2025届甘肃省武威一中高二物理第一学期期中检测试题含解析

2025届甘肃省武威一中高二物理第一学期期中检测试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列说法中正确的是A．磁场中某点磁感应强度B的大小，与放在该点的试探电流元的情况有关B．磁感线总是从磁体的N极出发终止于磁体的S极C．在磁场中某点的试探电流元不受磁场力作用时，该点磁感应强度B的大小一定为零D．在磁场中磁感线越密集的地方，磁感应强度越大2、将近1000年前，宋代诗人陈与义乘着小船在风和日丽的春日出游时写下诗句“飞花两岸照船红，百里榆堤半日风，卧看满天云不动，不知云与我俱东．”，请问诗句中的“云与我俱东”所对应的参考系是()A．两岸 B．船 C．云 D．诗人3、关于平抛运动，下列说法中正确的是（）A．平抛运动是匀速直线运动B．平抛运动不是匀变速运动C．平抛运动是匀变速曲线运动D．做平抛运动的物体，落地速度方向可能竖直向下4、在a、b、c、d四只电阻，它们的I-U关系如图所示，则图中电阻最小的是（）A．aB．bC．cD．d5、炮弹从炮口射出时的速度大小为，方向与水平方向成角，如图所示.把这个速度沿水平和竖直方向分解，其水平分速度的大小是()A． B．C． D．6、如图所示，当滑动变阻器滑动头P向右移动过程中，电流表和电压表的示数变化情况正确的是A．IA减小，UV增大B．IA减小，UV减小C．IA增大，UV减小D．IA增大，UV增大二、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、空间存在甲、乙两相邻的金属球，甲球带正电，乙球原来不带电，由于静电感应，两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线，虚线为其等势线，A、B两点与两球球心连线位于同一直线上，C、D两点关于直线AB对称，则(）A．A点和B点的电势相同B．C点和D点的电场强度相同C．正电荷从A点移至B点，静电力做正功D．负电荷从C点沿直线CD移至D点，电势能先减小后增大8、如图甲所示，两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上，其中Q1位于原点O，a、b是它们连线延长线上的两点．现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用)，设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb，其速度随坐标x变化的图象如图乙所示，则以下判断正确的是()A．b点的场强一定为零B．Q2带负电且电荷量小于Q1C．a点的电势比b点的电势高D．粒子在a点的电势能比在b点的电势能小9、一交流电流的图象如图所示，由图可知A．该交流电流瞬时值表达式为i=10B．该交流电流的频率为50HzC．该交流电流的最大值为10D．用电流表测该电流其示数为1010、真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场，一质量为m的带电小球恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A向B做直线运动，小球的初速度为v0，重力加速度为g，则A．小球可以带正电B．小球向上运动过程中动能和重力势能之和在减小C．可求出小球运动到最高点所用的时间D．不能求出小球运动到最高点电势能的改变量三、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）在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，使用的小灯泡标有“6V3W”，其他可供选择的器材有：A．电压表V1（量程6V，内阻约20kΩ）B．电压表V2（量程20V，内阻约60kΩ）C．电流表A1（量程3A，内阻约0.2Ω）D．电流表A2（量程0.6A，内阻约1Ω）E.滑动变阻器R1（0-1000Ω，0.5A）F.滑动变阻器R2（0-10Ω，2A）G.学生电源E（6V到8V）H.开关S及导线若干实验中为减小实验误差，方便调节，电压表应使用____（填器材前序号字母），电流表应选用____（填器材前序号字母），滑动变阻器应选用_____（填器材前序号字母），在下面的四个电路中，应选用___A．B．C．D．12．（12分）要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A．电源E(电动势3.0V，内阻可不计)B．电压表V(量程为0～3.0V，内阻约2kΩ)C．电流表A(0～0.6A，内阻约1Ω)D．滑动变阻器R1(最大值10Ω)实验中要求电压表示数在0～2V范围内变化，读取并记录下多组不同的电压值U和对应的电流值I，绘出伏安特性曲线如图．（1）画出实验原理图(请画在答题纸上)_______；（2）由图线可知,灯丝电阻随电压升高而________；（填“增大”、“不变”或“减小”）（3）实验中产生系统误差的原因是：_______；因为上述原因将使测量结果比真实值_______．（填“偏大”、“偏小”或“没有影响”）四、计算题：本题共2小题，共26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）飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析．如图所示，在真空状态下，脉冲阀喷出微量气体，经激光照射产生不同价位的正离子，自板小孔进入、间的加速电场，从板小孔射出，沿中线方向进入、板间的偏转控制区，到达探测器．已知、间的电压为，、板间距为，极板、的长度和间距均为．不计离子重力及进入板时的初速度．（）若、板间无电场和磁场，请导出离子的全部飞行时间与比荷的关系式．（）若、间加上适当的偏转电压，请论证说明不同正离子的轨迹是否重合．（）去掉偏转电压，在、间区域加上垂直于纸面的匀强磁场，已知进入、间的正离子有一价和二价的两种，离子质量均为，元电荷电量为要使所有的离子均能通过控制区从右侧飞出，求所加磁场的磁感应强度的最大值？14．（16分）如图所示，充电后的平行板电容器水平放置，电容为C，极板间的距离为d，上板正中有一小孔．质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落，穿过小孔到达下极板处速度恰为零（空气阻力忽略不计，极板间电场可视为匀强电场，重力加速度为g）．求：（1）小球到达小孔处的速度；（2）极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量；（3）小球从开始下落运动到下极板处的时间．15．（12分）三只灯泡L1，L2和L3,的额定电压分别为1.5V、1.5V和2.5V，它们的额定电流都为0.3A．电源的电动势和内阻如图所示。若将它们连接成图甲和图乙所示的电路，且灯都正常发光，试求:（1）图甲电路的电阻R2消耗的电功率为多少?（2）通过计算说明哪个电路更节能?

