河南省安陽市林慮中學2026屆高二上物理期末檢測試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、已知兩個質點相距為r時，它們之間的萬有引力的大小為F；當這兩個質點間的距離變?yōu)?r時，萬有引力的大小變?yōu)椋ǎ〢. B.C. D.2F2、如圖所示，A1、A2為電流表，V為電壓表，C為電容器，R1為滑動變阻器，R2為定值電阻，電源電動勢為E，內阻為r．現(xiàn)將開關S閉合，當滑動變阻器滑片P向右移動過程中，下列結論正確的是A.電壓表V示數(shù)變小B.電流表A1示數(shù)變小C.電流表A2示數(shù)變大D.電容器C上電荷量增大3、如圖所示，厚度均勻矩形金屬塊棱長ab＝10cm，bc＝5cm，其左、右兩端面為正方形．當將A與B接入電壓為U的電路中時，電流為1A；若將C與D接入同一電路中，則電流為()A.4A B.2AC.A D.A4、如圖所示，在磁感應強度為B的勻強磁場中，有半徑為r的光滑半圓形導體框，OC為一能繞O在框架上滑動的導體棒，Ob之間連一個電阻R，導體框架與導體棒電阻均不計，若要使OC能以角速度勻速轉動，則外力做功的功率是（）A. B.C. D.5、如圖所示，M、N是靜電場中兩點．下列說法正確的是A.該電場是勻強電場B.M點的電場強度比N點的強C.M點的電場強度比N點的弱D.帶電量相同的電荷在M、N兩點受到的靜電力大小相等6、關于感應電流的產生，下列說法中正確的是A.只要電路的一部分做切割磁感線的運動，電路中就一定有感應電流B.穿過螺線管的磁通量發(fā)生變化時，螺線管內部就一定有感應電流產生C.線圈不閉合時，即使穿過線圈的磁通量發(fā)生變化，線圈中也沒有感應電流D.只要閉合電路內有磁通量，閉合電路中就有感應電流產生二、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、如圖所示，在xOy平面內存在著破感應強度大小為B的勻強磁場，第一、二、四象限內的磁場方向垂直紙面向里，第三象限內的磁場方向垂直紙面向外．P(-2L，O)、Q(O，-2L)為坐標軸上的兩個點．現(xiàn)有一電子從P點沿PQ方向射出，電子電量大小為q，質量為m，不計電子的重力．下列正確的是（）A.若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線，則電子在磁場中運動的軌道半徑為LB.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點，則電子運動的最短時間為C.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點，則電子從P到O的時間與從O到Q的時間之比為1:3D.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點，則電子運動的路程可能為2πL，也可能為4πL8、如圖所示，在水平面上有兩條光滑的長直平行金屬導軌MN、PQ，電阻忽略不計，導軌間距離為L，磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面。質量均為m的兩根金屬桿a、b放置在導軌上，a、b接入電路的電阻均為R。輕質彈簧的左端與b桿連接，右端固定。開始時a桿以初速度v0向靜止的b桿運動，當a桿向右的速度為v時，b桿向右的速度達到最大值vm，此過程中a桿產生的焦耳熱為Q，兩桿始終垂直于導軌并與導軌接觸良好，則b桿達到最大速度時()A.b桿中電流的大小為B.a桿受到的安培力為C.a、b桿與彈簧組成的系統(tǒng)機械能減少量為2QD.彈簧具有的彈性勢能為9、圖示為某電場的電場強度E隨時間t變化的圖像。當時，在此電場中由靜止釋放一個帶電粒子，設帶電粒子只受電場力的作用，則下列說法正確的是（）A.帶電粒子將始終向同一個方向運動 B.3s末帶電粒子回到原出發(fā)點C.0~1s內電場力做正功 D.0~4s內，電場力做的總功為010、A、B兩個帶電粒子同時從勻強磁場的直線邊界上的M、N點分別以45°和30°(與邊界的夾角)射入磁場，又同時分別從N、M點穿出，如圖所示．設邊界上方的磁場范圍足夠大，下列說法中正確的是()A.A粒子帶正電，B粒子帶負電B.A、B兩粒子運動半徑之比為1∶C.A、B兩粒子速率之比為1∶D.A、B兩粒子的比荷之比為3∶2三、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）對于“研究平拋運動”的實驗，請完成下面兩問(1)研究平拋運動的實驗中，下列說法正確的是______．（請將正確選項前的字母填在橫線上）A．應使小球每次從斜槽上同一位置由靜止釋放B．斜槽軌道必須光滑C．斜槽軌道末端必須保持水平(2)如圖是某同學根據實驗畫出的平拋小球的運動軌跡，O為拋出點．在軌跡上任取兩點A、B，分別測得A點的豎直坐標y1=4.90cm、B點的豎直坐標：y2=44.10cm，A、B兩點水平坐標間的距離△x=40.00cm．g取9.80m/s2，則平拋小球的初速度v0為______m/s12．