2025-2026学年河北省邯郸市成安县第一中学物理高二第一学期期末检测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年河北省邯郸市成安县第一中学物理高二第一学期期末检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、关于磁感应强度的方向，下列说法中正确的是 A.小磁针在磁场中某一位置处S极的指向就是该处磁感应强度的方向 B.垂直于磁场方向放置的一小段通电导体的受力方向就是该处磁感应强度的方向 C.磁感线在某一位置处的切线方向就是该处磁感应强度的方向 D.运动电荷在某一位置处所受的洛伦兹力的方向就是该处磁感应强度的方向 2、如图所示，一个闭合导体圆环固定在水平桌面上，一根条形磁铁沿圆环的轴线运动，使圆环内产生了感应电流．下列四幅图中，产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是（　　） A. B. C. D. 3、关于电源的电动势，下面叙述不正确的是（ ） A.同一电源接入不同电路，电动势不会发生变化 B.电动势等于闭合电路中接在电源两极间的电压表测得的电压 C.电源的电动势反映电源把其他形式的能转化为电能的本领大小 D.在外电路接通时，电源的电动势等于内外电路上的电压之和 4、如图所示的电场中，A、B为电场中的两点，若A点的电势φA＝15 V，B点的电势φB＝10 V，下列说法中错误的是（） A.A点的场强大于B点的场强 B.把正电荷从A点移到B点，该电荷的电势能减少 C.电子在B点的电势能为1.6×10－18 J D.把电荷量为－5×10－9 C的电荷，从A点移到B点，电场力做功－2.5×10－8 J 5、如图所示，质量为、长度为的金属棒两端由等长的轻质细线水平悬挂在、点，处于竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度大小为；棒中通以某一方向的电流，平衡时两悬线与竖直方向夹角均为，重力加速度为．则（ ） A.金属棒中的电流方向由指向 B.金属棒所受安培力的方向垂直于平面向上 C.金属棒中的电流大小为 D.每条悬线所受拉力大小 6、下面四幅图表示了电场强度E、磁感应强度B、通电直导线电流Ⅰ、电荷速度v、电场力和磁场力F的方向之间的关系，其中正确的是（　　） A. B. C. D. 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、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器，其原理如图所示，这台加速器由两个铜质D形盒构成，两盒间的狭缝中有周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，下列说法正确的是（　　） A.离子由加速器的中心附近进入加速器 B.离子从磁场中也能加速 C.D形盒的半径越大，离子最大动能一定越大 D.D形盒中的磁感强度B越大，离子最大动能一定越大 8、在电场方向水平向右的匀强电场中，一带电小球从A点竖直向上抛出，其运动的轨迹如图所示，小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上，M为轨迹的最高点，小球抛出时的动能为8 J，在M点的动能为6 J，不计空气的阻力，则下列判断正确的是(　　) A.小球水平位移x1与x2的比值为1∶3 B.小球水平位移x1与x2的比值为1∶4 C.小球落到B点时的动能为32 J D.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为6 J 9、A、B两物体质量均为m，其中A带正电，带电量为q，B不带电，通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上，如图所示，开始时两者都处于静止状态．现在施加竖直向上的匀强电场，电场强度，式中g为重力加速度，若不计空气阻力，不考虑A物体电量的变化，则以下判断正确的是 （ ） A.从开始到B刚要离开地面过程，A物体速度大小先增大后减小 B.刚施加电场的瞬间，A的加速度为2g C.B刚要离开地面时，A的速度大小为 D.从开始到B刚要离开地面的每段时间内，A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量 10、下列说法正确的是(　　) A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 B.