吉林省长春市九台市第四中学2026届物理高二第一学期期末经典试题含解析.doc

1、吉林省长春市九台市第四中学2026届物理高二第一学期期末经典试题 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、一电子以垂直于匀强磁场的速度vA，从A处进入长为d、宽为h的磁场区域如图所示，发生偏移而从B处离开磁场，若电荷量为e，磁感应强度为B，圆弧AB的长为L，则(　　) A.电子在磁场中运动的时间为t= B.电子在磁场中运动的时间为t= C.洛伦兹力对电子做功是BevA·h D.电子在A、B两处的速度相同 2、如图，两根与纸面垂直的长直导线通有方向相反的电流、，且、b、c、d为纸面内的四个点，且b

3、d的连线与a、b、c的连线垂直．则磁感应强度可能为零的点是　　 A.a点 B.b点 C.c点 D.d点 3、如图甲所示，两根电阻忽略不计的导轨平行放置，导轨左端接电阻R1，右端接小灯泡L，导体棒AB垂直于导轨放置，电阻R1、导体棒AB和小灯泡L的电阻均为R（不计灯泡电阻随温度的变化），虚线MN右侧有垂直导轨平面的磁场，当导体棒AB从MN左侧某处匀速向右运动时开始计时，磁感应强度随时间变化如图乙所示，若导体棒AB从开始运动到穿越磁场的过程中，灯泡的亮度始终不变，则导体棒AB在穿越磁场前后电阻R1上消耗的功率之比是（　　） 　 A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶4 4

4、静电计可以用来测量电容器的电压．如图把它的金属球与平行板电容器一个极板连接，金属外壳与另一极板同时接地，从指针偏转角度可以推知两导体板间电势差的大小．现在对电容器充完点后与电源断开，然后将一块电介质板插入两导体板之间，则 A电容C增大，板间场强E减小，静电计指针偏角减小 B.电容C增大，板间场强E增大，静电计指针偏角减小 C.电容C增大，板间场强E增大，静电计指针偏角增大 D.电容C增大，板间场强E减小，静电计指针偏角增大 5、关于物理学史，下列说法中正确的是（） A.奥斯特首先发现了电流的热效应 B.法拉第发现了电磁感应现象 C.楞次认为构成磁体的分子内部存在一种环形电

5、流——分子电流 D.洛仑兹发现了电流的磁效应 6、如图所示，彼此接触的导体A和B被绝缘柱支撑住，起初它们不带电．将带正电的物体C移近导体A，下列说法正确的是 A.感应起电创造出了电荷 B.A的电势高于B的电势 C.先移走C，再把A、B分开，则A带负电 D.先把A、B分开，再移走C，则B带正电 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，在等腰直角三角形abc区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场，O为ab边的中点，在O处有一粒子源沿纸

6、面内不同方向、以相同的速率不断向磁场中释放相同的带正电的粒子，已知粒子的质量为m，电荷量为q，直角边ab长为，不计重力和粒子间的相互作用力．则　　 A.粒子能从bc边射出的区域长度为 B.粒子在磁场中运动的最长时间为 C.若粒子从bc边射出，则入射方向与Ob的夹角一定小于 D.从ac边射出的粒子中，沿Oa方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最短 8、回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，则

7、下列方法可行的是（　　） A.增大磁场磁感应强度 B.减小狭缝间的距离 C.增大D形金属盒的半径 D.增大两D形金属盒间的加速电压 9、如图所示，用两根轻质绝缘细线将质量为、长为的金属棒悬挂在两处，整个装置处于匀强磁场中。棒中通以从到的电流，两悬线偏离竖直方向的夹角处于平衡状态，则磁感应强度的大小可能为（重力加速度） A. B. C. D. 10、如图所示，P、Q为平行板电容器，两极板竖直放置，在两板间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接，闭合开关后，悬线与竖直方向夹角为α，则 ( ) A.断开开关，加大P、Q两板间的距离，角度α会增大 B.断开

8、开关，缩小P、Q两板间的距离，角度α不变化 C.保持开关闭合，缩小P、Q两板间的距离，角度α会增大 D.保持开关闭合，缩小P、Q两板间的距离，角度α会减小 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）某实验小组同学在做“测定金属丝的电阻率”的实验中，选取了一段10 cm多一点的直金属丝用于实验的测量，通过游标卡尺测定其长度L，用螺旋测微器测定其直径d，两尺的示数如下图所示，则这段金属丝的长度为__________cm，直径为________mm 12．（12分）在用伏安法测某元件的伏安特性实验中，小张同学将采集到的数据记

9、录到了坐标图上如图甲所示，完成下列问题 请在图甲中绘出伏安特性曲线____，并由此图线得出该电阻的电阻值______ 除了待测元件、导线和开关外，还有以下一些器材可供选择： A.电压表量程3V，内阻约 B.电压表量程15V，内阻约 C电流表量程，内阻约 D.电流表量程3mA，内阻约 E.滑动变阻器，额定电流 F.滑动变阻器，额定电流 G.滑动变阻器，额定电流 H.电源电动势为，内阻约为 I.电源电动势为，内阻约为 根据所绘伏安特性曲线，为了调节方便，测量准确，实验中应选用的器材是______填器材前面的字母 根据所选器材，按要求补充完善图乙所示实物连线______

10、实验前变阻器的滑片P应置于最______填“左”或“右”端 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） (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

11、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 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