（12分）有一個小燈泡上標有“4V2W”的字樣，現(xiàn)在要用伏安法描繪這個燈泡的I－U圖線．現(xiàn)有下列器材供選用：A.電壓表(0～5V，內阻約10kΩ)B.電壓表(0～15V，內阻約20kΩ)C.電流表(0～3A，內阻約1Ω)D.電流表(0～0.6A，內阻約0.4Ω)E.滑動變阻器(10Ω，2A)F.滑動變阻器(500Ω，1A)G.學生電源(直流6V)、開關、導線若干（1）實驗中所用電壓表應選________，電流表應選用________，滑動變阻器應選用________（2）在線框內畫出實驗電路圖_______，并根據所畫電路圖進行實物連接_______（3）利用實驗數(shù)據繪出小燈泡的伏安特性曲線如圖甲所示，分析曲線說明小燈泡電阻變化的特點：________________________________（4）若把電阻元件Z和小燈泡接入如圖乙所示的電路中時，已知電阻Z的阻值為5Ω，已知A、B兩端電壓恒為2.5V，則此時燈泡L的功率約為________W．(保留兩位有效數(shù)字)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L14．（16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C點的速度大小(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小15．（12分）如圖，兩根間距為L＝0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E＝3V、內阻r＝1Ω的電源，導軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導軌放置，質量m＝0.2kg．導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計，整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中．當R0＝1Ω時，金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應強度B的大?。唬?）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

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、B【解析】根據萬有引力定律公式，得當這兩個質點間的距離變?yōu)?r時，則萬有引力的大小變?yōu)樵瓉淼?，即為故B正確，ACD錯誤故選B2、A【解析】局部電阻的變小，會引起全電路電阻的變小，根據閉合電路歐姆定律，可得到干路電流的變化情況，路端電壓的變化情況；根據串并聯(lián)電流電壓的特點，可以判斷各支路電表示數(shù)的變化情況【詳解】ABC、將開關S閉合，當滑動變阻器滑片P向右移動過程中，滑動變阻器接入電路的電阻減小，導致路端總電阻變小，根據可知，干路電流增大，即電流表A1示數(shù)變大；又因為，則路端電壓減小，則電壓表V的示數(shù)變??；R2為定值電阻，故流過R2的電流減小，即電流表A2示數(shù)變?。还蔄正確，BC錯誤；D、因電容器跟電阻R2并聯(lián)，故電容器兩端的電壓為U，因，可知，電容器上的帶電量減小，故D錯誤故選A【點睛】熟練掌握閉合電路歐姆定律及其變形表達式，清楚串并聯(lián)電路電流電壓的關系，是解決問題的關鍵3、A【解析】設沿AB方向的橫截面積為S1，沿CD方向的橫截面積為S2，則：，A、B接入電路中時的電阻為R1，C、D接入電路中時的電阻為R2，由電阻定律，可得：，兩種情況下電流之比為：故：I2＝4I1＝4A；A．4A，故A符合題意；B．2A，故B不符合題意；C．A，故C不符合題意；D．A，故D不符合題意。故選A。4、C【解析】因為OC是勻速轉動的，根據能量守恒定律可得又因為聯(lián)立解得故選C。5、B【解析】由圖，結合勻強電場的特點：電場線平行且等間距，可知，該電場一定不是勻強電場，故A錯誤；M、N是同一電場中的兩點，由圖看出，M處電場線密，N處電場線疏，則M處電場強度大于N處電場強度，即EM＞EN．故B正確，C錯誤；由F=Eq，則帶電量相同的電荷在M、N兩點受到的靜電力大小不相等，故D錯誤6、C【解析】A．電路的一部分做切割磁感線的運動，若電路不閉合就不會有感應電流，A錯誤；BC．穿過螺線管的磁通量發(fā)生變化時，若線圈不閉合，線圈中沒有感應電流產生，B錯誤；C正確；D．閉合電路內有磁通量，但不發(fā)生變化，閉合電路中就不會有感應電流產生，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、BD【解析】畫出粒子運動的可能的軌跡，結合幾何知識求解做圓周運動的半徑和粒子在磁場中的轉過的角度，結合周期公式可求解時間和路程.