2025届湖南省邵阳市物理高二上期中达标测试试题含解析

2025届湖南省邵阳市物理高二上期中达标测试试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一带电粒子在电场中仅受静电力作用，做初速度为零的直线运动，取该直线为x轴，起始点O为坐标原点，其电势能与位移x的关系如图所示，下列图象中合理的是()A． B．C． D．2、如图所示为“验证机械能守恒定律”的实验装置，利用该装置进行实验，下列说法正确的是（）A．需要用秒表测出重物下落的时间B．需要测出重物的质量C．打点计时器应接直流电源D．应先接通电源，后释放纸带3、一个电流表的满偏电流Ig=1mA，内阻为300Ω，要把它改装成一个量程为15V的电压表，则应在电流表上（）A．串联一个14700Ω的电阻B．并联一个14700Ω的电阻C．串联一个15000Ω的电阻D．并联一个15000Ω的电阻4、如图四个灯泡L1，L2，L3，L4完全一样，规格都是12V、12W，在AB两端加上60V的电压，则经过L3的电流是（）A．1AB．2AC．1.67AD．1.25A5、如图所示装置，电源的电动势为E=8V，内阻r1=0.5Ω，两光滑金属导轨平行放置，间距为d=0.2m，导体棒ab用等长绝缘细线悬挂并刚好与导轨接触，ab左侧为水平直轨道，右侧为半径R=0.2m的竖直圆弧导轨，圆心恰好为细线悬挂点，整个装置处于竖直向下的、磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中。闭合开关后，导体棒沿圆弧运动，已知导体棒的质量为m=0.06kg，电阻r2=0.5Ω，不考虑运动过程中产生的反电动势，则（）A．导体棒ab所受的安培力方向始终与运动方向一致B．导体棒在摆动过程中所受安培力F=8NC．导体棒摆动过程中的最大动能0.8JD．导体棒ab速度最大时，细线与竖直方向的夹角θ=6、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动，其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示，则下列说法正确的是()A．粒子从x1处运动到x2处的过程中电场力做正功B．x1、x2处电场强度方向沿x轴正方向C．x1处的电场强度大小大于x2处的电场强度大小D．x1处的电势比x2处的电势高二、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，甲带正电，乙是不带电的绝缘物块，甲、乙叠放在一起，置于粗糙的固定斜面上，地面上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场，现用平行于斜面的恒力F拉乙物块，在使甲、乙一起保持相对静止沿斜面向上加速运动的阶段中A．甲、乙两物块间的摩擦力不断增大B．甲、乙两物块间的摩擦力保持不变C．甲、乙两物块间的摩擦力不断减小D．乙物块与斜面之间的摩擦力不断减小8、如图所示，一质量为m、带电荷量为q（q>0）的物体在外力作用下静止于竖直绝缘墙壁上，当施加的变化电场，E0、k均为大于零的常数，取水平向左为正方向，物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，物体与墙壁间动摩擦因数为μ，电场空间和墙面均足够大。t=0时释放带电物体，下列说法正确的是A．物体开始运动后加速度增大B．物体开始运动后电势能一直增大C．经过时间，物体运动速度达最大值D．经过时间，物体在竖直墙壁上的位移达最大值9、要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是：()A．使两个点电荷的电荷量都加倍,同时电荷间的距离变为原来的1/2B．使两个点电荷的电荷量都减半,同时电荷间的距离变为原来的1/4C．保持点电荷的电荷量不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的1/2D．保持点电荷的电荷量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍10、下列关于等势面的说法正确的是A．沿电场线方向电势降低，所以电势降低的方向就是电场的方向B．在同一等势面上移动电荷时，电场力不做功C．在电场中将电荷由a点移到b点，电场力做功为零，则该电荷一定是在等势面上运动D．某等势面上各点的场强方向与该等势面垂直三、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）在做《测定金属的电阻率》的实验时，需要对金属丝的电阻进行测量，已知金属丝的电阻值Rx约为5Ω。一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量，这位同学想使被测电阻Rx两端的电压变化范围尽可能的大。他可选用的器材有：(1)电源E：电动势为6V，内阻为1.0Ω；(2)电流表：量程0.6A，内阻约为0.50Ω；(3)电压表：量程10V，内阻约为10kΩ；(4)滑动变阻器R：最大电阻值为5.0Ω；开关一个，导线若干。①根据上述条件，测量时电流表应采用____________。（选填“外接法”或“内接法”）②在方框内画出实验电路图____________。③若在上述实验中，电流表的示数为I，电压表的示数为U，且电流表内阻RA、电压表内阻RV均为已知量时，用测量量和电表内阻计算金属丝电阻的表达式Rx=_________。④表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如下图所示，则电压表的读数为________V，电流表的读数为________A．12．（12分）一同学用一游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一物体的长度．测得的结果如图所示，则该物体的长度L=________mm。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）如图所示电路中，R1=3Ω，R2=6Ω，R3=1.5Ω，C=20μF；已知电源电动势E=4V，内阻r=0.5Ω。求：(1)当S1闭合、S2断开时，电路消耗的总功率；(2)当S1闭合、S2均闭合时，电路消耗的总功率；(3)当S1闭合、S2断开时，电容器所带的电荷量为多少？14．（16分）如图，在xOy平面第一象限分布一有界匀强电场，电场方向平行y轴向下，左边界为y轴，右边界为x=8l的直线，边界线与x轴交于M点。在第四象限整个区域存在匀强磁场，方向垂直纸面向里．一质量为m、带电量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场，从x轴上Q点以与x轴正方向45°角进入匀强磁场．已知OP＝l，不计粒子重力，电场强度E和磁感应强度B大小未知，问：（1）O与Q两点的距离s多大？（2）改变B，可使粒子从P点到M点时间最短，则最短时间t多大?（3）要使粒子能第二次进入磁场，磁感应强度B的取值范围？15．（12分）如图所示，足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧，一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10﹣4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接．某一瞬间释放弹簧弹出小球，小球从水平台右端A点飞出，恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点，并沿轨道滑下．已知AB的竖直高度h=0.41m，倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m，带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.1．倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连，在C点没有能量损失，所有轨道都绝缘，运动过程小球的电量保持不变．只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中，场强E=2.0×103V/m．（cos37°=0.8，sin37°=0.6，取g=10m/s2）求：(1)被释放前弹簧的弹性势能？(2)要使小球不离开轨道（水平轨道足够长），竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件？(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m，小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点P？

