2025屆重慶市康德卷物理高二第一學期期末復習檢測模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖所示，虛線A、B、C為某電場中的三條等勢線，其電勢分別為、、，實線為帶電粒子在電場運動時的軌跡，P、Q為軌跡與等勢線A、C的交點，帶電粒子只受電場力，則下列說法中正確的是（）A.粒子可能帶負電B.粒子在P點的動能大于Q點動能C.粒子在P點電勢能大于粒子在Q點電勢能D.粒子在P點受到電場力大于在Q點受到的電場力2、下列各圖中，已標出電流及電流的磁場方向(B圖表示通電環形導線產生的磁場，“”表示導線中電流I的方向垂直于紙面向里，“”表示導線中電流I的方向垂直于紙面向外，其中正確的是()A. B.C. D.3、如圖所示，一質量為m的帶電絕緣小球用絲線懸吊于勻強磁場中。將小球分別從等高點A和B由靜止釋放，不計空氣阻力，則小球第一次經過O點時相同的物理量是A.速度B.絲線的拉力C.洛倫茲力D.向心加速度4、如圖所示，一根放在勻強磁場中的通電直導線，導線與磁場方向垂直，圖中已分別標明電流、磁感強度和安培力這三者方向的關系，其中正確的是（）A. B.C. D.5、如圖所示，為一水平旋轉的橡膠盤，帶有大量均勻分布的負電荷，在圓盤正上方水平放置一通電直導線，電流方向如圖。當圓盤高速繞中心軸轉動時，通電直導線所受磁場力的方向是（）A.水平向里 B.水平向外C.豎直向上 D.豎直向下6、在如圖所示的電路中，電源的負極接地，其電動勢為E、內電阻為r，R1、R2為定值電阻，R3為滑動變阻器，r<R1，C為電容器，電流表、電壓表為理想電流表和理想電壓表．在滑動變阻器滑動頭P自a端向b端滑動的過程中，下列說法中正確的是（）A.電壓表示數變小，電流表示數變小B.電容器C所帶電荷量增多C.電源的輸出功率增大，效率降低D.a點的電勢升高二、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、如圖所示，一帶負電粒子以某速度進入水平向右的勻強電場中，在電場力作用下形成圖中所示的運動軌跡．M和N是軌跡上的兩點，其中M點是軌跡的最右點．不計重力，下列表述正確的是()A.粒子所受電場力的方向沿電場方向B.粒子在M點的速率最小C.粒子在電場中的電勢能始終在增加D.粒子在電場中的加速度不變8、將平行板電容器兩極板之間的距離、電壓、電場強度大小、電容和極板所帶的電荷量分別用d、U、E、C和Q表示．下列說法正確的是()A.保持U不變，將d變為原來兩倍，則E變為原來的一半B.保持E不變，將d變為原來的一半，則U變為原來的兩倍C.保持C不變，將Q變為原來的兩倍，則U變為原來的兩倍D.保持d、C不變，將Q變為原來的一半，則E變為原來的一半9、如圖，虛線a、b、c、d、f代表勻強電場內間距相等的一組等勢面，已知b等勢面上的電勢為1V.一電子經過a等勢面時的動能為4eV，速度方向沿電場方向，從a等勢面到d等勢面的過程中克服電場力所做的功為3eV.下列說法正確的是A.電子在c等勢面上的電勢能為零B.電子到達f等勢面動能為零C.電子初速度方向垂直虛線向右D.a、b兩等勢面間的電勢差為2V10、如圖所示，勁度數為的輕彈簧的一端固定在墻上，另一端與置于水平面上質量為的物體接觸（未連接），彈簧水平且無形變．用水平力F緩慢推動物體，在彈性限度內彈簧長度被壓縮了，此時物體靜止．撤去F后，物體開始向左運動，運動的最大距離為4．物體與水平面間的動摩擦因數為，重力加速度為．則（）A.撤去F后，物體先做勻加速運動，再做勻減速運動B.撤去F后，物體剛運動時的加速度大小為C.物體做勻減速運動的時間為D.物體開始向左運動到速度最大的過程中克服摩擦力做的功為三、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）設金屬導體的橫截面積為，單位體積內的自由電子數為，自由電子定向移動速度為，那么在時間內通過某一橫截面積的自由電子數為_________；若電子的電荷量為，導體中的電流為，則電子定向移動的速率為_________。