云南省曲靖市麒麟高级中学2025届物理高二第一学期期中达标测试试题含解析

云南省曲靖市麒麟高级中学2025届物理高二第一学期期中达标测试试题注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、如图所示，竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水，内有一个红蜡块能在水中匀速上浮．在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时，使玻璃管以速度v水平向右匀速运动．红蜡块由管口上升到顶端，所需时间为t．相对地面通过的路程为L．则下列说法正确的是（

）

A．v增大时，L减小B．v增大时，L增大C．v增大时，t减小D．v增大时，t增大2、如图所示，L1、L2、L3为三个相同的灯泡且电阻恒定，在变阻器R的滑片A．电源总功率变小B．L1中电流变化量小于LC．L1变暗,L2变亮,D．L1变亮,L2变暗,3、两只电压表V1和V2是由完全相同的电流表改装而成的，V2的量程为5V，V1的量程为15V，为了测量15—20V的电压，把V1、V2串联起来使用，在这种情况下（）A．V1和V2两表指针偏转角相等B．V1和V2读数相等C．V1和V2的读数之比不等于电压表的内阻之比D．V1和V2的指针偏转角度之比等于两个电压表的内阻之比4、如图所示是在同一地点甲乙两个单摆的振动图像，下列说法正确的是A．甲乙两个单摆的振幅之比是1：3B．甲乙两个单摆的周期之比是1：2C．甲乙两个单摆的摆长之比是4：1D．甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是1：45、下列关于电场强度的两个表达式E=F/q和E=kQ/r2的叙述，正确的是（）A．E=F/q是电场强度的定义式，F是放在电场中的电荷所受的力，q是产生电场的电荷的电量B．由电场强度的定义式E="F/q"可知，电场强度E跟F成正比，跟q成反比C．E=kQ/r2是点电荷场强的计算公式，Q是产生电场的电荷量，它不适用于匀强电场D．在点电荷Q产生的电场中，距Q为r的某位置，放入的检验电荷的电量越大，检验电荷受力也越大，该处的电场强度也越大。6、关于电源和电流，下列说法错误的是（）A．电流是标量，规定正电荷定向运动的方向为电流的方向B．电动势在数值上等于非静电力将1C正电荷在电源内从负极搬运到正极时所做的功C．电源是将其它形式的能转化为电能的装置D．干电池与蓄电池的电动势是相同的二、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、在如图所示的电路中，S闭合，电容器已经充电．现将S断开，则以下判断正确的是（）A．电容器将放电B．电容器将继续充电C．有瞬时电流通过R3D．电容器上的带电荷量将增大8、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示，x轴正方向为场强正方向，带正电的点电荷沿x轴运动，则点电荷（

）A．在x2和x4处电势能相等B．由x1运动到x3的过程中电势能增大C．由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小D．由x1运动到x4的过程中速度先增大后减小9、如图所示，实线是α粒子（即氦原子核）仅在电场力作用下由a点运动到b点的运动轨迹，虚线可能是电场线，也可能是等差等势线，则下面说法中正确的是（）A．若虚线是电场线，则α粒子在a点的电势能大，动能小B．若虚线是等差等势线，则α粒子在a点的电势能大，动能小C．若虚线是等差等势线，a点的电势一定高于b点的电势D．不论虚线是电场线还是等差等势线，α粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度10、一小球从点竖直抛出，在空中同时受到水平向右的恒力，运动轨迹如图，、两点在同一水平线上，为轨迹的最高点，小球抛出时动能为，在点的动能为，不计空气助力。则（）A．小球水平位移与的比值1∶3B．小球水平位移与的比值1∶4C．小球落到点时的动能为D．小球从点运动到点过程中最小动能为三、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）在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中，备有下列器材：A．待测的干电池（电动势约为，内电阻小于）B．电流表A1（量程0-3mA，内阻Rg1=10Ω）

