山東省濟(jì)南市長清第一中學(xué)大學(xué)科技園校區(qū)2025屆物理高二上期末預(yù)測試題含解析

山東省濟(jì)南市長清第一中學(xué)大學(xué)科技園校區(qū)2025屆物理高二上期末預(yù)測試題注意事項：1．答卷前，考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖磁感線分布情況，以O(shè)點（圖中白點）為坐標(biāo)原點，沿Z軸正方向，磁感應(yīng)強(qiáng)度B大小的變化最有可能為（）A. B.C. D.2、如圖所示，半徑為R的圓形線圈，其中心位置處半徑為r的虛線范圍內(nèi)有勻強(qiáng)磁場，磁場方向垂直于線圈平面．若磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，現(xiàn)使圓形線圈半徑R增大，則圓形線圈的磁通量A.減少 B.增大C.不變 D.先增大后減少3、如圖所示，正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，有兩個質(zhì)量和電荷量都相等的粒子沿ad方向射入磁場后分別從b、e兩點射出，不計粒子重力。下列說法正確的是A.兩粒子都帶正電B.從e點射出的粒子速率是從b點射出粒子的兩倍C.從b點射出的粒子在磁場中運動時間較長D.從e點射出的粒子在磁場中運動時間較長4、如圖所示，質(zhì)量均為m的兩個小球A、B固定在輕桿的兩端，將其放入光滑的半圓形碗中，桿的長度等于碗的半徑，當(dāng)桿與碗的豎直半徑垂直時，兩小球剛好能平衡，則小球A對碗的壓力大小為（）A.mg B.mgC.mg D.2mg5、如下圖所示，直線A為電源的U－I圖線，直線B為電阻R的U－I圖線，用該電源和電阻組成閉合電路時，電源的輸出功率和效率分別是()A.2W,33.3% B.4W,33.3%C.2W,66.7% D.4W,66.7%6、帶負(fù)電的小球用絕緣絲線懸掛于O點，在勻強(qiáng)磁場中擺動，不計空氣阻力，當(dāng)小球每次通過最低點時（）A.擺球受到的磁場力相同B.擺球的動能相同C.擺球的速度相同D.擺球所受絲線拉力相等二、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，固定在水平絕緣平面上足夠長的金屬導(dǎo)軌不計電阻，但表面粗糙，導(dǎo)軌左端連接一個電阻R，質(zhì)量為m的金屬棒ab(電阻也不計)放在導(dǎo)軌上，并不導(dǎo)軌垂直，整個裝置放在勻強(qiáng)磁場中，磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直，用水平恒力F把ab棒從靜止起向右拉動的過程中（）A.恒力F做的功等于電路產(chǎn)生的電能B.克服安培力做的功等于電路中產(chǎn)生的電能C.恒力F和摩擦力的合力做的功等于電路中產(chǎn)生的電能D.恒力F和摩擦力的合力做的功等于電路中產(chǎn)生的電能和棒獲得的動能之和8、如圖，兩平行的足夠長的光滑傾斜導(dǎo)軌處于垂直于導(dǎo)軌所在斜面向上的勻強(qiáng)磁場中，導(dǎo)軌電阻不計，上端連接一阻值為R的電阻，導(dǎo)軌上一導(dǎo)體棒從靜止開始下滑，在其運動狀態(tài)達(dá)到穩(wěn)定前，下列有關(guān)流過導(dǎo)體棒的電流i、導(dǎo)體棒受到的安培力F隨時間t變化的關(guān)系圖，通過導(dǎo)體棒的電量q隨位移x變化的關(guān)系圖，導(dǎo)體棒上安培力的瞬時功率P隨速度v變化的關(guān)系圖中，可能正確的是（）A.B.C.D.9、如圖所示，一個質(zhì)量m＝0.1g，電荷量q＝4×10－4C帶正電的小環(huán)，套在足夠長的絕緣直棒上，可以沿棒上下滑動．