内容正文:
2025年秋季高二年级期中考试
物理参考答案
一、选择题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
B
C
A
B
B
D
BD
BC
BD
二、非选择题
11.B(2分)mVx=mVx3+m2Vx3(3分)x=x2+x3-2Vx2x(或x=(Vx2-Vx3)2)
(3分)
12.黑
600
1000
100.0(或100)(每空2分)
13.(1)62(5分)
(2)1.52
9W(7分)
【解析】
(1)令R、R2的并联阻值之和为:R2=
RR2(1分)
R+R
由闭合电路欧姆定律得:E=I(r+R2)(2分)解得:R2=62。(2分)
(2)由闭合电路欧姆定理得:U=E-r(2分)
则输出功率为:P=UI=EI-I2r(1分)
当1=E时,P=P2分),此时有:U=R,(1分)
2r
解得:R2=1.52,P=9W。(1分)
14.(1)8m/s
(2)4m/s
4m/s
(3)1m
【解析】
)小球从P到S由动能定理得:2mg歌三)m-,m听(3分)
解得:y,=8m/s。(2分)
(2)小球与物块发生弹性正碰,由动量守恒得:my=my'+m2Y2(2分)
由能量守恒得:)m=m
%+m,422分)
2
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解得:y'=-4m/s,y2=4m/s,即小球和物块速度大小均为4m/s。(1分)
(3)物块和木板最终在地面上一起匀速运动,由动量守恒得:m22=(m2+m3)%(1分)
由能量守恒得:号m,y=m,+m%,y2+m,gAr(2分)
2、1
2
解得△x=1m,故木板长度至少为lm。(1分)
15.(1D)B,-=2+v2)m(2)E-5+Imw
2ql
gl
3)x=1tn√20mn=0,l2
√2mv
Zmax
gB,
qB2
【解析】
(1)临界轨迹与区域Ⅲ左边界相切,半径为5根据几何关系
1+5c0s450=1
(1分)
即半径5=(2-√2)l
①
(1分)
v2
根据洛伦兹力提供向心力有qvB。=m
②
(2分)
解得:B,=2+2)m
(2分)
2gl
(2)若区域Ⅱ可调磁场磁感应强度月=2B,可知半径5=m。-2-51③1分)
9·2B。2
粒子进入区域Ⅱ做类斜抛运动,其y方向位移为d=2rsin45°=(W2-1)1④
由运动的合成分解可得d=vsin450.t=V2
vt⑤
(2分)
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1=2vcos450
gE/
⑥
(1分)
/1m
由③④⑤⑥可得E=(N2+1)mv2
(2分)
gl
(3)若区域Ⅱ可调磁场磁感应强度B,=2(√2-1)B。
mv
可知乃=
2,
⑦
(1分)
9·2(W2-1DB。2
由几何关系易得粒子在x轴上1与x轴成45°角进入区域Ⅲ做等距螺旋运动,分解为直线
2nm
和圆周运动,圆周运动的周期T=
⑧
(1分)
gB,
一个周期内沿x轴运动的距离△x=vsin45°T=√2mv
⑨
(1分)
qB2
电子此后经过x轴时对应的x轴坐标x=l+n△x=I+n-
2my(m=0,l2…)(1分)
qB2
粒子等距螺旋的圆的半径为r=mvsin45°=√2m
(1分)
gB,
2qB2
√2mv
到达z轴正方向坐标的最大值zmax=2r=
(1分)
gB,
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2025年秋季高二年级期中考试物理参考答案(共4页)第4页2025年秋季高二年级期中考试
物理试卷
考试时间:2025年11月18日上午10:30-11:45
试卷满分:100分
一、选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有
一个符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全得2分,有
选错的得0分)
l.美国物理学家John clarke、Michel H.Devoret和John M.Martinis因“发现电路中的宏观量子力
学隧穿和能量量子化”,于2025年10月7日成功获得诺贝尔物理学奖。下列关于电路中的电阻、
电流和电压的说法正确的是
A.通过导体的电流越小,导体的电阻越大
B.导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零
C.导体的电阻与它两端的电压,以及通过的电流无关
D.导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过导体的电流成反比
2.如图所示,显像管内电子枪射出的电子束射向荧光屏,若不加磁场,电子
电子枪
束将沿图中虚线打在荧光屏的中心。用条形磁铁的S极从下方靠近显像管,
电子束将
A.向纸内偏转
B.向纸外偏转
荧光屏
C.向上偏转
D.向下偏转
3.光滑水平地面静止放有质量分别为m和2m的物块A、B,用细线将它们连接起来,两物块中间
有一轻质弹簧(弹簧与物块不相连),初始时弹簧处于压缩状态,当剪断轻绳,两物块刚好与弹
簧分离时,下列说法正确的是
A.A与B的动量大小之比1:2
B
B.A与B的速度大小之比1:2
777
C.A与B的动能之比2:1
D.弹簧对A与B的冲量大小之比2:1
4.
