河北省唐山市唐县第一中学2025届高二物理第一学期期中达标测试试题含解析

河北省唐山市唐县第一中学2025届高二物理第一学期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、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、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、在某次乒乓球比赛中，乒乓球先后两次落台后恰好在等高处水平越过球网，过网时的速度方向均垂直于球网，把两次落台的乒乓球看成完全相同的球1和球2，如图所示，不计乒乓球的旋转和空气阻力，乒乓球自起跳到最高点的过程中，下列说法正确的是()A．起跳时，球1的速度小于球2的速度B．球1的速度变化率等于球2的速度变化率C．球1的飞行时间大于球2的飞行时间D．过网时球1的速度小于球2的速度2、在闭合电路中，E表示电动势，U表示外电压，U′表示内电压，R表示外电路的总电阻，r表示内电阻，I表示电流，则下列各式中对于纯电阻电路和非纯电阻电路均正确的是A．U′=IR B．U′=E－U C．U=E＋Ir D．U=Ir3、某静电场方向平行于x轴，其电势φ随x的变化规律如图所示．设x轴正方向为电场强度E的正方向，下图分别表示x轴上各点的电场强度E随x的变化图象，其中可能正确的是A． B． C． D．4、由i-t图可知，属于交流电的是A． B．C． D．5、如图所示由门电路组成的电路，输出端为“1”，指示灯L亮，输出端为“0”，指示灯L不亮，现要使灯L亮，则A，B两输入端分别是()A．“1”、“1”B．“0”、“0”C．“1”、“0”D．“0”、“1”6、一电动机线圈电阻为R，在它两端加上电压U，电动机正常工作，测得通过它的电流为I，电动机的机械功率是()A．I2R B． C． D．UI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，带正电的A粒子和B粒子先后以同样大小的速度从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点分别以30°和60°(与边界的夹角)射入磁场，又都恰好不从另一边界飞出，（不计重力）则下列说法中正确的是()A．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是1B．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是3C．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的时间之比是5:4D．A、B两粒子在磁场中做圆周运动的时间之比是15:42+8、关于电源电动势，下列说法中错误的（）A．在电源内部，由负极到正极的方向为电动势的方向B．电动势为1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池强C．电源电动势就是接在电源两极间的电压表的示数D．电动势是矢量9、如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片向上滑动时，则()A．电源的功率变小B．电容器储存的电荷量变小C．电源内部消耗的功率变大D．电阻R消耗的电功率变小10、带等量异种电荷的两个带电粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场，两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°，磁场宽度为d，两粒子同时由A点出发，同时到达B点，AB的连线与磁场边界垂直，如图，则()A．a粒子带正电，b粒子带负电B．两粒子的轨道半径之比Ra∶Rb＝1∶3C．两粒子的质量之比ma∶mb＝1∶2D．两粒子的速度之比va∶vb＝1∶2三、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）如图所示为用伏安法测定一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图，器材规格如下：A、待测电阻Rx(约100Ω)B、直流毫安表（量程0~50mA，内阻约为5ΩC、直流毫安表（量程0~3A，内阻约为5ΩD、直流电压表（量程0~3V，内阻约500ΩE、直流电压表（量程0~15V，内阻约500ΩF、直流电源（输出电压6V，内阻不计）G、滑动变阻器（阻值范围0~15Ω，允许最大电流1A）H、开关1个，导线若干根据器材规格及实验要求，(1)上述器材中应选用的是______________。（字母代号）(2)实验电路应采用电流表__________接法（填“内”或“外”）。(3)设计实验电路图画在方框内_________，并在本题的实物图上连线_________。12．（12分）要测绘一个标有“3V，0.6W”小灯泡的伏安特性曲线，灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V，并便于操作。已选用的器材有：电池组（电动势为4.5V，内阻约1Ω）：电流表（量程为0～250mA．内阻约5Ω）；电压表（量程为0～3V。内限约3kΩ）：电键一个、导线若干。①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_____（填字母代号）。A．滑动变阻器（最大阻值20Ω，额定电流1A）B．滑动变阻器（最大阻值1750Ω，额定电流0.3A）②实验的电路图应选用图1中_____（填字母代号）。③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示。如果将这个小灯泡接到电动势为1.5V，内阻为5.0Ω的电源两端，小灯泡消耗的功率是_____W。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1所示，固定于水平面的U形导线框处于竖直向下、磁感应强度为B0的匀强磁场中，导线框两平行导轨间距为l，左端接一电动势为E0、内阻不计的电源．一质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直导线框放置并接触良好．闭合开关S，导体棒从静止开始运动．忽略摩擦阻力和导线框的电阻，平行轨道足够长．请分析说明导体棒MN的运动情况，在图2中画出速度v随时间t变化的示意图；并推导证明导体棒达到的最大速度为14．（16分）如图所示，质量为2kg的物体静止放在水平地面上，已知物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，现给物体施加一个与水平面成37°角的斜向上的拉力F＝5N的作用．取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.1．求：（1）物体与地面间的摩擦力大小；（2）物体的加速度大小；（3）若经过5s撤去拉力F，物体还能滑行多远？15．（12分）如图为实验室常用的两个量程的电流表原理图。当使用O、A两接线柱时，量程为0.6A；当使用O、B两接线柱时，量程为3A。已知电流计的内电阻为Rg=100Ω,满偏电流为Ig=100mA。求分流电阻R1和R2的阻值。

