阿里市2025屆高二物理第一學期期中考試試題含解析

阿里市2025屆高二物理第一學期期中考試試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、為測某電阻R的阻值，分別接成如圖（a）、（b）兩電路，在（a）電路中電壓表和電流表的示數(shù)分別為3V、3mA，乙電路中兩表示數(shù)分別是2.9V、4mA，則被測電阻的值應為()A．比1000Ω略大一些 B．比1000Ω略小一些C．比750Ω略大一些 D．比750Ω略小一些2、首先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應和提出分子電流假說的物理學家分別是（）A．安培和法拉第 B．法拉第和楞次 C．奧斯特和安培 D．奧斯特和法拉第3、下列電路中屬于“與”邏輯電路的是（）A． B．C． D．4、如圖為理想變壓器的示意圖，其原、副線圈的匝數(shù)比為4：1，電壓表和電流表均為理想電表，Rt為阻值隨溫度升高而變小的熱敏電阻，R1為定值電阻．若發(fā)電機向原線圈輸入如圖所示的正弦交流電．下列說法中正確的是（）A．輸入變壓器原線圈的交流電壓的表達式為u=36B．變壓器原、副線圈中的電流之比為4：lC．t=0.0ls時，穿過發(fā)電機的線圈的磁通量為0D．Rt中溫度升高時，變壓器的輸入功率變大5、電流表的量程為I，其內(nèi)阻為RA，現(xiàn)欲把這電流表的量程擴大至原來的N倍，則(A．應加串一個阻值為RA的NB．應加并一個阻值為RAC．刻度盤的最小刻度是原來的N倍D．刻度盤的最小刻度是原來的16、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，在一個勻強電場(圖中未畫出)中有一個直角梯形ABCD，其中，E為AD的中點，F(xiàn)為BC的中點．一個帶正電的粒子從A點移動到B點，電場力做功為WAB=3.0×10-6J；將該粒子從D點移動到C點，電場力做功為WDC=4.0×10-6J．則以下分析正確的是()A．若將該粒子從E點移動到F點，電場力做功為WEF=3.5×10-6JB．若將該粒子從E點移動到F點，電場力做功WEF有可能大于3.5×10-6JC．若將該粒子從B點移到C點，電場力做功為WBC=1.0×10-6J，則此勻強電場的方向一定是從A點指向B點的方向D．若該粒子的電量為2×10-6C，則A、B之間的電勢差為1.5V8、如圖所示，在豎直平面內(nèi)有一勻強電場，其方向與水平方向成＝30°斜向上，在電場中有一質量為，帶電荷量為的帶電小球，用長為L的不可伸長的絕緣細線掛于O點，當小球靜止于M點時，細線恰好水平?，F(xiàn)用外力將小球拉到最低點P，然后無初速度釋放，則以下判斷正確的是（）A．小球再次到M點時，速度剛好為零B．小球從P到M過程中，合外力對它做了的功C．小球從P到M過程中，小球的機械能增加了D．如果小球運動到M點時，細線突然斷裂，小球以后將做類平拋運動9、如圖所示，為一做周期性變化的勻強電場的場強隨時間變化的圖象．一帶電粒子（不計重力）在t=0時在電場中無初速釋放，則（）A．粒子在電場中總是沿某個方向運動，位移越來越大B．粒子在電場中來回運動，每隔，速度方向改變一次C．粒子的速度和加速度的方向都不隨時間變化，但速度和加速度的大小隨時間做周期性變化D．每隔，加速度方向變化，而速度方向始終不變化，速度大小不斷變化10、如圖所示，M、N為電場中兩個等勢面，GH直線是其中的一條電場線，則下列說法中正確的是()A．EG＜EHB．正電荷置于G點時電勢能大于置于H點時的電勢能C．φG＜φHD．負電荷由H點移動到G點時電場力做正功三、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）在“驗證力的平行四邊形定則”的實驗中，某同學的實驗情況如圖19甲所示，其中A為固定橡皮筋的圖釘，O為橡皮筋與細繩的結點，OB和OC為細繩，圖乙是在白紙上根據(jù)實驗結果畫出的圖．圖乙中的①__是力F1和F2的合力的理論值；②__是力F1和F2的合力的實際測量值．12．（12分）某同學研究小燈泡的伏安特性，所使用的器材有：小燈泡L（額定電壓3.8V，額定電流0.32A）；電壓表V（量程3V，內(nèi)阻3kΩ）；電流表A（量程0.5A，內(nèi)阻0.5Ω）；固定電阻R0（阻值1000Ω）；滑動變阻器R（阻值0～9.0Ω）；電源E（電動勢5V，內(nèi)阻不計）；開關S；導線若干。

