2025-2026学年度第一学期期中试卷
高二物理
考试时间75分钟 满分100分 2025年11月
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1.下列说法正确的是
B.通电导线受磁场力为零的地方磁感应强度一定为零
C.将一平面置于匀强磁场中的任何位置,穿过该平面的磁通量总相等
D.麦克斯韦提出“变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场”
2
.小周老师在优质课展示活动中做了“电池+口香糖锡纸=取火工具”的实验(如图甲),实验前将口香糖锡纸中间剪掉一些(如图乙),将锡纸条带锡面的一端接在电池的正极,另一端接在电池的负极,发现锡纸条很快开始冒烟、着火,则以下说法正确的是
A.此实验利用了电流的热效应,a段最先燃烧
B.若
,则a段电阻最小,c段电阻最大
C.此实验中使用旧电池效果更好
D.可以用锡来制作标准电阻
3
.如图所示,三根轻质弹性细杆上端分别固定相同的小球、下端固定在一平板上.当平板固定时,杆越长,小球振动周期越大.平板在周期性外力作用下左右振动并带动小球振动,在振动过程中B球的振动幅度最大.则在周期性外力作用下
A.小球B振动周期最大
B.小球C振动周期最大
C.三个小球的振动周期均与平板振动周期相同
D.只有小球B的振动周期与平板振动周期相同
4.在跳高比赛中,横杆下方有一个海绵垫,海绵垫的作用是
A.减少运动员的动量变化量
B.减少运动员的动量变化率
C.减少运动员的重力
D.减少运动员的冲量
5
.如图所示,直角形导线abc通以恒定电流I,两段导线的长度分别为3L和4L,导线处于垂直于导线平面的磁感应强度为B的匀强磁场中,则导线受到的安培力为
A.3BIL,方向b→c
B.4BIL,方向b→a
C.5BIL,方向垂直于ac连线斜向上
D.7BIL,方向垂直于ac连线斜向上
6
.如图甲所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动的图像如图乙所示,取向上为正方向,下列说法正确的是
A.弹簧振子受重力、弹簧的弹力、回复力
B.弹簧振子的振动方程为
cm
C.从t=0到t=1s的时间内,弹簧振子的动能持续地增加
D
.在t=1s与t=3s两个时刻,弹簧振子的回复力不相同
7.如图所示的电路中
,闭合开关,那么通过电阻
的电流之比
为
A.1:2:3 B.2:1:3 C.3:1:2 D.2:3:1
8
.如图所示,利用一半径为R的光滑圆弧面测定本地的重力加速度.把小球移到A点由静止释放,小球在A、B之间振动,圆弧面弧长
.下列说法正确的是
A.为较精确测量小球振动周期,计时起始位置应为A点或B点
B.为减小系统误差,应多次由静止释放小球测出各次的振动周期,然后求出振动周期的平均值
C.释放小球的位置越高振动周期越大
D.若将圆弧面的半径R作为摆长,则求得的重力加速度总比当地的重力加速大
9
.如图为汽车蓄电池供电简化电路图.汽车启动时先闭合开关S1,车灯亮,再闭合开关S2,电动机工作,启动发动机,车辆启动完成,断开S2.下列说法正确的是
A.断开S2时电源效率变大
B.闭合S2时车灯变亮
C.闭合S2时电流表示数变小
D.闭合S2时电压表的示数变化与电流表的示数变化之比
变小
10.静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是
A
.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到
冲量大一些
C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
二、非选择题:共5题,共60分。其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(14分)某同学为测定电池的电动势和内阻,设计了图甲所示的电路.其中定值电阻阻值为R0、电流表内阻可忽略不计.由于一时没有找到适合的滑动变阻器,于是选择用一根均匀电阻丝代替(电阻丝总阻值大于R0,并配有可在电阻丝上移动的金属夹P,金属夹P的电阻可忽略).