將棒置于正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場內(nèi)，E＝10N/C，B＝0.5T．小環(huán)與棒之間的動摩擦因數(shù)μ＝0.2．取g＝10m/s2，小環(huán)電荷量不變．小環(huán)從靜止沿棒豎直下落，則()A.小環(huán)的加速度一直減小 B.小環(huán)的機(jī)械能一直減小C.小環(huán)的最大加速度為2m/s2 D.小環(huán)的最大速度為4m/s10、在圖示電路中，P為滑動變阻器的滑片，電表均為理想電表．下列說法正確的是A.在P向右移動的過程中，電流表的示數(shù)變大B.在P向右移動的過程中，電壓表的示數(shù)變大C.當(dāng)P移到滑動變阻器的右端時，電源內(nèi)部消耗的電功率最大D.當(dāng)P移到滑動變阻器的右端時，電源的效率最高三、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）如圖所示，帶電平行金屬板相距為2R，在兩板間有垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域，與兩板及左側(cè)邊緣線相切．一個帶正電的粒子（不計重力）沿兩板間中心線O1O2從左側(cè)邊緣O1點以某一速度射入，恰沿直線通過圓形磁場區(qū)域，并從極板邊緣飛出，在極板間運動時間為t0．若撤去磁場，粒子仍從O1點以相同速度射入，則經(jīng)時間打到極板上（1）求兩極板間電壓u；（2）若兩極板不帶電，保持磁場不變，該粒子仍沿中心線O1O2從O1點射入，欲使粒子從兩板左側(cè)間飛出，射入的速度應(yīng)滿足什么條件12．（12分）用如圖1所示的多用電表測量電阻，要用到選擇開關(guān)K和兩個部件S、T。請根據(jù)下列步驟完成電阻測量：①旋動部件________，使指針對準(zhǔn)電流的“0”刻線。②將K旋轉(zhuǎn)到電阻擋“×100”的位置。③將插入“+”、“—”插孔的表筆短接，旋動部件_____，使指針對準(zhǔn)電阻的_____（填“0刻線”或“∞刻線”）。④將兩表筆分別與待測電阻相接，發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度過小，為了得到比較準(zhǔn)確的測量結(jié)果，請從下列選項中挑出合理的步驟，并按_____的順序進(jìn)行操作，再完成讀數(shù)測量。A.將K旋轉(zhuǎn)到電阻擋“×1K”的位置B.將K旋轉(zhuǎn)到電阻擋“×10”的位置C.將兩表筆的金屬部分分別與被測電阻的兩根引線相接D.將兩表筆短接，旋動合適部件，對電表進(jìn)行校準(zhǔn)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）如圖表示，在磁感強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場中，有一足夠長的絕緣細(xì)棒OO′在豎直面內(nèi)垂直磁場方向放置，細(xì)棒與水平面夾角為α．一質(zhì)量為m、帶電荷為+q的圓環(huán)A套在OO′棒上，圓環(huán)與棒間的動摩擦因數(shù)為μ，且μ<tanα．現(xiàn)讓圓環(huán)A由靜止開始下滑，試問圓環(huán)在下滑過程中：(1)圓環(huán)A的最大加速度為多大？獲得最大加速度時的速度為多大？(2)圓環(huán)A能夠達(dá)到的最大速度為多大？14．（16分）如圖所示，水平放置的平行板電容器的兩極板、，兩板間距離，接上恒定直流電源。上極板的中央有一小孔，在的正上方處的點，有一小油滴自由落下。已知小油滴的電量，質(zhì)量。當(dāng)小油滴即將落到下極板時，速度恰好為零。（不計空氣阻力，），求：（1）兩極板間的電勢差；（2）兩極板間的電場強(qiáng)度；（3）若平行板電容器的電容，則該電容器帶電量是多少？15．（12分）質(zhì)量為m電量為q的帶電粒子以初速度v0沿平行板的中線垂直進(jìn)入平行板間的勻強(qiáng)電場，如圖所示，當(dāng)兩板間距離為d，板長為L，板間電壓為U，帶電粒子能從平行板間飛出，不計粒子的重力，求帶電粒子射出電場時沿垂直于板面方向偏移的距離y和偏轉(zhuǎn)的角度θ（結(jié)果用題中所給的字母表示）。

