江西省吉安市吉水中學2025屆高二物理第一學期期中達標檢測試題含解析

江西省吉安市吉水中學2025屆高二物理第一學期期中達標檢測試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖，由某種粗細均勻的總電阻為3R的金屬條制成的矩形線框abcd，固定在水平面內且處于方向豎直向下的勻強磁場B中．一接入電路電阻為R的導體棒PQ，在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v勻速滑動，滑動過程PQ始終與ab垂直，且與線框接觸良好，不計摩擦．在PQ從靠近ad處向bc滑動的過程中()A．PQ中電流先增大后減小B．PQ兩端電壓先減小后增大C．PQ上拉力的功率先減小后增大D．線框消耗的電功率先減小后增大2、如圖所示，將帶正電的甲球放在不帶電的乙球左側，兩球在空間形成了穩(wěn)定的靜電場，實線為電場線，虛線為等勢線．A、B兩點與兩球球心連線位于同一直線上，C、D兩點關于直線AB對稱，則()A．A點和B點的電勢相同B．C點和D點的電場強度相同C．正電荷從A點移至B點，電場力做正功D．負電荷從C點移至D點，電勢能增大3、如圖所示，在粗糙絕緣水平面上固定一點電荷Q，從M點無初速釋放一帶有恒定負電荷的小物塊，小物塊在Q的電場中運動到N點靜止．則從M點運動到N點的過程中，下列說法中正確的是（）A．小物塊所受電場力逐漸增大B．小物塊具有的電勢能逐漸增大C．Q電場中M點的電勢高于N點的電勢D．小物塊電勢能變化量的大小等于克服摩擦力做的功4、電腦的充電電池多為鋰電池，假設鋰電池的充電電流為500mA，則以下說法正確的是A．1

s通過電池某一橫截面的電荷量為500

CB．1

s通過電池某一橫截面的電荷量為5

CC．充電過程把其他形式的能轉化為電能D．充電過程把電能轉化為其他形式的能5、物塊從固定粗糙斜面的底端，以某一初速度沿斜面上滑至最高點后，再沿斜面下滑至底端．下列說法正確的是（