12．（12分）有以下可供選用的器材及導線若干條，要求使用個數最少的儀器盡可能精確地測量一個電流表的滿偏電流A．被測電流表A1：滿偏電流約700～800，內阻約100Ω，刻度均勻、總格數為N；B．電流表A2：量程0.6A，內阻0.1Ω；C．電壓表V：量程3V，內阻3kΩ；D．滑動變阻器R1：最大阻值200Ω；E．滑動變阻器R2：最大阻值1kΩ；F．電源E：電動勢3V、內阻1.5Ω；G．開關一個.（1）選用的器材應為_____________．（填A→G字母代號）（2）在虛線框內畫出實驗電路圖，并在每個選用的儀器旁標上題目所給的字母序號（）（3）測量過程中測出多組數據，其中一組數據中待測電流表A1的指針偏轉了n格，可算出滿偏電流Ig=________，式中除N、n外，其他字母符號代表的物理量是_____________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）如圖電源電動勢E=6V，電源內阻為1Ω，定值電阻R1=4Ω，R2=5Ω，（1）若在a、b之間接一個C=100μF的電容器，閉合開關S，電路穩定后，求電容器上所帶的電量；（2）在a、b之間接一個多大的電阻Rx可使得R1消耗的功率最大？14．（16分）如圖所示，坐標系中第二象限存在著垂直于紙面向里、磁感應強度為B=0.2T的勻強磁場，第三象限存在著與x軸正方向成45°、電場強度為E=500N/C的斜向下的勻強電場，還有一根處于兩坐標軸角平分線上的無限長的電荷接收棒，一個不計重力的帶正電粒子從坐標原點O處以v=2×104m/s的速度進入磁場，A粒子進入磁場時的速度方向垂直于磁場且與x軸負方向成45°，最終打到接收棒上被吸收，若A粒子的比荷為106C/kg（1）求A粒子到達x軸時的坐標和在磁場中運動的時間（2）B粒子的比荷為2.5×105C/kg，以相同的速度從同一位置進入磁場，求A粒子和B粒子到達吸收棒的位置相隔多遠15．（12分）電磁感應現象是電磁學中最重大的發現之一，它揭示了電、磁現象之間的本質聯系電路中感應電動勢的大小，跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比，即，這就是法拉第電磁感應定律（1）如圖所示，把矩形線框abcd放在磁感應強度為B的勻強磁場里，線框平面跟磁感線垂直．設線框可動部分ab的長度為L，它以速度v向右勻速運動．請根據法拉第電磁感應定律推導出閉合電路的感應電動勢E=BLv（2）兩根足夠長的光滑直金屬導軌平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上，兩導軌間距為L．兩導軌間接有阻值為R的電阻．一根質量為m的均勻直金屬桿MN放在兩導軌上，并與導軌垂直．整套裝置處于磁感應強度為B勻強磁場中，磁場方向垂直于斜面向上．導軌和金屬桿的電阻可忽略．讓金屬桿MN由靜止沿導軌開始下滑．求①當導體棒的速度為v（未達到最大速度）時，通過MN棒的電流大小和方向；②導體棒運動的最大速度

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、B【解析】A．因電場線與等勢面相互垂直，且由高電勢指向低電勢，故電場線如圖所示，由粒子運動的軌跡彎曲的方向可知粒子受力沿電場線的方向，故粒子帶正電，故A錯誤；B．若粒子從P到Q，則電場力做負功，粒子動能減小，故P點動能大于Q點動能；若粒子從Q到P，電場力做正功，動能增大，P點動能大于Q點動能，故粒子在P點動能一定大于Q點的動能，故B正確；C．結合能量守恒定律，粒子在P點電勢能與動能之和等于粒子在Q點電勢能與動能之和，可知，粒子在P點電勢能小于粒子在Q點電勢能，故C錯誤；D．因Q點處的等勢面密集，故Q點的電場強度大，故電荷在Q點受到的電場力大于P點受到的電場力，故D錯誤2、B【解析】根據安培定則判斷電流周圍磁場方向，直導線大拇指指向為電流方向，而環導線四指指向即為電流方向，從而進行判斷【詳解】A.根據安培定則，螺線管內部的磁場方向向右．故A錯誤；B.