贵州省凯里市第一中学2025年物理高二上期末联考试题含解析.doc

贵州省凯里市第一中学2025年物理高二上期末联考试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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、如图甲，有一个原、副线圈匝数比为2:1的理想变压器，图中的电压表和电流表均为理想电表，原线圈接如图乙所示的正弦式交流电，其中Rt为热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小，R为定值电阻。下列说法正确的是（） A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为u′＝18sin50πt(V) B.t＝0.01s时电压表V2的示数为0 C.变压器原、副线圈中的电流之比为2:1 D.Rt处温度降低时，电流表的示数变小，电压表V2的示数不变 2、当在电场中某点放入电量为q的正试探电荷时，测得该点的场强为E，若在同一点放入电量的负试探电荷时，测得该点的场强（　　） A.大小为2E，方向与E相同 B.大小为2E，方向与E相反 C.大小为E，方向与E相同 D.大小为E，方向与E相反 3、如图所示，某一导体的形状为长方体,其长、宽、高之比为a∶b∶c=3∶2∶1。在此长方体的上下、左右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4。在1、2两端加上恒定电压，导体的电阻为R1；在3、4两端加上恒定电压，导体的电阻为R2，则R1∶R2为 A.1∶1 B.1∶9 C.4∶9 D.1∶4 4、金属材料的电阻值对温度的高低非常“敏感”，那么这种金属材料的I－U图线，应如图中哪一幅所示 ( ) A. B. C. D. 5、在绝缘光滑的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定正电荷QA、QB，两电荷的位置坐标如图甲所示．图乙是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象，图中x=L点为图线的最低点，若在x=2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电小球（可视为质点），下列有关说法正确的是（ ） A.固定在A、B处电荷的电量之比为QA: QB =8:1 B.小球一定可以到达x=-2L点处 C.小球将以x=L点为中心做完全对称的往复运动 D.小球在x=L处的速度最大 6、如图所示，电源电动势大小为E，内阻大小为r，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左的过程中（　　） A.电流表读数变小，电压表读数不变 B.小电珠L变亮 C.固定在电容器C两板间某点的一个负点电荷所具有的电势能变小 D.电源的总功率变大 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、如图是一个回旋加速器示意图，其核心部分是两个D形金属盒，两金属盒置于匀强磁场中，并分别与高频电源相连．现分别加速氘核()和氦核()，下列说法中正确的是( ) A.它们的最大速度相同 B.它们的最大动能相同 C.两次所接高频电源的频率相同 D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 8、某电场的电场线分布如图所示，以下说法正确的是（） A.正电荷q在a点处所受电场力小于其在b点处时所受的电场力 B.负电荷－q在c点处所受电场力大于其在d点处时所受的电场力 C.若将一检验电荷－q由a点移至b点，它的电势能增大 D.若将一检验电荷+q由c移至d的过程中，电势能增大 9、一个电热器电阻为R，当它两端电压为U时，通电时间t消耗电能为W，若使它消耗的电能为4W，下列方法正确的是(　　) A.电阻R不变，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍 B.电阻R减半，电压U增大1倍，通电时间t不变 C.电阻R不变，电压U增大1倍，通电时间t不变 D.电阻R减半，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍 10、空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向（垂直纸面向里）的匀强磁场，如图所示，已知一离子在电场力和洛仑兹力共同作用下，从静止开始自A点沿曲线ACB运动，到达B点时速度为零，C为运动的最低点.不计重力，则　 A.该离子带负电 B.A、B两点位于同一高度 C.C点时离子速度最大 D.