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、D【解析】

由安培力公式F=BIL，得，可知，磁场中某点B的大小，跟放在该点的试探电流元的情况及安培力大小无关，故A错误；磁感线在磁极的外部总是从磁体的N极出发终止于磁体的S极，选项B错误；当通电导线与磁场平行放置时，没有安培力，但不能肯定此处没有磁感应强度，故C错误；磁场中磁感线越密集的地方，磁感应强度越大．故D正确；故选D．【点睛】磁感应强度是通过比值定义得来，例如电场强度也是这种定义，电场强度与电场力及电荷量均没有关系．再如密度也是，密度与物体的质量及体积均无关．同时电流元放入磁场中不一定有磁场力，还受放置的角度有关．2、A【解析】云和我（诗人）都在向东运动，是假定两岸不动，以两岸为参考系．所以答案选A．3、C【解析】

平抛运动的加速度不变，方向竖直向下，做匀变速曲线运动，故C正确，AB错误；做平抛运动的物体具有水平分量，方向不可能竖直向下，故D错误。所以C正确，ABD错误。4、D【解析】试题分析：电阻R=U考点：欧姆定律5、B【解析】

速度分解到相互垂直的两个方向上，竖直分速度水平分速度故选B。6、A【解析】

滑动变阻器滑动头P向右移动，R2接入电路电阻增大，电路总电阻增大，电路总电流I减小，电源内电压减小，电源外电压U增大；电阻R4的电流I4=I减小，电阻R4两端的电压U4减小；电阻R1和R3两端的电压U13=U-U4增大，流过R1和R3的电流I13增大，电阻R【点睛】电路动态分析问题，按局部到整体，再对局部分析各元件上电压或电流的变化。灵活应用闭合电路的欧姆定律，电动势、路端电压和内电压关系，串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键。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．A点和B点不在同一个等势面上，所以它们的电势不同，故A不符合题意；B．根据电场的对称性可知，C点和D点的电场强度的大小相同，但是它们的方向不同，故B不符合题意；C．从A点移至B点，电势降低，所以正电荷从A点移至B点，电场力做正功，故C符合题意；D．C点和D点在同一个等势面上，在等势面上移动电荷时，电场力不做功，电势能不变，故D符合题意。故选CD。8、ABC【解析】

