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文档简介

山东青岛市2025-2026学年高二上学期2月期末测试物理试题

一、单选题:本大题共8小题,共24分。

1.如图所示,有小缺口的圆弧导线静置于绝缘水平面上,条形磁铁沿导线的竖直轴线向上运动,在远离导

线的过程中,关于a、b两端点的弓势80、仍,,下列判断正确的是()

ab

A.(pa>%B.(pa<(pbC.(pa=犯D.无法判断

2.如图所示,两直导线M、N垂直纸面放置,并通有大小相同、方向向里的电流,OP为MN连线的中垂线,

MN=2OP,若空间内存在一匀强磁场,使P点的磁感应强度为零,则该磁场的方向()

:、、、

:、、、

、、、

0\——与尸

I/

/

/

:/

A.垂直OP向上B.垂直OP向下C.沿OP向左D.沿。P向右

3.如图所示,弹簧振子的平衡位置为。点,在相距0.2/n的B、C两点间做简谐运动。小球经过C点时开始计

时,0.5s时首次到达8点,则1.25s内小球的路程为()

COBx

A.0.25mB.0.5mC.1.0mD.1.25m

4.如图所示为风力发电的简易模型,在风力作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁体转动,其转速与风

速成正比。某风速时,线圈中产生的交变电流表达式为i=0.6si“20〃(m),风速加倍时,产生的交变电流

表达式为()

/叶

0--^5—0

转轴

电知漏器

第1页,共12页

A.i=0.6sin207tt(A)B.i=O.Gsin^nt^A')

C.i=1.2sm207rt(/l)D.i=1.2sin40nt(4)

5.如图所示,一质量为m、带电量为+q的粒子从%轴上的P点以速度v射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好

能垂直于y轴射出,已知OP=a,□与%轴夹角。=60。,不计粒子重力,则粒子在第一象限运动的时间为()

A86加4门冗。Cna

A,3vn9vr9vDn,3v

6.如图甲所示电路,K为滑动变阻器,/?2为定值电阻。闭合开关s,将滑动变阻器滑片P从一端滑到另一端

的过程中,电流/与路端电压U关系图线如图乙所示。下列说法正确的是()

A.电源电动势E=4VB.电源内阻r=0.20

C.定值电阻&=当。D.滑动变阻器的最大阻值为20。

7.微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的,如图所示为传感器的原理图,M为固定极

板,N为可动极板.当手机的加速度变化时,N极板会按图中标识的“前后”方向运动,从而改变电容器的

电容。若手机向前加速,下列说法正确的是()

A.加速度不变时,MN之间电场强度为零B.加速度不变时,电流由匕向a流过电流表

C.加速度增大时,电流由b向a流过电流表D.加速度减小时,电流由^向。流过电流表

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8.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧上端固定在天花板上,下端悬挂一质量为27n的钩码4待A静止后,在

力卜端挂一质量为m的钩码8,立即由静止释放。已知弹簧的弹性势能与依2,4为弹簧形变量,重力加

速度大小为下列说法正确的是()

A..48向下运动过程中,做加速度逐渐增大的加速运动

B.运动到最低点时加速度大小为3

C.运动到最低点时弹簧伸长量为笔

K

D.从释放到速度最大的过程中,合力对的冲量大小为等

•V

二、多选题:本大题共4小题,共20分。

9.新能源汽车的能量呵I收系统可将车辆制动时的动能转化为电能并回收再利用。如图所示,当能量回收系

统的输出电压低于动力电池所需的充电电压时,无法直接为动力电池充电,通过周期性地闭合与断开开关S,

可以满足动力电池的充电需求。关十该过程,卜列说法止确的是()

能r

I

■■■回■

H

A.闭合S,动力电池放电

B.闭合S,能量回收系统将部分电能转化为线圈磁场能

C.断开S瞬间,线圈产生的感应电流与原电流方向相同

D.断开S瞬间,线圈产生的感应电流与原电流方向相反

10.真空中两个点电荷a和b分别固定在/=-1m和坐标原点处,x轴正半轴上各点的电势@随"的变化关系如

图所示。已知附的电荷量为+q,々=lzn处的电势最小,取无穷远处的电势为零时,电荷量为Q的点电荷在

距离为r处产生的电势满足卬=§。下列说法正确的是()

A.点电荷Q的电荷量为-4qB点电荷Q的电荷量为-2q

C.z=0.5m处的电势为零=处的电势为零

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11.智能机器人送餐已经越来越普及。如图所示,某次送餐服务中,机器人在水平面上由静止开始做加速度