离子到达B点后，将沿原曲线返回A点 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）如图所示是“探究影响通电导线受力的因素”的装置图。实验时，先保持导线通电部分的长度不变，改变电流的大小；然后保持电流不变，改变导线通电部分的长度。每次导体棒在场内同一位置平衡时，悬线与竖直方向的夹角为。对该实验： （1）下列说法正确的是___________ A．该实验探究了电流大小以及磁感应强度大小对安培力的影响 B．该实验探究了磁感应强度大小以及通电导体棒对安培力的影响 C．若想增大，可以把磁铁N级和S级对调 D．若想减小，可以把接入电路的导体棒从1、4换成2、3两端 （2）若把电流为I，且接通2、3时，导体棒受到的安培力记为F1，当电流减半且接通1、4时，导体棒受到的安培力为__________________。 12．（12分）在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为5 Ω,实验室备有下列实验器材： A．电压表V1(量程3V，内阻约为15kΩ) B．电压表V2(量程15V，内阻约为75kΩ) C．电流表A1(量程3A，内阻约为0.2Ω) D．电流表A2(量程0.6A，内阻约为1Ω) E．滑动变阻器R1(0～50Ω，0.6A) F．滑动变阻器R2(0～500Ω，0.1A) G．电池E(电动势为3 V，内阻约为0.3Ω) H．开关S，导线若干 (1`)为提高实验精确度,减小实验误差,电压表应选用__________．电流表应选用__________．滑动变阻器应选用__________．（选填器材前面的字母序号） (2)为减小伏安法测电阻的实验误差,应选用_________[填“甲”或“乙”]为该实验的电路图 (3)某次实验中，电表表盘如图所示，则电压表读数为________V,电流表读数为________A; (4)用千分尺测量金属丝的直径，示数如图所示，该金属丝的直径的测量值为________mm. 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）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 15．（12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 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、D 【解析】A．原线圈接的图乙所示的正弦交流电，由图知最大电压 根据变压比可知，副线圈两端电压的最大值为 周期为 故角速度是 副线圈两端电压的瞬时值表达式为 故A错误； B．副线圈两端电压的有效值为 所以电压表V2的示数为，故B错误； C．根据理想变压器的变流比可知，变压器原、副线圈中的电流之比等于匝数反比，即变压器原、副线圈中的电流之比为1：2，故C错误； D．处温度降低时，的阻值增大，而副线圈的电压不变，副线圈的电流减小，所以电流表的示数变小，由于副线圈的电压不变，根据变压比可知原线圈电压不变，电压表的示数不变，故D正确； 故选D。 2、C 【解析】电场强度由电场本身决定，与放入的试探电荷无关，故选C。 3、B 【解析】根据电阻定律，当在1、2两端加上恒定电压U时阻值为： 当在3、4两端加上恒定的电压时阻值为： 可得： 故B符合题意，ACD不符合题意。 4、C 【解析】本题考查伏安特性曲线．在伏安特性曲线中，某点与坐标原点连线斜率的倒数表示电阻．金属材料随着温度的升高电阻变大，所以横坐标U和纵坐标I的比值变大 A．该图与结论不相符，选项A错误； B．该图与结论不相符，选项B错误； C．该图与结论相符，选项C正确； D．该图与结论不相符，选项D错误； 故选C 5、D 【解析】据φ-x图象切线的斜率等于场强E，则知x=L处场强为零，根据点电荷场强则有：，解得QA：QB=4：1，故A错误．根据动能定理得：qU=0，得U=0，所以小球能运动到电势与出发点相同的位置，由图知向左最远能到达x=-L点处，然后小球向右运动，小球将以x=0.5L点为中心作往复运动，故BC错误．因x=L处场强为零，所以小球在C处受到的场强向左，向左加速运动，到x=L处加速度为0，从x=L再向左运动时，电场力向右，做减速运动，所以小球在x=L处的速度最大，故D正确．故选D 【点睛】解决本题首先要理解φ-x图象切线的意义，知道电场力做功和路径无关，只和初末两点的电势差有关，掌握电场力做功的公式W=qU和电荷场强公式，灵活运用电场的叠加原理 6、C 【解析】AB：当滑片向左滑动的过程中，滑动变阻器接入电路的有效电阻变大，电路的总电阻变大，流过电路的电流变小，电源内电压变小，路端电压变大．则电流表读数变小，小灯泡变暗(流过小灯泡的电流变小)，电压表读数变大．故AB两项均错误 C：流过电路的电流变小，灯泡两端电压减小，滑动变阻器两端电压增大，电容器两端电压变大，电容器两板间场强变大，固定在电容器C两板间某点与左极板间电势差变大，由于左极板接地，左极板电势为零，则固定在电容器C两板间某点电势为正且变大，负点电荷在该点所具有的电势能变小．