AB．由图象分析可知：在b点前做加速运动，b点后做减速运动，可见b点的加速度为0，则在b点受到两点电荷的电场力平衡，可知b点的合场强为零，Q2带负电，且有所以故AB正确；CD．该电荷从a点到b点，做加速运动，且该电荷为正电荷，电场力做正功，所以电势能减小，再据Ep=qφ知，电势降低，所以b点电势较低，故C正确，D错误。9、BC【解析】从图中可知该交流电的周期为T=0.02s，故频率为f=1T=50Hz，最大值为im=102A，电流表测量的是有效值，故电流表示数为I=i10、BC【解析】

A．小球做直线运动的条件是速度方向和合外力的方向在同一条直线上，小球受到竖直向下的重力，只有小球受到水平向左的电场力才能使得合力方向与速度方向相反且在同一条直线上，由此可知小球所受的电场力的方向与场强方向相反，则小球必带负电，故A错误；B．小球向上运动过程中只有重力和电场力做功，则小球的动能、重力势能和电势能之和守恒，因从A到B电场力做负功，电势能增加，则动能和重力势能之和在减小，选项B正确；C．小球的加速度满足：且由可求解小球运动到最高点所用的时间，选项C正确；D．由选项B的分析可知，可求得到达最高点时机械能的减小量为其中则可求出小球运动到最高点电势能的增加量也为∆E，选项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、ADFC【解析】

[1]描绘小灯泡的伏安特性曲线，通过小灯泡的电流从零开始，故滑动变阻器采用分压接法，选最大阻值小些的，即选R2；[2]小灯泡额定电压为6V，故电压表选V1；[3]对小灯泡，额定电流为A故电流表选A2；[4]由于小灯泡电阻远小于电压表内阻，故电流表外接，综合滑动变阻器的分压接法，故电路图选C；12、增大电压表的分流偏小【解析】

由题意可知考查描绘小灯泡伏安特性曲线实验原理，数据处理及误差分析，根据实验原理分析可得。【详解】(1)[1]分析伏安特性曲线可知小灯泡最大电阻约为4，属于小电阻，为减小误差电流表采用外接法，描绘伏安特性曲线时要求电压、电流从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法。故画出的电路图如下所示：(2)[2]在I-U图象中，割线的斜率的倒数表示电阻的大小，随着电压的增大，斜率减小，说明电阻增大。(3)[3]实验中产生系统误差的原因是电压表的分流作用。[4]电压表测量值等于真实值，但是电流测量值大于真实值，这样测的电阻值比真实值偏小。【点睛】设待测电阻为R，电测表内接、外接选择原则：<属于小电阻，采用电流表外接法。若>属于大电阻，采用内接法。要求电流、电压从零开始变化时滑动变阻器一定选择分压式接法。四、计算题：本题共2小题，共26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、（1）（2）见解析；（3）【解析】（）、间为粒子加速，有，运动为匀加速直线运动，可得，；进入区域后，粒子为匀速直线运动，．．（）粒子进入部分，运动时间为，．偏转位移，．则，因此不同正离子的轨迹重合．（）区域为磁场，粒子做匀速圆周运动．运动半径，若要粒子均能通过控制区域，半径出现，，可得．．，．因此．点睛：电场中粒子做的是类平抛运动，在磁场中粒子做的是匀速圆周运动，根据粒子的运动的特点分别求解即可．14、（1）；（2），；（3）【解析】

（1）小球到达小孔前是自由落体运动，根据速度位移关系公式，有：v2=2gh解得：①（2）对从释放到到达下极板处过程运用动能定理列式，有：mg（h+d）-qEd=0解得：②电容器两极板间的电压为：电容器的带电量为：（3）加速过程：mgt1=mv…③减速过程，有：（mg-qE）t2=0-mv…④t=t1+t2…⑤联立①②③④⑤解得：【点睛】本题关键是明确小球的受力情况和运动规律，然后结合动能定理和动量定理列式分析，不难．15、（1）0.045W；（2）乙图电路更省电【解析】试题分析：由串并联电路的规律可求得电流及电压，在由功率公式可求得电功率；由P=EI可求得电