12、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。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、B 【解析】AB．粒子走过的路程为L，则运动时间 故A错误，B正确； C．洛伦兹力始终与运动方向垂直，不做功，故C错误； D．洛伦兹力不

13、做功，粒子速度大小不变，但速度方向改变，故AB处速度不同，故D错误。 故选B。 2、A 【解析】运用安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向，再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置 【详解】两电流在该点的合磁感应强度为0，说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系．根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反，则为a或c，又，所以该点距近，距远，所以是a点，故A正确，BCD错误 3、D 【解析】设通过灯泡的电流为I。据题可知，导体棒AB从开始运动到越过磁场的过程中灯泡的亮度始终不变，说明此过程中灯泡的电流不变，当AB在MN左侧运动时，通过灯泡的电流等于通过R1电流的2

14、倍，即通过R1电流为；当AB在MN右侧运动时，MN相当电源，通过灯泡的电流I等于通过R1电流，根据 可知导体棒AB在越过磁场前后电阻R1上消耗的功率之比是1：4。故D正确，ABC错误。 故选D。 【点睛】本题是电磁感应与电路知识的综合，要识别电路的结构，把握路端电压与感应电动势的关系，知道产生感应电动势的部分相当于电源，其他电路是外电路。 4、A 【解析】在平行板电容器两极板间插入电介质，根据电容的决定式C=，可知电容C增大，因切断电源，则两极板所带电荷量Q一定，由电容的定义式C=Q/U得知，U减小，所以静电计指针偏角减小，根据E=U/d知电场强度E减小，故A正确，BCD错误；故

15、选A. 【点睛】本题的解题关键是要掌握电容的决定式C=和电容的定义式C=Q/U，并抓住电容器的电量不变进行分析 5、B 【解析】A．焦耳首先发现了电流的热效应，选项A错误； B．法拉第发现了电磁感应现象，选项B正确； C．安培认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流——分子电流，选项C错误； D．奥斯特发现了电流的磁效应，选项D错误； 故选B。 6、D 【解析】A．自然界电荷是守恒，电荷不能够被创造．故A错误； B．金属AB是同一等势体，AB电势相等．故B错误； C．先移走C，A、B中正负电荷中和，再把A、B分开，则A、B都不带电．故C错误； D．还没有移走C前，A带负电

16、点，B带正电，这时把AB分开，则B带正电．故D正确； 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、AB 【解析】粒子在磁场中做圆周运动，洛伦兹力提供向心力，作出粒子运动轨迹，求出粒子轨道半径与粒子转过的圆心角，然根据粒子做圆周运动的周期公式求出粒子的运动时间 【详解】ABC．粒子运动轨迹如图所示： 粒子在bc边可以从b点射出，最高点在P点．根据可得粒子做圆周运动半径， ab边长为，根据几何知识可得，粒子恰好与ac边相切时，恰好从P点射出，，P为bc中点，，

17、粒子运动的最长时间，且粒子与Ob方向的夹角可以大于，故AB正确，C错误； D．若粒子从ac边射出，则粒子在磁场中运动的时间最短时，弧长所对应的弦长最短，如上图，粒子从aQ的中点E射出时弦最短为L，故D错误 所以AB正确，CD错误 【点睛】解答此题的关键是找出运动最长和最短时间的圆的运动轨迹，注意数学知识求解 8、AC 【解析】由洛伦兹力提供向心力，可知 计算得出 则动能 可知，动能与加速的电压无关，与狭缝间的距离无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关，增大磁感应强度和D形盒的半径，可以增加粒子的动能，故选AC。 9、CD 【解析】如图当安培力垂直于拉力时，安培

18、力最小 解得 A．0.2T，与结论不相符，选项A错误； B．0.4T，与结论不相符，选项B错误； C．0.5T，与结论相符，选项C正确； D．1.0T ，与结论相符，选项D正确； 故选CD。 10、BC 【解析】保持开关断开，电容器的带电量不变，根据公式、、，联立得，即电场强度与极板间距无关，故板间场强不变，小球所受电场力不变，则不变，故A错误，B正确；保持开关闭合时，电容器板间电压不变，由分析得知，缩小P、Q两板间的距离，板间场强增大，小球所受电场力增大，则增大，故C正确，D错误；选BC. 【点睛】本题主要考查平行板电容器中的动态分析问题，要明确保持开关闭合时，

19、电容器板间电压不变，由分析板间场强的变化，判断板间场强的变化，确定的变化．保持开关断开时，电量不变，根据公式推导可知，板间场强不变，分析是否变化 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、 ①.10.15 ②.2.320 【解析】[1]．金属丝的长度为:10.1cm+0.01m×5=10.15cm [2] ．金属丝的直径为：2mm+0.01mm×32.0=2.320mm 12、 ①. ②. ③.ADEI ④. ⑤.右 【解析】（1）[1][2]用一条直线连接，让尽量多的点落在直线上，

20、如图； 从直线上选取一点如I=1mA时．U=2.3V，此时： （2）[3]根据实验数据可知，电压表选择A；电流表选D；电源选择I2；滑动变阻器接成分压电路，故选阻值较小的G； （3）[4][5]由电压表、电流表及电阻的阻值关系可知，应采用电流表外接；电路连线如图；实验前应使得待测电阻上电压最小，即变阻器的滑片P应置于最右端 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，则对于小球由A→C的过程中，由动能定理得： 解得： (

21、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