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类型2026届河南省普通高中物理高二第一学期期末预测试题含解析.doc

  • 上传人:zj****8
  • 文档编号:12780152
  • 上传时间:2025-12-06
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    2026 河南省 普通高中 物理 第一 学期 期末 预测 试题 解析
    资源描述:
    2026届河南省普通高中物理高二第一学期期末预测试题 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,两平行导轨与水平面成θ角倾斜放置,电源.电阻.金属细杆及导轨组成闭合回路.细杆与导轨间的摩擦不计,整个装置分别处在如图(选项中图)所示的匀强磁场中,其中可能使金属细杆处于静止状态的是() A. B. C. D. 2、初速度为电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子初始运动方向如图,则( )   A.电子将向左偏转,速率不变 B.电子将向左偏转,速率改变 C 电子将向右偏转,速率不变 D 电子将向右偏转,速率改变 3、如图所示,M、N是静电场中两点.下列说法正确的是 A.该电场是匀强电场 B.M点的电场强度比N点的强 C.M点的电场强度比N点的弱 D.带电量相同的电荷在M、N两点受到的静电力大小相等 4、如图①②所示,在匀强磁场中,有两个通电线圈处于如图所示的位置,则 A.从上往下俯视,①中的线圈顺时针转动 B.从上往下俯视,①中的线圈逆时针转动 C.从上往下俯视,②中的线圈顺时针转动 D.从上往下俯视,②中的线圈逆时针转动 5、1930年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D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法不正确的是 (  ) A.带电粒子由加速器的中心附近进入加速器 B.带电粒子由加速器的边缘进入加速器 C.电场使带电粒子加速,磁场使带电粒子旋转 D.离子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关 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、如图所示,电源E的内阻不计,其中A为理想电流表,V1、V2为理想电压表,R1、R2、R3为定值电阻.开始时S是断开的,当闭合开关S时,各电表的示数变化情况正确的是( ) A.电压表V1的示数变小 B.电压表V2的示数变小 C.电流表A示数变小 D.电流表A的示数变大 8、如图,水平面上有足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,导轨间距为L,电阻不计,导轨所处空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导轨上放有质量均为m、电阻均为R的金属棒a、b.开始时金属棒b静止,金属棒a获得向右的初速度v0,从金属棒a开始运动到最终两棒以相同的速度匀速运动的过程中,经过每个金属棒的电荷量为q,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是(   ) A.a做匀减速直线运动,b做匀加速直线运动 B.最终两金属棒匀速运动的速度为 C.两金属棒产生的焦耳热为 D.a和b距离增加量为 9、变压器线圈中的电流越大,所用的导线应当越粗.如图所示,是降压变压器,假设它只有一个原线圈和一个副线圈,匝数分别为和.下列说法中不正确的是() A.,原线圈比副线圈的导线粗 B.,原线圈比副线圈的导线细 C.,原线圈比副线圈的导线粗 D.,原线圈比副线圈的导线细 10、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一质量为m=0.1kg、带电荷量为的小物块处于静止状态,小物块与地面间的摩擦因数.从t=0时刻开始,空间上加如图乙所示的电场.下列说法正确的是() A.4秒内小物块一直向同一方向运动 B.2s末小物块速度大小为2m/s C.4秒内小物块的位移大小为6m D.4秒内电场力对小物块所做的功为0.8J 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)某实验小组的同学在用多用电表测量一阻值为几百欧姆的电阻 (1)将以下的操作中正确的选出并进行正确的排序,将序号填在横线上______ A.将两表笔直接短接,调节欧姆调零旋钮,使表盘的指针指在最右端的零刻度线处,将两表笔断开 B.将两表笔与待测电阻的两端良好接触,读出欧姆表的读数即待测电阻的阻值,将两表笔断开 C.将选择开关旋至欧姆表“×100”挡位 D.将选择开关旋至欧姆表“×10”挡位 E.将选择开关旋至“OFF”挡位,并将红、黑表笔从插孔中拔出 (2)图中表盘的读数为______ 12.(12分)电流表G1的量程为0~5mA,内阻r=290Ω,把它改装成如图甲所示的一个多量程多用电表.电流档小量程为0~10mA,大量程为0~100mA;电压档小量程为0~10V,大量程为0~25V. (1)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示.若此时开关S端是与“6”相连的,则此多用电的表读数为_____. (2)已知图甲中的电源E的电动势为15V,当把开关S接到位置4,短接A、B表笔进行欧姆调零后,用该档测量一个未知电阻阻值,指针偏转到电流表G1满偏刻度的处,则该电阻的阻值为_____kΩ. (3)此多用电表的表笔A为_____(“红色”或“黑色”),图中电阻R5=_____Ω. 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、B 【解析】A.导体棒与磁感线平行,不受安培力,因此导体棒会沿导轨向下滑动,A错误; B.根据左手定则,导体棒受安培力竖直向上,若安培力恰好等于导体棒的重量,斜面对导体棒不存在支持力,此时导体棒恰好静止,B正确; C.导体棒受安培力垂直斜面向上,根据平衡条件,导体棒不能静止在斜面上,C错误; D.