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】

粒子仅受电场力作用，做初速度为零的加速直线运动，电场力做功等于电势能的减小量，故：即图象上某点的切线的斜率表示电场力；A.图象上某点的切线的斜率表示电场力，故电场力逐渐减小，根据故电场强度也逐渐减小，故A错误；B.根据动能定理，有：故图线上某点切线的斜率表示电场力；由于电场力逐渐减小，与B图矛盾，故B错误；C.按照C图，速度随着位移均匀增加，根据公式匀变速直线运动的图象是直线，题图图象是直线；相同位移速度增加量相等，又是加速运动，故增加相等的速度需要的时间逐渐减小，故加速度逐渐增加；而电场力减小导致加速度减小；故矛盾，故C错误；D.粒子做加速度减小的加速运动，故D正确．2、D【解析】

A．通过打点计时器计算时间，不需要秒表，故A错误；B．根据减小的重力势能转化为动能的增加，则有，等式两边的质量可约去，故B错误；C．打点计时器应接交流电源，故C错误；D．开始记录时，应先给打点计时器通电打点，然后再释放重锤，让它带着纸带一同落下，如果先放开纸带让重物下落，再接通打点计时时器的电源，由于重物运动较快，不利于数据的采集和处理，会对实验产生较大的误差，故D正确。故选D。3、A【解析】

根据电路串联分压和并联分流的特点，电流表改装成大量程的电压表需要串联一个大电阻分担多的电压；结合部分电路的欧姆定律可知，代入数据得，故选A．【点睛】电流表串联电阻起分压作用为电压表，电压表串联电阻为总电阻减去电流表的内阻．总电阻=量程除以满偏电流，串联电阻为．4、A【解析】

分析电路可知，并联后与，串联接入电路，灯泡的电阻，则电路总电阻，干路电流，则经过的电流，故A正确．故选A5、D【解析】

A.当闭合开关S后，导体棒中电流方向始终从a到b，所受安培力方向向右，而导体棒沿圆弧摆动，故A错误；B.导体棒沿圆弧摆动过程中的电流I==A=8.0A导体棒受到的安培力F=BId=0.5×8.0×0.2N=0.8N故B错误；CD.导体棒受到的重力与安培力的合力大小F合=N=1.0N合力与竖直方向的夹角==53°故导体棒ab速度最大时，细线与竖直方向的夹角θ=53°，由动能定理，导体棒在摆动过程中的最大动能Ekm=FR-mgR(1－cos53°)=0.08J故C错误，D正确。6、A【解析】带负电粒子从x1运动到x2的过程中电势能减小，则电场力做正功，故A正确；电场力做正功，说明粒子所受的电场力方向沿x轴正方向，因为粒子带负电，可知电场强度方向沿x轴负方向，故B错误；根据△Ep=-F△x，可知Ep-x图象斜率的绝对值等于电场力，可知粒子在x1处所受的电场力小于在x2处所受的电场力，所以x1处的电场强度小于x2处的电场强度的大小，故C错误；电场强度方向沿x轴负方向，根据顺着电场线方向电势逐渐降低，可得x1处的电势比x2处的电势低，故D错误。所以A正确，BCD错误。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、AD【解析】