如图所示,两根互相平行的通电长直导线垂直纸面固定在A、B两处,导
线中通入的电流大小相等、方向相反。己知通电长直导线产生磁场的磁感
应强度B=丛,1为通电长直导线的电流大小,,为距通电长直导线的垂直
A
B
距离,k为常量。在AB连线的中垂线上有与AB连线对称的C、D两处。
关于C、D两处的磁感应强度的大小和方向关系,下列说法正确的是
D
A.大小相等方向相同
B.大小相等方向不同
C.大小不等方向相同
D.大小不等方向不同
5.如图所示,在光滑绝缘四分之一圆弧轨道上,有一与圆弧轨道垂直的质量为、
长度为L的通电导体棒,导体棒处于静止状态,空间存在与纸面平行的匀强磁场
(图中未画出),导体棒内电流大小为1。重力加速度为g,图中30°,则匀强磁
场的磁感应强度大小不可能为
A
mg
B.
√3mg
C.v3mg
D.
√3mg
IL
3IL
2IL
L
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6.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为平行金属板
电容器,电表均为理想电表。当闭合开关S,电路稳定后,电容器两板间的一带电液滴恰好悬浮
在P点。现将R3的滑片向下端移动时,下列说法正确的是
A.电压表的示数变大
E.r
B.电流表的示数变大
R,p
C.油滴将向上移动
D.油滴带正电
7.一质量m=1kg的物块放在光滑水平地面上,在水平拉力F作用下,物体从静止开始运动,其拉
力F随时间变化的图像如图所示。关于物体的运动下列说法正确的是
A.物体第2s末的速度大小为8m/s
()
B.物体第4s末的速度为零
C.前2s内物体的位移大小大于4m
-1()
D.前2s内物体的位移大小小于4m
8.如图所示,图线α、b分别表示某电源和某小灯泡的U一I图像。用该电源直接与小灯泡连接成
闭合电路,由图像可知
◆V
60
A.电源的内阻为22
B.小灯泡工作时的电阻为22
C.电源内阻消耗的功率为2W
D.小灯泡消耗的功率为2W
9.早在1879年人们就在金属中发现了霍尔效应,并于1910年制作了霍尔
元件。如图所示,厚度为,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向(自由电子定向移动
形成电流)垂直时在上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。当电流I一定时,下列说
法正确的是
A.上表面的电势高于下表面
B
d形
B.下表面的电势高于上表面
C.仅增大d,上下表面的电势差减小
D.仅增大h,上下表面的电势差减小
10.如图所示,长为1的轻质细杆两端分别固定着A、B两个光滑小球,其中A球的质量为m,B球
的质量为3m,两球均可视为质点,整个装置竖直放置在光滑水平地面上。扰动轻杆使小球A向
左倾倒,小球B在同一竖直面内向右运动,直到小球A刚要落地,小球B始终未离开地面。则
在该过程中,下列说法正确的是
A.A、B两球组成的系统动量和机械能均守恒
B.球B对地面的压力大小可能小于3mg
l
C.A球落地时的速度大小为2
3)B
7777
7777
D.A球落地时B球向右移动的距离为
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二、非选择题,本题共5小题,共60分。
11.(8分)某同学为了验证对心碰撞过程中的动量守恒定律,设计了如下实验:用纸板搭建如图所
示的滑道,使硬币可以平滑地从斜面滑到水平面上,其中OA为水平段。选择相同材质的硬币甲
和硬币乙进行实验。
图(a)
图(b)
将质量为1的硬币甲放置在斜面上某一位置,标记此位置为B。由静止释放甲,记录甲停在水