）A．上滑過程中摩擦力的沖量大于下滑過程中摩擦力的沖量B．上滑過程中機械能損失小于下滑過程中機械能損失C．上滑過程中物塊動量變化的方向與下滑過程中動量變化的方向相同D．上滑過程中物塊動能的減少量等于下滑過程中動能的增加量6、如圖所示電路中，R為某種半導體氣敏元件，其阻值隨周圍環(huán)境一氧化碳氣體濃度的增大而減?。斠谎趸細怏w濃度增大時，下列說法中正確的是A．電壓表V示數(shù)增大B．電流表A示數(shù)減小C．電路的總功率減小D．變阻器R1的取值越大，電表示數(shù)變化越明顯二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，虛線框MNQP內存在勻強磁場，磁場方向垂直紙面向里．a、b、c是三個質量和電荷量都相等的帶電粒子，它們從PQ邊上的中點沿垂直于磁場的方向射入磁場，圖中畫出了它們在磁場中的運動軌跡．若不計粒子所受重力，則A．粒子a帶負電，粒子b、c帶正電B．粒子c在磁場中運動的時間最長C．粒子c在磁場中的動能最大D．粒子c在磁場中的加速度最小8、如圖所示，在正點電荷Q形成的電場中，ab兩點在同一等勢面上，重力不計的甲、乙兩個帶電粒子的運動軌跡分別為acb和adb曲線，若兩個粒子經過a點時具有相同的動能，下列判斷錯誤的是（）A．甲粒子經過c點時與乙粒子經過d點時具有的動能相同B．甲、乙兩個粒子帶異種電荷C．若取無窮遠處為零電勢，則甲粒子經過c點時的電勢能小于乙粒子經過d點時的電勢能D．兩粒子經過b點時具有的動能相同9、兩個半徑相同的金屬小球，帶電量之比是1∶5，當它們相距r時作用力大小為F1，若把它們互相接觸后再置于原來的位置上，作用力大小為F2，則F1∶F2可能為()A．5∶1 B．5∶9 C．5∶4 D．5∶810、利用靜電計．研究平行板電容器的電容與哪些因素有關的實驗裝置如圖所示，則下面敘述中符合實驗中觀察到的結果的是（）A．N板向下平移，靜電計指針偏角變大B．N板向左平移，靜電計指針偏角變大C．保持N板不動，在M、N之間插入一塊絕緣介質板，靜電計指針偏角變大D．保持N板不動，在M、N之間插入一塊金屬板，靜電計指針偏角變大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）（1）有一游標卡尺，主尺的最小分度是1mm，游標上有20個小的等分刻度。用它測量一小球的直徑，如圖1所示的讀數(shù)是__________mm。（2）用螺旋測微器測量一根金屬絲的直徑，如圖2所示的讀數(shù)是_____________mm。（3）如圖3所示的電流表讀數(shù)為_________A，如圖4所示的電壓表讀數(shù)為____________V（4）某同學先用多用電表粗測其電阻。用已經調零且選擇開關指向歐姆擋“×100”檔位的多用電表測量，發(fā)現(xiàn)指針的偏轉角度太小，這時他應將選擇開關換成另一個擋位，然后進行歐姆調零，再次測量電阻絲的阻值，其表盤及指針所指位置如右圖所示，則此段電阻絲的電阻為_______Ω．12．（12分）某物理課外小組利用圖（a）中的裝置探究物體加速度與其所受合外力之間的關系．圖中，置于實驗臺上的長木板水平放置，其右端固定一輕滑輪；輕繩跨過滑輪，一端與放在木板上的小滑車相連，另一端可懸掛鉤碼．本實驗中可用的鉤碼共有N=5個，每個質量均為0.010kg．實驗步驟如下：（1）將5個鉤碼全部放入小車中，在長木板左下方墊上適當厚度的小物快，使小車（和鉤碼）可以在木板上勻速下滑．（2）將n（依次取n=1，2，3，4，5）個鉤碼掛在輕繩右端，其余N–n個鉤碼仍留在小車內；用手按住小車并使輕繩與木板平行．釋放小車，同時用傳感器記錄小車在時刻t相對于其起始位置的位移s，繪制s–t圖象，經數(shù)據處理后可得到相應的加速度a．（3）對應于不同的n的a值見下表．n=2時的s–t圖象如圖（b）所示；由圖（b）求出此時小車的加速度__________（保留2位有效數(shù)字），將結果填入下表．（4）利用表中的數(shù)據在圖（c）中補齊數(shù)據點，并作出a–n圖象___________．從圖象可以看出：當物體質量一定時，物體的加速度與其所受的合外力成正比．（5）利用a–n圖象求得小車（空載）的質量為_______kg（保留2位有效數(shù)字，重力加速度取g=9.8m/s2）．（6）若以“保持木板水平”來代替步驟（1），下列說法正確的是_______（填入正確選項前的標號）A．a–n圖線不再是直線B．a–n圖線仍是直線，但該直線不過原點C．a–n圖線仍是直線，但該直線的斜率變大四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖，高H=5m的光滑水平臺左端有一逆時針轉動的傳送帶(輪子大小可忽略不計)，帶的表面與平臺等高，帶長為d=1.25m，傳送帶左端正下方為O點。虛線左側存在水平向右的勻強電場，大小為E=105N/C。平臺右側連接一光滑絕緣圓軌道，半徑為R=1m，圓軌道中心固定一帶負電的點電荷，電量為Q=10?4C。由于某種作用，使得電荷Q產生的電場只分布在圓軌道內部?？梢暈橘|點的絕緣帶電滑塊a、b用一輕質細繩連接，開始時整個裝置處于靜止狀態(tài)。某時刻細線忽然斷開，由于庫侖斥力a、b反向運動，當滑塊a進入傳送帶或者b進入圓軌道后即可忽略它們之間的斥力。已知滑塊a、b的質量分別為m1=2kg，m2=1kg，電量分別為q1=+6×10?5C和q2=+×10?5C，a進入傳送帶的速度為v1=4m/s，a與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.3，g=10m/s2，靜電力常量k=9×109N﹒m2/C2，空氣阻力不計。求：（1）滑塊b進入圓軌道時的速度大小v2；（2）滑塊b到達圓軌道最高點時對軌道的壓力；（3）試分析傳送帶的速度v取不同值時，滑塊a離開傳送帶后的落點與O點的位置關系。14．（16分）在如圖所示的電路中，電源的電動勢E=3.0V，內阻r=1.0Ω,電阻R1=10Ω，R2=10Ω，R3=30Ω，R4=35Ω；電容器的電容為500μF．電容器原來不帶電．求接通電鍵S后流過R4的總電荷量．15．（12分）在如圖所示的電路中，定值電阻R1=1.4Ω、R2=0.5Ω，電源內阻r=0.6Ω，電容器的電容C=100μF．當開關S斷開時，電容器上容納的電荷量Q=3×10-4C，理想電流表A的示數(shù)I=1.5A．求：(1)電阻R3的阻值；(2)電源的電動勢E及電源的效率；(3)當開關S閉合時，電容器充電還是放電？從開關S閉合到電路穩(wěn)定的過程中，電容器上所帶電荷量變化了多少？