（1）實驗要求能夠實現(xiàn)在0～3.8V的范圍內(nèi)對小燈泡的電壓進行測量，畫出實驗電路原理圖______。（2）實驗測得該小燈泡伏安特性曲線如圖（a）所示．由實驗曲線可知，隨著電流的增加小燈泡的電阻________（選填“增大”“不變”或“減小”），燈絲的電阻率________（選填“增大”“不變”或“減小”）。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）如圖所示，傾角為30°的光滑斜面的下端與水平地面平滑連接（可認為物體在連接處速率不變）．一個質量為m的小物體(可視為質點)，從距地面h=3.2m高處由靜止沿斜面下滑．物體與水平地面間的動摩擦因數(shù)為0.5

，重力加速度g=10m/s2，求：（1）物體沿斜面下滑時的加速度是多大？（2）物體沿下斜面滑到底端時的速度是多大？（3）物體由靜止開始下滑到停止需要多長時間？14．（16分）如圖所示，在一個邊長為a的正六邊形區(qū)域內(nèi)存在磁感應強度為B，方向垂直于紙面向里的勻強磁場．三個相同的帶電粒子，比荷大小均為，先后從A點沿AD方向以大小不等的速度射入勻強磁場區(qū)域，粒子在運動過程中只受磁場力作用．已知編號為q1的粒子恰好從F點飛出磁場區(qū)域，編號為q2的粒子恰好從E點飛出磁場區(qū)域，編號為q3的粒子從ED邊上的某點垂直邊界飛出磁場區(qū)域．問：（1）三個帶電粒子帶何種電荷？（2）編號為q1的粒子進入磁場區(qū)域的初速度大小為多少？（3）編號為q2的粒子在磁場區(qū)域內(nèi)運動的時間為多少？（4）編號為q3的粒子在ED邊上飛出的位置與E點的距離多遠？15．（12分）如圖所示，一質量m=0.5kg的“日”字形勻質導線框“abdfeca”靜止在傾角α=37°的粗糙斜面上，線框各段長ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m，ef與斜面底邊重合，線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25，ab、cd、ef三段的阻值相等、均為R=0.4Ω，其余部分電阻不計。斜面所在空間存在一有界矩形勻強磁場區(qū)域GIJH，其寬度GI=HJ=L，長度IJ>L，IJ平行于ef，磁場垂直斜面向上，磁感應強度B=1T?，F(xiàn)用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中點，使線框沿斜面向上運動，ab進入磁場時線框恰好做勻速運動。若不計導線粗細，重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8。求：（1）ab進入磁場前線框運動的加速度大小a。（2）cd在磁場中運動時，物體克服安培力做功的功率P。（3）線框從開始運動到ef恰好穿出磁場的過程中，線框中產(chǎn)生的焦耳熱與外力F做功的比值。

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】用試觸法判斷電流表內(nèi)外接方法是：哪個電表的變化大就用哪個表側真實值，電壓表的變化為，大于電流表的變化，故應該讓電壓表側真實值，即電流表外接（乙圖），，電流表測量值偏大，故所測電阻值比真實值大，所以待測電阻的值應為比750Ω略大一些，故應該選C2、C【解析】

首先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應的物理學家是奧斯特；提出分子電流假說的物理學家是安培。故選C。3、B【解析】

“與”邏輯電路為多個條件必須同時滿足時才能出現(xiàn)某個結果．B中兩開關必須同時閉合時燈才亮，為“與”邏輯電路，B對．4、D【解析】

由圖乙可知交流電壓最大值Um=362V，周期T=0.02s，可由周期求出角速度的值為ω=2π0.02=100π，則可得交流電壓u的表達式U=362sin100πtV，故A錯誤；變壓器原、副線圈中的電流之比其原、副線圈的匝數(shù)比成反比，為1：4，故B錯誤；t=0.01s時，瞬時值為零，發(fā)電機的線圈平面與磁場方向垂直，磁通量最大，故C錯誤。t處溫度升高時，阻值減小，變壓器輸出功率變大，則輸入功率也變大，故D【點睛】根據(jù)圖象準確找出已知量，是對學生認圖的基本要求，準確掌握理想變壓器的特點及電壓、電流比與匝數(shù)比的關系，是解決本題的關鍵．5、C【解析】

根據(jù)改裝原理可知，要使電流表量程擴大N倍，故應并聯(lián)電阻分流，根據(jù)并聯(lián)電路規(guī)律可知：R=IRA(N-1)I=RAN-1，故AB錯誤；改裝后滿偏刻度為NI，故最小分度將變?yōu)樵瓉淼腘倍，故6、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、ACD【解析】

用φ表示各點的電勢．根據(jù)電場力做功的公式W=qU可知：WEF=qUEF=q（?E-?F），因為E、F是線段的中點，因此在勻強電場中有：?E＝、?F＝，代入上式化簡可得：WEF＝WAB+WDC=3.5×10-6J．故A正確、B錯誤；若將該粒子從B點移到C點，電場力做功為WBC＝1×10?6J＝WDC，根據(jù)電場力做功公式W=qU可知UDC=4UBC，則B點電勢與DC連續(xù)靠近C點四分之一處的點電勢相等，這兩個點的連續(xù)就是等勢線；根據(jù)電場線與等勢線必定垂直的性質，此勻強電場的方向一定從A點指向B點的方向．故C正確；根據(jù)電場力做功的公式WAB=qUAB得：．故D正確．故選ACD．【點睛】解答本題的關鍵是：要掌握在勻強電場中連線中點電勢大小的計算方法，同時要靈活應用電場力做功公式并熟知等勢面和電場強度的方向關系．8、BD【解析】

