新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学2025年物理高二第一学期期末经典试题含解析.doc

1、新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学2025年物理高二第一学期期末经典试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、电阻为4R的正方形均匀导线框

2、ABCD从图示位置沿水平向右方向以速度v匀速穿过磁场区域，在下图中线框A、B两端电压UAB与线框移动距离x的关系图象正确的是（） A. B. C. D. 2、下列说法中正确的是 A.电荷在电场中某处不受电场力的作用，则该处的电场强度为零 B.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用，则该处磁感应强度一定为零 C.把一个试探电荷放在电场中的某点，该点的电场强度与其所受电场力成正比 D.把一小段通电导线放在磁场中某处，它所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱 3、某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律．当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈时，通过电

3、流计的感生电流方向是（　　） A.a→G→b B.先a→G→b，后b→G→a C.b→G→a D.先b→G→a，后a→G→b 4、图中的四个图分别表示匀强磁场的磁感应强度B，闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生的感应电流I的相互关系，其中正确是（） A. B. C. D. 5、如图，在正点电荷Q形成电场中，在某点M放入一电荷量为q的正点电荷P，P受到的库仑力为F，下列表述正确的是( ) A.P、Q之间相互吸引 B.若将P移走，则M点的电场强度为零 C.若将P移近Q，则P所受库仑力减小 D.若将P的电荷量增大为2q，则P所受库仑力增大为2F 6、如图为

4、远距离输电示意图，n1、n2和，n3、n4分别是升、降压变压器的原、副线圈，已知发电机的输出电压一定。用电高峰时，某同学发现当他家的大功率电器开启后，家中的白炽灯变暗．下列说法正确的是课课评 A.该同学家开启大功率电器后，输电线上损失的功率减小 B.若减小降压变压器原线圈n3的匝数，可能会使白炽灯正常发光 C.若减小降压变压器副线圈n4的匝数，可能会使白炽灯正常发光 D.若减小升压变压器副线圈n2的匝数，可能会使白炽灯正常发光 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

5、0分。 7、如图所示，平行板电容器的下极板接地，使上极板正带电后，其电势为φ．以下方法中，能使上极板电势φ升高的是 A.缩小两极板间的距离 B.加大两极板间的距离 C.在两极板间插入电介质 D.使两极板的正对面积减小一些 8、对UAB=1V的理解，正确的是（） A.从A到B移动qC的电荷，电场力做功1J B.从A到B移动1C的正电荷，电场力做功1J C.从A到B移动1C的负电荷，克服电场力做功1J D.从A到B移动1C的负电荷，外力做功1J 9、一质量为m的带电粒子，以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中，场强方向水平向右．粒子通过电场中的b点时，速率为2v0，方向

6、与电场方向一致，重力加速度为g，则 A.粒子受电场力大小为mg B.粒子受电场力大小为2mg C.粒子从a到b机械能增加了2mv02 D.粒子从a到b机械能增加了 10、两个带等量正电荷的点电荷，O点为两电荷连线的中点，a点在连线的中垂线上，若在a点由静止释放一个电子，如图所示，关于电子的运动，下列说法正确的是(　　) A.电子在从a向O运动的过程中，加速度越来越大，速度越来越大 B.电子在从a向O运动的过程中，加速度越来越小，速度越来越大 C.电子运动到O时，加速度为零，速度最大 D.电子通过O后，速度越来越小，一直到速度为零 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答

7、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）某兴趣小组在做“测定金属丝的电阻率”的实验中，通过粗测电阻丝的电阻约为5Ω，为了使测量结果尽量准确，从实验室找出以下供选择的器材： A．电池组（3V，内阻约1Ω）； B．电流表A1（0~3A，内阻0.0125Ω）； C．电流表A2（0~0.6A，内阻0.125Ω）； D．电压表V1（0~3V，内阻4kΩ）； E．电压表V2（0~15V，内阻15kΩ）； F．滑动变阻器R1（0~20Ω，额定电流1A）； G．滑动变阻器R2（0~2000Ω，额定电流0．3A）； H．开关、导线若干。 (1)上述器材中，电流表应选_