從上往下看，線框的電流方向為逆時針方向，根據安培定則知，磁場的方向向上．故B正確；C.直線電流的方向豎直向上，根據安培定則知，直線電流右邊的磁場方向垂直紙面向里．故C錯誤；D.由于電流的方向豎直向上，根據安培定則知，磁場方向應該逆時針．故D錯誤故選B.3、D【解析】A.拉力與洛倫茲力對小球不做功，僅僅重力作功，則小球機械能守恒，所以小球分別從A點和B點向最低點O運動且兩次經過O點時的動能相同，速度大小相同，方向相反。故A錯誤；B.由A選項可知，速度大小相等，則根據牛頓第二定律可知，由于速度方向不同，導致產生的洛倫茲力的方向也不同，則拉力的大小也不同，故B錯誤；C、由于小球的運動方向不同，則根據左手定則可知，洛倫茲力的方向不同，但大小卻相同，故C錯誤；D、根據，可知小球的向心加速度大小相同，且方向指向固定點，即加速度相同，故D正確。故選：D。4、D【解析】根據左手定則的內容：伸開左手，使大拇指與其余四個手指垂直，并且都與手掌在同一個平面內；讓磁感線從垂直穿入掌心，并使四指指向電流的方向，這時拇指所指的方向就是通電導線在磁場中所受安培力的方向，可得：A.根據左手定則可知，安培力的方向是垂直導體棒向左，故A項錯誤；B.根據左手定則可知，安培力的方向是垂直導體棒向下，故B項錯誤；C.根據左手定則可知，安培力的方向是垂直導體棒向下，故C項錯誤；D.根據左手定則可知，安培力的方向是垂直導體棒向下，故D項正確5、A【解析】帶負電圓盤如題目圖轉動時，形成逆時針方向（從上向下）的電流，根據右手螺旋定則可知，在圓盤上方形成的磁場方向豎直向上，根據左手定則，伸開左手，讓四指和電流方向一致，磁感線穿過手心，則大拇指指向垂直紙面向里，因此安培力的方向水平向里，故A正確，BCD錯誤。故選A。6、C【解析】在滑動變阻器滑動頭P自a端向b端滑動的過程中，變阻器在路電阻減小，外電阻減小，根據歐姆定律分析干路電流如何變化和電阻R1兩端電壓的變化，即可知道電壓表讀數的變化．電容器C的電壓等于電阻R2兩端的電壓，分析并聯部分電壓的變化，即知道電容器的電壓如何變化，根據干路電流與通過R2的電流變化情況，分析電流表的變化．根據內外電阻的關系，分析電源的輸出功率如何變化．a點的電勢等于R2兩端的電壓【詳解】在滑動變阻器滑動頭P自a端向b端滑動的過程中，滑動變阻器電阻減小，外電路總電阻減小，干路電流I增大，電阻R1兩端電壓增大，則電壓表示數變大．電阻R2兩端的電壓U2=E-I（R1+r），I增大，則U2變小，電容器板間電壓變小，其帶電量減小．根據外電路中順著電流方向，電勢降低，可知，a的電勢大于零，a點的電勢等于R2兩端的電壓，U2變小，則a點的電勢降低，通過R2的電流I2減小，通過電流表的電流IA=I-I2，I增大，I2減小，則IA增大．即電流表示數變大．故ABD錯誤．據題：r＜R1，當外電路總電阻減小時，內外電阻更加接近，電源的輸出功率增大．電源的效率，路端電壓U減小，則電源的效率降低，故C正確．故選C【點睛】本題是電路動態變化分析問題，要抓住不變量：電源的電動勢、內阻及定值電阻的阻值不變，進行分析．根據電流方向判斷電勢高低，由電壓的變化判斷電勢的變化二、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、BD【解析】粒子在勻強電場中受到的電場力的方向向左，在向右運動的過程中，電場力對粒子做負功，粒子的速度減小，電勢能增加，根據粒子的運動分析可以得出結論【詳解】A、粒子做曲線運動，受電場力指向曲線彎曲的內側，故可知粒子所受電場力沿電場的反方向，故A錯誤；B、粒子受到的電場力向左，在向右運動的過程中，電場力對粒子做負功，粒子的速度減小，運動到M點時，粒子的速度最小，故B正確；C、當粒子向右運動時電場力做負功電勢能增加，當粒子向左運動時電場力做正功電勢能減小，粒子的電勢能先增加后減小，故C錯誤.D、粒子在勻強電場中只受到恒定的電場力作用，故粒子在電場中的加速度大小不變，方向不變，故D正確；故選BD.