C．电流表A2（量程0-0.6A，内阻Rg2=0.1Ω）D．滑动变阻器（，）E.滑动变阻器（，）F.定值电阻（）G.开关和导线若干（1）某同学发现上述器材中虽然没有电压表，但给出了两个电流表，于是他设计了如图甲所示的a、b两个参考实验电路。其中合理的是图________所示的电路；在该电路中，为了操作方便且能较准确的进行测量，滑动变阻器应选________（填写器材的字母序号）。（2）图乙为该同学根据（1）中选出的合理的实验电路，利用测出的数据绘出的图线（为电流表G的示数，为电流表A的示数），则由图线可得被测电池的电动势E=______V，内阻r=______Ω.（结果保留到小数点后两位）12．（12分）为了描绘小灯泡的伏安特性曲线，提供以下实验器材：小灯泡L(额定电压3.8V，额定电流0.32A)电压表V(量程3V，内阻3kΩ)电流表A(量程0.5A，内阻约0.5Ω)电阻箱R0(0～9999.9Ω)滑动变阻器R1(阻值0～5Ω，2A)滑动变阻器R2(阻值0～200Ω，1A)学生电源E(电动势4V，内阻不计)开关S及导线若干．（1）关于控制电路中滑动变阻器的连接方法，应选择_______A．分压式连接B．限流式连接（2）为了减小系统误差，关于测量电路中电压表和电流表的连接方式，应选择________A．安培表内接法B．安培表外接法（3）实验提供的电压表量程小于小灯泡的额定电压，需要把电压表的量程扩大到4伏，改装电压表时，应将电阻箱阻值调至_________Ω，并与题中所给电压表___________.(选填“串联”或“并联”)（4）请在方框中画出该实验的电路图______．（5）为操作方便，实验中滑动变阻器应选择_______(选填R1或R2)．你的选择理由是___________.（6）实验中得到小灯泡的伏安特性曲线曲线如下图（a）所示，由实验曲线可知，随着电压的增加小灯泡的电阻______(填“增大”“不变”或“减小”)（7）现将与题中完全相同的两个小灯泡与另一电源E0(电动势4V，内阻1．0Ω)和一阻值为9Ω的定值电阻连接成如图（b）所示电路．此电路中每个小灯泡的两端的实际电压为_________V（结果保留两位有效数字）．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）如图所示为真空示波管的示意图，电子从灯丝K发出（初速度不计），经灯丝与A板间的加速电压U1=18kV加速，从A板中心孔沿中心线KO射出，然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中（偏转电场可视为匀强电场），电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直，电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点．已知M、N两板间的电压为U2=800V，两板间的距离为d=10cm，板长为L1=30cm，板右端到荧光屏的距离为L2=60cm，电子质量为m=9×10－31kg，电荷量为e=1.6×10－19C．求：

（1）电子穿过A板时的速度v（2）电子从偏转电场射出时的侧移量Y（3）P点到O点的距离Y’14．（16分）如图所示，用一根绝缘细线悬挂一个带电小球，小球的质量为m，电量为q，现加一水平的匀强电场，平衡时绝缘细线与竖直方向夹θ角。（1）试求这个匀强电场的场强E大小；（2）如果将电场方向顺时针旋转θ角、大小变为E′后，小球平衡时，绝缘细线仍与竖直方向夹θ角，则E′的大小又是多少？15．（12分）如图甲所示，正方形闭合线圈abcd边长为10cm，总电阻为2.0Ω，匝数为100匝，放在垂直于纸面向里的匀强磁场中，磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示．求：（1）在t=1.0s时线圈中感应电动势的大小和在第3秒内线圈中感应电动势的大小．（2）画出线圈一边ad边所受安培力随时间变化的图象（只要画出变化的2个周期，取向右为正）．（3）线圈中感应电流的有效值．

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、B【解析】蜡块在水平方向上和竖直方向上都做匀速直线运动，在竖直方向上，，管长不变，竖直方向上的分速度不变，根据合运动与分运动具有等时性，知蜡块由管口到顶端的时间t不变．v增大，水平方向上的位移增大，根据运动的合成，知蜡块相对于地面的路程L增大，故B正确，ACD错误.2、D【解析】

在变阻器R的滑片P向上移动过程中，R减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律得知，总电流I增大，L3变亮。L2的电压U2=E-I（R3+r），E、R3、r均不变，I增大，U2减小，I2减小，L2变暗。流过L1的电流I1=I-I2，I增大，I2减小，则I1增大，L1变亮，则选项D正确，C错误；根据P=EI，总电流I变大，则电源总功率变大，选项A错误；因I=I1+I2，I增大，I2减小，I1增大，可知∆I1>∆I2。故B错误。故选D。【点睛】本题是动态电路的分析，采用“先局部，后整体，再回到局部的分析方法”；分析电流变化量的大小采用的是总量的方法，根据总电流的变化情况确定两支路电流变化量的大小。3、A【解析】A项：两电压表串联，流过两表头的电流相等，则两电压表指针偏转角度相等，故A正确；B项：两电压表串联，流过它们的电流相等而电压表内阻不同，电压表两端电压不同，电压表示数不同，故B错误；C项：通过两电压表的电流相同，由欧姆定律可知，V1和V2的读数之比等于电压表的内阻之比，故C错误；D项:由于串联电流相等，故表头偏转角度相同，V1和V2的指针偏转角度之比与电压表内阻无关，故D错误；综上所述：本题答案选A4、C【解析】

A．由振动图像可知，甲乙两个单摆的振幅之比是3：1，选项A错误；B．甲乙两个单摆的周期之比是4:2=2:1，选项B错误；C．根据可得可知甲乙两个单摆的摆长之比是4：1，选项C正确；D．单摆的最大加速度可知，甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是3：4，选项D错误。5、C【解析】试题分析：E=F/q是电场强度的定义式，F是放在电场中的电荷所受的力，q是放入电场中的“试探”电荷的电量，则A错。电场由本身决定，与放入何种电荷无关，则B错；E=kQ/r2是点电荷场强的计算公式，Q是产生电场的电荷量，它只适用于点电荷电场，C正确。在点电荷Q产生的电场中，距Q为r的某位置，E大小与放入的检验电荷的电量无关越大，D错。。考点：本题考查电场的意义E=F/q和E=kQ/r2的使用。6、D【解析】电流是标量，规定正电荷的定向移动方向为电流的方向，A正确；电动势在数值上等于非静电力将1C正电荷在电源内从负极搬运到正极时所做的功，B正确；电源是将其他形式的能转为化电能的装置，C正确；干电池与蓄电池的电动势不同，干电池为1.5V；蓄电池为2V；D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、BCD【解析】S闭合，电路稳定时，电容器的电压等于电阻R2两端的电压，小于电源的电动势；当S断开，电路稳定时，电容器的电压等于电源的电动势，可知电容器的电压增大，由Q=CU知，其带电量增加，所以S断开后电容器将继续充电，电阻R3上有瞬间电流通过．故A错误，BCD正确．故选BCD．点睛：解决本题关键确定电容器的电压，要知道电路稳定时电容器所在电路没有电流，其电压等于所并联的电路两端的电压.8、BC【解析】