A．當小球靜止于M點時，細線恰好水平，說明重力和電場力的合力方向水平向右，小球從P到M過程中，線拉力不做功，只有電場力和小球重力做功，它們的合力也是恒力，方向水平向右，所以小球到最右邊時，速度最大，而不是零，故A錯誤；B．根據(jù)平衡分析可知，電場力與重力合力為，這個方向上位移為L，所以做功為，故B正確；C．合外力做功為，由動能定理知動能增加量為，重力勢能增加量為mgL，則機械能增加量等于動能增加量和重力勢能增加量mgL之和，機械能的增加量即為電場力做功，故機械能增加量大于，故C錯誤；D．細線突然斷裂時，速度方向豎直向上，合外力水平向右，相互垂直，做勻變速曲線運動，即類平拋運動，故D正確。故選BD。9、AD【解析】試題分析：首先知道圖象的意義，場強大小不變而方向周期性的變化；再以帶電粒子為研究對象，受力分析和運動分析，從而判斷選項．解：以帶電粒子為研究對象，受大小不變的電場力，但方向周期性的變化，所以帶電粒子第一個T內(nèi)，在內(nèi)先做初速度為零的勻加速，在后內(nèi)做勻減速并且末速度為零，在第二個T內(nèi)與第一個T內(nèi)相同的運動，這樣周而復始，所以帶電粒子的運動方向不變即速度方向不變，位移越來越大；由于場強周期性的變化，所以電場力周期性的變化，即每隔加速度方向發(fā)生變化，故AD正確，BC錯誤．故選AD．【點評】明確圖象的意義和帶電粒子受力的特點，據(jù)此分析帶電粒子的運動是解題的核心；一定注意運動方向、位移和加速度的變化情況．10、ABD【解析】

A．電場線與等勢面垂直，根據(jù)圖象可知電場線成匯聚狀，H點處密集，所以H點的場強一定大于G點的場強。故A正確。BC．沿電場線的方向，電勢降低，G點電勢大于H點電勢，正電荷在高電勢點G電勢能高。故C錯誤，B正確。D．負電荷在H點的電勢能大于在G點的電勢能，電場力做正功電勢能降低，所以負電荷由H點移動到G點時電場力做正功。故D正確。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、①F；②F′；【解析】F是通過作圖的方法得到合力的理論值，而F′是通過一個彈簧秤沿AO方向拉橡皮條,使橡皮條伸長到O點，使得一個彈簧秤的拉力與兩個彈簧稱的拉力效果相同，測量出的合力．故方向一定沿AO方向的是F′,由于誤差的存在F和F′方向并不在重合；點睛：明確實驗原理，了解實驗誤差的存在，知道該實驗中“理論值”和“實驗值”的區(qū)別．12、（1）（2）增大；增大；【解析】

（1）因本實驗需要電流從零開始調節(jié)，因此應采用滑動變阻器分壓接法；因燈泡內(nèi)阻與電流表內(nèi)阻接近，故應采用電流表外接法；另外為了擴大電壓表量程，應用R0和電壓表串聯(lián)，故原理圖如圖所示；

（2）I-U圖象中圖象的斜率表示電阻的倒數(shù)，由圖可知，圖象的斜率隨電壓的增大而減小，故說明電阻隨電流的增大而增大；其原因是燈絲的電阻率隨著電流的增大而增大；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、(1)5m/s2；（2）【解析】(1)物體沿斜面下滑,由牛頓運動定律有：mgsinθ=ma1,解得：a1=5m/s2；(2)物體沿斜面下滑過程做初速度為零的勻加速直線運動，由勻變速直線運動的速度位移公式得：v2=2ax，位移x=h/sinθ，解得：v=8m/s；(3)在斜面上做初速度為零的勻加速直線運動，速度：v=a1t1，運動時間：t1=v/a1=8/5=1.6s，物體滑到地面作減速運動，由牛頓第二定律得：μmg=ma2,解得：a2=5m/s2，經(jīng)時間t2減速到零需要的時間：t2=v/a2=8/5=1.6s，物體從斜面由靜止下滑到停止需要時間：t=t1+t2=3.2s；點睛：物體沿斜面下滑，應用牛頓第二定律可以求出加速度；物體沿斜面向下做初速度為零的勻加速直線運動，應用勻變速直線運動的速度位移公式可以求出物塊的速度；物體在斜面上做初速度為零的勻加速直線運動，在水平面上做勻減速直線運動，應用牛頓第二定律求出加速度，應用速度公式求出運動時間．14、(1)正電(2)(3)(4)【解析】

(1)由于三個粒子的偏轉方向均向上，所以三個粒子帶同種電