8、电压表应选_______，滑动变阻器应选_______（填写器材前的字母）。为使通过待测金属丝的电流能从0~0.5A范围内改变，电路应选_______（填写甲、乙、丙、丁）。 (2)若用L表示金属丝接入电路中的长度，d表示直径，U表示金属丝上的电压。I表示金属丝中的电流，请用以上字符写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=______________________。 12．（12分）某兴趣小组想要描绘一只“5V，4W”的小灯泡L的伏安特性曲线，要求测量数据尽量精确、绘制曲线完整，实验室可供选用的器材除开关、导线外，还有： 蓄电池组（电动势6V，内阻不计） 电压表V（量程为0

9、～6V，内阻约为4kΩ） 电流表A1（量程为0～1A，内阻约为0.2Ω） 电流表A2（量程为0～3A，内阻约为0.05Ω） 滑动变阻器R（最大阻值为10Ω，额定电流为2A） （1）实验中所用的电流表应选________；（填“A1”或“A2”） （2）请在虚线框内画出实验电路原理图； （ ） （3）若该小组描绘出小灯泡的U-I图象如图所示，将其接在电动势E = 3V，r = 3Ω的电源两端，则稳定后小灯泡的电功率为________W（结果保留两位有效数字）。 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

10、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）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

11、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 15．（12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

12、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 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、A 【解析】由楞次定律判断感应电流方向，确定出A、B两端电势的高低．由E=BLv求出感应电动势，由欧姆定律求出电势差 【详解】由楞次定律判断可知，在线框穿过磁场的过程中，A点的电势始终高于B的电势，则UAB始终为正值．AB、DC两边切割磁感线时产生的感应电动势为E=Bav．在0-a内，AB切割磁感线，AB两端的电

13、压是路端电压，则UAB=E＝Bav；在a-2a内，线框完全在磁场中运动，穿过线框的磁通量没有变化，不产生感应电流，则UAB=E=Bav；在2a-3a内，A、B两端的电压等于路端电压的，则UAB=E=Bav．故A正确．故选A 【点睛】本题由楞次定律判断电势的高低，确定电势差的正负．分析UAB与感应电动势关系是关键，要区分外电压和内电压 2、A 【解析】A．电荷在电场中某处不受电场力，可知电场强度为零，故A正确； B．一小段通电导线在磁场中不受磁场力，可能导线的方向与磁场方向平行，磁感应强度不一定为零，故B错误； C．电场的强弱与电荷受到的电场力无关，故C错误； D．只有当导线中电流的

14、方向与磁场的方向垂直时，导线所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值才能表示该处磁场的强弱，故D错误。 故选A 3、D 【解析】当条形磁铁沿固定线圈的中轴线自上至下经过固定线圈时，穿过线圈的磁通量向下，且先增加后减小，根据楞次定律，感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化，故感应电流的磁场先向上后向下，故感应电流先逆时针后顺时针（俯视），即先b→G→a，后a→G→b，故ABC错误，D正确。 故选D。 4、A 【解析】A．伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方向，则感应电流方向垂直纸面向外，故A正确； B．伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方

15、向，则感应电流方向应沿导线向下，故B错误； C．伸开右手时，大拇指所指方向即为运动方向，则无感应电流，没有切割磁感线，故C错误； D．伸开右手时，让磁感线穿过掌心，大拇指所指方向即为运动方向，则感应电流方向垂直纸面向里，故D错误。 故选A 5、D 【解析】正点电荷P、Q带同种电荷，相互排斥，A错误；电场中的场强与放入电场中的电荷无关，也与是否放入电荷无关，B错误；根据库仑定律：，若将P移近Q，则P所受库仑力增大，若将P的电荷量增大为2q，则P所受库仑力增大为2F，C错误，D正确．故选D 6、B 【解析】A、用电高峰时，开启大功率电器，用户用电的总功率增加，升压变压器、降压变压器的

