2025屆河南省通許縣麗星中學(xué)物理高二第一學(xué)期期末經(jīng)典試題含解析

2025屆河南省通許縣麗星中學(xué)物理高二第一學(xué)期期末經(jīng)典試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》，按規(guī)定答題。一、單項(xiàng)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(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，一列簡諧橫波向右傳播，質(zhì)點(diǎn)a和b的平衡位置相距0.5m．某時刻質(zhì)點(diǎn)a運(yùn)動到波峰位置時，質(zhì)點(diǎn)b剛好處于平衡位置向上運(yùn)動．這列波的波長可能是A.m B.mC.2m D.3m2、如圖所示，兩個固定的帶正電的點(diǎn)電荷q1、q2，電荷量之比為1∶4，相距為d，引入第三個點(diǎn)電荷q3，要使q3能處于平衡狀態(tài)，對q3的位置、電性和電荷量的要求，以下敘述正確的是A.q3在q1和q2連線之間距離q1處，且為負(fù)電荷，對電荷量無要求B.q3在q1和q2連線之間距離q1為處，且為正電荷，對電荷量無要求C.q3在q1和q2連線之間距離q1為處，對電性和電荷量均無要求D.q3在q1和q2連線的延長線上，位于q1左側(cè)處，對電性和電荷量均無要求3、在如圖所示的電場中的P點(diǎn)放置一負(fù)電荷，由靜止釋放后，其受到的電場力越來越大的是圖中的A. B.C. D.4、如圖所示，直角三角形的AB邊長為L，∠C為30°，三角形所圍區(qū)域內(nèi)存在著方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場．一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電粒子(不計重力)從A點(diǎn)沿AB方向以速度v0射入磁場，要使粒子不從BC邊穿出磁場，則下列說法正確的是A.磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值為B=B.磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值為B=C.粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間為t=D.粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間為t=5、如圖所示，長為L的細(xì)線一端固定，另一端系一質(zhì)量為m的小球，小球在豎直平面內(nèi)擺動，通過最低點(diǎn)時的速度大小為v，則此時細(xì)線對小球拉力的大小為（）A.mg B.C. D.6、如圖所示，水平放置的平行板電場，上極板接地，下極板帶正電，從板間電場的左邊緣P點(diǎn)可連續(xù)水平打出完全相同的帶負(fù)電的液滴，其初速度都為v0，垂直進(jìn)入電場區(qū)域，若某液滴恰落在B點(diǎn)位置，其速度大小為v，液滴落在下極板后電量即被吸收，則之后的另一液滴落在下極板時，下列說法正確的是A.可能仍落在B點(diǎn)B.可能落在C點(diǎn)C.落在下極板時的速度將大于vD.落在下極板時的速度將小于v二、多項(xiàng)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(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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、下列說法正確的是()A.磁場是一種看不見摸不著的實(shí)際存在的物質(zhì)B.根據(jù)公式可知，電場強(qiáng)度跟電場力成正比，跟放入電場中的電荷的電量成反比C.只對勻強(qiáng)電場成立D.帶電粒子在磁場中運(yùn)動時一定會受到洛侖茲力作用8、如圖在空間分布有x軸平行勻強(qiáng)電場（方向未知），一質(zhì)量為m、電荷量為q>0的帶電小球在電場中的運(yùn)動軌跡為拋物線ABC,A、C為與x軸的兩交點(diǎn)，B為與y軸的交點(diǎn)，直線BD為拋物線的對稱軸。