2025屆湖北省宜昌市點軍區第二中學高二物理第一學期期末考試試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、在一絕緣、粗糙且足夠長的水平管道中有一帶電量為、質量為的帶電球體，管道半徑略大于球體半徑。整個管道處于磁感應強度為的水平勻強磁場中，磁感應強度方向與管道垂直。現給帶電球體一個水平速度，則在整個運動過程中，帶電球體克服摩擦力所做的功不可能為A. B.C.[] D.[]2、如圖所示,電荷的速度方向、磁場方向和電荷的受力方向之間關系正確的是()A. B.C. D.3、如圖為某勻強電場的等勢面分布圖，每兩個相鄰等勢面相距2cm，則該勻強電場的場強大小和方向分別為A.E=200V／m，向下B.E=200V／m，向上C.E=100V／m，向左DE=100V／m，向右4、如圖是磁流體發電機的示意圖，在間距為d的平行金屬板A、C間，存在磁感應強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場，兩金屬板通過導線與變阻器R相連，等離子體以速度v平行于兩金屬板垂直射入磁場．若要增大該發電機的電動勢，可采取的方法是A.只減小dB只增大BC.只增大RD.只減小v5、安培分子環流假說，不能用來解釋的是（）A.磁體受到高溫或猛烈撞擊時會失去磁性B.永久磁鐵產生磁場的原因C.通電線圈產生磁場的原因D.鐵質類物體被磁化而具有磁性的原因6、以下有關靜電場和磁場的敘述中正確的是A.電場和磁場都是假想中的物質B.電場和磁場都是客觀存在的物質C.電場線和磁感線都是封閉曲線D.電場線和磁感線都是客觀存在的曲線二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、下列對牛頓第二定律的表達式F=ma及其變形公式的理解，正確的是（）A.由a=可知，物體的加速度與其所受合力成正比，與其質量成反比B.由m=可知，物體的質量與其所受合力成正比，與其運動的加速度成反比C.由F=ma可知，物體所受的合力與物體的質量成正比，與物體的加速度成反比D.由m=可知，物體的質量可以通過測量它的加速度和它所受到的合力求出8、光滑絕緣水平面上固定兩個等量點電荷，它們連線的中垂線上有A、B、C三點，如圖甲所示．一質量m=1g的帶正電小物塊由A點靜止釋放，并以此時為計時起點，沿光滑水平面經過B、C兩點（圖中未畫出），其運動過程的v-t圖像如圖乙所示，其中圖線在B點位置時斜率最大，根據圖線可以確定()A中垂線上B點電場強度最大B.兩點電荷是負電荷C.B點是連線中點，C與A點必在連線兩側D9、使用多用電表的歐姆擋測電阻時，下列說法正確的是A.測量前應檢查指針是否停在“Ω”刻度線的“∞”處B.每一次換擋，都要重新進行一次調零C.在外電路，電流從紅表筆流經被測電阻到黑表筆D.測量時，若指針偏轉很小(靠近∞附近)，應換倍率更大的擋進行測量10、如圖所示電路中，電源內阻忽略不計．閉合電鍵，電壓表示數為U，電流表示數為I；在滑動變阻器R1的滑片P由a端滑到b端的過程中A.U先變大后變小 B.I先變小后變大C.U與I比值先變大后變小 D.U變化量與I變化量比值等于R3三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖所示，帶電平行金屬板相距為2R，在兩板間有垂直紙面向里、磁感應強度為B圓形勻強磁場區域，與兩板及左側邊緣線相切．一個帶正電的粒子（不計重力）沿兩板間中心線O1O2從左側邊緣O1點以某一速度射入，恰沿直線通過圓形磁場區域，并從極板邊緣飛出，在極板間運動時間為t0．若撤去磁場，粒子仍從O1點以相同速度射入，則經時間打到極板上（1）求兩極板間電壓u；（2）若兩極板不帶電，保持磁場不變，該粒子仍沿中心線O1O2從O1點射入，欲使粒子從兩板左側間飛出，射入的速度應滿足什么條件12．（12分）有一個小燈泡上標有“4V2W”的字樣，現在要用伏安法描繪這個燈泡的I－U圖線．現有下列器材供選用：A.電壓表(0～5V，內阻約10kΩ)B.電壓表(0～15V，內阻約20kΩ)C.電流表(0～3A，內阻約1Ω)D.電流表(0～0.6A，內阻約0.4Ω)E.滑動變阻器(10Ω，2A)F.滑動變阻器(500Ω，1A)G.