线若干条，要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流 A．被测电流表A1：满偏电流约700～800，内阻约100 Ω，刻度均匀、总格数为N； B．电流表A2：量程0.6 A，内阻0.1 Ω； C．电压表V：量程3 V，内阻3 kΩ； D．滑动变阻器R1：最大阻值200 Ω； E．滑动变阻器R2：最大阻值1 kΩ； F．电源E：电动势3 V、内阻1.5 Ω； G．开关一个. （1）选用器材应为_____________．（填A→G字母代号） （2）在虚线框内画出实验电路图，并在每个选用仪器旁标上题目所给的字母序号 （ ） （3

10、测量过程中测出多组数据，其中一组数据中待测电流表A1的指针偏转了n格，可算出满偏电流Ig=________，式中除N、n外，其他字母符号代表的物理量是_____________ 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=0.1kg，带电量为q=+C的小球，放在A点由静止释放后，求：（g=10m/s2）

11、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 15．（12分）如图，两根间距为L＝0.

12、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、A 【解析】电动势是反映电源

13、把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量，电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压，电动势与外电路无关； 【详解】A、电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压，当外电路接通时，电源有内电压，根据闭合电路欧姆定律得知，电源两极间电压一定小于电动势，故A错误，C正确； B、电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量，电动势越大，电源将其它能转化为电能的本领越大，故B正确； D、电动势由电源本身决定，与外电路无关，故D正确 【点睛】本题考查电动势的物理意义，可根据闭合电路欧姆定律理解电动势与电源两极间电压的关系 2、B 【解析】CD.匀强电场中，由公式U=Ed知沿着任意方向

14、每前进相同的距离，电势差都相等，故连接AC，AC连线的中点为E，则E点的电势为；连接BE，如图所示： 则BE为一条等势线，D点在BE连线上，所以D点电势;故C项，D项均错误. AB.过A点作出垂直于BE的有向线段，由高电势点A直线BE，如图中红线所示，即为电场线，那么场强方向平行AC方向；故A错误，B正确. 3、C 【解析】洛伦兹力F的单位是N；电荷量q的单位是C；速率v的单位是m/s；磁感应强度B的单位是T； 故选C。 4、B 【解析】子弹射入木块过程中以子弹和木块为系统动量守恒，设子弹质量为m1，初速度为v0，木块质量为m2，一起运动速度为v，所以有 代入数据可解得

15、v=8m/s，故B正确，ACD错误。 故选B。 5、A 【解析】设灯泡的额定电流为I，则原线圈电流，副线圈电流，根据电流与匝数成反比，有，因为灯泡正常发光，副线圈两端的电压U2=U0，根据电压与匝数成正比，有，解得：，交变电流电源电压，故A正确，BCD错误 6、B 【解析】条形磁铁中部磁性较弱，两极磁性最强，线圈从左向右移动过程中，线圈中磁通量先减小后反方向增大，因此线圈中始终有感应电流 A．线框中始终无感应电流，与结论不相符，选项A错误； B．线框中始终有感应电流，与结论相符，选项B正确； C．线框中开始有感应电流，当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流，以后又有了感应电流，与

16、结论不相符，选项C错误； D．开始无感应电流，当运动到磁铁中部上方时有感应电流，后来又没有感应电流，与结论不相符，选项D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、AC 【解析】A．A→B为等温过程，一定质量的理想气体的温度不变，内能不变，体积增大，气体对外做功，根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量，故A正确； B．B→C过程中为等容变化，一定质量的理想气体的压强减小，温度降低，分子的平均动能减小，气体分子的热运动变慢，故B错误； C．C→D过程

17、为等温过程，一定质量的理想气体的压强增大，体积减小，分子密集程度增大，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多，故C正确； D．D→A过程为等容变化，外界对气体不做功，一定质量的理想气体的压强增大，温度升高，内能的增加量等于气体从外界吸收的热量，故D错误。 故选AC。 8、BD 【解析】A．由于电子在电场中向右加速，所以电场方向应水平向左，则加速电场的左极板应该带负电，故A错误； B．在加速度电场中由动能定理得 解得 故B正确； C．在偏转电场中，电子的运动时间为： 偏转距离为 故C错误； D．对粒子从静止到离开偏转电场由动能定理得 解得 故D正

18、确。 故选BD。 9、ABC 【解析】A．设磁场边长为a，如图所示，粒子从c点离开，其半径为rc，粒子从d点离开，其半径为rd 由 得出半径公式，又由运动轨迹知rc=2rd 则有vc：vd=2：1，A正确； B．由 根据圆心角求出运行时间 运行时间，tc=，则tc：td=1：2，B正确； CD．向心加速度： 则ac：ad=2：1，C正确，D错误。 故选ABC。 【点睛】本题属于带电粒子在磁场中的偏转中典型题目，此类题的关键在于确定圆心及由几何关系求出半径．掌握带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式，和周期公式 10、BC 【解析】路结构，

19、在滑片P从b滑向a的过程中，滑动变阻器的阻值减小，总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律可知，干路电流增大，则电流表示数I变大，流过电阻R的电流增大，则两端电压增大，故电压表V2的示数U2变大，电路的内电压增大，路端电压减小，滑动变阻器两端的电压减小，故电压表V1的示数U1变小，故A错误； B．根据欧姆定律可知 ， 将定值电阻R看作内阻，根据闭合电路欧姆定律可知 其中r为电源内阻，分析可知，△U1>△U2，故B正确； CD．根据以上分析可知，在滑片P从b滑向a的过程中，滑动变阻器的阻值减小，变小，不变，不变，不变，故C正确，D错误。 故选：BC。 三、实验题：本题共2小题，共1

20、8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、 ①.12 ②.20 【解析】[1][2]由闭合回路欧姆定律 可得 （R表示外电路总电阻） 故当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A时有 A 当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A时有 A 联立两式可得V，Ω 12、 ①.ACDFG ②. ③. ④.U为电压表读数，RV为电压表内阻 【解析】（1）[1]．其中AFG为必选器材，为了滑动方便，应选择最大阻值较小的滑动变阻器，以及电压表V，题目中的电流表量程0.6安，指针偏角过小误差较大，舍去；故选择的器材

21、有：ACDFG； （2）[2]．电压表量程3V，内阻3kΩ，满偏电流为，与待测电流表类似，可以当作电流表使用；与待测电流表串联即可；因为要求精确，故采用滑动变阻器分压式接法，电压可以连续调节，电路图如图所示： （3）[3][4]．待测电流表总格数为N，电流等于电压表电流，为： ； 电流表与电压表串联，电流相等，故： n：N=I：Ig 故 其中U为电压表读数，RV为电压表内阻； 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、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC，则对

22、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、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 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