宁夏六盘山高级中学2026届高二上物理期末综合测试模拟试题含解析.doc
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宁夏六盘山高级中学2026届高二上物理期末综合测试模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、如图所示,将一线圈放在一匀强磁场中,线圈平面平行于磁感线,则线圈中有感应电流产生的是() A.线圈绕N边转动 B.线圈绕M边转动 C.线圈沿垂直于纸面的方向做平动 D线圈平行于纸面做平动 2、如图,小磁针放在线圈左侧,且两者处于同一平面内。当在线圈中通入逆时针方向的电流后,小磁针S极的指向是() A.垂直纸面向里 B.向上 C.垂直纸面向外 D.向下 3、下列说法正确的是( ) A.物体的温度升高,物体内所有分子热运动的速率都增大 B.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大 C.物体吸收热量,其内能一定增加 D.物体放出热量,其内能一定减少 4、关于物体在同一接触面受到的弹力和摩擦力之间的关系,下列说法正确的是 ( ) A.有弹力一定有摩擦力 B.有摩擦力不一定有弹力 C.弹力方向和摩擦力方向一定互相垂直 D.摩擦力的大小与弹力大小总是成正比 5、如图所示,一带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出。已知板长为,板间距离为,板间电压为,带电粒子的电荷量为,粒子通过平行金属板的时间为,不计粒子重力,则( ) A.在前时间内,静电力对粒子做的功为 B.在后时间内,静电力对粒子做的功为 C.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为 D.在粒子偏转前和后的过程中,静电力做功之比为 6、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是 A.棒中的电流变大,θ角变大 B.两悬线等长变短,θ角变小 C.金属棒质量变大,θ角变大 D.磁感应强度变大,θ角变小 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(a)所示,金属圆环处在匀强磁场中,磁场大小随时间的变化关系如图(b)所示.在0-2T内,关于金属圆环中的感应电流,下列说法中正确的是( ) A.方向先顺时针后逆时针 B.方向先逆时针后顺时针 C.大小先增大后减小 D.大小一直保持不变 8、如图所示的电路中,A1和 A2是完全相同的两只灯泡,线圈L 的电阻可以忽略,下面说法中正确的是( ) A合上开关 S 接通电路时,A2 先亮,A1后亮,最后一样亮 B.合上开关 S 接通电路时,A1和 A2 始终一样亮 C.断开开关 S 切断电路时,A2 立刻熄灭,A1过一会才熄灭 D.断开开关 S 切断电路时,A1、A2 都要延迟一会再熄灭 9、在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如图所示,从-x1到x1之间为曲线,其余均为直线,且关于纵轴对称.若在x轴上的电场方向就在轴上,将一个只受电场力作用的带正电的粒子由静止释放后,下列论述正确的是( ) A.A、B两点的电场强度的大小相等,方向相反 B.粒子从A点释放,到O点时加速度为零 C.粒子从A点释放,能过B点. D.无论粒子从哪一点释放,都会以最大动能过O点 10、如图所示为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下带电粒子(不计重力)以初速度v0沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t。在该区域加沿轴线方向的匀强磁场,磁感应强度为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射,粒子飞出此区域时,速度方向偏转60°角,根据上述条件下列说法正确的是() A.该粒子带正电 B.带电粒子在磁场中运动的时间为 C.带电粒子在磁场中运动的半径为 D.带电粒子的比荷为 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)某同学为了测量某灯泡内阻,进行了如下实验: (1)首先用多用电表进行粗测,下列操作步骤正确的是_____ A.甲图,机械调零过程中,红黑表笔短接 B.乙图,对灯泡电阻进行测量 C.丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零 D.丁图,实验完成后,挡位调至所示位置 (2).选择×10Ω挡位,在正确的操作步骤下,测量灯泡电阻,测量结果如图戊所示,灯泡的电阻为________Ω (3)接下来用如图所示的实物图来测量小灯泡的伏安特性曲线,请根据实物图画出实验电路图_________ 12.(12分)某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接 (1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接_________; (2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为_____A; 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,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 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)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、B 【解析】根据感应电流产生条件,正确解答本题的关键是判断线圈中的磁通量是否变化 【详解】A.此时线圈中的磁通量为零,当绕N边转动时,磁通量一直为零,没有发生变化,无感应电流产生,故A错误; B.当线圈绕线圈绕M边转动时,磁通量发生变化,有感应电流产生,故B正确; C.当线圈做垂直于磁感线的平行运动时,磁通量一直为零,不发生变化,无感应电流,故C错误; D.当线圈做平行于磁感线运动时,磁通量一直为零,无感应电流,故D错误。 故选B。 