四川省成都市青羊区石室中学2025年物理高二第一学期期末考试试题含解析.doc

1、四川省成都市青羊区石室中学2025年物理高二第一学期期末考试试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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、一电子以垂直于匀强磁场的速度vA，从A处进入长为d、宽为h的磁场区域如图所示，发生偏移而从B处离开磁场，若电荷量为e，磁感应强度为B，圆弧AB的长为L，则(　　) A.电子在磁场中运动的时间为t= B.电子在磁场中运动的时间为t= C.洛伦兹力对电子做功是BevA·h D.电子在A、B两处的速度相同 2、下列物理量中，反映一段导体对电流阻碍作用的是 A.电容 B.电势 C.电量 D.电阻

3、 3、如图是某款能一件自动上水的全自动智能电热壶，当壶内水位过低时能自动加满水，加热之后的水，时间长了冷却，机器又可以自动加热到设定温度。某同学为了研究其工作原理，经进一步查阅厂家相关技术说明了解到：“一键加水”是由一水泵（电动机）和传感器来实现的，单独对这一部分进行测试时发现，当其两端所加电压时，电动机带不动负载，因此不转动，此时通过它的电流；当其两端所加电压时（通过变压器实现），电动机能带动负载正常运转，这时电流，则下列说法正确的是（） A.这种电热壶工作时加热部分的电阻值约为5Ω B.正常工作时，其输出的机械功率为 C.正常工作时，其电动机内阻两端电压为 D.使用一天该水壶

4、消耗的电能为 4、如图所示，图上的abc表示一定质量理想气体的状态变化过程，这一过程在图上的图线应是图中的（） A. B. C. D. 5、如图所示，可视为质点的带正电小球，质量为m，用长为L的绝缘轻杆分别悬挂在（甲）重力场、（乙）悬点O处有正点电荷的静电场、（丙）垂直纸面向里的匀强磁场中，且偏角均为θ（θ＜10°）．当小球均能由静止开始摆动到最低点A时，下列说法正确的是（ ） A.三种情形下，达到A点时所用的时间相同 B.三种情形下，达到A点时轻杆的拉力相同 C.三种情形下，达到A点时的向心力不同 D.三种情形下，达到A点时的动能不同 6、在法拉第时代，下列验证

5、由磁产生电”设想的实验中，能观察到感应电流的是（ ） A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组合成一闭合回路，然后观察电流表的变化 B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈，然后观察电流表的变化 C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接，往线圈中插入条形磁铁后，再到相邻房间去观察电流表的变化 D.绕在同一铁环上的两个线圈，分别接电源和电流表，在给线圈通电或断电的瞬间，观察电流表的变化 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、如图电路中，电源电动势为E、内

6、阻为r，R0为定值电阻，电容器的电容为C．闭合开关S，增大可变电阻R的阻值，电压表示数的变化量为ΔU，电流表示数的变化量为ΔI，则： A.变化过程中ΔU和ΔI的比值保持不变 B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变 C.电阻R0两端电压减小，减小量为ΔU D.电容器的带电荷量增大，增加量为CΔU 8、一个空气平行板电容器，极板间距离为d，正对面积为S，充以电荷量Q后，两极板间电压为U，为使电容器的电容加倍，可采用的办法是(　　) A.将电压变为U/2 B.将带电荷量变为2Q C.将极板正对面积变2S D.将两极间充满介电常数为2的电介质 9、如图所示，实线是电场中一簇方

7、向未知的电场线，虚线是一个带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹，a、b是运动轨迹上的两点，若带电粒子只受电场力作用，根据此图能作出判断的是（） A.带电粒子所带电荷的正、负 B.带电粒子在a、b两点何处受力较大 C.带电粒子在a、b两点何处的动能较大 D.带电粒子在a、b两点何处的电势能较大 10、如图甲所示，足够长的水平光滑平行金属导轨MN、PQ，两导轨间距为1m，范围足够大的匀强磁场方向竖直向上，导轨M、P之间连接一个阻值为3Ω的电阻R，金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑的定滑轮与重物相连，细线对导轨的拉力平行于导轨，金属棒ab的质量为0.2kg、有效电阻为0.5Ω，重物

