1、贵阳市第二实验中学2025年高二物理第一学期期末考试试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、单项选择题:
2、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、一条形磁体平放在水平桌面上,一闭合线圈保持在竖直平面内,从条形磁铁探出桌面的一端的左上方竖直下落,线圈平面垂直于磁铁(如图).在线圈通过磁铁截面的过程中磁铁一直静止,关于磁铁的受力分析正确的是 A.线圈中感应电流的方向不会变化 B.磁铁受桌面的支持力一直大于重力 C.磁铁受到桌面的摩擦力一直向右 D.磁铁受到桌面的摩擦力一直向左 2、如图,金属棒ab,金属导轨和螺线管组成闭合回路,金属棒ab在匀强磁场B中沿导轨向右运动,则( ) A.ab棒不受安培力作用 B.ab棒所受安培力
3、的方向向右 C.流过金属棒ab电流方向为从b流向a D.螺线管产生的磁场,A端为N极 3、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是( ) A.ab中的感应电流方向由b到a B.ab中的感应电流逐渐减小 C.ab所受的安培力保持不变 D.ab所受的静摩擦力逐渐减小 4、A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度﹣时间图象如图所示.则这一电场可能是
4、下图中的( ) A. B. C. D. 5、在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献.他们在物理学的研究过程中应用了很多科学的思想方法,下列叙述正确的是 A.法拉第首先发现了电流磁效应,并引入“场”的概念用来研究电和磁现象 B.点电荷是一个理想模型,只有电荷量很小的带电体才可看成点电荷 C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律,洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 D.物理量电场强度、电容、磁感应强度都是采用比值法定义的 6、abcd是一个用粗细均匀的电阻丝围成的正方形单匝线框,边长为L,每边电阻为R,匀强磁场与线框面垂直,如图所示,磁感应强度大小为B,线框在外力作
5、用下以速度v向右匀速进入磁场,在进入过程中,下列说法正确的是( ) A.d端电势低于c端电势 B.dc两端电压的大小为BLv C.ad边不受磁场力 D.线框中受到的磁场力向左,且大小为 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,甲图是一理想变压器,原、副线圈的匝数比为。若向原线圈输入图乙所示的正弦交变电流,图中为热敏电阻(阻值随温度升高而变小),为可变电阻,电压表和电流表均为理想电表,下列说法中正确的是( ) A.在时,电压表的示数约为
6、 B.变压器原、副线圈中的电流之比为 C.温度降低时,适当增大可保持两端的电压不变 D.温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大 8、如图所示,两个相同的带电小球A、B分别用2L和L长的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的同一点,当平衡时,小球B偏离竖直方向30°,小球A竖直悬挂且与光滑绝缘墙壁接触.若两小球的质量均为m,重力加速度为g.则 A.A、B的静电力等于 B.墙壁受的压力等于 C.A球受到细线的拉力等于 D.B球受到细线的拉力等于 9、如图是静电除尘装置示意图,装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极.将混浊气体通入该装置时,气体中的粉尘会不断向筒壁积累,
7、最后在重力作用下坠落在筒底.在该装置除尘的过程中,下列说法正确的有 A.粉尘由于吸附作用而带上正电荷 B.粉尘由于吸附了电子而带上负电荷 C.带电粉尘在静电力作用下飞向筒壁 D.筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场 10、如图,在电路中接一段钨丝(从旧白炽灯中取出),闭合开关,灯泡正常发光,当用打火机给钨丝加热时灯泡亮度明显变暗,根据钨丝的上述特性,可用钨丝来制作一个温度传感器,下面的说法中正确的是( ) A.该传感器利用了钨丝的化学性质 B.该传感器的原理是把电学量(电阻)转换为热学量(温度) C.该传感器的原理是把热学量(温度)转换为电学量(电阻) D.该传
8、感器的原理是利用了钨丝电阻随温度变化而变化的特性 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)用如图甲所示的多用电表测量一个阻值约为200Ω的电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量: (1)旋动部件___________(填“S”或“T”),,使指针对准电流的"0"刻线。 (2)将选择开关K旋至“Ω”挡,再将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,并将两表笔短接,调节___________(填“S”或“T”),使电表指针对准___________(填“电阻”或“电流”)的“0”刻线。 (3)当选择
9、开关K旋至“Ω”挡中的“×100”挡位时,正确操作后发现指针的偏转角很大,为了测量更准确应该选择的挡位是__________(填“×1”、“×10”、“×100”、“×1k”) (4)当上述操作步骤(3)重新准确选择挡位并调节之后,将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,若电表读数如图乙所示,该电阻的阻值为________Ω。 (5)无论用多用电表进行何种(直流)操作测量,电流都应该是从________表笔流出由__________表笔流入多用电表。(填“红”或“黑”) 12.(12分)在某学习小组的实验活动中,要测量一个圆柱形金属材料的电阻率。 (1)用螺旋测微器测量金属材料的直径
10、D,用游标卡尺测量金属材料的长度L,刻度位置如图甲所示,则L为__。 (2)选择合适的器材按照图乙所示的电路图连接电路,调节滑动变阻器到合适位置,记下电压表读数U、电流表读数I,计算出材料的电阻,根据电阻定律求出材料电阻率。则该材料电阻率为__。(用D、L、U、I表示) (3)实际上使用的电压表和电流表有一定的内阻,测量的电阻率结果比真实的值__(填“偏大”、“偏小”或“相同” ) 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
11、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=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板