【詳解】若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線，則根據幾何關系可知，電子在磁場中運動的軌道半徑為，選項A錯誤；電子運動的周期為，電子運動時間最短時，軌跡如圖甲；從P到O轉過的角度為900，從O到Q轉過的角度為2700，則電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點，則電子運動的最短時間為，選項B正確；考慮電子運動的周期性，由圖乙可知電子從P到O的時間與從O到Q的時間之比等于轉過的角度之比，在圖中所示的情況中，從P到O的時間與從O到Q的時間相等，選項C錯誤；若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點，則在圖甲所示情況中電子運動的路程為4πL，在圖乙所示的情況中粒子運動的軌道半徑為L，則路程為2πL，選項D正確；故選BD.第II卷8、ABC【解析】A．金屬桿a和b串聯(lián)，通過電流大小相等，b桿速度最大時，兩導體棒的電動勢之和為：根據閉合電路歐姆定律：故A正確；B．a桿受到的安培力的大小：故B正確；C．a、b與桿組成的系統(tǒng)機械能的減少量轉化為整個回路的焦耳熱，通過兩桿的電流和時間相等，根據焦耳定律：可知兩桿產生的焦耳熱相同，所以a、b與桿組成的系統(tǒng)機械能的減少量為，故C正確；D．整個過程中應用能量守恒定律，彈性勢能為：故D錯誤。故選ABC9、BC【解析】由牛頓第二定律可知，帶電粒子在第1s內的加速度為第2s內加速度因此先加速1s再減小0.5s時速度為零，接下來0.5s將反向加速，v-t圖象如圖所示A．帶電粒子在前1秒勻加速運動，在第二秒內先做勻減速后反向加速，所以不是始終向一方向運動，故A錯誤；B．根據速度時間圖象與坐標軸圍成的面積表示位移可知，在t=3s時，帶電粒子回到出發(fā)點，故B正確；C．由圖可知，粒子在第1s內做勻加速運動，電場力做正功，故C正確；D．因為第4s末粒子的速度不為零，因為粒子只受電場力作用，根據動能定理知0~4s內電場力做的總功不為零，故D錯誤。故選BC。10、ABD【解析】A．A向右偏轉，磁場方向垂直紙面向外，根據左手定則知，A為正離子，B向左偏轉，根據左手定則知，B為負離子，A正確；B．離子在磁場中做圓周運動，由幾何關系可得（l為MN之間的距離）因為：，則A、B兩離子的半徑之比為，B正確；C．離子的速率（為軌跡所對圓心角），時間相同，半徑之比為，圓心角之比為3：2，則速率之比為，C錯誤；D．根據知，因為速度大小之比為，半徑之比為，則比荷之比為，D正確；故選ABD。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.AC;②.2;【解析】（1）在實驗中要畫出平拋運動軌跡，必須確保小球做的是平拋運動所以斜槽軌道末端一定要水平，同時斜槽軌道要在豎直面內要畫出軌跡，必須讓小球在同一位置多次釋放，才能在坐標紙上找到一些點然后將這些點平滑連接起來，就能描繪出平拋運動軌跡（2）根據位移時間公式分別求出拋出點到A、B兩點的時間，結合水平位移和時間求出初速度【詳解】（1）因為要畫同一運動的軌跡，必須每次釋放小球的位置相同，且由靜止釋放，以保證獲得相同的初速度，故A正確；小球與斜槽之間的摩擦不影響平拋運動的初速度，不影響實驗，所以斜槽軌道可以不光滑，故B錯誤；通過調節(jié)使斜槽末端保持水平，是為了保證小球做平拋運動，故C正確．故選AC（2）；，，根據得：，根據得：，則小球平拋運動的初速度為：；【點睛】解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律，結合運動學公式，抓住等時性進行求解12、①.(1)A②.D③.E④.(2)如圖；⑤.如圖；⑥.(3)小燈泡電阻隨溫度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本題（1）關鍵是根據小燈泡的規(guī)格中的額定電壓與額定電流大小來選擇電壓表與電流表的量程，根據實驗要求電流從零調可知變阻器應用分壓式接法，可知應選擇電阻選擇變阻器．題（2）的關鍵是根據小燈泡電阻滿足，可知電流表應用外接法，又變阻器應用分壓式接法，即可畫出電路圖和實物圖．題（3）的關鍵是根據電阻定義可知，電阻大小與I-U圖線上的點與原點連線的斜率倒數(shù)成正比，說明小燈泡的電阻隨溫度的升高而增大．題（4）的關鍵是在燈泡的I-U圖像中畫出電阻Z的I-U圖像，根據I-U圖象讀出當電阻Z和燈泡兩端的電壓之和為2.5V時對應的電壓和電流大小，然后根據P=UI求出功率即可【詳解】（1）：根據小燈泡的規(guī)格“4V，2W”可知，電壓表應選A，電流，所以電流表應選D；由于描繪小燈泡伏安特性曲線實驗要求電流從零調，所以變阻器應用分壓式接法，應選阻值小的變阻器E（2）：由于小燈泡電阻較小，滿足，所以電流表應用外接法，又變阻器采用分壓式接法，所以電路圖和實物連線圖如圖所示：（3）根據可知，小燈泡電阻與I-U圖象上各點與原點連線的斜率倒數(shù)成正比，所以小燈泡電阻隨溫度的升高而增大（4）在燈泡的I-U圖像中畫出電阻Z的I-U圖像，由I-U圖象可知，當電阻Z和燈泡兩端的電壓之和為2.5V時，此時燈泡兩端的電壓U=