16、原、副线圈电流都要增加，功率损失增大，故A错误； B、若减小降压变压器原线圈n3的匝数，根据可知U4增大，根据可知可能会使白炽灯正常发光，故B正确； C、若减小降压变压器副线圈n4的匝数，根据可知U4减小，根据可知使白炽灯更暗，故C错误； D、若减小升压变压器副线圈n2的匝数，根据可知U2减小，根据可知输送电流增大，损失电压增大，功率损失增大，降压变压器的原、副线圈的电压减小，使白炽灯更暗，故D错误； 故选B 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、BD

17、 【解析】A项：缩小两极板间的距离，由公式可知，电容增大，由公式可知，U减小，由于下极板接地，所以上板的电势降低，故A不可行； B项：加大两极板间的距离，由公式可知，电容减小，由公式可知，U增大，由于下极板接地，所以上板的电势升高，故B可行； C项：在两极板间插入电介质即介电常数增大，由公式可知，电容增大，由公式可知，U减小，由于下极板接地，所以上板电势降低，故C不可行； D项：使两极板的正对面积减小一些，由公式可知，电容减小，由公式可知，U增大，由于下极板接地，所以上板的电势升高，故D可行 故选BD 8、BC 【解析】试题分析：根据W=Uq可知对UAB=1V表示：从A到B移动1

18、C的正电荷，电场力做功1J；或者从A到B移动1C的负电荷，克服电场力做功1J，选项BC正确，AD错误；故选BC. 考点：电势差 9、BC 【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。 【详解】AB．从a到b水平和竖直方向的运动时间相同，且都做匀变速运动，水平方向为2v0，所以水平方向加速度是竖直方向的2倍，则电场力大小为2mg，故B正确，A错误； CD．从a到b因电场力做正功，所以机械能增加，电场力做功为 故C正确，D错误。 故选BC。 10、CD 【解析】AB．在等量同种电荷连线中垂线上电场强度方向O→a，电子从a点到O点运动的过程中，电场力方向a→O，故加速度向下，与

19、速度同向，故速度越来越大；但电场线的疏密情况不确定，O点上方的电场强度最大点位置不确定，故电场强度大小变化情况不确定，则电荷所受电场力大小变化情况不确定，加速度变化情况无法判断．故AB错误； C．越过O点后，电子做减速运动，则点电荷运动到O点时速度最大．电场力为零，加速度为零．故C正确； D．根据电场线的对称性可知，越过O点后，电子做减速运动，速度越来越小，一直到速度为零．故D正确 【点睛】本题考查对等量同种电荷电场线的分布情况及特点的理解和掌握程度，要抓住电场线的对称性；同时要能够结合力与运动的关系进行分析 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

20、求写出演算过程。 11、 ①.C ②.D ③.F ④.甲 ⑤. 【解析】(1)[1]由于电源电动势为3V，由 可知电路中最大电流约为0.5A，则电流表选C； [2]电表读数要达到半偏，则电压表选D； [3]为了操作方便，应选择和被测电阻相差不大的，故选F； [4]要求电流从零变化，故选用滑动变阻器的分压接法，又，故采用电流表的外接法，所以电路图甲符合。 (2)[5]根据欧姆定律可得 根据电阻定律可得 联立解得 即被测电阻的电阻率为。 12、 ①.A1 ②. ③.0.70 【解析】(1)[1]小灯泡的最大电流

21、 故电流表选用即可； (2)[2]灯泡的最大电阻： 由于，故电流表选用外接法；本实验电流从零开始，故滑动变阻器选用分压式接法，故电路如图所示： (3)[3]设小灯泡接入电源时，两端的电压为，通过的电流为，由闭合电路欧姆定律： 在灯泡中作出图像如图所示： 图中的交点即为灯泡接入电源两端时灯泡的电压和电流，由图知： ， 故灯泡的电功率： 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

22、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）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 15、 (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