2026屆云南省祿豐縣民族中學(xué)高二上物理期末達(dá)標(biāo)檢測試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規(guī)定答題。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖，廢氣先經(jīng)過一個機械過濾裝置再進(jìn)入靜電除塵區(qū)。圖中虛線是某一帶負(fù)電的塵埃（不計重力）僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡，A、B兩點是軌跡與電場線的交點。不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化，則以下說法正確的是()A.A點的電場強度小于B點的電場強度B.A點的電勢高于B點的電勢C.塵埃在A點的電勢能大于在B點的電勢能D.塵埃在A點受到的靜電力小于在B點的受到的靜電力2、使帶電的金屬球靠近不帶電的驗電器，驗電器的箔片張開。下列各圖表示驗電器上感應(yīng)電荷的分布情況，正確的是（）A.B.C.D.3、如圖所示，中子內(nèi)有一個電荷量為的上夸克和兩個電荷量為的下夸克，3個夸克都分布在半徑為r的同一圓周上，則3個夸克在其圓心處產(chǎn)生的電場強度為（）A B.C. D.4、質(zhì)量為2kg的質(zhì)點在xOy平面上做曲線運動，在x方向的速度圖象和y方向的位移圖象如圖所示，下列說法正確的是（）A.質(zhì)點的初速度為3m/sB.質(zhì)點所受的合外力為3NC.2s末質(zhì)點速度大小為10m/sD.2s內(nèi)質(zhì)點的位移大小為17m5、如圖所示，電路中A燈與B燈的電阻相同，電源的內(nèi)阻不可忽略，則當(dāng)滑動變阻器R的滑動片P向上滑動時，兩燈亮度的變化情況是（）A.A燈變亮，B燈變亮 B.A燈變暗，B燈變亮C.A燈變暗，B燈變暗 D.A燈變亮，B燈變暗6、如圖所示，在第一象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場，一對質(zhì)量和電荷量均相等的正、負(fù)離子（不計重力）分別以相同速度沿與x軸成30°角從原點射入磁場，則正、負(fù)離子在磁場中()A.運動的軌跡半徑不相等B.重新回到邊界的位置與O點的距離相等C.運動的時間之比為2∶1D.運動的時間之比為1∶2二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置，其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒，兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場，使粒子在通過狹縫時都能得到加速，兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中，如圖所示，要增大帶電粒子射出時的動能，則下列方法可行的是（）A.增大磁場磁感應(yīng)強度 B.減小狹縫間的距離C.增大D形金屬盒的半徑 D.增大兩D形金屬盒間的加速電壓8、一個帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動，如果又能垂直進(jìn)入另一磁感應(yīng)強度是原來2倍的勻強磁場，則（）A.粒子的速率加倍，周期減半；B.粒子的速率不變，周期減半C.粒子的速率不變，軌道半徑減半D.粒子的速率減半，軌道半徑變?yōu)樵瓉淼?/49、回旋加速器的原理如圖所示，它由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成，其間留有空隙，下列說法正確的（）A.離子從電場中獲得能量B.離子從磁場中獲得能量C.只增大空隙距離可增加離子從回旋加速器中獲得的動能D.只增大D形盒的半徑可增加離子從回旋加速器中獲得的動能10、如圖所示，紙面為豎直面，MN為豎直線段，MN之間的距離為h，空間存在平行于紙面的足夠?qū)拸V的勻強電場，其大小和方向未知，圖中未畫出，一帶正電的小球從M點在紙面內(nèi)以v0=的速度水平向左開始運動，以后恰好以大小v=v0的速度通過N點。已知重力加速度g，不計空氣阻力。則下列正確的是（）A.小球從M到N的過程經(jīng)歷的時間t= B.從M到N的運動過程中速度大小一直增大C.從M點到N點的過程中小球的機械能先減小后增大 D.可以求出電場強度的大小三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）甲圖是某同學(xué)測電源電動勢和內(nèi)阻實驗電路，通過改變滑動變阻器，得到多組電表的實驗數(shù)據(jù)：(1)電壓表讀數(shù)U與電源的電動勢E、電源的內(nèi)阻r、電流表讀數(shù)I、電阻R0之間的關(guān)系式U=______________________。(2)已知電路中電阻R0=2Ω，根據(jù)實驗數(shù)據(jù)用作圖法在坐標(biāo)系內(nèi)作出U-I圖線如圖乙所示，則電源的電動勢E=________V，內(nèi)阻r=________Ω（均保留兩位有效數(shù)字）12．