为lm/s2的匀加速直线运动,2s时的工作电流为34。已知机器人和餐品的总质量为20kg,工作电压恒为40(

运动过程中所受阻力大小为总重力的0.1倍,重力加速度大小g=lOm/s?.下列说法正确的是()

A.0〜2s内,机器人的输出功率穴变B.t=2s时,牵引力大小为40N

C.t=2s时,机器人输出功率为80WD.机器人内部电路的阻值约为13.3。

12.如图所示,质量为2m的/光滑圆弧轨道静止在光滑水平面上,轨道半径为R,质量为m的小球以/硒

的速度从左端滑上轨道,冲出轨道后能再次落回轨道。已知重力加速度大小为g,卜列说法正湎的是()

A.小球冲出轨道后做竖直上抛运动

B.小球冲出凯道后再次落回轨道所用时间为2后

C.小球冲上轨道过程中对轨道压力的冲量大小为迎密

D.轨道最终做匀速直线运动的速度为"誓

三、实验题:本大题共2小题,共14分。

13.某同学利用如图甲所示的装置来完成“用单摆测量重力加速度”实验,其部分实验步骤如下:

234(cm)

01020

甲乙

窈一根不可伸长的轻质细线,一端连接一小球,另一端用央于固定在铁架台上;

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②用毫米刻度尺测出细线长度6用游标卡尺测出小球直径以求出摆长/;

斜小球拉离平衡位置一较小角度后由静止释放,用停表记录单摆做N次全振动的时间3计算出周期八

@改变细线长度,多次重复实验,测得多组摆长,与对应的周期7的数据,并在坐标纸上作的图像如

图丙所示。

回答下列问题:

(1)由图乙可读出小球的直径。=mm;

(2)由图丙可得重力加速度g=m/s2(结果保留三位有效数字);

(3)某次实验中,小球没有严格在司一竖直平面内运动,由此求出的重力加速度数值与实际值相比(选

填''偏大”“偏小"或'‘相等”),

14.某实验小组设计如图所示的电路,测量待测电阻孔的阻值,器材如下:

贤---

-^Y>—J

RE

电源(电动势约6V,内阻约0.5。)

待测电阻勺(阻值约2k。)

电压表P(量程3V,内阻约3AO)

电流表4(量程3mA,内阻约30)

电阻箱品(最大阻值为9999.9/2)

定性电阻/<1(100〃)

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定值电阻%(3忆。)

开美、导线若干

实验步骤如下:

(1)实验中定值电阻R应该选择(选填"RJ或):

(2)连接好电路,将电阻箱调至最大阻值,闭合Si,保持S2断开,调节电阻箱,待两电表示数稳定后,记录

电压表示数Ui和电流表示数/i;接下来应使电阻箱阻值(选填“变大”“变小”或“不变”),闭合S2,

待两电表示数稳定后,记录电压表示数出和电流表示数,2;

(3)由步躲(2)可推导出待测电阻的表达式仆=(用%、U2./]、,2表示),用该表达式计算出的结果与

真实值相比(选填“偏大”“偏小”或“相等”)。

四、计算题:本大题共4小题,共42分。

15.磁流体发电机是新型清洁能源设备。如图所示为某磁流体发电机的简化模型,间距d=0.2?几的平行金属

板48间有一匀强磁场,磁感应强度大小8=0.57,一束速度U=1000m/s的等离子体垂直射入匀电磁场,

稳定工作时等离子体所受洛伦兹力与电场力平衡。已知A8间等效电阻r=0.5。,定值电阻R=4.5。。

等离子体

(1)判断4、8两极电势高低并求发电机电动势;

(2)求电路中的总电流。

16.如图所示,两平行金属导轨由足够长倾斜部分和水平部分平滑连接而成,整个装置处于磁感应强度大小

8=0.57、方向竖直向下的匀强磁场中,两根完全相同的导体棒协、cd分别垂直放置在倾斜导轨和水平导

轨上,cd通过水平轻绳绕过定滑轮,与静置在水平面上的重物相连。由静止释放ab,经一段归间后,ab刚

好开始匀速,此时重物恰好离开地面,此过程通过时的电荷量q=1.2金已知两导体棒接入电路的阻值均为

R=0.4P,其余电阻不计,重物质量M=0.6kg,导轨间距L=2m,倾斜导轨与水平方向的夹角。=37。,

重力加速度大小g=10m/s2,两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦力。求:

第6页,共12页

(2)帅从释放到刚开始匀速所用的时间;