【點睛】本題就是對電場力做功特點的考查，掌握住電場力做正功，電勢能減小，動能增加，電場力做負功時，電勢能增加，動能減小.8、ACD【解析】保持U不變，根據E=可得E與d的關系；保持E不變，根據U=Ed可得U與d成正比；保持C不變，根據公式C=可知將Q與U成正比；保持d、C不變，將Q變為原來的一半，根據公式C=可知，U變為原來的一半，根據公式E=即可得到E的變化【詳解】A.保持U不變，將d變為原來的兩倍后，根據E=可得E變為原來的一半，A正確；B.保持E不變，將d變為原來的一半，根據U=Ed可得U變為原來的一半，B錯誤；C.根據公式C=可知將Q變為原來的兩倍，則U變為原來的兩倍，C正確；D.根據C=可得C不變，將Q變為原來的一半，U變為原來的一半，根據公式E=可知d不變，U變為原來的一半，E變為原來的一半，D正確【點睛】本題考查電容器的動態分析，學生抓住電容器的幾個相關公式即可分析出結果9、ABC【解析】A．虛線a、b、c、d代表勻強電場內間距相等的一組等勢面，電子經過a時的動能為4eV，從a到d的過程中克服電場力所做的功為3eV，則電勢能增加3eV，因此ad等勢面之間的電勢差為3V，由于電子的電勢能增加，所以等勢面從a到d電勢是降低的，因為b上的電勢為1V，故a上的電勢為2V，c上的電勢為0V，電子在c等勢面上的電勢能為零．故A正確B．結合A的分析可知，各相鄰等勢面之間的電勢差為1V，則af之間的電勢差為4V，電子從a到f將克服電場力做功為4eV，則電子到達f的動能為0．故B正確C．電子到達f的動能為0，可知電子從a向右運動．故C正確D．b上的電勢為1V，a上的電勢為2V，所以ab之間的電勢差為1V．故D錯誤10、BD【解析】A．撤去F后，物體水平方向上受到彈簧的彈力和滑動摩擦力，滑動摩擦力不變，而彈簧的彈力隨著壓縮量的減小而減小，彈力先大于滑動摩擦力，后小于滑動摩擦力，則物體向左先做加速運動后做減速運動，隨著彈力的減小，合外力先減小后增大，則加速度先減小后增大，故物體先做變加速運動，再做變減速運動，最后物體離開彈簧后做勻減速運動，A錯誤；B．剛開始時，由牛頓第二定律有：解得：B正確；C．由題意知，物體離開彈簧后通過的最大距離為3x0，由牛頓第二定律得：將此運動看成向右的初速度為零的勻加速運動，則：聯立解得：，C錯誤；D．當彈簧的彈力與滑動摩擦力大小相等、方向相反時，速度速度最大時合力為零，則有解得，所以物體開始向左運動到速度最大的過程中克服摩擦力做的功為：D正確。故選BD。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]在時間內通過某一橫截面積的自由電子數為：；[2]根據電流的定義式：解得：12、①.ACDFG②.③.④.U為電壓表讀數，RV為電壓表內阻【解析】（1）[1]．其中AFG為必選器材，為了滑動方便，應選擇最大阻值較小的滑動變阻器，以及電壓表V，題目中的電流表量程0.6安，指針偏角過小誤差較大，舍去；故選擇的器材有：ACDFG；（2）[2]．電壓表量程3V，內阻3kΩ，滿偏電流為，與待測電流表類似，可以當作電流表使用；與待測電流表串聯即可；因為要求精確，故采用滑動變阻器分壓式接法，電壓可以連續調節，電路圖如圖所示：（3）[3][4]．待測電流表總格數為N，電流等于電壓表電流，為：；電流表與電壓表串聯，電流相等，故：n：N=I：Ig故其中U為電壓表讀數，RV為電壓表內阻；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、（1）3×10-4C；（2）Rx=0時，功率最大【解析】（1）電容器與R2并聯，由串并聯電路規律及閉合電路歐姆定律可求得電容器上所帶電量；（2）R1為定值電阻，則當電路中電流最大時，R1消耗的功率最大【詳解】（1）由閉合電路歐姆定律可知，電路中電流I==0.6A；則R2兩端的電壓U2=IR2=0.6×5=3V；Uc=U2則電容器上所帶電量Q=UcC=3×100×10-6=3×10-4C；（2）當R1中電流最大時，其消耗的功率最大；則可知只有將ab短路時，電路中電流才能達最大；故Rx=0時，功率最大【點睛】本題考查閉合