（12分）一臺XQB30—13型全自動洗衣機說明書中所列的主要技術(shù)數(shù)據(jù)如下表．這臺洗衣機正常工作時的電壓是__________V，電流強度是__________A，如果洗衣、脫水累計時間為1h，則洗衣機耗電度__________（kw·h）四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖，兩根間距為L＝0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動勢E＝3V、內(nèi)阻r＝1Ω的電源，導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置，質(zhì)量m＝0.2kg．導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計，整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中．當(dāng)R0＝1Ω時，金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應(yīng)強度B的大小；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，求金屬桿的加速度14．（16分）如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C，b板下方整個空間存在著磁感應(yīng)強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進(jìn)入勻強磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）．求P、Q之間的距離L15．（12分）ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán)，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切．A為水平軌道上的一點，而且AB=R=0.2m，把一質(zhì)量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A點由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達(dá)C點的速度大小(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】根據(jù)電場線的疏密可分析場強的大小，進(jìn)而判斷塵埃在A、B兩點受到的靜電力的大?。桓鶕?jù)電場方向，可判斷電勢高低；分析塵埃所受的電場力的方向，確定電場力對塵埃做功的情況，從而分析出電勢能的變化情況。【詳解】AD.由圖可知，A點電場線比B點密集，因此A點的電場強度大于B點的電場強度，故塵埃在A點受到的靜電力大于在B點受到的靜電力，故A、D均錯誤；BC.由圖可作過B的等勢線，交A所在電場線于B′，則可知，B′點靠近正極板，故B點的電勢高于A點電勢，因為負(fù)電荷在電勢越高的地方電勢能越小，在電勢越低的地方電勢能越大，所以塵埃在B點的電勢能小于在A點的電勢能，故B錯誤，C正確；故選C。2、B【解析】由靜電感應(yīng)特點可知，近端感應(yīng)出異種電荷，遠(yuǎn)端感應(yīng)出同種電荷，故選B。3、A【解析】由點電荷的場強決定式可知，B、C處兩個下夸克在O點的電場強度大小均為，方向夾角120°，合場強沿AO方向，大小為，A處的上夸克在Ｏ點的電場強度同樣沿AO方向，大小為，所以三個夸克O處產(chǎn)生的電場強度為同向的和疊加，結(jié)果是，A正確4、B【解析】A．由圖可知，質(zhì)點x軸方向初速度為vx=3m/s，y軸方向初速度因此質(zhì)點的初速度為：故A錯誤；B．在y軸方向做勻速直線運動，外力為零，因此質(zhì)點所受的合外力大小等于x軸方向的力的大小，即：故B正確；C．2s末質(zhì)點在x方向的速度為6m/s，在y方向上的速度為4m/s，則合速度大小為選項C錯誤；D．2s末質(zhì)點在x方向的位移為在y方向上的位移為8m，則合位移大小為選項故D錯誤。故選B。5、A【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律，當(dāng)滑動變阻器阻值發(fā)生變化時，回路中的電流以及路端電壓也發(fā)生變化，從而導(dǎo)致燈的亮暗發(fā)生變化?！驹斀狻慨?dāng)滑片P向上滑動時，接入電路的滑動變阻器阻值增大，從而外電路的總電阻R變大，根據(jù)閉合電路歐姆定律總電流強度減小，從而內(nèi)電壓降低，路端電壓升高，加在B燈兩端的電壓就是路端電壓，因此B燈變亮，流過B燈的電流IB增大，從而流過R0的電流I0減小，即加在R0兩端的電壓U0降低，而路端電壓因此加在A燈兩端的電壓升高，A燈變亮。A正確，BCD錯誤。故選A。【點睛】若流過滑動變阻器的電流變小，與滑動變阻器是串聯(lián)關(guān)系的所有用電器的電流都變小，與滑動變阻器是并聯(lián)關(guān)系的用電路電流都變大，這就是“串同并反”。