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类型山西省翼城中学2026届物理高二上期末综合测试试题含解析.doc

  • 上传人:zj****8
  • 文档编号:12761558
  • 上传时间:2025-12-03
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    关 键  词:
    山西省 翼城 中学 2026 物理 上期 综合测试 试题 解析
    资源描述:
    山西省翼城中学2026届物理高二上期末综合测试试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、关于静电场,下列说法正确的是() A.电势等于零的物体一定不带电 B.电场强度为零的点,电势一定为零 C.同一电场线上的各点,电势一定相等 D负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 2、如图所示,理想变压器有三个线圈A、B、C,已知B、C的匝数之比是n2:n3=10:1,理想电压表的示数为U,理想电流表的示数为I,灯L1、L2是完全相同的灯泡,根据以上条件可以计算出的物理量是( ) A.通过灯Ll的电流I2 B.灯L2两端的电压U3 C.输入变压器的电功率P1 D.线圈A两端的电压U1 3、如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、上下表面为正方形的金属导体,但R1的尺寸比R2的尺寸大。将两导体同时放置在同一匀强磁场B中,磁场方向垂直于两导体正方形表面,在两导体上加相同的电压,形成如图所示方向的电流;电子由于定向移动,会在垂直于电流方向受到洛伦兹力作用,从而产生霍尔电压,当电流和霍尔电压达到稳定时,下列说法中正确的是(  ) A.R1中的电流大于R2中的电流 B.R1导体右表面电势高于左表面电势 C.R1中产生的霍尔电压等于R2中产生的霍尔电压 D.对于R1导体,仅增大厚度时,霍尔电压将增大 4、abcd是一个用粗细均匀的电阻丝围成的正方形单匝线框,边长为L,每边电阻为R,匀强磁场与线框面垂直,如图所示,磁感应强度大小为B,线框在外力作用下以速度v向右匀速进入磁场,在进入过程中,下列说法正确的是(  ) A.d端电势低于c端电势 B.dc两端电压的大小为BLv C.ad边不受磁场力 D.线框中受到的磁场力向左,且大小为 5、如图所示,直线OAC的某一直线电源的总功率随总电流变化的曲线,抛物线OBC为同一电源内部消耗的功率随总电流的变化曲线,若A、B对应的横坐标为1.5,则下面判断正确的是(  ) A.线段AB表示的功率为2.25 W B.电源的电动势为3 V,内阻为1.5 Ω C.电流为2 A时,电源的输出功率最大 D.电流为1 A时,路端电压为1 V 6、2017年1月25日,在中央电视台CCTV10频道播出节目中,海军电力工程专家马伟明院士表示,正在研制设计中的国产003型航母采用电磁弹射已成定局!电磁弹射就是采用电磁的能量来推动被弹射的物体向外运动,电磁炮就是利用电磁弹射工作的.电磁炮的原理如图所示,则炮弹导体滑块受到的安培力的方向是() A.竖直向上 B.竖直向下 C.水平向左 D.水平向右 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、回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的粒子源A能不断产生α粒子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当α粒子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略α粒子在电场中的运动时间,则下列说法正确的是( ) A.α粒子第n次被加速前、后的轨道半径比为 B.若是增大交变电压U,则α粒子的最大动能Ek会变大 C.若改变交流电压的周期,仍可用此装置加速氘核 D.若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中运行的时间会变短 8、如图(a)所示,A、B表示真空中水平放置的相距为d的平行金属板,板长为L,两板加电压后板间的电场可视为匀强电场.现在A、B两板间加上如图(b)所示的周期性的交变电压,在t=0时恰有一质量为m、电量为q的粒子在板间中央沿水平方向以速度射入电场,忽略粒子的重力,则下列关于粒子运动状况的表述中正确的是( ) A.粒子在垂直于板的方向上的分运动可能是往复运动 B.粒子在垂直于板的方向上的分运动是单向运动 C.只要周期T和电压的值满足一定条件,粒子就可沿与板平行的方向飞出 D.粒子不可能沿与板平行的方向飞出 9、如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则(  ) A.保持S不变,增大d,则θ变大 B.保持S不变,增大d,则θ变小 C.保持d不变,增大S,则θ变大 D.保持d不变,增大S,则θ变小 10、如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为DI1、DI2、DI3,理想电压表示数变化量的绝对值为DU,下列说法中正确的是() A.电流表A2的示数一定变小 B.