湖南省瀏陽市三中2025屆物理高二第一學期期末調研模擬試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示，電路兩端電壓保持不變，當滑動變阻器的滑動觸頭P向右移動時，三個燈泡亮度的變化情況是()A.L1變亮，L2和L3皆變暗 B.L1變暗，L2不能確定，L3變暗C.L1變暗，L2變亮，L3變亮 D.L1變亮，L2變亮，L3變暗2、條形磁鐵豎直放置，閉合圓環水平放置，條形磁鐵中心穿過圓環中心，如圖所示．若圓環為彈性環，其形狀由I擴大到II，那么圓環內磁通量的變化情況是（）A.磁通量不變 B.磁通量增大C.磁通量減小 D.條件不足，無法確定3、電磁軌道炮工作原理如圖所示，待發射彈體可在兩平行軌道之間自由移動，并與軌道保持良好接觸，電流I從一條軌道流入，通過導電彈體后從另一條軌道流回，軌道電流可形成在彈體處垂直于軌道面得磁場（可視為勻強磁場），磁感應強度的大小與I成正比。通電的彈體在軌道上受到安培力的作用而高速射出，現欲使彈體的出射速度增加到原來的2倍，理論上可采用的方法是（）A.只將電流I增加至原來的2倍B.只將彈體質量減至原來的一半C.只將軌道長度L變為原來的2倍D.將彈體質量減至原來的一半，軌道長度L變為原來的4倍，其它量不變4、下列說法正確的是()A.詩句“飛流直下三千尺”是以“飛流”作為參考系的B.“錢塘觀潮時,觀眾只覺得潮水撲面而來”是以“潮水”為參考系的C.只有質量很小的物體才能看作質點D.如果物體的形狀和大小相對所研究的問題屬于無關或次要因素時,即可把物體看作質點5、回旋加速器是加速帶電粒子裝置，其主體部分是兩個D形金屬盒。兩金屬盒處在垂直于盒底的勻強磁場中，a、b分別與高頻交流電源兩極相連接，下列說法正確的是（）A.粒子從磁場中獲得能量B.帶電粒子的運動周期是變化的C.粒子由加速器的中心附近進入加速器D.增大金屬盒的半徑粒子射出時的動能不變6、下列物理量中屬于標量的是（）A.周期 B.向心加速度C.線速度 D.磁感應強度二、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、如圖所示的空間存在水平向右的勻強電場E和垂直紙面向外的勻強磁場B，質量為m，帶電荷量為+q的小環套在粗糙且足夠長的豎直絕緣桿上，由靜止開始（）A.小球的加速度不斷減小，直至為零B.小球的加速度先增大后減小，直至為零C.小球的速度先增大后減小，直至某一值D.小球的動能不斷增大,直至某一最大值8、如圖所示，在直角坐標系第一象限內有垂直紙面向里的勻強磁場，正、負離子分別以相同的速度從原點O進入磁場，進入磁場的速度方向與x軸正方向夾角為30°，已知正離子運動的軌跡半徑大于負離子，則可以判斷出A.正離子的比荷小于負離子B.正離子在磁場中受到的向心力大于負離子C.正離子在磁場中運動的時間小于負離子D.正負離子離開磁場時偏轉的角度之比為2︰19、真空中有一正四面體ABCD，在A、B兩頂點分別固定一個等量負點電荷．現將一質子沿CD連線從C點移到D點，下列說法正確的是（）A.質子在C點的電勢能與在D點的電勢能相同B.C點與D點的電場強度大小相等，方向相同C.質子沿CD連線從C點移動到D點過程中，電場力先做正功后做負功D.質子沿CD連線從C點移動到D點過程中，電場力一直不做功10、如圖所示，質譜儀由兩部分區域組成，左側M、N是對水平放置的平行金屬板，分別接到直流電源兩極上，板間在較大范圍內存在著電場強度為E的勻強電場和磁感應強度大小為的勻強磁場，右側是磁感應強度大小為的另勻強磁場．一束帶電粒子不計重力由左端射入質譜儀后沿水平直線運動，從點垂直進入右側磁場后分成甲、乙兩束，其運動軌跡如圖所示，兩束粒子最后分別打在乳膠片的、兩個位置，、、三點在同一條整直線上，且則下列說法正確的是A.兩束粒子的速度都是B.甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷C.若甲、乙兩束粒子的電荷量相等，則甲、乙兩束粒子的質量比為4：3D.若甲、乙兩束粒子的質量相等，則甲、乙兩束粒子的電荷量比為4：3三、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）在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中，待測小燈泡上標有“2.5V,1.25W”的字樣。實驗室備有如下器材:A．直流電源3V(內阻可不計)B．直流電流表0-3A(電阻約0.1Ω)C．直流電流表0-600mA(內阻約0.5Ω)D．直流電壓表0-3V(內阻約3kΩ)E．直流電壓表0-15V(內阻約20kΩ)F．滑動變阻器10Ω、1.5AG．滑動變阻器1kΩ、500mA（1）除電源、開關、導線外，為了完成該實驗,電流表應選用_______,電壓表應選用_______，滑動變阻器應選用_______。(用器材前序號字母表示)（2）利用給出的器材通過實驗描繪出小燈泡的伏安特性曲線，要求測量多組實驗數據，請你在虛線框內畫出實驗原理電路圖_______，并將圖中實物連接成實驗電路圖_______。12．（12分）(1)小明用圖甲所示的多用電表粗測一待測電阻Rx。將選擇開關“K”旋轉到歐姆檔“×10”的位置，正確操作后，他將兩表筆與待測電阻Rx相接，發現指針偏轉角度過大，為了得到比較準確的測量結果，應將選擇開關“K”旋轉到電阻檔_____(填“×1”或“×100”)的位置。重新進行歐姆檔調零并完成測量，測量時指針如圖乙所示，其讀數為______Ω。(2)小華與同伴用伏安法對Rx進一步測量。實驗室提供器材有：電流表G1(0～50mA，內阻r1＝10Ω)電流表G2(0～100mA，內阻r2＝5Ω)待測電阻Rx電阻箱R1(0～9999Ω)滑動變阻器R2(0～10Ω)干電池(1.5V，內阻不計)開關S及導線若干①為了將G1表改裝成量程為1.5V的電壓表，應將電阻箱調到________Ω后再與G1表串聯；②小華與同伴設計了以下兩種電路，要求電表的指針偏角必須達到量程的三分之一以上。其中，符合上述要求的是圖________(填“丙”或“丁”)所示電路；③某次測得電流表G1，G2示數分別為I1、I2，電阻箱接入阻值為R0，則被測電阻Rx＝____(用I1、I2、r1、r2、R0表示)；④若通過調節滑動變阻器，該同學測得多組I1、I2的實驗數據，根據實驗數據做出I1、I2的圖像如圖戊所示，則被測電阻R＝______Ω(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，光滑導軌MN和PQ固定在豎直平面內，導軌間距為L，兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1和R2,兩導軌間有一邊長為的正方形區域abcd，該區域內有磁感應強度大小為B，方向垂直紙面向里的勻強磁場．一質量為m的金屬桿與導軌相互垂直且接觸良好，從ab處由靜止釋放，若金屬桿離開磁場前已做勻速運動，其余電阻均不計．求：(1)金屬桿離開磁場前的瞬間流過R1的電流大小和方向；(2)金屬桿離開磁場時速度的大小；(3)金屬桿穿過整個磁場過程中電阻R1上產生的電熱14．（16分）如圖所示，abcd是一個正方形盒子，邊長為L，cd邊的中點有一個小孔e，盒子中有沿ad方向的勻強電場。一個質量為m、帶電量為q的帶電粒子從a處的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒內，并恰好從e處的小孔射出，不計粒子的重力。求：(1)該電場的場強大小；(2)帶電粒子剛射出電場時速度大小；(3)該過程中電場力對該帶電粒子所做功。15．