8、的质量为0.4kg。将重物和金属棒由静止释放，金属棒的位移与时间的关系如图乙所示，其中0.4s~0.6s内的图线为直线，导轨的电阻不计，g=10m/s2。下列说法正确的是（　　） A.t=0时刻金属棒的加速度大小为10m/s2 B.磁场的磁感应强度大小为2T C.在0～0.6s内通过电阻R的电荷量为0.8C D.在0～0.6s内电阻R产生的热量为1.925J 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）研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率，步骤如下： （1）用螺旋测微器测量其直径D如图甲，读数为_____mm

9、用游标卡尺测量其长度 L如图乙，读数为_________________mm 　 （2）该同学想用伏安法测量其电阻R，现有的器材及其代号和规格如下： 待测圆柱体电阻R（阻值约为200Ω） 直流电源E（电动势3V，内阻不计） 电流表A1（量程4mA，内阻约50Ω） 电流表A2（量程15mA，内阻约30Ω） 电压表V1（量程3V，内阻约10kΩ） 电压表V2（量程15V，内阻约25kΩ） 滑动变阻器R（阻值 15Ω，允许通过的最大电流为2.0A） 开关S导线若干 电流表应用______，电压表应用 ________ （3）若流经圆柱体的电流I，圆柱体

10、两端之间的电压为U，则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=________ 12．（12分）将一铜片和一锌片分别插入一个苹果内，就构成了简单的“水果电池”，其电动势约为1.5V．可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡，原因是流过小灯泡的电流太小了，经实验测得还不足3mA.为了较精确地测定该水果电池的电动势和内阻，提供的实验器材有： A．电流表A1(量程0～3mA，内阻约为0.5Ω) B．电流表A2(量程0～0.6A，内阻约0.1Ω) C．电压表V(量程0～1.5V，内阻约为3kΩ) D．滑动变阻器1(阻值0～10Ω，额定电流为1A)

11、 E．滑动变阻器2(阻值0～3kΩ，额定电流为1A) F．电键，导线若干 G．水果电池 （1）实验中电流表应选用______，滑动变阻器应选用______(均用序号字母表示) （2）请在虚线框内画出实验电路图，（有错不给分）．（ ） （3）根据实验记录的数据，经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的图象如图所示，由图可知：水果电池的电动势＝____V，内阻r＝________Ω.（保留3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、方程式和演算步骤。 13．（10分）ABC表示竖直放在电场强度为

12、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 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×

13、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 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 （

14、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、B 【解析】AB．粒子走过的路程为L，则运动时间 故A错误，B正确； C．洛伦兹力始终与运动方向垂直，不做功，故C错误； D．洛伦兹力不做功，粒子速度大小不变，但速度方向改变，故AB处速度不同，故D错误。 故选B。 2、D 【解析】A．电容是描述电容器储存电荷本领的物理量，不能反映导体对电流的阻碍作用，故A错误； B．电势是描述电场中能的性质的物理

15、量，故B错误； C．电荷量是指带电体带电量的多少，故C错误； D．电阻是描述导体对电流阻碍作用的物理量，故D正确。 故选D。 3、B 【解析】考查电功率与热功率，焦耳定律。 【详解】A．由铭牌图可知，加热部分额定电压为220V，额定功率为1500W，则加热部分电阻为： A错误； B．电压时，电动机带不动负载，此时仅加热部分工作，电流，则电动机内阻： 其两端所加电压时，电动机能带动负载正常运转，这时电流，则输出功率： B正确； C．正常工作时，其电动机内阻两端电压为： C错误； D．使用一天该水壶，加热部分消耗的电能为： 总消耗的电能应该加上电动机

16、消耗，故大于，D错误。 故选B。 4、C 【解析】由图线可知，气体由到过程，气体压强增大、温度升高，压强与温度成正比，由理想气体状态方程可知，气体体积不变；到过程气体温度不变而压强减小，由玻意耳定律可知气体体积增大；由此可知，由到过程气体体积不变而压强增大，由到过程压强减小、体积增大。由此可知，选项C所示图线符合气体状态变化过程。 故选C。 5、A 【解析】分别对三种情况受力分析，根据受力情况确定各力做功情况，根据动能定理即可明确到达A点的速度关系，再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力，根据运动情况即可确定时间关系 【详解】三种情况下均只有重力做功，因此由动能定理可知，它们到