【点睛】本题考查了产生感应电流条件的灵活应用,注意把握磁通量是否变化这一根本条件,不要受其它因素的干扰。 2、C 【解析】根据右手螺旋法则,当在线圈中通入逆时针方向的电流后,线圈左边的磁场垂直纸面向里,则小磁针S极的指向垂直纸面向外; A.垂直纸面向里,与结论不相符,选项A错误; B.向上,与结论不相符,选项B错误; C.垂直纸面向外,与结论相符,选项C正确; D.向下,与结论不相符,选项D错误; 故选C. 3、B 【解析】随着物体温度的升高,物体内分子的平均速率、平均动能增大,但是不是每一个分子的热运动速率都增大,故A 错误B 正确;物体的内能变化是与物体吸热或放热有关,还与做功有关,因此只有吸热或放热,没有说明做功情况,无法判断内能变化,故C、D 均错误 考点:温度的含义,热力学第一定律 4、C 【解析】AB.摩擦力产生的条件是接触、挤压、相对运动或有相对运动的趋势。可知有摩擦力必有弹力,有弹力不一定有摩擦力,故AB错误; C.弹力的方向垂直于接触面,而摩擦力的方向沿接触面,故二者相互垂直,故C正确; D.滑动摩擦力的大小与正压力成正比,而静摩擦力与正压力的大小无关。所以不能简单地说成摩擦力的大小正比于弹力的大小,故D错误。 故选C。 5、B 【解析】AB.粒子在垂直于板的方向做初速度为零的匀加速运动:由可得,前时间内与时间内垂直于板方向之比为,在前时间内的位移为,在后时间内的位移为;电场力对粒子做功为 故A错误,B正确; C.由电场力做功,则前粒子在下落前和后内,电场力做功之比。故CD错误。 故选B。 6、A 【解析】导体棒受力如图所示, 导体棒平衡,可得: ; A.棒中电流I变大,θ角变大,故A正确; B.两悬线等长变短,θ角不变,故B错误; C.金属棒质量变大,θ角变小,故C错误; D.磁感应强度变大,θ角变大,故D错误 故选A 【点睛】此题考查了安培力及物体的平衡问题;解题时对金属棒进行受力分析、应用平衡条件,根据安培力公式分析即可正确解题 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】由图可知,在0-T时间内由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针方向;在T-2T时间内由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,故A正确,B错误;由图可知,0-T和T-2T时刻线圈中磁通量的变化率相同,根据法拉第电磁感应定律得:,故感应电动势的大小不变,根据闭合电路的欧姆定律得:,可知感应电流的大小不变,故C错误,D正确;故选AD 【点睛】由右图可知磁感应强度的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势的大小,根据闭合电路的欧姆定律可知电路中电流的变化情况 8、AD 【解析】AB.合上开关S接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A正确,B错误; CD.断开开关S切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭。故C错误,D正确。 故选AD。 9、AB 【解析】利用电场强度与图像的关系来分析 【详解】图像上各点的切线斜率大小等于电场强度大小,所以A、B两点的电场强度的大小相等;带正电的粒子从A到O点,电势是从高到低,电场力做正功,再从O到A点,电势由低到高,电场力做负功,所以A、B两点的电场强度方向相反,故A正确; B.粒子从A点释放,到O点时,在O点的场强为零,此时粒子加速度为零,故B正确; C.图像关于纵轴对称,正电粒子从A点释放到O点是加速运动,粒子再从O点到B点是减速运动,因距离,所以粒子从A点释放,不能过B点,故C错误; D.因O点的场强为零,电势最低,在到区间内各点的电势都比O点高,因此,只有粒子在到区间哪一点释放,才会以最大动能过O点,故D错误, 故选AB. 10、AC 【解析】A.根据左手定则可知该粒子带正电,故A正确; BCD.没有磁场时,粒子做匀速直线运动,故有 加上磁场后,轨迹如图 根据几何关系,则有带电粒子在磁场中运动的半径为 根据几何关系可知粒子转过的圆心角,粒子在磁场中做圆周运动的运动时间 粒子磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得带电粒子的比荷为 故C正确,B、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.C ②.26 ③. 【解析】(1)甲图,机械调零过程中,不需要红黑表笔短接,选项A错误;乙图,对灯泡电阻进行测量时手不能与表笔的金属部分接触,选项B错误;丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零,选项C正确;丁图,实验完成后,挡位应调至交流电压最大档,选项D错误;故选C. (2)灯泡的电阻:2.6×10Ω=26Ω (3)电路如图; 12、 ①.(1) ; ②.(2)0.44 【解析】(1)根据题意确定滑动变阻器的接法,然后连接实物电路图 (2)根据图示电流表确定其量程与分度值,读出其示数 【详解】(1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,滑动变阻器采用分压接法,分压电路与滑动变阻器左半部分并联,实物电路图如图所示: (2)由图示表盘可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.44A; 【点睛】本题考查了连接实物电路图、电流表读数;当电压与电流从零开始变化时滑动变阻器只能采用分压接法,根据题意确定滑动变阻器的接法是正确连接实物电路图的前提与关键 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)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 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) (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展开阅读全文
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