导体棒受安培力水平向左,同样不可能静止在斜面上,D错误。 故选B。 2、C 【解析】根据安培定则判断出通电导体右侧的磁场方向,然后根据左手定则判断出电子所受洛伦兹力的方向,即得出电子的偏转方向,注意应用左手定则时四指指向与电子运动方向相反,洛伦兹力不做功 【详解】由安培定则可知导体右侧磁场方向垂直纸面向里,然后跟左手定则可知运动电子所受洛伦兹力向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故ABD错误,C正确 故选C 【点睛】在解决带电粒子在磁场中运动问题时安培定则与左手定则经常联合应用,在平时练习中要加强训练,以提高应用它们的解题能力 3、B 【解析】由图,结合匀强电场的特点:电场线平行且等间距,可知,该电场一定不是匀强电场,故A错误;M、N是同一电场中的两点,由图看出,M处电场线密,N处电场线疏,则M处电场强度大于N处电场强度,即EM>EN.故B正确,C错误;由F=Eq,则带电量相同的电荷在M、N两点受到的静电力大小不相等,故D错误 4、D 【解析】根据图①所示,由左手定则可知,线圈各边所示安培力都在线圈所在平面内,线圈不会绕OO′轴转动,故A错误,B错误;根据图②所示,由左手定则可知,线圈左、右两边所受安培力分别垂直与纸面向外和向里,线圈会绕OO′轴转动,从上往下俯视,②中的线圈逆时针转动.故C错误,D正确.故选D 考点:电磁感应;左手定则 【名师点睛】本题考查了判断线圈是否会绕轴转动,应用左手定则判断出线圈所受安培力方向即可正确解题 5、B 【解析】AB.根据回旋加速器的加速原理,被加速离子只能由加速器的中心附近进入加速器,从边缘离开加速器,A正确,不符合题意;B错误,符合题意; C.在磁场中洛伦兹力不做功,离子是从电场中获得能量,C正确,不符合题意; D.当离子离开回旋加速器时,半径最大,动能最大,则有: 与加速的电压无关,D正确,不符合题意。 故选B。 【点睛】解决本题的关键掌握加速器的工作原理以及加速器的构造,注意粒子从电场中获得能量,但是出回旋加速器的最大速度与电场无关,与磁感应强度和D形盒的半径有关 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、ABD 【解析】当闭合开关S时,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化、路端电压的变化和电阻R1电压的变化.根据电阻R2的电压与路端电压、R1电压的关系,分析R2的电压变化 【详解】A、当闭合开关S时,引起外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电压表V1的示数U=E-Ir,U变小;故A正确. B、电压表V2的示数U2=E-I(R1+r),I增大,U2变小;故B正确. C、D、干路电流I增大,电流表A的示数变大;故C错误,D正确. 故选ABD. 【点睛】本题是电路中动态变化分析问题,关键要处理好局部与整体的关系.对于路端电压也可直接根据路端电压随外电阻增大而增大判断. 8、BC 【解析】对金属棒根据动量守恒定律列式即可求解稳定时速度; 从a棒开始运动到两金属棒最终稳定过程中,根据能量守恒定律列式求解; 从开始运动到两金属棒最终稳定的过程中,对金属棒a由动量定理结合电磁感应定律列式求解 【详解】A项:金属棒a向右运动切割磁感线,根据右手定则可知:在回路中产生逆时针方向的电流,据左手定则a棒受到向左的安培力,b棒受到向右的安培力,a棒在安培力作用下做减速运动,速度减小,电动势减小,电流减小,安培力减小,加速度减小,故a棒做加速度减小的减速运动;同理b棒做加速度减小的加速运动,故A错误; B项:a、b两棒组成的系统,合外力为零,由动量守恒定律得:mv0=2mv 解得:,故B正确; C项:根据能量守恒定律,整个过程产生的焦耳热,故C正确; D项:根据电荷量的推论公式:,解得:,故D错误 故选BC 【点睛】本题考查了多个知识点的综合应用,是双杆类型.做这类题我们首先应该从运动过程和受力分析入手研究,运用一些物理规律求解问题,特别是能量的转化与守恒的应用非常广泛需要注意 9、ACD 【解析】由于是降压变压器,所以原线圈匝数要比副线圈匝数多,即,故C、D错误;输入功率等于输出功率,所以副线圈中的电流大于原线圈中的电流,则较粗导线的线圈应该作为副线圈,故A错误,B正确.本题选不正确的,故选A、C、D. 10、AD 【解析】ABC.0~2s,由牛顿第二定律得物块加速度: 物块向右做加速运动,2s末小物块速度 前2s内的位移 2~4s,由牛顿第二定律得加速度 物块向右做减速运动,4s末减速到零,2~4s的位移 4秒内小物块的位移 故A正确,BC错误; D.4秒内电场力对小物块所做的功 代入数据解得 故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.DABE ②.220 Ω 【解析】(1)测阻值约为几百欧姆的电阻Rx,应选择×10挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:DABE; (2)欧姆表指针示数与对应挡位的乘积是欧姆表示数,欧姆表选择×10挡,由图示表盘可知,被测电阻阻值为22×10=220Ω; 12、 ①.20.0V(19.8~20.2) ②.6 ③.红色 ④.29 【解析】(1)[1]开关S端与“6”相连,作为大量程电压表使用,量程为0~25V,根据电压表读数规则可知,多用电表读数为20.0V; (2)[2]分析多用电表内部结构,开关S端与“4”相连,则作为欧姆表使用,此时干路电流最大为Im=10mA,则根据闭合电路欧姆定律可知, E E=Imr内 联立解得 Rx=6kΩ; (3)[3]电流从红表笔流入电表,故多用电表的表笔A为红表笔. [4]当开关S端接“1”时,电流挡的量程为0~100mA,根据电表改装原理可知, Ig(r+R6)=(I1-Ig)R5; 当开关S端接“2”时,电流挡的量程为0~10mA, Igr=(I2-Ig)(R5+R6), 联立解得 R5=29Ω. 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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