2025-2026学年北京市首都师大附中物理高二上期末达标检测试题含解析.doc
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2025-2026学年北京市首都师大附中物理高二上期末达标检测试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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,某一用同一材料制成的导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a:b:c=5:3:2。在此导体的上、下、左、右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。电流通过1、2接线柱时导体的电阻为R1,电流通过3、4接线柱时导体的电阻为R2,则R1:R2等于( ) A.5:2 B.2:5 C.25:4 D.4:25 2、如图所示,物体沿曲线由a点运动至b点,关于物体在ab段的运动,下列说法正确的是( ) A.物体的速度可能不变 B.物体的速度不可能均匀变化 C.a点的速度方向由a指向b D.ab段的位移大小一定小于路程 3、如图甲所示,n=50匝的圆形线圈M,它的两端点a、b与内阻很大的电压表相连,线圈中磁通量的变化规律如图乙所示,则a、b两点的电势高低与电压表的读数为( ) A.φa>φb,20 V B.φa>φb,10 V C.φa<φb,20 V D.φa<φb,10 V 4、目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图所示表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体上来说呈电中性)喷入磁场,由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转,磁场中的两块金属板A和B上就会聚集电荷,从而在两板间产生电压。在图示磁极配置的情况下,下列表述正确的是( ) A.金属板A的电势较高 B.通过电阻R的电流方向是b→R→a C.等离子体在A、B间运动时,磁场力对等离子体做正功 D.等离子体在A、B间运动时,磁场力对等离子体做负功 5、如图所示,带正电粒子刚进入匀强磁场时,所受到的洛伦兹力的方向垂直纸面向外的是( ) A. B. C. D. 6、如图所示,可视为质点的带正电小球,质量为m,用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°).当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是( ) A.三种情形下,达到A点时所用的时间相同 B.三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同 C.三种情形下,达到A点时的向心力不同 D.三种情形下,达到A点时的动能不同 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,在空间有一坐标系,直线与轴正方向的夹角为,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线是它们的边界,上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在轴上的点(图中未画出),则() A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为 B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为 C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为 D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为 8、下面关于交变电流的说法中正确的是() A.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是有效值 B.跟交变电流有相同热效应的直流电的数值是交变电流的有效值 C.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的最大值 D.用交流电表测定的读数值是交流电的瞬时值 9、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 10、如图所示,D是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部原有带电微粒P处于静止状态.下列措施下,关于P的运动情况的说法正确的是( ) A.保持S闭合,增大A、B板间距离,P仍静止 B.保持S闭合,减小A、B板间距离,P向上运动 C.断开S后,增大A、B板间距离,P向下运动 D.断开S后,减小A、B板间距离,P仍静止 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)如图为某同学验证楞次定律的实验,在水平面固定一“U”形铝框架,框架上置一铝杆ab,不计摩擦,将条形磁铁放在框架正上方,当将磁铁做如下运动时,判断杆ab的运动方向: (1)将磁铁竖直向上运动时,杆ab将向_________运动。 (2)将磁铁竖直向下运动时,杆ab将向_________运动 (3)将磁铁水平向右运动时,杆ab将向_________运动。(填“左”或“右”) 12.(12分)某同学用图示电路测绘“3.8V,2W”小灯泡的电流I随电压U变化的图像。除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择: 电流表:A1(量程100mA,内阻约2Ω);A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω); 电压表:V1(量程5V,内阻约5 kΩ);V2(量程15V,内阻约15 kΩ); 滑动变阻器:R1(阻值范围0~10Ω);R2(阻值范围0~2 kΩ); 电源:E1(电动势为1.5V,内阻约为0.2Ω);E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω); (1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表________,电压表________。滑动变阻器________,电源________;(填器材的符号) (2)根据实验数据,描绘出I-U的图像数据如图所示,由图像可知,当所加电压为4.0V时,灯丝电阻为________Ω,灯泡消耗的电功率为_________W。 (3)若此实验中测量电压、电流数据时,同时记录了滑动变阻器滑动头P从左往右滑动的不同距离x,下列最符合实验中测量电压U与滑动头P从左往右滑动的距离x的关系的是_____. 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) (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=0.5m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、D 【解析】根据电阻定律 当在1、2两端加上恒定电压时 在在3、4两端加上恒定的电压时 所以 故D正确,ABC错误。 故选D 2、D 【解析】A.物体做曲线运动,速度的方向发生了变化,所以速度一定是变化的,故A错误; B.物体做曲线运动,加速度的大小和方向可能保持不变,即速度可能是均匀变化的,故B错误; C.a点受到的方向沿曲线的切线的方向,不能是a指向b,故C错误; D.物体做曲线运动,ab段的位移大小一定小于路程,故D正确。 故选D。 【点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论 3、B 【解析】由图可知磁通量均匀增大,根据楞次定律知,线圈中感应电流为逆时针方向,又线圈相当于内电路,故φa>φb;,因而电压表的读数为10 V,故B正确,ACD错误 4、A 【解析】AB.根据左手定则,可判断出等离子体中的带正电的微粒受到向上的洛伦磁力,从而打到金属板A上,带负电的微粒受到向下的洛伦磁力,从而打到金属板B上,A是电源的正极,B是电源的负极。故金属板A的电势较高,通过电阻R的电流方向是a→R→b,故B错误,A正确; CD.洛伦磁力一直和速度垂直,故磁场力对等离子体不做功,故CD错误; 故选A。 5、C 【解析】A.根据左手定则判断粒子所受洛伦兹力竖直向上,A错误; B.根据左手定则判断粒子所受洛伦兹力竖直向下,B错误; C.根据左手定则判断粒子所受洛伦兹力垂直于纸面向外,C正确; D.根据左手定则判断粒子所受洛伦兹力垂直于纸面向内,D错误。 故选C。 6、A 【解析】分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系 【详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同;根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同 故只有A正确,BCD错误 故选A 【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质 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、BD 【解析】设质子在磁场I和II中做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2,区域II中磁感应强度为B′,由牛顿第二定律得:qvB=m①;qvB′=m②;粒子在两区域运动的轨迹如图所示,由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知,质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30°,故质子在磁场I中轨迹的圆心角为:θ=60°,如图所示: 则△O1OA为等边三角形,有:OA=r1 ③,在区域II中,质子运动圆周,O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心,r2=OAsin30°④,由①②③④解得区域II中磁感应强度为:B′=2B ⑤,质子在Ⅰ区运动轨迹对应的圆心角:φ=60°,在Ⅱ区运动轨迹对应的圆心角为:φ′=90°,质子在Ⅰ区的运动周期:T1,运动时间t1,故A错误,B正确;质子在Ⅱ区运动的周期:T2,运动时间t2,故C错误,D正确; 8、AB 【解析】A.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是有效值,选项A正确; B.跟交变电流有相同热效应的直流电的数值是交变电流的有效值,选项B正确; C.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的有效值,选项C错误; D.用交流电表测定的读数值是交流电的有效值,选项D错误; 故选AB. 【点睛】本题考查了有关交流电的基础知识,正确理解交流电瞬时值、最大值、平均值、有效值的含义,设备上数值,电表读数,公式中的值均是有效值 9、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 10、ABD 【解析】A.保持S闭合,电源的路端电压不变.增大A、B板间距离,电容减小,由于二极管的单向导电性,电容器不能放电,其电量不变,由推论得到,板间场强不变,微粒所受电场力不变,仍处于静止状态.故A正确 B.保持S闭合,电源的路端电压不变,电容器的电压不变,减少A、B板间距离,由可知,板间场强增大,电场力增大,微粒将向上运动.故B正确 CD.断开S后,电容器的电量Q不变,由推论得到,板间场强不变,微粒所受电场力不变,仍处于静止状态.故C错误,D正确 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.右 ②.左 ③.右 【解析】(1)[1]由“增缩减扩”可知,磁铁竖直向上运动时,回路磁通量变小时,杆将向右移动; (2)[2]由“增缩减扩”可知,将磁铁竖直向下运动时,回路磁通量变大时,杆将向左移动; (3)[3]由“增缩减扩”可知,将磁铁水平向右运动时,回路磁通量变小时,杆将向右移动。 12、 ①. ②. ③. ④. ⑤.8.0 ⑥.2.0 ⑦.B 【解析】(1)[1] 因小灯泡的额定电流为 , 故选择。 [2] 因小灯泡的额定电压为3.8V,故电压表选择; [3] 因滑动变阻器采用的时分压式接法,选择 可小灯泡两端电压接近线性变化,调节方便,故选择。 [4] 因小灯泡的额定电压为3.8V,故电源选择。 (2)[5] [6] (3)[7] 滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器滑动头P从左往右滑动时,小灯泡两端电压逐渐增大,因小灯泡的电阻和滑动变阻器的最大电阻接近,故小灯泡两端电压接近线性变化,故B正确,ACD错误。 故选择B选项。 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、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展开阅读全文
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