D．对整体，分析受力情况：重力、斜面的支持力和摩擦力、拉力F和洛伦兹力，洛伦兹力方向垂直于斜面向上，则由牛顿第二定律得：F-m总gsinα-μFN=m总a①，FN=m总gcosα-F洛②，随着速度的增大，洛伦兹力增大，则由②知：FN减小，乙所受的滑动摩擦力f=μFN减小；故D正确；ABC．以甲为研究对象，有：m甲gsinθ-f=m甲a③；由①知，f减小，加速度不变，因此根据③可知，甲乙两物块之间的摩擦力不断增大，故A正确，BC错误；故选AD。【点睛】解决本题运用整体法和隔离法结合研究，关键是抓住洛伦兹力随速度而增大的特点进行分析，注意甲、乙之间受到的是静摩擦力，大小与正压力无关．8、AD【解析】

A．电场改变方向之前，物体沿竖直墙运动，由于水平方向支持力与电场力相等，电场强度减弱，所以支持力减小，故摩擦力减小，所以物体受到的重力和摩擦力的合力增大；电场改为水平向右时，物体受互相垂直的重力和电场力，而电场力随电场强度的增大而增大，所以合力增大。因此整个过程中，物体运动的加速度不断增大，且速度不断增大，故A正确；B．根据t=0时，物体处于静止状态，则μqE0≥mg，且电场的方向水平向左，故电荷带正电，当物体与墙面脱离时电场强度为零，所以E=E0-kt=0，解得时间，随后物体在电场力的作用下向右运动，电场力做正功，电势能减小。故B错误；C．根据A选项分析，物体运动的加速度不断增大，且速度不断增大，即速度不存在最大值，故C错误；D．当物体与墙面脱离时电场强度为零，所以E=E0-kt=0，解得时间，此时，物体在竖直墙壁上的位移达最大值，故D正确；9、BC【解析】使两个点电荷的电荷量都加倍，同时电荷间的距离变为原来的，根据库仑定律的公式：，知，库仑力变为原来的16倍，故A错误；使两个点电荷的电荷量都减半，同时电荷间的距离变为原来的，根据库仑定律的公式：，知，库仑力变为原来的，故B正确；保持点电荷的电荷量不变，同时将两个点电荷间的距离减小为原来的，根据库仑定律的公式：，知，库仑力变为原来的4倍，故C正确；保持点电荷的电荷量不变，使两个电荷间的距离增大到原来的2倍，根据库仑定律的公式：，知，库仑力变为原来的，故D错误．故BC正确，AD错误．10、BD【解析】

A、沿电场线方向电势降低，电场的方向是电势降低最快的方向;故A错误.B、等势面与电场线垂直，故沿着等势面移动点电荷，电场力与运动方向一直垂直，电场力不做功;故B正确.C、在电场中将电荷由a点移到b点，电场力做功为零，说明a与b两点的电势相等，该电荷不一定是在等势面上运动;故C错误.D、电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面；等势面与电场线垂直;故D正确.故选BD.【点睛】本题关键是要明确等势面的概念，同时要能根据电场线画出常见的几种等势面图．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外接法②③④2.60V；0.52A【解析】①待测电阻较小，故采用外接法；②由于滑动变阻器小于待测电阻阻值，因此采用分压接法，具体原理图如下所示③根据原理图，可知流过待测电阻的电流为，根据欧姆定律解得；④电压表的分度值是0.1V，读数为2.60V；电流表的分度值是0.02A，读数为0.52A；12、20.30mm.【解析】

物体的长度L=2cm+0.05mm×6=20.30mm.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)2W；(2)4W；(3)6×10-5C【解析】

(1)S1闭合，S2断开时，电路消耗的总功率为(2)S1、S2均闭合时，外电路总电阻为电路消耗的总功率为(3)S1闭合，S2断开时，电容器极板间的电压为电容器所带的电荷量为14、（1）；（2）；（3）【解析】试题分析：（1）设粒子进入电场时y方向的速度为：设粒子从P到Q的时间为t1，则由类平抛得：，解得。（2）从P点到M点时间最短的轨迹如图所示，设轨迹半径为r，s+r=8l粒子在磁场中的时间又粒子从P到Q的时间：又所以（3）要使粒子刚好能第二次进入磁场的轨迹如图．根据牛顿第二定律得：又2s+r2=8l解得：要使粒子能第二次进磁场，磁感应强度B的范围：考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律应用，要注意明确在电