大量的电子通过双缝后在屏上能形成明暗相间的条纹,这表明所有的电子都落在明条纹处 C.电子和其他微观粒子都具有波粒二象性 D.光波是一种概率波,光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的,这是光子自身的固有性质 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）用螺旋测微器测量某圆柱体的直径，由图读得其直径为_________mm｡ 12．（12分）某同学要测量一新材料制成的元件的电阻，步骤如下 （1）用多用电表“×100”倍率的电阻挡测量该元件的电阻时，发现指针偏角过大，此时需换用__________（填“×10”或“×1k”）倍率的电阻挡，并重新进行欧姆调零后再进行测量，表盘的示数如图所示，则该电阻的阻值R0=__________Ω。 （2）该同学想更精确地测量其电阻，现有的器材及其代号和规格如下: 待测元件R0电流表A1（量程0-10mA，内阻约50Ω） 电流表A2（量程0~50mA，内阻约30Ω） 电压表V1（量程0-3V，内阻约30kΩ） 电压表V2（量程0-15V，内阻约50kΩ） 直流电源E（电动势4V） 滑动变阻器（阻值范围0-5Ω） 开关S、导线若干. 要求较准确地测出其阻值，并多测几组数据，电流表应选__________，电压表应选__________（选填电表符号）;根据选择的器材，画出实验电路图。 （ ） 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、C 【解析】A．磁感应强度是矢量，方向与小磁针在该点静止时S极指向相反，故A错误； B．某处磁感应强度的方向与一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向垂直，故B错误； C．磁感线上某处的切线方向就是该处磁感应强度的方向，故C正确； D．根据左手定则可知，运动电荷受到的洛伦兹力的方向始终与磁场方向垂直，故D错误。 故选C。 2、D 【解析】A．由图示可知，在磁铁S极上升过程中，穿过圆环的磁场方向向上，在磁铁远离圆环时，穿过圆环的磁通量变小，由楞次定律可知，从上向下看，圆环中的感应电流沿逆时针方向，故A错误； B．由图示可知，在磁铁S极下落过程中，穿过圆环的磁场方向向下，在磁铁靠近圆环时，穿过圆环的磁通量变大，由楞次定律可知，从上向下看，圆环中的感应电流顺时针方向，故B错误； C．同时，在磁铁N极上升过程中，穿过圆环的磁场方向向上，在磁铁远离圆环时，穿过圆环的磁通量变大，由楞次定律可知，从上向下看，圆环中的感应电流沿顺时针方向，故C错误； D．由图示可知，在磁铁N极下落过程中，穿过圆环的磁场方向向下，在磁铁靠近圆环时，穿过圆环的磁通量变大，由楞次定律可知，从上向下看，圆环中的感应电流逆时针方向，故D正确。 故选D。 3、B 【解析】电动势是电源本身的特性，与外电路无关，故A对．电动势的值为闭合电路中内外电路上的电压之和，闭合电路中接在电源两极间的电压表测得的电压为路端电压，不是电源电动势．故B错，D对．电源的电动势物理意义是反映电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，故C对．故选B 考点：电动势的概念 4、C 【解析】由电场线的分布可知，A点的电场线较B点密集，可知A点的场强大于B点的场强，选项A正确；把正电荷从A点移到B点，电场力做正功，则该电荷的电势能减少，选项B正确；电子在B点的电势能为EP=eφB=-1.6×10－19 ×10=-1.6×10－18 J，选项C错误；把电荷量为－5×10－9 C的电荷，从A点移到B点，电场力做功，选项D正确；此题选择不正确的选项，故选C. 5、C 【解析】A：根据左手定则，可以知道金属棒中的电流方向由指向，故A项错误 B：金属棒所受安培力的方向垂直于和磁场方向水平向右，与平面不垂直，故B项错误 C：对金属棒受力分析如图： 则，得，故C选项是正确的 D：由受力分析可以知道，，得，故D项错误 所以选C 6、B 【解析】A．正电荷受力方向与电场方向相同，应该水平向右，故A错误； B．由左手定则可知，电荷受到洛伦兹力方向向下，故B正确； C．由左手定则可知，负电荷受到的洛伦兹力方向向下，故C错误； D．由左手定则可知，导线受到安培力方向向上，故D错误； 故选B。 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、ACD 【解析】A.离子由加速器的中心附近进入加速器，从边缘离开加速器，选项A正确； B.离子进入加速器后在电场中加速，在磁场中偏转，选项B错误； C.