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】

AC．将小球视为斜抛运动，将其分解为水平方向匀速直线和竖直方向的匀变直线运动，过网时速度方向均垂直于球网，所以竖直方向末速度为0，由公式和知竖直方向初速度相同，运动时间相同，水平初速度1的大于2的，所以起跳时，球1的速率大于球2的速率，故A、C错误；B．不计球的旋转和空气阻力，知两球加速度相同，所以球1的速度变化率等球2的速度变化率，故B正确；D．由以上分析知竖直方向初速度相同，运动时间相同，水平初速度1的大于2的，所以过网时球1的速度大于球2的速度，故D错误．2、B【解析】

AD．已知电源的内电阻为r，干路电流为I，U′表示内电压，则据部分电路欧姆定律得U′=Ir故AD错误；B．根据闭合电路欧姆定律得U′+U=E，则有U′=E-U故B正确；C．将上两式联立得Ir=E-U，则得：U=E-Ir故C错误；3、B【解析】

图象的斜率表示电场强度，沿电场方向电势降低，因而在x=0的左侧，电场向左，因而在x=0的右侧，电场向右，且为匀强电场，故选B．4、B【解析】

交流电是指电流的方向发生变化的电流，它的电流的大小可以不变，也可以变化，故选B。5、B【解析】

要使灯L亮，“非”门的输出应该为“1”，故“非”门的输入为“0”；故“或”门的两个输入端都应该为0.故B正确。【点睛】本题只要熟悉与门，非门，或门真值表就能正确解题。6、C【解析】

电动机的总功率的大小为P=UI，电动机的发热的功率的大小为P热=I2R，所以电动机的机械功率的大小为P机=P-P热=UI-I2R，故C正确，ABD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、BD【解析】解：粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力，从而确定半径为：R=mvqB

如图：

由几何关系则有：Rcos30°+R=d；rcos30°+r=d

整理可以得到：Rr=32+3，故A错，B正确；由周期T=2πRv，8、BCD【解析】

A.在闭合电路中，电动势的方向与电流方向相同，即在电源内部从电源的负极到正极。故A正确；B.电动势是描述电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量，电动势越大，则电源将化学能转化为电能的本领越大，故1.5V的干电池把化学能转化为电能的本领比电动势为2V的蓄电池弱，故B错误；C.根据闭合电源欧姆定律，电源电动势等于电源两极间的电压与内电压之和，故C错误；D.电动势是标量，因为电动势的运算遵守代数法则，不能应用平行四边形定则，故D错误。本题选择错误答案，故选：BCD9、BC【解析】

在变阻器R的滑片向上滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻变小，外电路总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化，由欧姆定律分析并联部分电压的变化，从而分析电容的电量如何变化，根据功率的公式分析功率的变化．【详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中，变阻器接入电路的电阻变小，外电路总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律，可知干路电流I变大，根据P=EI，可知电源的功率变大，根据，可知电源内部消耗的功率变大，故A错误，C正确；因干路电流I变大，则路端电压U变小，而电压变大，而，则并联部分的电压变小，即电容器两端的电压变小，根据Q=CU，可知电容器储存的电荷量变小，故B正确；因不知道R与的大小关系，无法判断电阻R消耗的电功率变化情况，故D错误；故选BC。【点睛】本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路，要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时，可以将其作为导线处理．10、AC【解析】由左手定则可判定：a粒子带负电，b粒子带正电，故A错误；由几何关系可得：Ra∶Rb＝33；两者运动时间相同，则由：t＝3003600Tb＝12003600Ta，可得TaTb＝12，由Bqv＝4π2mRT2和R＝mvqB可得：T＝πmBq，则mam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、ABDFGH内【解析】

(1)选择的唯一电源(F)的电动势为6V，故电压表应选择3V(D)较合适，选择15V读数误差太大且偏角太小；通过待测电阻的最大电流为Imax=UmaxRx=3100mA(2)由于待测电阻满足RVRx<Rx(3)由于变阻器的全电阻远小于待测电阻，所以变阻器应采用分压式接法，即电路应是分压内接电路，如图所示：；连线图如图所示：【点睛】伏安法需要掌握的要点：①根据电源电动势大小来选择电压表量程，根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表量程；②当变阻器的全电阻远小于待测电阻时，变阻器应采用分压式接法；③当待测电阻满足RVRx12、AB0.1【解析】

①[1]．因实验要求电流从零调，所以滑动变阻器应用分压式接法，应选全电阻最小的变阻器A。②[2]．因小灯泡电阻为故电流表应用外接法，又变阻器用分压式，故电路图应选B。③[3]．电源与小灯泡直接串联，那么路端电压等于小灯泡两端的电压，画出内阻为5Ω，电动势为1.5V的电源的路端电压与干路电流的关系图线和小灯泡的伏安特性曲线的交点即表示小灯泡与该电源直接串联；根据交点坐标（1.0V，0.1A）可以计算出小灯泡消耗的功率为P=UI=1×0.1=0.1W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、导体棒做加速度逐渐减小的加速运动，达到最大速度时，加速度a=0；【解析】

导体棒在向右运动的过程中会切割磁感线产生感应电动势，与回路中的电源形成闭合回路，根据闭合电路的欧姆定律求得电流，结合牛顿第二定律判断出速度的变化；【详解】解：闭合开关s后，线框与导体棒组成的回路中产生电流，导体棒受到安培力开始加速运动，假设某一时刻的速度为v，此时导体棒切割产生的感应电动势为初始阶段回路中的电流为：导体棒受到的安培力为，方向水平向右因此,导体棒的加速度为，方向水平向右，即与v方向相同，随速度的增加，加速度减小，但仍与v同方向，因此，导体棒做加速度逐渐减小的加速运动，达到最大速度时，加速度a=0，即有：，解得图象为14、(1)3.4N(2)0.3m/s2(3)0.5625m【解析】

（1）物体受力如图所示，物体与地面间的摩擦力大小为解得（2）水平方向，由牛顿第二定律有解得