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】磁感線的疏密表示磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小，所以從題圖中可以看出，從O點沿著Z軸向上的過程中，磁感應(yīng)強(qiáng)度B先減小到0，再增大，所以C正確，ABD錯誤。故選C。2、C【解析】在使用：ΔΦ=BΔS計算磁通量時，一定要注意公式中的S為磁場穿過線圈的有效面積，所以穿過線圈的磁通量的面積為：ΔΦ=BΔS＝Bπr2故再圓形線圈半徑R增大過程中圓形線圈的磁通量不變，故選C.3、C【解析】A．由圖和左手定則可知，向上偏的粒子帶正電，向下偏的帶負(fù)電，故A錯誤；B．粒子在磁場中運動，洛倫茲力提供向心力，有得設(shè)正六邊形的邊長為a，如圖分析可得得所以速率之比等于半徑之比即為3:1，故B錯誤；CD．粒子在磁場中運動的時間為因兩粒子的質(zhì)量和電荷量都相等，同一個磁場，故它們在磁場中運動的時間與轉(zhuǎn)過的圓心角α成正比，因θ1＞θ2，故從b點射出的粒子在磁場中運動時間較長，故C正確，D錯誤。故選C。4、B【解析】由已知條件知，根據(jù)對稱性可知，A、B間的桿一定水平，對其中一個小球受力分析，由共點力的平衡知識可得桿的作用力【詳解】由題得知，A、B間的桿一定水平，對其中一個小球受力分析，如圖所示：由共點力的平衡知識可得，碗對小球的彈力；故選B.【點睛】本題要抓住裝置的對稱性，明確A、B間的桿子是水平的，再分析小球受力情況，由平衡條件求解5、D【解析】由圖象A可知電源的電動勢為3V，短路電流為6A，兩圖象的交點坐標(biāo)即為電阻R和電源構(gòu)成閉合回路時的外電壓和干路電流．電源的輸出功率即為電阻R上消耗的功率，效率等于R消耗的功率除以總功率【詳解】由圖象A可知電源電動勢E=3V，短路電流為6A，該電源和該電阻組成閉合電路時路端電壓為：U=2V，電流為：I=2A；電源的輸出功率即為電阻R上消耗的功率，根據(jù)P=UI得：P=2×2W=4W，電源的總功率為：P總=EI=3×2W=6W；所以效率為：η=×100%=×100%=66.7%；故選D【點睛】根據(jù)U-I圖象A正確讀出電源的電動勢和短路電流，根據(jù)U-I圖象正確讀出外電路兩端的電壓和流過電阻的電流，是解決此類問題的出發(fā)點6、B【解析】A．由于小球的運動方向不同，則根據(jù)左手定則可知，洛倫茲力的方向不同，則受到的磁場力不同，故A錯誤；BC．由題意可知，拉力與洛倫茲力對小球不做功，僅僅重力作功，則小球機(jī)械能守恒，所以小球分別從左右兩側(cè)向最低點運動且兩次經(jīng)過最低點時的動能相同，小球的速度大小相同，但是方向不同，故B正確，C錯誤；D．由B選項可知，速度大小相等，由于速度方向不同，導(dǎo)致產(chǎn)生的洛倫茲力的方向也不同，則根據(jù)牛頓第二定律可知，拉力的大小不同，故D錯誤。故選B。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】導(dǎo)體棒在恒力作用下沿粗糙導(dǎo)軌做切割磁感線，產(chǎn)生感應(yīng)電動勢，出現(xiàn)感應(yīng)電流，棒又受到安培力．因此棒做加速度減小的加速運動，最終達(dá)到勻速直線運動狀態(tài)，根據(jù)功能關(guān)系進(jìn)行判斷【詳解】AB．由功能關(guān)系可得，克服安培力做功等于電路中產(chǎn)生的電能，即：Wf=W電故A錯誤，B正確CD．