學生電源(直流6V)、開關、導線若干（1）實驗中所用電壓表應選________，電流表應選用________，滑動變阻器應選用________（2）在線框內畫出實驗電路圖_______，并根據所畫電路圖進行實物連接_______（3）利用實驗數據繪出小燈泡的伏安特性曲線如圖甲所示，分析曲線說明小燈泡電阻變化的特點：________________________________（4）若把電阻元件Z和小燈泡接入如圖乙所示的電路中時，已知電阻Z的阻值為5Ω，已知A、B兩端電壓恒為2.5V，則此時燈泡L的功率約為________W．(保留兩位有效數字)四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距，a、b間的電場強度為，b板下方整個空間存在著正交的勻強磁場和勻強電場，勻強磁場的方向垂直紙面向里；勻強電場方向水平（圖中沒有畫出）。今有一質量為，電荷量為的帶正電的質點，從貼近a板的左端以的初速度水平射入勻強電場，剛好從狹縫處穿過b板進入電、磁場區，并在該區域做直線運動。（）求：（1）粒子從狹縫處穿出電場時的速度大小及速度方向與b板的夾角；（2）勻強磁場的磁感應強度B。14．（16分）如圖所示，一電荷量為q的帶電粒子，以速度v垂直射入磁感應強度為B、寬度為d的有界勻強磁場中，射出磁場時的速度方向與原來粒子的入射方向的夾角θ=60°，不計粒子重力，求：帶電粒子質量m多大？15．（12分）如圖所示，在足夠高的豎直絕緣擋板上A點，以水平速度v0向左拋出一個質量為m、電荷量為q的帶正電小球。由于空間存在水平向右、場強大小為E的勻強電場，小球拋出后經過一段時間到達板面上位于A點正下方的B點，重力加速度為g。求：(1)小球運動過程中離擋板的最大水平距離x；(2)板上A、B兩點間的距離y；(3)小球運動過程中最小速度v的大小。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】考查洛倫茲力，動能定理。【詳解】如圖，受力分析：當速度較小時，洛倫茲力小于重力，受力分析如圖：由于摩擦力的作用，小球減速，洛倫茲力繼續減小，由：支持力增大，摩擦力增大，減速運動加速度增大，直到速度減為0，由動能定理：即帶電球體克服摩擦力所做的功為，B選項可能；當速度達到某個值，使洛倫茲力等于重力，受力分析如圖：即當：解得時，摩擦力為零，小球做勻速直線運動，帶電球體克服摩擦力所做的功為零，A選項可能；當速度較大時，洛倫茲力大于重力，受力分析如圖：由于摩擦力的作用，小球減速，洛倫茲力繼續減小，由：可知，壓力減小，當速度減小到時，摩擦力為0，不再減速，由動能定理：即帶電球體克服摩擦力所做的功：，C選項可能；所以四個選項中，不可能的是D選項。故選D。2、D【解析】根據左手定則可知：A圖中電荷運動方向與磁場方向在一條線上，不受洛倫茲力，故A錯誤；B圖中電荷運動方向與磁場方向在一條線上，不受洛倫茲力，故B錯誤；C圖中洛倫茲力方向向下，C錯誤；D圖中洛倫茲力的方向向下，故D正確；故選D3、C【解析】根據電場線總是與等勢面垂直，而且由高電勢指向低電勢，可知，電場強度方向水平向左兩個相鄰等勢面相距d=2cm，電勢差U=2V，則電場強度故選C4、B【解析】等離子體進入垂直射入磁場，受洛倫茲力發生偏轉，在兩極板間形成電勢差，最終電荷受電場力和洛倫茲力平衡，根據平衡確定電動勢與什么因素有關【詳解】根據平衡得，qvB=q，解得電動勢E=Bdv，所以可以通過增大B、d、v來增大電動勢．故B正確，ACD錯誤．故選B【點睛】本題考查了磁流體發電機原理，解決本題的關鍵知道穩定時電荷受電場力和洛倫茲力平衡5、C【解析】安培的分子環形電流假說是說核外電子繞原子核作圓周運動，故安培的分子環形電流假說可以解釋磁化、退磁現象A．磁鐵內部的分子電流的排布是大致相同的，故每個分子電流產生磁場相互加強，但在高溫時或猛烈撞擊時，分子電流的排布重新變的雜亂無章，每個分子電流產生的磁場相互抵消，故對外不顯磁性，故安培的分子電流假說可以用來解釋磁體在高溫時或猛烈撞擊時失去磁性，故A正確；B．安培提出的分子環形電流假說，解釋了為什么磁體具有磁性，說明了磁現象產生的本質，故B正確；C．通電導線的磁場是由自由電荷的定向運動形成的，即產生磁場的不是分子電流，故安培的分子環形電流假說不可以用來解釋通電導線周圍存在磁場，故C錯誤；D．鐵磁類物質放入磁場后磁鐵內部的分子電流的排布是大致相同的，故每個分子電流產生磁場相互加強，對外顯現磁性，故安培的分子電流假說可以用來解釋鐵磁類物質放入磁場后具有磁性，故D正確。本題選不正確的，故選C。