内容正文:
秘密★启用前
普通高中2025一2026学年(上)高二年级期中考试
物
理A
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,逃出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项是符合题目要求的。
1.下列各图所描述的物理情境中,说法正确的是
电流的磁效应
甲
乙
丙
A.如图甲所示,如果长为1、通过电流为【的短直导线在该磁场中所受磁场力的大小
为F,则该处磁感应强度大小一定为B=
B.图乙是法拉第通过实验研究,发现了电流的磁效应
C.铜盘在磁场中按图丙所示方向转动产生感应电流
D.如图丁所示,右侧铁钉吸附小铁钉更多,说明右侧线圈中通过的电流大
2.将用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近验电器的金属球后,金属箔片张开。金属箔片的起电方
式及所带电荷为
A.接触起电负电
B.接触起电正电
C感应起电负电
I).感应起电正电
物埋试题A第1页(共6页)
3.如图所示,G是内阻为30、满偏电流为50mA的表头,定值电阻阻值R=202,当表
头满偏时,下列说法正确的是
A.通过表头G和电阻R的电流之比为3:2
B.通过表头G和电阻R的电流之比为2:3
C.表头G和电阻R两端电压之比为2:3
D.表头G和电阻R两端电压之比为3:2
4.安德烈·玛丽·安培(1775~1836)是法国物理学家、化学家、数学家,在电磁作用方面
的研究成就卓著,安培定则的发现是安培的重要成就之一。根据安培定则,下面四种
情境下,导线中的电流方向与其附近小磁针静止时的指向相匹配的是
力◆N
N极指向纸面外
A
B
0
5.如图所示,带正电的金属小球放在一无限大的金属板附近,它们之间的电场线分布如
图所示,A、B是电场中的两点。下列说法错误的是
A.A点电场强度大于B点电场强度
B.金属板表面的电场强度方向相同
C.带负电的粒子在A点的电势能小于在B点的电势能
D.在电场中A点由静止释放的质子能沿着电场线运动到
B点
6.如图甲所示,一板间距为d=1.0×10-3m的平行板电容器接在E=10V的直流电源
上,开关S接1时,板间有一质量为2.0X103kg的带电微粒恰在两极板正中间M点
处于静止状态。将开关S接2时,计算机测得放电电流随时间变化的规律如图乙所示
(图线与坐标轴所围方格数为17格)。重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是
I/mA
接计算机
传感器
G
10
20
0
A.徽粒带正电
B.微粒带电量为2.0×106C
C,开关S接2后流过电阻R的电流方向向下
D.平行板电容器的电容为1.7×10-3F
物理试题A第2页(共6页)
7.如图所示,水平线上的A、B两点固定着两个等量异种电荷,O为AB的中点,轻杆CD
可绕中点O在竖直平面内无摩擦转动,两端分别固定着电量均为十q的小球,OC=
OD,AB>CD,开始杆处于竖直状态,现给C球一个向左的初速度,杆由竖直转至水
平的过程中,下列说法正确的是
A.电场力对两球均做正功
←
B.两球做匀速圆周运动
1+9
B
C两球受到的电场力时刻等大反向
----
6----⊙
D,两球的电势能均增大
+2
-0
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有
多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.电视机显像管的第二和第三阳极是直径相同的金属圆筒。两电极间的电场即为显像
管中的主聚焦电场,如图所示为主聚焦电场中的等势面,数字表示电势值(单位为V),
这些等势面均关于中心轴对称,P、Q、M、N为电场中的四个点,其中P,Q两点关于
中心轴对称。不计电子重力,则下列说法中正确的是
AP、Q两点的电场强度相同
B.M点的电场强度大于N点的电场强度
3
C.电子在P点的电势能大于在N点的电势能
中心轴
D.电子从M点沿轴线方向进入电场做直线运
动,电场力一直做正功
9=0
9=1V
9.如图甲所示电路中,电源的电动势为E、内阻为r,电表均为理想电表,R,、R2、R,为定
值电阻,图乙为一块均匀的长方体金属样品,长为a、宽为b、厚为c,已知a>b>c,将
该样品的A、B端接人电路的M、N点,稳定时各电表均有一定的示数。若将该样品