(3)她从释放到刚开始匀速的过程中下滑的距离。

17.如图所示的平面直角坐标系xOy,y轴沿竖直方向。第二象限内有垂直纸面向里、磁感应强度为名的匀

强磁场和水平向左的匀强电场:第三象限内有水平向右、电场强度为&的匀强电场:第四象限内有垂直纸

面向外、磁感应强度为为的匀强磁场和竖直向上、电场强度为%的匀强电场。一质量为7九、电荷量为+q的

带电小球从M点以某一初速度沿MO做直线运动。已知M。的距离为L、与x轴负半轴的夹角。=37。,B[=

皂需,%=鬻,W=曙,4二臂,重力加速度大小为。,不计空气阻力,忽略电磁场边界效应。求:

(1)小球的初速度大小;

(2)小球第一次在第四象限运动的时间;

(3)小球笫三次经过y轴时到M点的竖直距离。

18.如图所示,通过细线压缩一轻质弹簧的两物块A和BQ4、8不与弹簧相连)静置在光滑水平台面上,水平

地面上固定•半径R=3m的光滑圜弧轨道PQ,长度d=6.75m的薄木板C和足够长的薄木板。紧挨着圆弧轨

道PQ静置在水平地面上,C和。的上表面与点等高,竖直弹性挡板固定在。右侧足够远处。剪断细线,弹簧

恢复原长后,8离开台面从P点沿切线方向进入轨道PQ,然后从轨道的最低点Q滑上C,当8从C滑离时立即

撤去C,。与弹性挡板碰撞后能以原速率反弹。己知初始时弹簧的弹性势能埒=32/,力和B的质量均为m=

2kg,C和。的质量均为M=1kg,台面与Q点之间的高度差h=3.25m,8与C和。上表面动摩擦因数均为〃1=

0.3,C下表面与水平地面间动摩擦因数〃2=04,。下表面光滑,重力加速度大小g=10m/s2,力、B均可视

为质点。求:

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AB

//////////7/////o

弹性挡板

,P卜2C」D

⑴物块8在Q点时对轨道的压力大小;

(2)物块8滑离薄木板C时的速度大小;

(3)薄木板。第一次与弹性挡板碰撞之后运动的总路程。

第8页,共12页

参考答案

\.B

2.A

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.。

9.BC

\O.AD

II.”

12.BD

13.18.85

9.85

偏大

14.R?

不变

UiUz

〃也一U/i

相等

15.【详解】(1)根据左手定则,等离子体中正电荷受力向上,负电荷受力向下,力板电势高。

设发电机电动势为E,由quB=若

得£=1007

(2)由闭合电路欧姆定律/=/

K+r

得!=20/1

16.【详解】(1)重物恰好离开地面时,对重物受力分析Mg=BiL

第9页,共12页

得』二64

(2)对ab受力分析mgsinG=BILcosO

得ri=0.8kg

对两金属杆组成的闭合回路/=更职

£/<

ab的速度大小u=6m/s

从释放ab到刚开始匀速时,对山动量定理得mgsinO-t-BILCOSO-t=mv-0

其中q=lt

得£=1.2s

⑶时从释放到刚开始匀速有7=嘉=怒

LKZnZjt

-BcosB•Lx

q=st=1R—

则ahF滑的距离x=1.2m

17.【详解】(1)小球初速度为%,根据平衡条件有mg=qB^oCOsd

得为=

(2)小球在第四象限内电场力qE2=mg

小球在第四象限做匀速圆周运动有7=鬻

根据几何关系,小球在第四象限运动时间满足t=午竺「

in

得年歌传

(3)小球在第四象限做圆周运动有qvQB2=7几千

得了=L

小球离开第四象限时,经过y轴的位置为N,ON之间距离力=2rcos8=^

小球过N点时所受合力方向与竖直向下方向的夹角为a,有tana=—=7

mg4

即a=37°

小球在第三象限内做类平抛运动,有皿=ma

cosa

小球从N点运动到再次回到y轴所用时间为t,有tana=罟

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得t=加

小球在与合力垂直方向位移x=vQt=

JLO

y轴方向位移丫2=忌=尖

从0到M在竖直方向位移y3=Lsin0

由y=%+y2+乃

ZH259.

得y=R

18.【详解】(1)设物块A和8与弹簧分离时的速度分别为必和

由动量守恒定律mvj=mv2

由能量守恒定律Ep=gm谱诺

得口2-4m/s

B从台面到Q点,由动能定理成9h二3小曲一gm说

得知=9mls

由&一mg=等

得人=74/V

由牛顿第三定律可得物块8在Q点对轨道的压力大小

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