6、B【解析】正確理解電場、磁場的性質，電場、磁場是客觀存在的物質，電場線和磁場線是為了形象描繪場而假想的曲線，在場中不是真實存在的A錯誤，B正確；電場線是不閉合，磁感線是閉合的，CD錯誤故選B考點：電場；電場線；磁場；磁感線點評：正確理解場的性質是解決本題的關鍵二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AD【解析】A．由a=可知，物體的加速度與其所受合力成正比，與其質量成反比，選項A正確；B．物體的質量與其所受合力以及運動的加速度無關，選項B錯誤；C．物體所受的合力與物體的質量以及物體的加速度無關，選項C錯誤；D．由m=可知，物體的質量可以通過測量它的加速度和它所受到的合力求出，選項D正確。故選AD。8、AD【解析】A．根據v-t圖象的斜率表示加速度，知小物塊在B點的加速度最大，所受的電場力最大，所以中垂線上B點電場強度最大，A正確；B．小物塊從B到C動能增大，電場力做正功，小物塊帶正電，可知兩點電荷是正電荷，B錯誤；C．中垂線上電場線分布不是均勻，B點不在連線中點，C錯誤；D．根據動能定理得A→B有：；B→C有，對比可得，D正確。故選AD。9、ABD【解析】A.本題考查萬用表的原理，使用多用電表的歐姆擋測電阻時，測量前應檢查是否把擋調到電阻檔，方法是看指針是否停在“Ω”刻度線的“∞”處，A對；B.每一次換擋，都要重新進行一次歐姆調零，B對；C.在外電路，電流從黑表筆流經被測電阻到紅表筆，C錯；D.測量時，若指針偏轉很小（靠近∞附近），說明電路內部流過靈敏電流表電流很小，應減小閉合電路中的總電阻，根據萬用表的原理可知應換倍率更大的擋進行測量，D對；【點睛】歐姆表的設計是利用靈敏電流表串聯上不同的電阻來實現不同的檔位的，除了要掌握萬用表的使用規范和方法以外，還要對歐姆表的工作原理、內部結構有所了解10、BC【解析】由圖可知電壓表測量的是電源的電壓，由于電源內阻忽略不計，則電壓表的示數總是不變，故A錯誤；在滑動變阻器的滑片P由a端滑到b端的過程中，滑動變阻器的電阻先增大后減小，由于電壓不變，根據閉合電路歐姆定律可知電流表示數先減小后增大，U與I的比值就是接入電路的的電阻與的電阻的和，所以U與I比值先變大后變小，故C正確；由于電壓表示數沒有變化，所以U變化量與I變化量比值等于0，故D錯誤；【點睛】當滑動變阻器的兩部分并聯在電路中時，在最中間時，電阻最大，滑片從一端移動到另一端的過程中，電阻先增大后減小，三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、（1）（2）【解析】（1）設粒子從左側O1點射入的速度為v，極板長為L，磁場中根據受力平衡可得：qE=qvB根據勻強電場中電場強度與電勢差之間的關系式：電場強度為：因為粒子在磁場中做勻速直線運動，所以有：L=vt0在電場中做類似平拋運動，根據牛頓第二定律，有水平方向：L-2R=豎直方向：聯立解得：L=4R兩極板間電壓：（2）設粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為r，粒子恰好從上極板左邊緣飛出時速度的偏轉角為α，根據幾何關系可知：β=π-α=45°因為：則有：根據洛倫茲力提供向心力可得：聯立解得：要使得粒子從兩板左側間飛出，粒子初速度要滿足：12、①.(1)A②.D③.E④.(2)如圖；⑤.如圖；⑥.(3)小燈泡電阻隨溫度的升高而增大⑦.(4)0.31【解析】本題（1）關鍵是根據小燈泡的規格中的額定電壓與額定電流大小來選擇電壓表與電流表的量程，根據實驗要求電流從零調可知變阻器應用分壓式接法，可知應選擇電阻選擇變阻器．題（2）的關鍵是根據小燈泡電阻滿足，可知電流表應用外接法，又變阻器應用分壓式接法，即可畫出電路圖和實物圖．題（3）的關鍵是根據電阻定義可知，電阻大小與I-U圖線上的點與原點連線的斜率倒數成正比，說明小燈泡的電阻隨溫度的升高而增大．題（4）的關鍵是在燈泡的I-U圖像中畫出電阻Z的I-U圖像，根據I-U圖象讀出當電阻Z和燈泡兩端的電壓之和為2.5V時對應的電壓和電流大小，然后根據P=UI求出功率即可【詳解】（1）：根據小燈泡的規格“4V，2W”可知，電壓表應選A，電流，所以電流表應選D；由于描繪小燈泡伏安特性曲線實驗要求電流從零調，所以變阻器應用分壓式接法，應選阻值小的變阻器E（2）：由于小燈泡電阻較小，滿足，所以電流表應用外接法，又變阻器采用分壓式接法，所以電路圖和實物連線圖如圖所示：（3）根據可知，小燈泡電阻與I-U圖象上