,重力加速度為g，則下列選項(xiàng)正確的是A.帶電小球在運(yùn)動過程中機(jī)械能守恒B.勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小為C.帶電小球在A、C兩點(diǎn)的動能大小有D.帶電小球在A點(diǎn)加速度為9、如圖所示，在通過等量異號點(diǎn)電荷的直線上有a、b兩點(diǎn)，二者位置關(guān)于負(fù)電荷對稱，兩電荷連線的中垂線上有c、d兩點(diǎn)．一帶電粒子（重力不計）以垂直連線的初速度自a點(diǎn)向上入射，初速度大小為v1時，沿軌跡1到達(dá)c點(diǎn)；初速度大小為v2時，沿軌跡2到達(dá)d點(diǎn)．下列說法正確的是A.四個點(diǎn)中a點(diǎn)電場強(qiáng)度最大B.四個點(diǎn)中d點(diǎn)的電勢最低C.粒子到達(dá)連線中垂線的速度大小vc>vdD.粒子置于a點(diǎn)時的電勢能小于置于b點(diǎn)時的電勢能10、如圖（a）所示，圓形線圈P靜止在水平桌面上，其正上方懸掛一相同的線圈Q，P和Q共軸，Q中通有變化的電流，電流變化的規(guī)律如圖（b）所示，則下列說法正確的是A.t1、t5時刻P線圈對桌面的壓力小于P自身的重力B.t3、t5時刻線圈P中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向相同C.t3時刻線圈P有擴(kuò)張的趨勢D.t4、t6時刻P線圈的發(fā)熱功率為0三、實(shí)驗(yàn)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）某同學(xué)利用如圖所示的電路可以測量多個物理量．實(shí)驗(yàn)室提供的器材有：兩個相同待測電源內(nèi)阻，電阻箱最大阻值為，電阻箱最大阻值為，電壓表內(nèi)阻約為，電流表內(nèi)阻約為，靈敏電流計G，兩個開關(guān)、主要實(shí)驗(yàn)步驟如下：按圖連接好電路，調(diào)節(jié)電阻箱和至最大，閉合開關(guān)和，再反復(fù)調(diào)節(jié)和，使電流計G的示數(shù)為0，讀出電流表A、電壓表V、電阻箱、電阻箱的示數(shù)分別為、、、；反復(fù)調(diào)節(jié)電阻箱和與中的電阻值不同，使電流計G的示數(shù)為0，讀出電流表A、電壓表V的示數(shù)分別為、回答下列問題：（1）電流計G示數(shù)為0時，電路中A和B兩點(diǎn)的電勢和的關(guān)系為______；（2）電壓表的內(nèi)阻為______，電流表的內(nèi)阻為______；（3）電源電動勢E為______，內(nèi)阻r為______。12．（12分）為了描繪小燈泡的伏安特性曲線，某同學(xué)設(shè)計了如下的實(shí)驗(yàn)電路，已知小燈泡的規(guī)格為“12V，5W”（1）閉合電鍵前，應(yīng)將電路圖中的滑動變阻器的滑片移到______（填“a”或“b”）端．根據(jù)連接好的實(shí)物圖，調(diào)節(jié)滑動變阻器，記錄多組電壓表和電流表的讀數(shù)，作出的圖線如圖甲中實(shí)線所示，由圖線分析可知，小燈泡的電阻隨溫度的升高而______（填“增大”或“減小”）．若某次電流表的示數(shù)如圖乙所示，則此時小燈泡的功率為____W（保留兩位有效數(shù)字）（2）若圖像中的虛線Ⅰ或Ⅱ表示小燈泡真實(shí)的伏安特性曲線，與實(shí)驗(yàn)中得到的實(shí)線相比，虛線_____（填“Ⅰ”或“Ⅱ”）才是其真實(shí)的伏安特性曲線四、計算題：本題共3小題，共38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）如圖所示，在傾角為θ＝的斜面上，固定一寬L＝0.25m的平行金屬導(dǎo)軌，在導(dǎo)軌上端接入電源和滑動變阻器R.電源電動勢E＝12V，內(nèi)阻r＝1Ω，一質(zhì)量m＝20g的金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并接觸良好．整個裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B＝0.80T、垂直于斜面向上的勻強(qiáng)磁場中(導(dǎo)軌與金屬棒的電阻不計)．