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

導體棒由靠近ad邊向bc邊勻速滑動的過程中，產生的感應電動勢E=BLv，保持不變，外電路總電阻先增大后減小，由歐姆定律分析得知PQ中的電流先減小后增大，故A錯誤；PQ中電流先減小后增大，PQ兩端電壓為路端電壓，由U=E-IR，可知PQ兩端的電壓先增大后減?。蔅錯誤；導體棒勻速運動，PQ上外力的功率等于回路的電功率，而回路的總電阻R先增大后減小，由，分析得知，PQ上拉力的功率先減小后增大．故C正確；線框作為外電路，總電阻最大值為，則導體棒PQ上的電阻始終大于線框的總電阻，當導體棒向右運動的過程中電路中的總電阻先增大后減小，根據閉合電路的功率的分配關系與外電阻的關系可知，當外電路的電阻值與電源的內電阻相等時外電路消耗的電功率最大，所以可得線框消耗的電功率先增大后減?。蔇錯誤．【點睛】本題一要分析清楚線框總電阻如何變化，抓住PQ位于ad中點時線框總電阻最大，分析電壓的變化和電流的變化；二要根據推論：外電阻等于電源的內阻時電源的輸出功率最大，分析功率的變化．2、C【解析】A點電勢高于B點的電勢，A錯．C點和D點的電場強度大小相等方向不同，電場強度是矢量，故兩點電場強度不同，B錯．正電荷從A點移至B點，往低電勢運動，電場力做正功，C對．負電荷從C點移至D點，電勢能不變（在同一等勢面上），D錯3、D【解析】根據庫侖定律分析小物塊受到的電場力變化情況．電場力做功正功，電荷的電勢能減?。深}分析可知，物塊與點電荷Q是同種電荷，物塊帶負電，電場線從無窮遠出到點電荷Q終止，根據電場線的方向判斷電勢的高低．根據動能定理分析物塊電勢能變化量的大小與克服摩擦力做的功的關系．A、物塊與點電荷Q的距離增大，帶電量均不變，根據庫侖定律分析可知，小物塊所受電場力逐漸減?。蔄錯誤．B、由題分析可知，點電荷對物塊的電場力方向向左，對物塊做正功，物塊的電勢能減?。蔅錯誤．C、由題分析可知，物塊與點電荷Q是同種電荷，物塊帶負電，電場線從無窮遠出到點電荷Q終止，根據順著電場線電勢降低可知，M點的電勢低于N點的電勢．故C錯誤．D、物塊的初速度為零，末速度也為零，動能的變化量為零，根據動能定理可知，電場力做功與克服摩擦力做功相等，而小物塊電勢能變化量的大小等于電場力做功，則小物塊電勢能變化量的大小等于克服摩擦力做的功．故D正確．故選D點評：本題分別從力和能的角度分析物塊的物理量的變化情況，是研究物體運動情況常用的兩個角度．4、D【解析】

