四川省武胜烈面中学2025年物理高二上期末统考试题含解析.doc

1、四川省武胜烈面中学2025年物理高二上期末统考试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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、人站在高处的平台上，水平抛出一个质量为的物体，物体落地时的速度为，以地面为重力势能的零点，不计空气阻力，则有（） A.人对小球

2、做的功是 B.人对小球做的功是 C.小球落地时的机械能是 D.小球落地时的机械能是 2、如图为质谱仪的结构原理图，磁场方向如图，某带电粒子穿过S′孔打在MN板上的P点．则（　　） A.该粒子一定带负电 B.a极板电势一定比b极板高 C.到达P点粒子的速度大小与ab间电磁场强弱无关 D.带电粒子的比值越大，P S′间距离越大 3、在如图所示的电路中，当滑动触头由a端滑向b端的过程中，下列说法中正确的是（　　） A.路端电压变小 B.电流表的示数变大 C.电路的总电阻变大 D.电源内阻消耗的功率变小 4、相互平行的光滑导轨上放置一导体棒，整个装置放在匀强磁场中，如图

3、所示，当接通电源时导体棒受到向左的磁场力，则这个匀强磁场的方向可能是 A.垂直于纸面向外 B.平行于纸面向左 C.垂直于纸面向里 D.平行于纸面向右 5、如图甲所示，A、B是一条电场线上的两点，在A点由静止释放一个正的点电荷，点电荷仅在电场力的作用下沿着电场线从A点运动到B点，点电荷的速度随时间变化的规律如图乙所示，则下列说法正确的是 A.该电场可能是匀强电场 B.A点的电势高于B点的电势 C.从A点到B点，点电荷的电势能逐渐增大 D.点电荷在A点所受到的电场力大于在B点所受到的电场力 6、如图所示，水平匀强磁场的理想边界MN和PQ均竖直，等腰直角三角形闭合导线框的

4、直角边恰好和磁场宽度相同。从线框右顶点刚进入磁场开始计时。若线框匀速通过磁场（线框的一直角边与边界平行），取逆时针方向为感应电流的正方向，则下列四幅图中，能正确反映线框中流过的电流随时间的变化关系的是（ ） A B. C. D. 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、如图所示，在边长为a的等边三角形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B，质量为m，速率为的粒子从A点垂直磁场方向沿AB进入磁场区域，不计粒子重力，粒子离开磁场时的速度方向与AC平

5、行，则（） A.粒子带负电 B.粒子做圆周运动的半径为 C.粒子的电量为 D.粒子在磁场中运动的时间为 8、如图所示，直线A为某电源的U－I图线，曲线B为某小灯泡D1的U－I图线的一部分，用该电源和小灯泡D1组成闭合电路时，灯泡D1恰好能正常发光，则下列说法中正确的是（） A.此电源的内阻为Ω B.灯泡D1的额定电压为3V，额定功率为6W C.把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大 D.由于小灯泡D1的U－I图线是一条曲线，所以灯泡发光过程，欧姆定律不适用 9、足够大的区域中有与水平面平行的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。质量m=110-

6、3kg，电荷量为q=－210-3C的带电油滴在磁场中沿垂直磁场方向作直线运动，如图所示。现在水平面上方突然加一竖直向下的匀强电场，电场强度为E=5N/C。关于带电油滴此后的运动，下列说法正确的是（g取10m/s2)（ ） A.粒子将作匀加速直线运动 B.粒子运动的速度大小为10m/s C.粒子作半径为10m的圆周运动 D.粒子运动的周期为 10、在如图所示的竖直平面内，在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场，一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合，线框由静止释放，沿轴线DC方向竖直落入磁场中．忽略空气阻力，从释放到线框完全进入磁场过程中，关于线框运动的v－t图，可能正确的是：（

7、 A. B. C. D. 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）在“测定金属丝的电阻率”的实验中，某同学进行了如下测量： （1）用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度，测量结果如图甲所示，金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐，则接入电路的金属丝长度为______cm．用螺旋测微器测量金属丝的直径，测量结果如图乙所示，则金属丝的直径为______mm。 （2）在接下来实验中发现电流表量程太小，需要通过测量电流表的满偏电流和内阻来扩大电流表量程。他设计了一个用标准电流表G1（量程为0～30μA）来校对待