金屬導(dǎo)軌是光滑的，取g＝10m/s2，要保持金屬棒在導(dǎo)軌上靜止，求：（1）金屬棒所受到的安培力的大小；（2）通過金屬棒的電流的大??；（3）滑動變阻器R接入電路中的阻值14．（16分）如圖所示，在圓心為O、半徑R=5cm的豎直圓形區(qū)域內(nèi)，有一個方向垂直于圓形區(qū)域向外的勻強(qiáng)磁場，豎直平行放置的金屬板連接在圖示電路中，電源電動勢E=220V、內(nèi)阻r=5，定值電阻的阻值R1=16，滑動變阻器R2的最大阻值Rmax=199；兩金屬板上的小孔S1、S2與圓心O在垂直于極板的同一直線上，現(xiàn)有比荷的帶正電粒子由小孔S1進(jìn)入電場加速后，從小孔S2射出，然后垂直進(jìn)入磁場并從磁場中射出，滑動變阻器滑片P的位置不同，粒子在磁場中運(yùn)動的時間也不同，當(dāng)理想電壓表的示數(shù)U=100V時，粒子從圓形區(qū)域的最低點(diǎn)豎直向下穿出磁場，不計粒子重力和粒子在小孔S1處的初速度，取tan68.2°=2.5，求：(1)U=100V時，粒子從小孔S2穿出時的速度大小v0；(2)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B；(3)粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間t．(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)15．（12分）如圖所示，兩塊相同的金屬板長為L,正對著水平放置，電壓U時，一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子，以水平速度從A點(diǎn)射入電場，經(jīng)過一段時間后從B點(diǎn)射出電場，A、B間的水平距離為L．不計重力影響．求(1)帶電粒子從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)經(jīng)歷的時間t；(2)A、B間豎直方向的距離y；

參考答案一、單項(xiàng)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(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】據(jù)題質(zhì)點(diǎn)a運(yùn)動到波峰位置時，質(zhì)點(diǎn)b剛好處于平衡位置向上運(yùn)動，則ab間距離與波長的關(guān)系為：，n=0，1，2，3…則得當(dāng)n=0時，λ=2m；當(dāng)n=1時，λ=0.4m；當(dāng)n=2時，λ=m；A.m，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)A錯誤；B.m，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)B錯誤；C.2m，與結(jié)論相符，選項(xiàng)C正確；D.3m，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)D錯誤2、C【解析】由題意知，電荷一定在兩正電荷之間，根據(jù)平衡有：k＝k解得＝即r1＝dq3在q1和q2連線之間距離q1為處，對電性和電荷量均無要求A.q3在q1和q2連線之間距離q1為處，且為負(fù)電荷，對電荷量無要求與分析不符，故A項(xiàng)錯誤；B.q3在q1和q2連線之間距離q1為處，且為正電荷，對電荷量無要求與分析不符，故B項(xiàng)錯誤；C.q3在q1和q2連線之間距離q1為處，對電性和電荷量均無要求與析相符，故C項(xiàng)正確；D.q3在q1和q2連線的延長線上，位于q1左側(cè)處，對電性和電荷量均無要求與分析不符，故D項(xiàng)錯誤3、A【解析】負(fù)電荷受電場力水平向左，使其從靜止開始向左運(yùn)動，要使加速度逐漸增大，也就是所受電場力增大，電場線變密．從圖中看出在水平向左的方向上，A圖中電場強(qiáng)度增大；B圖中電場強(qiáng)度減??