17、达最底点时的速度相同，因此达到A点时的动能相同；根据向心力公式可知，它们在A点需要的向心力相同；但由于乙受到库仑力，而丙受到洛伦兹力，因此三种情况下绳子上的拉力不相同；由于运动任意对应的时刻的速度均相同，因此达到A点的时间一定相同 故只有A正确，BCD错误 故选A 【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况，要注意明确洛伦兹力永不做功，同时注意电场力做功的性质 6、D 【解析】法拉第发现电磁感应定律并总结出五种情况下会产生感应电流，其核心就是通过闭合线圈的磁通量发生变化，选项AB中，绕在磁铁上面的线圈和通电线圈，线圈面积都没有发生变化，前者磁场强弱没有变化，后者通电线圈中

18、若为恒定电流则产生恒定的磁场，也是磁场强弱不变，都会导致磁通量不变化，不会产生感应电流，选项A、B错．选项C中往线圈中插入条行磁铁导致磁通量发生变化，在这一瞬间会产生感应电流，但是过程短暂，等到插入后再到相邻房间去，过程已经结束，观察不到电流表的变化．选项C错．选项D中，线圈通电或断电瞬间，导致线圈产生的磁场变化，从而引起另一个线圈的磁通量变化产生感应电流，可以观察到电流表指针偏转，选项D对 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、AD 【解析】A.根据闭合电

19、路欧姆定律可得，可以画出图象，图象的斜率表示电源内阻与定值电阻之和，所以恒定不变．A正确 B.由图可知，因为电阻增大，所以电压表示和电流表的示数的比值变大．故B错误 C.闭合开关，增大可变电阻的阻值后，电流中的电流减小，由欧姆定律可得电阻两端的电压减小，两端的电压增大，而它们总的电压即路端电压增大，所以电阻两端的电压减小量小于．故C错误 D.两端的电压增大量为，因为电容器与并联，所以电容器两端电压增大量为，电容器的带电荷量增量为．故D正确 8、CD 【解析】AB．电容器的电容和电容器极板上的电荷量、电压无关，所以选项A、B不正确； CD．根据公式C＝可知选项C、D正确。 故选CD

20、 9、BCD 【解析】A.合力大致指向轨迹凹的一向，可知电场力方向向左，由于电场线方向未知，无法判断带电粒子的电性。故A错误； B.a处电场线较密，则a处电场强度较大，由F=qE知，带电粒子在a处受力较大。故B正确； CD.从a运动到b，电场力做负功，电势能增大，动能减小。所以带电粒子在a点的动能大于在b点的动能。在b点的电势能大于在a点的电势能。故CD正确； 故选：BCD； 10、BC 【解析】A．据系统牛顿第二定律得 解得 故A错误； B．导体棒匀速运动时，其速度为 据平衡条件得 解得 故B正确； C．根据电磁感应过程的电荷量推论公式

21、 故C正确； D．根据系统能量守恒可得 解得回路中的焦耳热 电阻与导体棒电阻串联，则有 故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、 ①.0.900 ②.14.50 ③.A2 ④.V1 ⑤. 【解析】（1）由图示螺旋测微器可知，其示数为：0.5mm+40.0×0.01mm=0.900mm 由图示游标卡尺可知，其示数为：14mm+10×0.05mm=14.50mm （2）通过电阻的最大电流：，电流表选择A2；电源电动势为3V，电压表应选择V1 （3）圆柱

22、体电阻为： 由电阻定律可知： 电阻率： ； 12、 ①.A ②.E ③. ④.1.35 ⑤.450 【解析】(1)[1]电流约为3mA，故电流表选择A； [2]电源的内阻大约 若选用0～10Ω的滑动变阻器，移动滑片，电流基本不变，因此滑动变阻器应选E； (2)[3]由题意可知水果电池内阻较大，为减小实验误差，相对于电源来说，电流表应采用内接法，电路图如图所示 (3)[4]由图示电源U-I图线可知，图象与纵轴截距为1.35，则电源电动势 [5]图线斜率的绝对值即为内阻 四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答

23、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： 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/s

24、2，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