12、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 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小
13、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】线圈向下运动过程中穿过线圈的磁通量先增大后减小,根据楞次定律可知,线圈产生的感应电流的方向一定会发生变化.故A错误;根据楞次定律可知,线圈向下运动的过程中,产生的感应电流对线圈一直存在阻碍作用,即磁铁对线圈一直有向上的作用力,根据牛顿第三定律可知,线圈对磁体一直有向下的作用力,所以磁铁受桌面的支持力一直大于重力.故B正确;根据楞次定律,线圈在桌面以上时,线圈对磁体的作用力的方向为右下方,所以磁铁还要受到
14、向左的摩擦力;而线圈在桌面以下时,线圈对磁体的作用力的方向为左下方,所以磁铁还要受到向右的摩擦力.故CD错误.故选B 点睛:首先应掌握楞次定律的基本应用,楞次定律的第二描述是能量守恒定律在电磁感应现象中得出的必然结果.一般在解决有关相对运动类问题时用楞次定律的第二描述将会非常简便 2、C 【解析】A.ab棒向右切割磁感线,导体棒中要产生感应电流,则ab棒在磁场中会受到安培力作用,故A错误; B.根据楞次定律可知,感应电流总是起到阻碍的作用,故安培力的方向与导体棒运动的方向相反,应当向左,故B错误; C.根据右手定则判断可知:流过金属棒ab的电流方向为从b流向a,故C正确; D.根据
15、右手定则,ab中的电流的方向向上,此电流流过螺旋管时,线圈外侧的电流方向向下,根据安培定则可知,B端为N极,故D错误。 故选C。 3、D 【解析】A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律和安培定则得,ab中的感应电流方向由a到b,故A错误; B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势恒定,则ab中的感应电流不变,故B错误; C.根据安培力公式知,电流不变,B均匀减小,则安培力减小,故C错误; D.安培力和静摩擦力为一对平衡力,安培力减小,则静摩擦力减小,故D正确。 故选D。 4、A 【解析】由图像可知,速度在逐渐减小,图像的斜率在逐渐增大,故此带
16、负电的微粒做加速度越来越大的减速直线运动,所受电场力越来越大,电场线的疏密表示场强的大小,带负电的微粒受力方向与运动方向相反。 故选A。 5、D 【解析】A、奥斯特首先发现了电流的磁效应,法拉第引入“场”的概念用来研究电和磁现象,故A错误; B、点电荷是一个理想模型,带电体能否视为点电荷只需要分析其体积和大小是否在所研究的问题中能忽略,与电荷量无关,故B错误; C、洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,安培发现了磁场对电流的作用规律,故C错误; D、物理量电场强度、电容、磁感应强度都是采用比值法定义的,故D正确; 故选D 6、D 【解析】A.根据右手定则可知c到d方向是动生电
17、源内部的电流流向,即d端为正极,则d端电势高于c端电势,故A错误; B.cd边产生的感应电动势的大小为 E=BLv 则dc两端电压为等效电源的路端电压,大小为 故B错误; C.ad边在磁场中的部分受磁场力,在磁场外的部分不受安培力,故C错误; D.根据左手定则可知线框中受到磁场力向左,感应电流大小 安培力大小为 故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、CD 【解析】A.由图乙可知交流电压最大值,有效值为即是电
18、压表的读数,A错误; B.根据 所以变压器原、副线圈中的电流之比为,B错误; C.温度降低时,电阻增大,在串联电路中适当增大的阻值,致使电路中的电流变小,根据 可以保持两端的电压不变,C正确; D.电压表的示数为输入电压,保持不变,根据 则副线圈电压不变,温度升高时,阻值减小,根据欧姆定律可得,电流表的示数变大,D正确。 故选CD。 8、AC 【解析】设细线的固定点为O,由几何关系可得:AB连线垂直OB边线, A、D项:对小球B受力分析,受到重力,OB细线的拉力,AB间的库仑力,且三力平衡,由平衡条件得:,,故A正确,D错误; B、C项:对A球受力分析,受到重
19、力,AB间的库仑力,细线OA的拉力,墙壁对A球的弹力,由平衡条件得: ,,故B错误,C正确 故选AC 9、BCD 【解析】装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极,粉尘向正极运动,可知粉尘吸附电子后带负电.故A错误,B正确;筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场,粉尘向正极运动,可知粉尘是在静电力作用下飞向筒壁.故C正确;装置的外壁连到高压电源的正极,中间的金属丝连到负极,因此筒壁与中间金属丝之间存在强大的静电场.故D正确 10、CD 【解析】由题目中的实验现象可知,钨丝的电阻随温度的升高而增大,随温度的降低而减小,利用该特性可以制成温度传感器,传感器能够把温度这个热学量转
20、换为电阻这个电学量。故CD正确,AB错误。 故选CD。 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.S ②.T ③.电阻 ④.×10 ⑤.190 ⑥.黑 ⑦.红 【解析】(1)[1].旋动部件S,使指针对准电流的"0"刻线。 (2)[2][3].将选择开关K旋至“Ω”挡,再将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,并将两表笔短接,调节调零旋钮T,使电表指针对准电阻的“0”刻线。 (3)[4].当选择开关K旋至“Ω”挡中的“×100”挡位时,正确操作后发现指针的偏转角很大,说明倍率档选
21、择过高,为了测量更准确应该选择的挡位是 “×10”. (4)[5].电阻的阻值为19×10Ω=190Ω。 (5)[6][7].无论用多用电表进行何种(直流)操作测量,电流都应该是从黑表笔流出由红表笔流入多用电表。 12、 ①.5.675 ②. ③.偏小 【解析】(1)[1]游标卡尺的读数为: (2)[2]根据电阻定律应有 由欧姆定律 联立解得: (3)[3]由题目图可知,通过电流表外接法测量电阻的,由于电压表的分流,导致电流值偏大,根据电阻率表达式 可知,测量电阻率结果比真实的值偏小。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在
22、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: 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/
23、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