（12分）如圖所示的電路，電源電動勢E=12V，內阻r=1Ω，電阻R1=6Ω，R2=12Ω，間距d=0.2m的兩平行金屬板水平放置，板間分布有垂直于紙面向里，磁感應強度B=1T的勻強磁場，閉合開關S，板間電場視為勻強電場。將噴墨打印機的噴頭對準兩板的中點，從噴口連續不斷地噴出水平初速度為v=0.1m/s的相同帶電墨滴，設滑動變阻器接入電路的阻值為Rx。（g取10m/s2）求（1）當Rx=3Ω時，電阻R1消耗的電功率；（2）改變Rx的值，可以使進入板間的帶電墨滴做勻速圓周運動，最后與板相碰，碰時速度與初速度的夾角為60°。則①帶電墨滴的比荷為多大？②此時Rx的阻值是多少？

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】當滑動變阻器的滑動觸頭P向右移動時，變阻器電阻R減小，故總電阻減小，根據歐姆定律干路電流增加，故燈泡L1變亮；并聯電路的電壓U并=U-IRL1，故并聯電路電壓變小，燈泡L3變暗；干路電流增加，而通過燈泡L3的電流變小，故通過燈泡L2的電流增加，燈泡L2變亮；故選D2、C【解析】磁感線是閉合曲線，磁鐵內部穿過線圈的磁感線條數等于外部所有磁感線的總和，圖中內部磁感線線比外部多．外部的磁感線與內部的磁感線方向相反，外部的磁感線將內部抵消，Ⅰ位置磁鐵外部磁感線條數少，將內部磁感線抵消少，則Ⅰ位置磁通量大．而Ⅱ位置磁鐵外部磁感線條數多，將內部磁感線抵消多，則Ⅱ位置磁通量小．故選C.3、A【解析】通電的彈體在軌道上受到安培力的作用，利用動能定理有：，磁感應強度的大小與I成正比，所以有：B=kI解得：。A.只將電流I增加至原來的2倍，彈體的出射速度增加至原來的2倍，故A正確；B.只將彈體質量減至原來的一半，彈體的出射速度增加至原來的倍，故B錯誤；C.只將軌道長度L變為原來的2倍，彈體的出射速度增加至原來的倍，故C錯誤；D.將彈體質量減至原來的一半，軌道長度L變為原來的4倍，其它量不變，彈體的出射速度增加至原來的2倍，故D錯誤。故選：A。4、D【解析】考查參考系和質點。【詳解】A．“飛流直下三千尺”研究對象是“飛流”，參考系是地球，A錯誤；B．“潮水撲面而來”，潮水是運動的，是研究對象，參考系是地面，B錯誤；C．物體能否看成質點，關鍵在于物體的大小和形狀對所研究的問題有無影響，一個物體很大很重，但大小對研究的問題無影響，則可以看成質點，比如研究地球繞太陽轉動的周期問題時，可以看成質點，C錯誤；D．如果物體的形狀和大小相對所研究的問題屬于無關或次要因素時,即可把物體看作質點，D正確。故選D。5、C【解析】A．粒子在磁場中受到洛倫茲力，但不做功，故不能在磁場中獲得能量，故A錯誤；B．帶電粒子雖速度增大，但在磁場中運動的周期與速度無關，所以粒子的運動周期是固定的，故B錯誤；C．根據可知隨著粒子速度增大，半徑會增大，故粒子由加速器的中心附近進入電場中加速后，進入磁場中偏轉，故C正確；D．帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動根據得圓周半徑帶電粒子從D形盒中射出時的動能聯立可得即帶電粒子q、m一定時，隨磁場的磁感應強度B、D形金屬盒的半徑R的增大而增大，與加速電場的電壓和狹縫距離無關，故D錯誤。故選C。6、A【解析】向心加速度、線速度和磁感應強度都是既有大小又有方向的物理量，是矢量；而周期只有大小無方向，是標量；故選A.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】小球下滑過程中，受到重力、摩擦力（有時有）、彈力（有時有）、向右的電場力、向左的洛倫茲力，開始階段，洛倫茲力小于電場力時，小環向下做加速運動時，速度增大，洛倫茲力增大，小球所受的桿的彈力向左，大小為N隨著v增大而減小，滑動摩擦力f=μN也減小，小球所受的合力f減小，F合增大，加速度a增大；當洛倫茲力等于電場力時，合力等于重力，加速度最大；小球繼續向下做加速運動，洛倫茲力大于電場力，小球所受的桿的彈力向左，大小為v增大，N增大，f增大，F合減小，a減小，mg=f時，a=0，故加速度先增大后減小，直到為零；小球的速度先增大，后不變；桿對小球的彈力先減小后反向增大，最后不變；洛倫茲力先增大后不變。