6、C【解析】帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動，粒子受到的洛倫茲力提供向心力，從而推導(dǎo)出半徑關(guān)系，而運動的時間與偏轉(zhuǎn)角和周期有關(guān)，進(jìn)而可判斷它們的關(guān)系。【詳解】A.一對質(zhì)量和電荷量均相等的正、負(fù)離子（不計重力）分別以相同速度沿與x軸成30°角從原點射入磁場，由可得又由于則可知它們的半徑相等，周期也相等，故A錯誤；B.正離子進(jìn)入磁場后，在洛倫茲力作用下向上偏轉(zhuǎn)，而負(fù)離子在洛倫茲力作用下向下偏轉(zhuǎn)，正離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為120°，而負(fù)離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為60°，它們的圓心角不等，則所對應(yīng)的弦也不等，即重新回到邊界的位置與O點的距離不相等，故B錯誤；CD.正離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為??1=120°，而負(fù)離子做勻速圓周運動的圓弧對應(yīng)的圓心角為??2=60°，它們的周期相同，則由可知正、負(fù)離子在磁場中運動時間之比為2∶1，故C正確，D錯誤。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AC【解析】由洛倫茲力提供向心力，可知計算得出則動能可知，動能與加速的電壓無關(guān)，與狹縫間的距離無關(guān)，與磁感應(yīng)強度大小和D形盒的半徑有關(guān)，增大磁感應(yīng)強度和D形盒的半徑，可以增加粒子的動能，故選AC。8、BC【解析】AD、帶電粒子在磁場中運動，洛倫茲力不做功，所以粒子進(jìn)入另一磁感應(yīng)強度是原來2倍的勻強磁場運動速率不變；故AD錯誤B、由以上分析知粒子的速率不變，由可知，粒子運動的周期減半；故B正確C、由以上分析知粒子的速率不變，由可知，粒子運動的軌道半徑減半；故C正確故選BC9、AD【解析】AB．離子每次通過D形盒D1、D2間的空隙時，電場力做正功，動能增加，而離子在磁場中運動時，洛倫茲力始終垂直其運動方向，洛倫茲力不做功，故離子從電場中獲得能量，沒有從磁場中獲得能量，A正確，B錯誤；CD．設(shè)D形盒的半徑為R，當(dāng)離子圓周運動的半徑等于R時，獲得的動能最大，由洛倫茲力作為向心力可得可得則最大動能為可見離子最大動能與加速電壓及極板間的空隙間距均無關(guān)，而只增大D形盒的半徑可增加離子從回旋加速器中獲得的動能，C錯誤，D正確。故選AD。10、AC【解析】A.小球運動的過程中重力與電場力做功，設(shè)電場力做的功為W，則有：解得：說明MN為電場的等勢面，可知電場的方向水平向右；小球在豎直方向做自由落體運動，可知小球從M到N的過程經(jīng)歷的時間為：聯(lián)立解得：故A正確；BC.水平方向小球受向右的電場力，所以小球先向左減速后向右加速，電場力先負(fù)功后正功，機械能先減小后增加，故C正確B錯誤；D.因為MN為電場的等勢面，所以小球到N點時水平方向的速度大小為v0，在水平方向上由動量定理得：，可求得電場力大小，但不知道小球的帶電量為多少，所以電場強度無法求解，故D錯誤。故選AC。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、(1).(2).1.5(3).1.0【解析】(1)[1]由于電阻接在電源附近，在干路上，根據(jù)閉合電路歐姆定律和電路結(jié)構(gòu)可得：(2)[2]由圖可知，由圖象與縱坐標(biāo)的交點為電源的電動勢，電源的電動勢為：圖象的斜率為內(nèi)阻與保護(hù)電阻之和，則有：[3]解得內(nèi)阻：12、①.220②.2③.044【解析】[1]洗衣機正常工作時的電壓即額定電壓，由表格知這臺洗衣機的額定電壓為220V；[2]由表格知洗衣機正常工作（洗衣、脫水）時，額定功率為：P=440W，額定電壓為：U=220V，由P=UI得通過洗衣機的電流強度為：；[3]洗衣機耗電為：W=Pt=440W×1h=440W?h=0.44kW?h四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）2T；（2）1.5m/s2，方向沿斜面向上【解析】（1）當(dāng)R0=1Ω時，根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強度，由平衡條件求解磁感應(yīng)強度；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】（1）當(dāng)R0＝1Ω時，根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得根據(jù)左手定則可知安培力方向水平向右；由平衡條件有：BILcosθ＝mgsinθ解得B＝2T；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，大小不變；根據(jù)牛頓第二