根据得离子出D形盒的速度，则离子出D形盒的动能，D形盒的半径越大，离子最大动能一定越大，选项C正确； D.由知D形盒中的磁感强度B越大，离子最大动能一定越大，选项D正确。 故选ACD。 8、AC 【解析】AB.将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解，水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动。竖直分运动为竖直上抛运动，所以从A到M和从M到B点所用时间相等。对于初速度为零的匀加速直线运动，在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3，则小球水平位移x1与x2的比值为1：3，故A正确，B错误； C.设物体在B动能为EkB，水平分速度为vBx，竖直分速度为vBy， 由竖直方向运动对称性知： ， 对于水平分运动运用动能定理得： Fx1=， F(x1+x2)= ， 由A可知x1：x2=1：3， 解得： Fx1=6J，F(x1+x2)=24J， 故 EkB==32J， 故C正确； D.小球受力如图所示： 小球受到的合外力为重力和电场力的合力，为恒力，在A点时，合力与速度之间的夹角为钝角，在M点时，合力与速度之间的夹角为锐角，即合力先做负功后做正功，小球的动能先减小后增大，小球从M到B的过程，合力一直做正功，动能一直增大。则小球从A运动到B的过程中最小动能一定小于6J，故D错误。 故选：AC。 9、BC 【解析】在电场力作用下，对A分析，当A向上运动时，弹力减小，故A做变加速运动，当B脱离地面时，此时弹簧的伸长量与AB静止时的压缩量相同，故整个过程弹簧弹力做功为零，根据动能定理即可分析 【详解】A项：B刚要离开地面时，弹簧的拉力为mg，此时A物体合力为0，从开始到B刚要离开地面过程，A物体做加速度逐渐变小的加速运动，即A物体速度一直增大，故A错误； B项：在未施加电场时，A物体处于平衡状态，当施加上电场力瞬间，A物体受到的合力为施加的电场力，故qE=ma，解得a=2g，方向向上，故B正确； C项：当B离开地面时，此时B受到弹簧的弹力等于B的重力，从施加电场力到B离开地面，弹簧的弹力做功为零，A上升的距离为：x=根据动能定理可知：，解得：，故C正确； D项：从开始到弹簧恢复原长的过程，A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和，从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程，A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值，故D错误 故选BC 【点睛】本题关键根据平衡条件和胡克定律求解出弹簧的行变量，最后结合几何关系得到物体A上升的距离，注意明确弹性势能的变化与形变量之间关系，利用动能定理可判断 10、AC 【解析】普朗克为了解释黑体辐射现象，第一次提出了能量量子化理论，故A正确；大量的电子通过双缝后在屏上能形成明暗相间的条纹，这表明落在明条纹处的电子较多、落在暗条纹出的电子较少，故B错误．电子和其他微观粒子都具有波粒二象性，选项C正确；波粒二象性是光的根本属性，与光子之间的相互作用无关，故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、700 【解析】考查螺旋测微器的读数。 【详解】螺旋测微器主尺读数4.5mm，螺旋读数0.200mm，因此读得直径为 5mm+0.200mm=4.700mm 12、 ①.×10 ②.300 ③.A1 ④.V1 ⑤. 【解析】(1)[1]用多用电表“×100”倍率的电阻挡测量该元件的电阻时，发现指针偏角过大，说明所选挡位太大，此时需换用×10倍率的电阻挡 [2]重新进行欧姆调零后再进行测量，表盘的示数如图所示，则该电阻的阻值 (2)[3]电源电动势为4V，电压表应选择V1； [4]通过待测电阻的最大电流约为 所以电流表选择A1； [5]待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值，为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，电压表内阻远大于待测电阻阻值，电流表应采用外接法，实验电路图如图所示 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： (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