8、测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路，如图所示。已知G1的量程略大于G2的量程，图中R1为滑动变阻器，R2为电阻箱。该同学顺利完成了这个实验。 ①实验步骤如下： A.分别将R1和R2的阻值调至最大。 B.合上开关S1。 C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度，此时G1的示数I1如图甲所示，则I1=______μA。 D.合上开关S2。 E.反复调节R1和R2的阻值，使G2的指针偏转到满刻度的一半，G1的示数仍为I1，此时电阻箱R2的示数r如图乙所示，则r=______Ω。 ②若要将G2的量程扩大为I，并结合前述实验过程中测量的结果，写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式，R

9、S=______。（用I、I1、r表示） 12．（12分）某同学在进行扩大电流表量程的实验时，需要知道电流表的满偏电流和内阻，他设计了一个用标准电流表来校对待测电流表的满偏电流和测定内阻的电路，如图所示，已知的量程略大于的量程，图中为滑动变阻器，为电阻箱，该同学顺利完成了这个实验 （1）实验过程包含以下步骤，其合理的顺序依次为_________（填步骤的字母代号） A．合上开关； B．分别将和的阻值调至最大； C．记下的最终读数； D．反复调节和的阻值，使的示数仍为，使的指针偏转到满刻度的一半，此时的最终读数为r； E．合上开关； F．调节使的指针偏转到满刻度，记下此时的示

10、数 （2）仅从实验设计原理上看，用上述方法得到的内阻的测量值与真实值相比________（选填“偏大”“偏小”或“相等”） （3）若要将的量程扩大为I，并结合前述实验过程中测量的结果，写出需在上并联的分流电阻的表达式，______________________ 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）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

11、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 14．（16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

12、Q处（图中未画出）．求P、Q之间的距离L 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

13、每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、A 【解析】A B.根据动能定理得 解得人对小球做的功为 选项A正确，B错误； C D.以地面为重力势能的零点，小球落地时的机械能为此时小球的动能，即为，选项CD错误； 故选A。 第II卷非选择题 2、B 【解析】粒子经过速度选择器时所受的电场力和洛伦兹力平衡，根据带电粒子在磁场中的偏转方向判断电荷的电性．根据平衡求出粒子经过速度选择器的速度．通过带电粒子在磁场中的偏转，根据半径的大小判断粒子比荷的大小 【详解】A项：粒子在里的磁场中向右运动，向上偏转，由左手定则可知粒子带正电，故A错误； B项：由左手定则可

14、知，粒子在选择器中受向上的洛伦兹力，由qE=qvB，此时粒子受力平衡，电场力的方向向下，所以电场强度的方向也向下，a极板电势一定比b极板高，故B正确； C项：由qE=qvB可知，粒子的速度：，到达P点粒子的速度大小与ab间电磁场强弱有关，故C错误； D项：由洛伦兹力提供向心力得：则：知荷质比越大，r越小，PS′间距离越小，越靠近狭缝，故D错误 故应选：B 【点睛】解决本题的关键知道粒子在速度选择器中做匀速直线运动，在磁场中做匀速圆周运动 3、A 【解析】滑片由a向b移动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，则外电路总电阻减小，电路的总电阻变小，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流增大，

15、则内电压增大，由P=I2r可知，内电阻上消耗的功率变大。路端电压U=E-Ir，因I增大，故U变小。又电流表的示数，因U变小，故IA变小。故A正确，BCD错误。 故选A。 4、A 【解析】A.由图可知导体中的电流向下，根据左手定则四指向下，大拇指向左指，则掌心朝里，可知磁场的方向垂直于纸面向外是可能的．故A正确； B.如磁场方向平行于纸面向左，磁场力垂直纸面向里．故B错误； C.如磁场方向垂直于纸面向里，则磁场力向右．故C错误； D.如磁场方向平行于纸面向右，磁场力垂直纸面向外，故D错误； 故选A 5、B 【解析】AD．由题图乙可知，点电荷做初速度为零的变加速直线运动，加速度逐