电压表V的示数一定增大 C.DI3一定大于DI2 D.DU与DI1比值一定小于电源内阻r 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)在探究小灯泡伏安特性实验中,所用器材有:灯泡L、量程恰当的电流表A和电压表V、直流电源E、滑动变阻器R、电键S等,要求灯泡两端电压从0V开始变化 (1)实验中滑动变阻器应采用________接法(填“分压式”或“限流式”); (2)某同学已连接如图所示的电路,在闭合开关前,应将滑动变阻器触头置于最____端;(选“左”或“右”) (3)某电流表表头内阻Rg为200Ω,满偏电流Ig为2mA,按如图改装成量程为3V和15V的电压表,R1= ____Ω, R2=_____Ω。 12.(12分)使用中值电阻为25Ω(×1档)的多用电表测量一个定值电阻R(阻值约为300Ω),在下列各项操作中选出尽可能准确地测量电阻值、并符合多用电表使用规则的操作: A.转动选择开关使其尖端对准“×1k”档 B.转动选择开关使其尖端对准“×100”档 C.转动选择开关使其尖端对准“×10”档 D.转动选择开关使其尖端对准“×1”档 E.转动选择开关使其尖端对准“OFF”档 F.将两表笔分别接触R两端,读出R阻值后,随即断开 G.将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指到0欧姆位置 所选操作的合理顺序为:____________________________________ 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=0.10m,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)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为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 15.(12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 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】电势等于0的点是人为选择的,电势等于零的物体可能带电.故A错误;电势等于0的点是人为选择的,而电场强度是由电场本身决定的,电场强度为零的点,电势可能为零,也可能不为0;如等量同种点电荷连线的中点处,场强等于0,而电势不等于0.故B错误;沿电场线的方向,电势降低,所以同一电场线上的各点,电势一定不相等.故C错误;负电荷沿电场线方向移动时,电场力的方向与运动的方向相反,电场力做负功,电荷电势能增大.故D正确.故选D. 点睛:加强基础知识的学习,掌握住电场线和等势面的特点,知道电场强度与电势分别描述电场的两个不同方面的性质,二者没有直接的关系,沿电场线的方向,电势降低 2、D 【解析】根据电压与匝数成正比知,可以求两端电压,从而知道灯泡的电阻,因为两灯相同,所以可以求通过灯的电流,AB正确;根据两副线圈的消耗功率,由,从而可求出变压器的输入功率,C正确;由于不知道原线圈的匝数,所以不能求原线圈的电压,故D错误; 3、C 【解析】A.电阻,设正方形金属导体边长为a,厚度为b,则 则 R1=R2 在两导体上加上相同电压,则R1中的电流等于R2中的电流,故A错误; B.电子在磁场中受到洛伦兹力作用,根据左手定则可知,向右表面偏转,故R1导体右表面电势低于左表面电势,故B错误; C.根据电场力与洛伦兹力平衡,则有 解得: 则有R1中产生的霍尔电压等于R2中产生的霍尔电压,故C正确; D.据欧姆定律可得: 据C项可得,霍尔电压 仅增大厚度时,电压不变时,霍尔电压不变,故D错误; 故选C。 4、D 【解析】A.根据右手定则可知c到d方向是动生电源内部的电流流向,即d端为正极,则d端电势高于c端电势,故A错误; B.cd边产生的感应电动势的大小为 E=BLv 则dc两端电压为等效电源的路端电压,大小为 故B错误; C.ad边在磁场中的部分受磁场力,在磁场外的部分不受安培力,故C错误; D.根据左手定则可知线框中受到磁场力向左,感应电流大小 安培力大小为 故D正确; 故选D。 5、A 【解析】根据电源的总功率P=EI,由C点的坐标求出电源的电动势和内阻;AB段表示外电路的功率,再求解AB段表示的功率 【详解】B项:电源的总功率P=EI,C点表示I=3A,P=9W,则电源的电动势:,由图看出,C点表示外电路短路,电源内部热功率等于电源的总功率,则有:P=I2r, 代入解得:r=1Ω,故B错误; A项:AB段表示的功率为:PAB=EI′-I′2r=3×1.5-1.52×1(W)=2.25W,故A正确; C项:电源的输出功率:P=EI-I2r=2I-I2=-(I-1)2+1,故当I=1A时输出功率最大,为1W,故C错误; D项:根据U=E-Ir=3-I,当I=1A时,U最大,为2V,故D错误 故应选:A 【点睛】解决本题的关键在于:(1)理解电源的总功率P总随电流I变化的图象与电源内部热功率Pr随电流I变化的图象的涵义;(2)分清三种功率及其关系:电源的总功率P总=EI,电源内部发热功率P热=I2r,外电路消耗功率P外=UI=I2R,且根据能量关系得P总=P外+P热 6、C 【解析】根据左手定则可知,张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线穿过手心,四指与电流方向相同,大拇指所指的方向是安培力的方向,故受到的安培力水平向左,故C正确,ABD错误。 