定理可得：恒力、安培力與摩擦力的合力做的功等于棒獲得的動能，即：WF-Wf-W安=Ek則恒力F和摩擦力的合力做的功等于電路中產(chǎn)生的電能和棒獲得的動能之和WF-Wf=W電+Ek故C錯誤，D正確；故選BD【點睛】由功能關(guān)系可知：合力做功等于物體動能的變化，而安培力做功等于電路中消耗的電能，摩擦力做功則產(chǎn)生內(nèi)能8、AC【解析】A．對導(dǎo)體棒由牛頓第二定律有即電流為電流與速度成正比，由于速度越來越大，加速度越來越小，所以電流越來越大，電流變化得越來越慢，故A正確；B．安培力為安培力與速度成正比，由于速度越來越大且變化得越來越慢，則安培力增大且變化得越來越慢，故B錯誤；C．電荷量為則電荷量與位移成正比，故C正確；D．安培力功率為則功率與速度的平方成正比，故D錯誤。故選AC。9、BC【解析】對小環(huán)進(jìn)行受力分析，再根據(jù)各力的變化，可以找出合力及加速度的變化；即可以找出小環(huán)最大速度及最大加速度的狀態(tài)【詳解】小環(huán)靜止時只受電場力、重力及摩擦力，電場力水平向右，摩擦力豎直向上；開始時，小環(huán)的加速度應(yīng)為，小環(huán)速度將增大，產(chǎn)生洛侖茲力，由左手定則可知，洛侖茲力向右，故水平方向合力將逐漸變大，摩擦力變大，故加速度減??；當(dāng)摩擦力等于重力時，加速度為零，此時速度最大，則mg=μ(qvB+qE)，解得v=5m/s，以后圓環(huán)將以5m/s的最大速度做勻速運動，開始時的加速度最大，最大值為2m/s2，則C正確，AD錯誤；小環(huán)下落過程中，摩擦力一直做功，機(jī)械能減小，選項B正確；故選BC.【點睛】本題要注意分析帶電小環(huán)的運動過程，屬于牛頓第二定律的動態(tài)應(yīng)用與電磁場結(jié)合的題目，此類問題要求能準(zhǔn)確找出物體的運動過程，并能分析各力的變化，對學(xué)生要求較高．同時注意因速度的變化，導(dǎo)致洛倫茲力變化，從而使合力發(fā)生變化，最終導(dǎo)致加速度發(fā)生變化10、AC【解析】AB．滑動變阻器向右移動，電路總電阻減小，根據(jù)：可知，電流表的示數(shù)變大，根據(jù)：可知電壓表的示數(shù)減?。还蔄正確，B錯誤；CD．當(dāng)P移到滑動變阻器的右端時，外電阻R最小，根據(jù)：可知，電路中的電流最大；根據(jù)：可知此時電源內(nèi)部消耗的電功率最大；故C正確；根據(jù)效率：可知，此時的電源的效率最低，故D錯誤；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）【解析】（1）設(shè)粒子從左側(cè)O1點射入的速度為v，極板長為L，磁場中根據(jù)受力平衡可得：qE=qvB根據(jù)勻強(qiáng)電場中電場強(qiáng)度與電勢差之間的關(guān)系式：電場強(qiáng)度為：因為粒子在磁場中做勻速直線運動，所以有：L=vt0在電場中做類似平拋運動，根據(jù)牛頓第二定律，有水平方向：L-2R=豎直方向：聯(lián)立解得：L=4R兩極板間電壓：（2）設(shè)粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為r，粒子恰好從上極板左邊緣飛出時速度的偏轉(zhuǎn)角為α，根據(jù)幾何關(guān)系可知：β=π-α=45°因為：則有：根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得：聯(lián)立解得：要使得粒子從兩板左側(cè)間飛出，粒子初速度要滿足：12、①.S②.T③.0刻線④.ADC【解析】(1)[1]首先要對表盤機(jī)械校零，所以旋動部件是S(3)[2][3]接著是歐姆調(diào)零，將“十”、“-”插孔的表筆短接，旋動部件T，讓表盤指針指在最右端零刻度處(4)[4]當(dāng)