平面上的位置P。将质量为2的硬币乙放置在O处,左侧与O点重合,将硬币甲放置于B点由
静止释放。当两枚硬币发生碰撞后,分别记录甲和乙停止的位置M和N。测量OP、OM、ON
的长度分别为1、x2和3.保持释放位置不变,重复实验若干次。
(1)下列措施必要的是
A.轨道BO段必须是光滑的
B.硬币甲的质量m1大于硬币乙的质量m2
C.测出B到OA平面的高度h
(2)若甲、乙硬币碰撞过程中动量守恒,其表达式可表示为
(3)若甲、乙为弹性碰撞,则x1=
(仅用x2和3表示)。
12.(8分)某物理兴趣小组学习了欧姆表的原理后,设计了如图所示具有两个倍率的欧姆表(“×10Ω”
和“×1002”),实验所使用的器材有:
A.干电池:电动势1.5V,内阻不计
B.电流表G,满偏电流1mA,内阻9002
C.电阻箱R1(最大阻值999.92)
D.滑动变阻器R2
E.开关一只,红黑表笔各一个,导线若干
(1)图中A孔应插入
(选填“红”“黑”)表笔。
(2)某次测量时,断开开关S,将红黑表笔短接,调节滑动变阻器的
阻值,使得电流表指针指向满偏刻度,此时滑动变阻器接入电路
的阻值R2为
2,再在红黑表笔之间接入某待测电阻时,
电流表指针如乙图所示,则待测电阻的阻值
2.
mA
(3)闭合开关S后,要想实现欧姆表“×102”的倍率,电阻箱R的接
入阻值应该调节为
Ω。
13.(12分)在如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=12,定值电阻R1=32,滑动变阻
器R2阻值调节范围为0~202,电流表内阻忽略不计。
E
(1)闭合开关S,当电流表的示数为2A时,求此时R2接入的阻值:
(2)R2接入电阻为多大时,电源能输出功率最大,最大功率Pm为多少。
R
R
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14.(14分)如图所示,光滑的水平桌面EF左侧固定一个四分之一光滑圆弧轨道QS,其圆心为O,
半径为R=1.5m,S点切线水平,且恰好与放置在桌面上的长木板等高。一小球从Q点的正上方
高也为R的P点以初速度v。=2m/s竖直向下抛出,从Q点沿切线进入圆弧轨道,在圆弧轨道下
端S点与放置在长木板左端的小物块发生弹性正碰,碰撞时间极短,之后小球不再与物块和长
木板碰撞。己知小球、物块、长木板质量分别为m1=2kg、m2=6kg、m,=2kg,重力加速度
g=10m/s2,小球与物块都可以视为质点,桌面足够长,物块与木板之间的动摩擦因数4=0.2,
求:
(1)小球与物块碰前小球的速度;
(2)小球与物块碰后瞬间二者的速度大小分别为多少:
(3)若物块恰好没有滑离长木板,则长木板的长度为多少。
777777777777777
15.(18分)如图所示,空间直角坐标系(z轴正方向垂直纸面向外,图中未画出)中,在x<0的区
域I内存在沿x轴负方向的匀强电场,0≤x≤I的区域Ⅱ内存在垂直于Oy平面向外的匀强磁
场,磁感应强度大小为B,(B,可以调节),x>1的区域内存在沿x轴正方向的匀强磁场,磁
感应强度大小为B2,质量为m、电荷量为一9的带电粒子在O少平面内从原点O以速度大小V、
方向与x轴正方向的夹角为45°射入区域Ⅱ,当区域Ⅱ可调磁场的磁感应强度B,=B,时,粒子恰
好不能进入区域Ⅱ(不计带电粒子的重力)。
(1)求B的值:
(2)若区域Ⅱ可调磁场磁感应强度B,=2B。且带电粒子经电场偏转后直接回到原点O,求电场强度
的大小E:
(3)若区域Ⅱ可调磁场磁感应强度B,=2(√2-1)B,,求带电粒子在以后的运动过程中:
①经过x轴时的x坐标;
2
②z轴坐标的最大值。
E
B
B.
45
区域I
区域Π
区域Ⅱ
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