故选C 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、AD 【解析】回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速α粒子.α粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据T=比较周期.当α粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据qvB=m求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系 【详解】根据洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,则有半径公式与nqU=mv2,所以α粒子第n次被加速前后的轨道半径之比为,故A正确;根据qvB=m,得.则α粒子最大动能Ek=mv2=,与加速电压无关,故B错误,根据可知,α粒子与氘核在磁场中运动的周期相同,若改变交流电压的周期,所以不能用此装置加速氘核,故C错误;若只增大交变电压U,则α粒子在回旋加速器中加速次数会减小,导致运行时间变短,故D正确;故选AD 【点睛】解决本题的关键知道带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,求出粒子的周期和最大动能,根据质量比和电量比,去比较周期和最大动能 8、BC 【解析】如果板间距离足够大,粒子在垂直于板的方向上的分运动在前半个周期做匀加速,后半个周期做匀减速,如此循环,向同一方向运动,如果周期T和电压U0的值满足一定条件,粒子就可在到达极板之前传出极板,当传出时垂直于极板的速度恰好见到零时,将沿与板平行的方向飞出.答案选BC 9、AD 【解析】A、B、根据电容的决定式得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析可知板间电势差增大,则静电计指针的偏角θ变大;故A正确,B错误. C、D、根据电容的决定式得知,电容与极板的正对面积成正比,当保持d不变,增大S时,电容增大,电容器极板所带的电荷量Q不变,则由电容的定义式分析可知板间电势差减小,静电计指针的偏角θ变小;故C错误,D正确. 故选AD. 【点睛】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是掌握电容的两个公式:电容的决定式和. 10、BCD 【解析】AB.当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,所以电流表A3的示数减小。根据闭合电路的欧姆定律可知,总电流I3减小,则内电压减小,则外电压即并联部分电压增大,即电压表V的示数一定增大,电流表A2的示数一定变大,A错误,B正确; C.由图可知,电压表测量的是外电路电压U,根据闭合电路欧姆定律 U = E - I3r 根据欧姆定律 U = I2R 当滑动变阻器向右滑动时,外电路U增大,设其变化量为DU,则根据上式可得 DI3r = DU DI2R = DU 因为外电路电压变化量一样,而 R>r 因此有 DI3>DI2 C正确; D.电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律 U=E - I3r 可知 根据并联电路分流规律可得 I3=I1 + I2 因为I3减小,而I2增大,所以I1一定减小,且减小量比I3的减小量大,即DI3一定小于DI1,故 D正确。 故选BCD。 分卷II 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.分压式 ②.右 ③.1300 ④.6000 【解析】(1)[1]探究小灯泡的伏安特性曲线要求电压从0到额定电压变化,所以滑动变阻器必须采用分压接法; (2)[2]闭合开关前,应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大,所以应将滑动变阻器的滑片P置于右端; (3)[3][4]表头满刻度电压值为: Ug=Ig×Rg=200×2×10-3V=0.4V, 量程为3V时,在电阻R1两端的电压应为:3-0.4=2.6V,电阻: , 同理可得: 。 12、CGFE 【解析】在使用欧姆档测量电阻时,应使指针只在中间刻度时误差最小,所以根据电阻约为300欧姆,选择×10档,在测量之前要先调零,读完数后,转动选择开关使其尖端对准“OFF”档,所以合理顺序为CGFE 【点睛】难度较小,根据带测电阻选择合适的档位,每次测量或换挡之前要先调零 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)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、 (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
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