AB．根據電流與電量的關系式：q=It得：1s通過電池某一橫截面的電荷量為：q=It=1×500×10-3C=0.5C故AB錯誤．CD．在電池充電過程中，將電能轉化為化學能儲存起來.故C錯誤，D正確．故選D.5、C【解析】

A．設物體在斜面底端向上滑動的速度為，又回到斜面底端的速度為，由能量轉化的觀點有，故，物體在斜面劃上和劃下的過程都是勻變速運動，因此設斜面的長度為L，由運動學關系可得，故，上滑時摩擦力的沖量，下滑過程摩擦力的沖量，故，故A錯誤；B．物體在上滑時和下滑時的過程中摩擦力做功損耗機械能，因摩擦力一樣，距離L也一樣，因此上滑時和下滑時損耗的機械能相同；故B錯誤；C．上滑時過程動量的變化方向沿斜面向下，下滑過程動量的變化方向也沿斜面向下，故C正確；D．對上滑過程寫動能定理有；對下滑過程寫動能定理有；故上滑過程的減少量和下滑的增加量不一樣，故D錯誤．6、B【解析】試題分析：當一氧化碳氣體濃度減小時，R增大，總電阻增大，則總電流減小，內電壓減小，路端電壓增大，可知，通過R1的電流增大，因此電壓表V示數(shù)增大，通過變阻器的電流增大，則電流表A示數(shù)減小．故A錯誤，B正確．電路的總功率為P=EI，E不變，I減小，則P減小，故C錯誤．變阻器R1的取值越大，R1與R并聯(lián)的阻值越接近R，R對電路的影響越大，則知變阻器R1的取值越大，電壓表示數(shù)變化越明顯．故D錯誤．故選B．考點：電路的動態(tài)分析二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BD【解析】

根據左手定則知粒子a帶正電，粒子b、c帶負電，故A錯誤；粒子在磁場中做圓周運動的周期：相同，粒子在磁場中的運動時間：，由于m、q、B都相同，粒子c轉過的圓心角最大，則射入磁場時c的運動時間最大，故B正確；粒子在磁場中做勻速圓周運動時，由洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：，解得：，粒子的動能，由于：q、B、m都相同，因此r越大，粒子動能越大，由圖示可知，b的軌道半徑r最大，則b粒子動能最大，故C錯誤；由牛頓第二定律得：，解得加速度：，三粒子q、B、m都相等，c在磁場中運動的半徑最小，c的加速度最小，故D正確．所以BD正確，AC錯誤．8、AC【解析】解：A、甲粒子從a到c和乙粒子從a到d，Uac=Uad，甲受引力作用、乙受斥力作用，甲粒子從a到c電場力做正功，乙粒子從a到d電場力做功負功，經過a點時初動能相等，根據動能定理得知：甲粒子經過c點時的動能大于乙粒子經過d點時的動能．故A錯誤．B、由圖可知電荷甲受到中心電荷Q的引力，而電荷乙受到中心電荷Q的斥力，故兩粒子的電性一定不同，故B正確．C、設無窮遠處電勢為零，在點電荷+Q的電場中，φc=φd＞0，由于甲帶負電，乙?guī)д姡鶕妱菽蹺P=qφ，所以甲粒子經過c點時的電勢能小于0，乙粒子經過d點時的電勢能大于0，所以甲粒子經過c點時的電勢能小于乙粒子經過d點時的電勢能，甲粒子經過c點時的動能大于乙粒子經過d點時的動能．故C正確；D、在點電荷+Q的電場中，由于甲帶負電，乙?guī)д姡鶕妱菽蹺P=qφ，所以甲粒子經過b點時的電勢能小于0，乙粒子經過b點時的電勢能大于0，所以兩粒子經過b點時具有的電勢能不相等．故D錯誤．故選BC．【點評】根據軌跡判定“電荷甲受到中心電荷的引力，而電荷乙受到中心電荷的斥力”是解決本題的突破口．同時要注意電勢能，電荷，電勢都有正負．9、BC【解析】

