2025届江苏省两校物理高二第一学期期中联考试题含解析

2025届江苏省两校物理高二第一学期期中联考试题注意事项: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、对做曲线运动的物体，下列说法正确的是()A．速度方向与合外力方向不可能在同一条直线上B．加速度方向与合外力方向可能不在同一条直线上C．加速度方向与速度方向有可能在同一条直线上D．合外力的方向一定是变化的2、均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的点电荷电场。如图所示，在23球面上均匀分布正电荷，总电荷量为q，球面半径为R，球心为O，CD为23球面AB的对称轴，在轴线上有M、N两点，且OM=ON=2R，A1A//B1B//CD，已知球面A1BA．kq2R2a2+3、关于磁场，下列说法正确的是()A．磁场是一种为研究分别而假想的物质B．所有磁场都是电流产生的C．磁场不但有强弱而且有方向D．地球不是一个磁体4、圆周运动中角速度的单位是()A．弧度/秒 B．米/秒 C．秒 D．弧度5、两个小灯泡的标识分别问L1“4V、4W”，L2“4V、8W”，把它们分别接在同一直流电源上(电源内阻不可忽略)，L1消耗的功率恰好为4W，则L2消耗的功率为（）A．一定等于8WB．一定小于8WC．一定大于8WD．条件不足，不能确定6、如图，a、b、c、d是匀强电场中的四个点，它们正好是一个梯形的四个顶点．电场线与梯形所在的平面平行．ab平行cd，且ab边长为cd边长的一半，已知a点的电势是3V，b点的电势是5V，c点的电势是7V．由此可知，d点的电势为（

）A．4V B．3V C．2V D．1V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，MN是匀强磁场中的一块薄金属板，带电粒子（不计重力）在匀强磁场中运动并穿过金属板，曲线表示其运动轨迹，由图知：A．粒子带负电B．粒子运动方向是abcdeC．粒子运动方向是edcbaD．粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长8、某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时，所用滑动变阻器的阻值范围为0～20Ω，连接电路的实物图如图所示。关于该学生接线的说法正确的是（）A．滑动变阻器不起变阻作用B．电流表接线有误C．电压表量程选用不当D．电压表接线正确9、平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连，另一个极板与静电计金属外壳相连，给电容器充电后，静电计指针编转一个角度，以下情况中，能使电静电计指针偏角增大的有（）A．把两板间的距离减小B．把两板的正对面积减小C．在两板间插入相对介电常数较大的电介质D．增大电容器所带电荷量10、如图所示，R1＝2Ω，R2＝10Ω，R3＝10Ω，A、B两端接在电压恒定的电源上，则（）A．S断开时，R1与R2的电流之比为1∶5B．S闭合时通过R1与R2的电流之比为2∶1C．S断开与闭合两种情况下，电阻R1两端的电压之比为2∶1D．S断开与闭合两种情况下，电路中的总电阻之比为12：7三、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，除标有“5V，2.5W”的小灯泡、导线和开关外，还有以下器材可供使用：A．直流电源（电动势约为5V，内阻不计）B．直流电流表（量程0~3A，内阻约为0.1Ω）C．直流电流表（量程0~600mA，内阻约为5Ω）D．直流电压表（量程0~5V，内阻约为10kΩ）E．滑动变阻器（最大阻值为10Ω，允许通过的最大电流为2A）F．滑动变阻器（最大阻值为1kΩ，允许通过的最大电流为0.5A）(1)实验中应选用的电流表是_________，应选用的滑动变阻器是______（填字母）；(2)实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据，请按要求将图甲中的实验电路图连线补充完整__________________；(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示，曲线向U轴弯曲的原因是_____________；(4)由图乙可知，当通过小灯泡的电流为0.4A时，小灯泡的实际功率_________W（结果保留两位有效数字）。12．（12分）某学生选用匝数可调的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时，原线圈接在学生电源上，用多用电表测量副线圈的电压．（1）下列操作正确的是________A．原线圈接直流电压，电表用直流电压档B．原线圈接直流电压，电表用交流电压档C．原线圈接交流电压，电表用直流电压档D．原线圈接交流电压，电表用交流电压档（2）该学生继续做实验，在电源电压不变的情况下，先保持原线圈的匝数不变，增加副线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压增大；然后再保持副线圈的匝数不变，增加原线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压________（选填“增大”、“减小”或“不变”）．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）电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中有一绝缘轨道，其中轨道的BC部分是半径为R=0.2m的光滑圆轨道，轨道的AB部分水平且与BC相切。AB长度为2R，一质量m=0.1kg，带电量为q=+10-4C的小球，与水平轨道间的动摩擦因数为0.5，由A点静止释放后，求:(g=10m/s2)(1)小球到达B点所用的时间(2)小球在C点时，轨道受到的压力大小14．（16分）一个物体从静止开始做匀加速直线运动，加速度为3m/s2，则物体在第2秒末的速度大小是多少？2秒内的位移大小是多少米．15．（12分）在如图所示的电路中，电源电动势E=10V，内阻r未知，R1是阻值为9Ω的定值电阻，R2是由某金属氧化物制成的导体棒，可视为非纯电阻，实验证明通过R2的电流I和它两端电压U遵循I=0.1U3的规律．闭合开关S后，理想电流表的示数为0.8A．求：（1）R1、R2消耗的电功率P1、P2（2）电源的内阻r．