；C圖中電場強(qiáng)度不變；D圖中電場強(qiáng)度減小A、A項(xiàng)與上述分析結(jié)論相符，故A正確；B、B項(xiàng)與上述分析結(jié)論不相符，故B錯誤；C、C項(xiàng)與上述分析結(jié)論不相符，故C錯誤；D、D項(xiàng)與上述分析結(jié)論不相符，故D錯誤4、C【解析】粒子在磁場中做圓周運(yùn)動，根據(jù)題意作出粒子臨界運(yùn)動軌跡，求出粒子臨界軌道半徑，應(yīng)用牛頓第二定律求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值；根據(jù)粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的最大圓心角求出粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間.【詳解】A、B、粒子恰好不從BC射出時運(yùn)動軌跡如圖所示：圖中四邊形ABDO是正方形，故圓周的半徑為：r=L，粒子在磁場中做圓周運(yùn)動，由牛頓第二定律得：，解得：，粒子不從BC邊射出：，故A、B錯誤；C、D、粒子從AC邊射出磁場時在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角最大為：120°，粒子在磁場中運(yùn)動時間最長，粒子在磁場中的最長運(yùn)動時間：，故C正確，D錯誤；故選C.【點(diǎn)睛】本題考查了帶電粒子在磁場中的運(yùn)動，粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動，根據(jù)題意分析清楚粒子運(yùn)動過程、作出粒子運(yùn)動軌跡是解題的前提，應(yīng)用牛頓第二定律與周期公式可以解題.5、D【解析】在最低點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律得,F?mg=，解得F=mg+.故ABC錯誤，D正確故選D.6、D【解析】液滴的電量被下極板吸收后，極板的帶電量減小，由知板間電壓減小，則板間場強(qiáng)E減小，由牛頓第二定律知液滴的加速度會變化，以此分析各個選項(xiàng)即可.【詳解】液滴的電量被下極板吸收后，極板的帶電量Q減小，由知板間電壓U減小，則板間場強(qiáng)E減小，液滴受重力、電場力，由牛頓第二定律知：

減小.A、B、豎直方向：偏轉(zhuǎn)量，y不變a減小，所以t增大，水平方向：x=v0t增大，所以落在B的右側(cè)，故A、B錯誤；C、D、豎直方向：，a減小，所以vy減小，落在下極板時的速度：減小，故C錯誤，D正確.故選D.【點(diǎn)睛】本題考查了液滴在電場中的運(yùn)動，解決的思路還是類平拋運(yùn)動的方法，但要明確哪些量在變化，哪些量不變.二、多項(xiàng)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(xiàng)中，有多個選項(xiàng)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、AC【解析】A．磁場看不見摸不著，但是客觀存在，故A正確；B．公式是電場強(qiáng)度的定義式，電場強(qiáng)度是電場本身固有的屬性，與和無關(guān)，故B錯誤；C．公式是勻強(qiáng)電場中電勢差與電場強(qiáng)度的關(guān)系，故C正確；D．帶電粒子速度方向與磁感應(yīng)強(qiáng)度方向平行，不受洛倫茲力，故D錯誤。故選AC8、BC【解析】A.帶電小球運(yùn)動過程中，重力、電場力做功，電勢能和機(jī)械能之和守恒，機(jī)械能不守恒，故A錯誤；B.根據(jù)拋物線軌跡的對稱性，重力和電場力的合力沿BD方向，則：得：故B正確；C.帶電小球從A到B的過程中，重力、電場力的合力做負(fù)功，帶電小球從B到C的過程中，重力、電場力的合力做正功。根據(jù)合力的方向可知，從A到B的過程合力做的負(fù)功小于從B到C的過程合力做的正功。根據(jù)動能定理，帶電小球在A、C兩點(diǎn)的動能大小有，故C正確；D.合力大小為：根據(jù)牛頓第二定律F=ma，得故D錯誤。故選：BC9、AD【解析】A．結(jié)合該題圖以及等量異種電荷的電場的分布（如圖1所示）可知在中垂線上的cd兩點(diǎn)中，c點(diǎn)的電場強(qiáng)度要大，但是小于O點(diǎn)的電場強(qiáng)度，由電場的疊加可知a點(diǎn)的電場強(qiáng)度要比b點(diǎn)的大，同時a點(diǎn)的要比O點(diǎn)的大，所以四個點(diǎn)中a點(diǎn)電場強(qiáng)度最大，故A正確；B．