故BD正確。故選BD。8、AD【解析】A.根據粒子的運動的半徑公式，由于正離子運動的軌跡半徑大于負離子，所以正離子的比荷小于負離子的比荷，故A正確；B.帶電粒子在磁場中運動的向心力是由洛倫茲力提供的，根據洛倫茲力F=qvB可知，由于q大小關系未知，所以不能比較向心力的大小，故B錯誤；C.正離子向“上”偏，從Y軸正方向離開磁場。在磁場中運動個周期，t1=T1；負離子向“下”偏，從X軸正方向離開磁場。在磁場中運動個周期，t2=T2。由周期公式可知，周期與比荷成反比。故T1>T2，所以：t1>t2，故C錯誤；D.由C選項可知，經過磁場，正離子偏轉的角度為120°，負離子偏轉的角度為60°，正負離子離開磁場時偏轉的角度之比為2︰1，故D正確。故選：AD9、AC【解析】在A、B兩點分別固定一個等量負點電荷，根據點電荷的場強的公式和平行四邊形定則計算出C與D點的電場強度，根據電場力做功來判定C與D點的電勢能高低，從而即可求解【詳解】A、AB的中點電場強度為零，此點到C與D點間距相等，移動質子，電場力做功相等，則質子在C與D點電勢能相同；故A正確.B、據題，A、B是兩個等量同種點電荷，根據點電荷電場強度公式，則C與D點的電場強度大小相等，方向不同;故B錯誤.C、D、質子沿CD連線從C點移到D點過程中，電勢先降低后升高，則質子的電勢能先減小后增加，那么電場力先做正功后做負功;故C正確，D錯誤.故選AC.【點睛】本題關鍵要掌握等量同種電荷電場線和等勢線分布情況，掌握點電荷電場強度公式，及矢量合成法則，抓住ABCD是正四面體的四個頂點這一題眼，注意本題不是等量異種電荷，且通過AB的中垂面不是一等勢面10、ABC【解析】A．粒子在平行金屬板間沿直線運動，說明洛倫茲力和電場力平衡，則，得，故A正確；B．由題意，得比荷，比荷與半徑成反比，因為故甲束粒子的比荷小于乙束粒子的比荷，故B正確；C．若甲、乙兩束粒子電荷量相等，，故C正確；D．若甲、乙兩束粒子的質量相等，，故D錯誤三、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.C②.D③.F④.⑤.【解析】（1）[1][2]待測小燈泡的額定電壓為，直流電源電動勢為，所以電壓表選擇D即可，根據待測小燈泡估算電流：所以電流表選擇C即可；[3]該實驗中滑動變阻器需要采用分壓法接入，因此選擇阻值較小、額定電流較大的F，便于調節分壓；（2）[4]待測小燈泡的內阻約為：根據電表內阻和待測小燈泡內阻關系：可知電壓表的內阻遠大于待測小燈泡的內阻，電壓表的分流較小，所以電流表選擇外接方式，電路圖如下圖：[5]按照電路圖連接實物電路：12、①.×1②.6③.20④.丁⑤.⑥.5.7【解析】(1)[1]歐姆表中值電阻附近刻度線最均勻，讀數誤差最小，將兩表筆與待測電阻相接，發現指針偏轉角度過大，則表盤刻度太小，倍率太大，為了讓指針靠近中央刻度附近，應換成小倍率“”檔；[2]歐姆表讀數刻度盤讀數倍率；(2)①[3]為了將表改裝成量程為的電壓表，應將電阻箱調到，根據歐姆定律得：解得；②[4]的電阻約為和電阻之和的，故兩路并聯時，總電流為：又要求電表的指針偏角必須達到量程的三分之一以上，則：故應與待測電路串聯后與改裝電壓表并聯，否則會燒毀，故符合要求的電路圖為丁；③[5]根據圖丁電路和歐姆定律得：解得：；④[6]根據圖丁電路和歐姆定律得：整理得：結合圖戊可得：解得：。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