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、A【解析】

物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上，速度的方向与该点曲线的切线方向相同；物体做曲线运动时，所受合外力的方向与加速度的方向在同一直线上；合力可以是恒力，也可以是变力．【详解】A.物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上，故A正确；B.根据牛顿第二定律F=ma可知，加速度与合力方向相同，所以加速度与合外力一定在同一条直线上，故B错误；C.物体做曲线运动，合外力指向指向曲线的凹处，速度沿切线方向，所以加速度与速度不可能在同一条直线上，故C错误；D.如果做匀变速曲线运动，则合外力恒定，如平抛运动，故D错误．故选A.2、C【解析】

将AB部分补上变成一个完整的均匀球壳，该球壳带电荷量为：Q=32q；则该球壳在M点产生的场强为：EM=kQ(2R)2=3kq8R2；根据电场的叠加原理可知：球壳上A1ABB13、C【解析】

磁场是存在于磁体周围的一种特殊物质，它与实物粒子不同，磁场看不见，摸不到，但又确定存在，通常用人们假想的磁感线来描绘，故A错误；除了电流会产生，磁体也会产生磁场，故B错误；磁场不但有强弱而且有方向，故C正确；地球周围存在地磁场，故D错误；故选C．【点睛】磁极与磁极是通过磁场发生相互作用的．地球周围存在地磁场．磁场是一种客观存在的物质．磁体和电流周围都存在磁场．4、A【解析】试题分析：圆周运动中角速度的单位是弧度/秒，选项A正确；故选A考点：考查圆周运动点评：本题难度较小，记忆为主5、B【解析】

由公式可知灯泡L2的电阻小于灯泡L1的电阻，因此将灯泡L2接入电路时其分压作用小于灯泡L1的分压作用，因此灯泡L2两端电压小于4V，因此功率小于8WA.一定等于8W与分析不符，A错误B.一定小于8W与分析相符，B正确C.一定大于8W与分析不符，C错误D.条件不足，不能确定与分析不符，D错误6、B【解析】

由题意知，ab∥dc，在匀强电场中，根据U=Ed可知，沿电场线方向相等距离两点间的电势差相等，则dc间电势差是ab间电势差的2倍，即有可得：故B正确，ACD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、AC【解析】ABC、带电粒子穿过金属板后速度减小，由可知，轨迹半径应减小，故可知粒子运动方向是edcba.粒子所受的洛伦兹力均指向圆心，则粒子应带负电，故A正确，B错误，C正确；D.由可知，粒子运动的周期和速度无关，而上下均为半圆，故粒子的运动时间相等，均为T/2，故D错误；故选AC.8、AB【解析】