本题考查从图象获取信息的能力,另外,所以图象组成图形的面积还可以表示电势差。由图可以看出在处场强为正,处场强为负方向,沿着电场线的方向电势降低,对于正电荷而言电势降低则电势能减小。【详解】A．x2到x4处场强为x轴负方向，则从x2到x4处逆着电场线方向移动，电势升高，正电荷在x4处电势能较大，故A错误；B．x1到x3处场强为x轴负方向，则从x1到x3处逆着电场线方向移动，电势升高，正电荷在x3处电势能较大，B正确；C正电荷由x1运动到x4的过程中，由图可以看出电场强度的绝对值先增大后减小，故由知电场力先增大后减小，故C正确；D．正电荷由x1运动到x4的过程，场强一直为负，表示电场力与运动方向相反，电场力一直做负功，则速度一直减小，D错误。故选BC。9、BCD【解析】

A．若虚线是电场线，则α粒子从a到b电场力做负功，则动能减小，电势能增大，则在a点的电势能小，动能大，选项A错误；BC．若虚线是等差等势线，根据电场线与等势线垂直，可知电场力大致向下，则a点的电势一定高于b点的电势；α粒子由a点运动到b点的过程中，电场力对α粒子做正功，电势能减小，动能增大，则α粒子在a点的电势能大，动能小，故BC正确。D．不论是电场线还是等差电场线，疏密均表示电场的强弱，故可知，a点的处的场强大于b点的场强，故质子在a点的加速度一定大于在b点的加速度，故D正确；10、AC【解析】

AB．小球在竖直方向上做竖直上抛运动，根据对称性得知，从A点至M点和从M点至B点的时间t相等，小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动，设加速度为a，根据位移时间公式联立可得故A正确，B错误；C．据小球的运动轨迹如图所示：小球从A到M，由功能关系知在水平方向上恒力做功为则从A到B水平方向上恒力做功为根据能量守恒可知，小球运动到B点时的动能为故C正确；D．由题知开始又竖直方向上在水平方向上又有联立以上解得几何关系可知，则据运动轨迹，但小球的运动方向与合加速度的方向垂直时，小球的速度最小，则小球从A到B过程最小速度一定与等效G´垂直，如图P点，所以故D错误。故选AC。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、bD1.46V0.84Ω【解析】

（1）[1][2]．没有电压表，可以将电流表串联一个电阻，可以改装成电压表，根据欧姆定律若将电流表与定值电阻串联有U=I1R0=0.003×（990+10）=3V，可以准确测出电源电动势，故应将电流表A1与定值电阻串联使用，故合理的是b图；电源电动势约为1.5V，内阻约为1欧姆，为方便实验操作，滑动变阻器应选D。（2）[3][4]．由电路图可知，在闭合电路中，电源电动势：则：由图象可知，图象的截距：则电源电动势为：E=1.46V；图象斜率：电源内阻为：r=0.84Ω；12、（1）A（2）B（3）1000.0串联（4）（5）R1选择R1时，移动滑片，小灯泡两端的电压示数变化比较均匀（线性关系较好）（6）增大；（7）1.1V【解析】

（1）因要得到从零开始连续可调的多组电压，则控制电路中滑动变阻器的连接方法，应选择分压式连接，故选A.（2）小灯泡的电阻，则为了减小系统误差，关于测量电路中电压表和电流表的连接方式，应选择安培表外接法，故选B.（3）电压表的量程为3V，内阻为3kΩ，则要把电压表的量程扩大到4伏，改装电压表时，应将电阻箱阻值调至，并与题中所给电压表串联.（4）实验的电路图：（5）为操作方便，实验中滑动变阻器应选择阻值较小的R1．选择理由是：选择R1时，移动滑片，小灯泡两端的电压示数变化比较均匀（线性关系较好）.（6）由实验曲线可知，随着电压的增加I-U线的切线的斜率逐渐减小，则小灯泡的电阻增大.（7）设每个灯泡两端电压为U，电流为I，则由闭合电路的欧姆定律：E=2U+I(r+R)，即4=2U+10I，即：U=2-5I，将此函数关系画在灯泡的伏安特性曲线上，如图；交点坐标为U=1.1V，即此电路中每个小灯泡的两端的实际电压为1.1V