根據(jù)電勢的分布，四個點(diǎn)中c、d兩點(diǎn)電勢為零；a、b兩點(diǎn)電勢為負(fù)值，其中b點(diǎn)的電勢最低，故B錯誤；C．在豎直方向上，沿軌跡2的位移要大些，所以v2＞v1從a到c和從a到d電場力做的正功相同，所以會有vc＜vd故C錯誤；D．因a、b兩點(diǎn)的位置關(guān)于負(fù)電荷對稱，結(jié)合該題圖以及等量異種電荷的電勢分別圖（如圖2所示）可知a點(diǎn)的電勢高于b點(diǎn)的電勢；粒子從a點(diǎn)射出后向正電荷靠攏，可知粒子帶負(fù)電，所以粒子置于a點(diǎn)時的電勢能小于置于b點(diǎn)時的電勢能，故D正確。故選AD。10、BC【解析】由圖可知，Q中電流呈周期性變化，則P中會發(fā)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象，由楞次定律可得出線圈P的運(yùn)動趨勢，并依據(jù)電流的變化率來確定P中的感應(yīng)電流大小，即可一一求解【詳解】t1、t5時刻電流增大，其磁場增大，則穿過P的磁通量變大，由楞次定律可知P將阻礙磁通量的變大，則P有向下運(yùn)動的趨勢，即它們有相互排斥的作用，則P線圈對桌面的壓力大于P自身的重力，故A錯誤；t3、t5時刻，通過Q線圈的電流前者減小，后者增大，但它們的電流方向相反，根據(jù)楞次定律，則t3、t5時刻線圈P中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向相同，故B正確；t3時刻電流減小，線圈P產(chǎn)生感應(yīng)電流，要阻礙磁通量減小，則P有擴(kuò)張的趨勢，故C正確；在t4時刻的Q的電流為零，但電流變化率最大，則P中感應(yīng)電流最大，那么P線圈發(fā)熱的功率不為0；在t6時刻的Q的電流最大，但電流變化率為零，則P中沒有感應(yīng)電流，那么P線圈發(fā)熱的功率也為0，故D錯誤；故選BC【點(diǎn)睛】本題要注意靈活應(yīng)用楞次定律，本題可以先判斷P中電流方向，再根據(jù)電流間相互作用判受力方向，但過程復(fù)雜；而直接根據(jù)楞次定律的“增縮減擴(kuò)”可能直觀地得出結(jié)論三、實(shí)驗(yàn)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、①.φA=φB②.③.④.⑤.【解析】（1）[1]．電流計G的示數(shù)為0時，由歐姆定律知，G的電壓為零，說明A、B兩點(diǎn)的電勢相等，即φA=φB（2）[2][3]．由于電流計G的示數(shù)為0，所以電流表的示數(shù)等于電壓表的電流與電阻R1的電流之和．則在步驟1中，通過電壓表的電流電壓表的內(nèi)阻為左右兩個電源兩極間的電壓相等，則有：U1=I1（RA+R2）解得電流表的內(nèi)阻（3）[4][5]．根據(jù)閉合電路歐姆定律得：

E=U1+I1rE=U2+I2r解得12、①.（1）a，②.增大，③.2.4；④.（2）Ⅱ【解析】（1）開始時應(yīng)讓測量部分電壓為零，故開關(guān)應(yīng)移到a端開始調(diào)節(jié)；由圖可知圖象的斜率越來越小，則說明電阻越來越大，小燈泡的電阻隨溫度的升高而增大；由電流表示數(shù)可知，電流大小為0.4A，則由圖可知，電壓為6.0V，故燈泡功率P=UI=6×0.4=2.4W；（2）由于電流表采用外接法，由于電壓表分流使電流表示數(shù)偏大，而電壓表是準(zhǔn)確的，故相同電壓電流應(yīng)偏小，故II為真實(shí)的圖象四、計算題：本題共3小題，共38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、（1）0.1N（2）0.5A（3）23Ω【解析】(1)金屬棒靜止在金屬導(dǎo)軌上受到重力、支持力和沿斜面向上的安培力，由受力平衡代入數(shù)據(jù)得(2)由F安=BIL，解得：(3)設(shè)滑動變阻器接入電路的阻值為R，根據(jù)閉合電路歐姆定律得，代入數(shù)據(jù)得14、（1）8×103m/s（2）0.5T（3）1.5×10-5s【解析】（1）粒子在電場中加速，由動能定理即可求出穿出時的速度大?。唬?）粒子在磁場中做圓周運(yùn)動，根據(jù)幾何關(guān)系求出半徑，再根據(jù)牛頓第二定律即可求出磁感應(yīng)強(qiáng)度；（3）根