A.因为滑动变阻器全接入电路，所以滑动变阻器不起变阻作用，故A正确。B.根据图示可知，电流表接线有误，故B正确。C.由电路图可知，电压表选3V量程，电压表量程选择正确，故C错误；D.电压表正负接线柱接反，故D错误。9、BD【解析】

A．减小板间距离d，根据电容的决定式分析得知，电容C增大，而电容器的带电量Q不变，由分析得知，板间电势差U减小，则静电计的指针偏角变小，故A项错误；B．减小极板正对面积，根据电容的决定式，分析得知，电容C减小，而电容器的带电量Q不变，由分析得知，板间电势差U增大，则静电计的指针偏角变大，故B项正确；C．在两板间插入相对常数较大的电介质，根据电容的决定式，分析得知，电容C增大，而电容器的带电量Q不变，由分析得知，板间电势差U减小，则静电计的指针偏角变小，故C项错误；D．增大电容器所带电荷量，由公式可知，板间电势差U增大，则静电计的指针偏角变大，故D项正确。10、BD【解析】

A.S断开时，R1与R2串联，根据串联电路电流相等可知，R1与R2的电流之比为1∶1，A错误；B.S闭合时，R1在干路上，则有干路电流等于各支路之和I1=I2+I3，R2与R3并联，且R2=R3，所以由I2=I3，可得I1:I2=2:1，B正确；C.设AB之间的电压为U，S断开时，R1与R2串联，R1两端电压为，S闭合时，R2与R3并联，并联部分电阻为，此时R1两端的电压为，则S断开与闭合两种情况下，电阻R1两端的电压之比为7:12，C错误；D.S断开时，总电阻S闭合时所以S断开与闭合两种情况下，电路中的总电阻之比为12：7，D正确。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、CE随着电压的升高，灯丝的温度越高，阻值越大1.0【解析】

(1)[1]灯泡的额定电流故电流表应选C[2]为了方便操作，且小灯泡两端的电压从零开始变化，滑动变阻器应选阻值较小的E(2)[3]本实验要求多测几组数据，故采用分压接法；同时因电流表内阻与灯泡内阻接近，故电流表选用外接法；实物图如图所示(3)[4]图线斜率表示电阻，由图可知，灯泡电阻变大，则曲线向U轴弯曲的原因是随着电压的升高，灯丝的温度越高，阻值越大(4)[5]由图乙可知，当通过小灯泡的电流为0.4A时，灯泡两端电压为2.5V，小灯泡的实际功率12、D；减小；【解析】（1）变压器的工作原理是互感现象，故原线圈接交流电压，输出电压也是交流电压，故电表用交流电压挡，故ABC错误，D正确；

（2）原线圈的电压U1不变，根据变压比公式，保持副线圈的匝数不变，增加原线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压，观察到副线圈两端的电压减小；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)0.4s(2)3N【解析】

（1）根据牛顿第二定律求出AB段的加速度，根据位移时间关系可求时间；（2）对全过程应用动能定理可求到达C点的速度，根据牛顿第二定律可求对轨道的压力，再由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力．【详解】（1）.水平轨道上，对小球，由牛顿第二定律得：设运动时间为t，则：由以上各式得：t=0.4s（2）设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:小球在C点，由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知，小球对轨道的压力:NC'=NC=3N14、物体在第2s末的速度为6m/s，2s内的位移为6m【解析】试题分析：根据速度时间关系v=at得物体第2s末的速度v=3×2m/s=6m/s；根据位移时间关系．15、（1）5.76W，1.6W；（2）1Ω【解析】

串联电路电流相等，根据通过R2的电流I和它两端的电压U遵循I=0.1U3的规律，求出R2两端的电压；串联电路电流相等，根据欧姆定律求解R1的电压；根据P=UI求解R1、R2消