(1)根据图甲完成图乙中实物连线 ;
(2)用欧姆表测量电阻丝的总电阻,先将选择开关旋至“×
”挡,红、黑表笔短接调零后进行测量,结果发现欧姆表指针偏角太大,则应将选择开关旋至
(选填“×1”或“×100”)挡并重新进行
.最终正确测量出电阻丝的总电阻为R;
(3)用游标卡尺测量电阻丝的总长度L,示数如图丙所示,则L=________mm;
(4)实验前,将P移到金属丝
位置(选填“a”或“c”),合上开关S,调节金属夹的位置,依次测量出接入电路中的电阻丝长度x和电流表示数I,该小组同学根据实验数据描绘
函数图像如图丁所示,图线斜率为k,与纵轴截距为b,该电池电动势和内阻可表示为E=
,r=
.(用R0、R、k、b、L表示)
12.(8分)如图所示,一个质量为m,电荷量为
,不计重力的带电粒子从x轴上的P(a,0)点以速度v沿与x轴正方向成
角的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)在第一象限内的运动时间.
1
3.(10分)某发光电动玩具汽车的简化电路如图所示,电源电动势E=10V,r=2Ω,车轮电动机的额定电压UM=6V,额定功率PM=6W,线圈电阻RM=1Ω.求:
(1)玩具汽车正常工作时,流过灯泡的电流;
(2)玩具汽车被卡住后,灯泡消耗的功率.
14.(13分)弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20cm。t=0s时,振子处于B点,经过0.5s,振子首次到达C点,求:
(1)振子在5s内通过的路程和位移的大小;
(2)振子在B点的加速度大小与在距O点5cm处P点的加速度大小的比值;
(
3)写出弹簧振子做简谐振动的方程,画出一个周期内的振动图像(有相应的标度);并求出由B到P的最短时间.
1
5.(15分)如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该系统静置于光滑的水平地面上.已知滑块B的质量mB=1.0kg、滑块C的质量mC=2.0kg.现有一质量mA=3.0kg的滑块A从光滑曲面上离地面h处由静止开始滑下,光滑曲面与水平地面相切,滑块A与B发生正撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动.经一段时间,滑块C脱离弹簧.已知滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度大小为v1=3m/s,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)滑块A的初始高度h;
(2)弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能;
(3)滑块C最终的速度大小.
1-5.DACBC
6-10.DBDAC
11.(8分)(1)根据电路图连接实物图如图所示
(2)
欧姆调零 (3)102.30
(4)c
;
.
1
2.(1)带电粒子在磁场里做圆周运动的圆心和轨迹如图所示
OP=Rcos30°=a
洛伦兹力提供向心力,有
(2分)
解得
(2分)
(2)带电粒子在第一象限内转过的角度为120°,则运动时间为
(4分)
13.(10分)(1)玩具汽车正常工作时电源内阻分的电压为
(1分)
通过电源的电流为
(1分)
玩具汽车正常工作时,通过电动机的电流为
(1分)
所以流过灯泡的电流为
(2分)
(2)灯泡的电阻为
(1分)
玩具汽车被卡住后,电动机可视为纯电阻,灯泡与电动机并联的电阻为
(1分)
电路中的总电流为
(1分)
所以流过灯泡的电流为
(1分)
玩具汽车卡住后,灯泡消耗的功率为
(1分)
14.(13分)(1)振子一个周期内通过的路程为4A,故
内通过的路程
(2分)
五个周期振子正好回到初始位置B点,故位移大小为0。 (2分)
(2)根据牛顿第二定律
(1分)
振子加速度为
即
与
成正比,所以
(2分)
(3)则振子由
点开始振动的振动方程为
(2分)
当振子由
点第一次通过
点时所用时间最短,当振子运动到
点,由上述方程可知,最短时间为
(2分)
(2分)
15.(15分)(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为
,由机械能守恒定律有
(2分)
滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为
,由动量守恒定律有
(2分)
联立解得
(1分)
(2)滑块A、B、C速度相等(设速度为
)时,被压缩的弹簧弹性势能最大,系统动量守恒定律,有
(2分)
解得
,方向水平向右
弹簧被压缩的过程中,系统机械能守恒,有
(2分)
解得
(1分)
(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,此时滑块C速度达到最大,不再改变,设此时滑块A、B的速度为
,滑块C的速度为
,由动量守恒定律得
(2分)
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