16、渐增大，说明该点电荷所受到的电场力逐渐增大，即该点电荷在A点所受到的电场力小于在B点所受到的电场力，所以沿着电场线的方向电场强度是逐渐增大的，故该电场一定是非匀强电场，故AD错误； B．由于点电荷由静止开始运动，仅受电场力作用从A点运动到B点，且点电荷带正电，所以电场线方向由A点指向B点，又因为沿着电场线的方向电势逐渐降低，则，故B正确； C．综上可知，正点电荷在B点时的电势能小于在A点时的电势能，所以从A点到B点，点电荷的电势能逐渐增大，故C错误 故选B 6、D 【解析】感应电流，线框做匀速直线运动，有效长度发生变化，电流就发生变化； 0-时间内，由右手定则判断可知，感应电流方向

17、沿逆时针方向，是正的，线框切割磁感线的有效长度l均匀增加，则电流I均匀增加； ~时间内，由右手定则判断可知，感应电流方向沿顺时针方向，是负的，线框切割磁感线的有效长度l均匀增加，则电流I均匀增加； 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．该图与结论不相符，选项C错误； D．该图与结论相符，选项D正确； 故选D。 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、AB 【解析】A．由题意可知，粒子离开磁场时的速度方向与平行，

18、则粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力垂直于向右下方，由左手定则可知，粒子带负电，故A正确； B．粒子运动轨迹如图所示： 由几何知识得： 解得： 故B正确； C．洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得： 解得： 故C错误； D．粒子转过圆心角： 粒子做圆周运动的周期： 粒子在磁场中的运动时间： 故D错误； 故选AB。 8、BC 【解析】A项：由图读出：电源的电动势，内阻，故A错误； B项：两图线交点表示小灯泡D1与电源连接时的工作状态，此时灯泡的电压U=3V，电流I=2A，功率为P=UI=6W，由于小灯泡D1正常发光，则灯泡D1的额定电压为3

19、V，功率为6W，故B正确； C项：灯泡D1的电阻，的灯泡D2的电阻为，可知灯泡D2的电阻更接近电源的内阻，根据推论：电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大，知把灯泡D1换成“3V，20W”的灯泡D2，电源的输出功率将变大，故C正确； D项：灯泡是纯电阻，欧姆定律仍适用，图象为曲线是由灯泡电阻随温度的增大而增大，故D错误 9、BCD 【解析】AB．粒子受到的电场力大小为 ， 方向竖直向上，其大小和重力等大，故当加上电场后，粒子所受到的电场力和重力相互平衡，合力等于洛伦兹力，即在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动，在加电场之前，有： ， 解得 ， A错误B正确； C．根据公式可知粒

20、子运动半径为： ， C正确； D．根据公式可知粒子运动周期为： ， D正确。 故选BCD。 10、CD 【解析】根据楞次定律的“来拒去留”可知线框受到向上的安培力，线框由静止向下做加速运动，设线框的有效切割磁感线的长度为L，线框的电阻为R，则有，根据欧姆定律可得，故，根据牛顿第二定律可得，故，运动过程中，L在变大，v在变大，故加速度在减小，即速度时间图像的斜率再减小，故AB错误；由于不知道当线框完全进入磁场时重力和安培力的关系，所以之后线框的速度可能继续增大，可能恒定不变，故CD正确 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。

21、 11、 ①.22.46 ②.0.850 ③.25.0 ④.508 ⑤. 【解析】（1）[1]毫米刻度尺读数要估读到0.1mm，故读数为224.6mm=22.46cm； [2]螺旋测微器固定刻度读数为0.5mm； 可动刻度读数 故毫米刻度尺读数为； （2）①[3]C.微安表最小分度为1μA，故指针示数为25.0μA； E.[4]由电阻箱示数可知，电阻箱的读数为：5×100+0+8×1=508Ω； ②[5]扩大量程要并联电阻分流，并联的电阻为： 。 12、 ①.BEFADC ②.相等 ③. 【解析】（1）[1]．根据半偏法测电

22、表内阻的步骤可得正确顺序为：BEFADC （2）[2]．由原理可知，表头与电阻并联，则当电流达到半偏时，两并联电阻相等，即用上述方法得到的内阻的测量值与真实值相比相等； （3）[3]．扩大电流表的量程需要并联一个电阻，由上述实验步骤可知其满偏电流为，则有 则 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、 (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

23、 由牛顿第三定律可知，小球对轨道压力： NC′=NC=3N 14、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 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