故C项正确 D：流过电路的电流变小，电源的总功率变小．故D项错误 点睛：本题是电路动态变化分析问题，首先确定变阻器有效电阻的变化，再分析总电阻、总电流的变化，再分析局部电压的变化 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、AC 【解析】ABD.由于粒子的最大半径为D形金属盒的半径R，由可得粒子的最大动能为 由于两粒子比荷相同，故两粒子的最大速度相同，最大动能不同，最大动能与交流电频率无关，故A正确，B、D错误； C.回旋加速器加速的条件为交变电压的周期为，氘核()和氦核()的比荷相同，故两次所接高频电源的频率相同，C正确； 8、AC 【解析】A．因为b点电场线较a点密集，则b点场强较大，正电荷q在a点处所受电场力小于其在b点处时所受的电场力，选项A正确； B．因为d点电场线较c点密集，则d点场强较大，负电荷－q在c点处所受电场力小于其在d点处时所受的电场力，选项B错误； C．若将一检验电荷－q由a点移至b点，电场力做负功，则它的电势能增大，选项C正确； D．若将一检验电荷+q由c移至d的过程中，电场力做正功，则电势能减小，选项D错误； 故选AC。 9、CD 【解析】A．当电阻R不变，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍时，消耗电能 不合题意；则A错误； B．当电阻R减半，电压U增大1倍，通电时间t不变时，消耗电能 不合题意；则B错误； C．当电阻R不变，电压U增大1倍，通过时间t不变时，消耗电能 符合题意；则C正确； D．当电阻R减半，电压U不变，通电时间t变为原来的2倍时，消耗电能 符合题意，故D正确。 故选CD。 分卷II 10、BC 【解析】考查带电粒子在复合场中的运动。 【详解】A．粒子开始受到电场力作用开始向下运动，在运动过程中受洛伦兹力作用向右偏转，离子带正电，A错误； B．根据动能定理知，洛伦兹力不做功，在A到B的过程中，动能变化为零，则电场力做功为零，A、B两点等电势，又因为该电场是匀强电场，所以A、B两点位于同一高度，B正确； C．根据动能定理得，离子运动到C点电场力做功最大，则速度最大，C正确； D．只要将离子在B点的状态（速度为零，电势能相等）相同，如果右侧还有同样的电场和磁场的叠加区域，离子就将在B的右侧重现前面的曲线运动，因此，离子是不可能沿原曲线返回A点的，D错误。 故选BC。 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.D ②. 【解析】（1）[1]．AB．该实验探究了导体棒通长度和电流大小对安培力的影响，故AB错误； C．把磁铁的N极和S极对调，不改变B的大小，故F不变，故C错误； D．把接入电路的导体棒从1、4两端换成2、3两端，L减小，故安培力F减小，则θ减小，故D正确； 故选D。 （2）[2]．若把电流为I且接通2、3时，导体棒受到的安培力记为F1；则当电流减半且接通1、4时，导体棒的安培力为 12、 ①.A ②.D ③.E ④.乙 ⑤.1.20 ⑥.0.50 ⑦.1.685(1.684~1.687) 【解析】(1)根据电源电动势选择电压表，由欧姆定律求出电路最大电流，根据电路最大电流选择电流表，为方便实验操作，应选最大阻值较小的滑动变阻器 (2)根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表采用内接法还是外接法，然后选择实验电路 (3)电表读数要根据精确度选择估读在同一位或下一位. (4)螺旋测微器的精确度为0.01mm，通过格数的估读会读到0.001mm. 【详解】(1)由于电源的电动势为3 V，所以电压表应选A，被测电阻阻值约为5Ω，电路中的最大电流约为,则电流表选D；为保证安全且方便实验操作，滑动变阻器应选小电阻E(50Ω). (2)由于,即待测电阻为小电阻，采用小电阻外接法测量值会偏小；故选乙电路. (3)电压表的量程为3V，精确度为0.1V，需估读到下一位，故读数为1.20V；电流表的量程为0.6A，精确度为0.02A，需估读到同一位，故读数为0.50V. (4)由图示螺旋测微器可知，导线的直径d=1.5mm+18.5×0.01mm=1.685mm(1.684~1.687). 【点睛】本题考查了实验器材的选取、实验电路的选择、连接实物电路图；要掌握实验器材的选取原则：安全性原则、精确性原则、方便实验操作；确定电流表的接法是正确解题的关键 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) (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 15、（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