由庫侖定律可得，帶電量之比是1：5，當它們相距r時作用力大小為當兩相同金屬小球帶同種電荷時，兩者相互接觸后再放回原來的位置上，它們的電荷量都變?yōu)?q，當它們相距r時作用力大小為所以庫侖力之比為5：9；當兩相同金屬小球帶異種電荷時，兩者相互接觸后再放回原來的位置上，它們的電荷量變?yōu)?q，當它們相距r時作用力大小為所以庫侖力之比為5：4。A.5∶1與分析不符，故A錯誤。B.5∶9與分析相符，故B正確。C.5∶4與分析相符，故C正確。D.5∶8與分析不符，故D錯誤。10、AB【解析】

A.將N板向下平移，板間距離增大，電容減小，而電容器的電量不變，由C=Q/U分析可知，板間電壓增大，則靜電計指針張角增大，故A正確；B.將N板向左平移，兩板正對面積減小，電容減小，而電容器的電量不變，由C=Q/U分析可知，板間電壓增大，則靜電計指針張角變大，故B正確；C.在M、N之間插入一塊絕緣介質板，由電容的決定式，得知，電容C增大，而電量Q不變，則由電容的定義式C=Q/U分析得知，板間電壓U減小，靜電計指針偏角變小．故C錯誤；D.保持N板不動，在M、N之間插入一塊厚金屬板，相當于極板的間距減小，電容增大，而電容器的電量不變，由C=Q/U分析可知，板間電壓變小，則靜電計指針張角變?。蔇錯誤．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、13.55mm0.680±0.001mm0.46A1.90±0.01V13000Ω【解析】

（1）游標卡尺的讀數(shù)是：1.3cm+0.05mm×11=13.55mm。（2）螺旋測微器的讀數(shù)是：0.5mm+0.01mm×18.0=0.680mm。（3）如圖3所示的電流表最小刻度為0.02A，則讀數(shù)為0.46A，如圖4所示的電壓表最小刻度為0.1V，則讀數(shù)為1.90V（4）歐姆表指針的偏轉角度太小，則說明倍率檔選擇過小，要換用大量程的，即選×1000檔，其阻值為：13×1000Ω=13000Ω；【點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺和螺旋測微器的讀數(shù)方法，游標卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù)，不需估讀．螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀．歐姆表要注意倍率的選取．12、0.39；圖見解析；0.45；BC；【解析】

（3）物體做勻加速直線運動，對應的x-t圖象為曲線，由圖象可知，當t=2.0s時，位移為：x=0.80m；

則由x=at2代入數(shù)據得：a=0.40m/s2；

（4）在圖C中作出點（2，0.40），并用直線將各點相連，如圖所示；

（5）由圖c可知，當n=4時，加速度為0.78m/s2，由牛頓第二定律可知：

4×0.01×9.8=（m+5×0.01）×0.78

解得：m=0.45kg；

（6）若木板水平，則物體將受到木板的摩擦力；則有：

nm0g-μ[m+（5-n）m0g]=（m+5m0）a；

故說明圖象仍為直線，但不再過原點；并且斜率增大；故BC正確；故選BC；點睛：本題考查驗證牛頓第二定律的實驗，要求能明確實驗原