的E,F端接人电路的M、N点,再次达到稳定时,下列说法正确的是
A
A
A.电压表V,电流表A,示数均减小
B.电压表Y,的示数诚小
C,电压表V,示数变化的绝对值大于电源内阻电压变化的绝对值
D.电压表Y,示数的变化量和电流表A,示数变化量的比值是一个定值
10.如图甲所示,在正方形的四个顶点ABCD各固定一个点电荷,电荷量分别为一Q、
十Q、十Q、一Q,直角坐标系的x轴,y轴为正方形的对称轴,x轴上的电势随位置变
物理试题A第3页(共6)
化的图像如图乙所示,若一带电量为十q的试探电荷在原点O处由静止释放,当它沿
x轴运动到E点时达到最大速度v,试探电荷的重力忽略不计。下列说法正确的是
+0
A.x轴上(不考虑无穷远处)电场强度为零的位置有两个
BE点的电势为Pe一g
Γ2g
C.若将该正试探电荷从x轴负半轴上无穷远处以初速度3u沿x轴正方向射人,以
后的运动过程中它的最小速度为2√2
D.若将该正试探电荷从x轴负半轴上无穷远处以初速度3v沿x轴正方向射人,在
沿x轴正方向运动到坐标原点O的过程中,其加速度先减小再增大再减小
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)9V碳性电池,又称为6F22层叠电池,是由6个椭圆的小型片状的电池层叠而
成,可以最大限度的利用电池空间,适合小电流,间歇性的工作环境,该种电池用久了
以后,电动势和内阻都会有所变化。某同学想用实验的方法测量一个用久了的9V
碳性电池的电动势和内阻,可利用的器材有:电流表(内阻不计)、电阻丝、金属夹、刻
度尺、开关、导线若干。他设计了如图甲所示的实验电路。
金
夹
(1)实验步骤如下:
①将电阻丝拉直固定,用刻度尺测出其两端1、2间的长度L,按照图甲连接电路,金
属夹置于电阻丝的
(填“1”或“2”)端;
②闭合开关,快速滑动金属夹至适当位置并记录电流表示数【,断开开关,记录金属
夹与2端的距离x;
③多次重复步骤②,根据记录的若干组I、x的值,作出x图像,如图乙所示。
物理试题A第4页(共6页)
(2)已知金属丝1、2两端的总电阻为R,由图线得出纵轴截距为b,斜率的绝对值为
,则待测电池的电动势E=
,内阻r=
.0
12.(9分)小明同学网购了一卷长度为100m,横截面积为1.5mm2的漆包铜线,他查阅
了一下课本,得知铜的电阻率ρ=1.7X10-8·m,他想知道这卷铜线是否为高纯度
铜线,于是他把这卷铜线带到了实验室,他先测量了铜线的长度和横截面直径,经计
算发现长度和横截面积都是准确的,接着他开始测量铜线的电阻,实验室有以下
器材:
A.电流表A(量程0~0.6A,内阻约为42);
B.电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.12);
C.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为6kn);
D.电压表V2(量程为0~15V,内阻约为30k2);
E.滑动变阻器R,(最大阻值为52);
F.滑动变阻器R2(最大阻值为2002);
G.电源E(电动势为3.0V,内阻很小);
H.开关S一个,导线若干。
(1)为使测量尽量准确,电压表选择
,电流表选择
,滑动变阻器选择
(填器材前的字母代号);
(2)小明同学设计了两个实验电路,请你帮他选出本次实验的最佳电路为
A
、E
分
乙
(3)某次小明在测量时,电压表、电流表的示数如图丙所示,电流表的读数为
A,
电压表的读数为
V。则判断该导线
(填“是”或“不是”)高纯度
铜线。
A
丙
13.(10分)如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=12,电阻R的阻值为32,闭合开
关S后,标有“6V,3W”的灯泡恰能正常发光,电动机将质量为500g的物块以
1m/s的速度匀速向上提升,重力加速度g=l0m/s2。求:
(1)通过电阻R的电流;
(2)电动机线圈的电阻。
L
物理试题A第5页(共6页)
14、(12分)如图()所示,一足够长的绝缘竖直杆底端固定一个电量为Q的带正电的小
球乙,将一个电量为q的带正电的小球甲穿在杆上并从杆底端(与Q未接触)由静止
释放,运动过程中所受阻力恒定,小球甲沿杆向上滑动过程中能量随位移的变化图像
如图(b)所示,其中图线1为重力势能随位移的变化,图线2为动能随位移的变化,重
力加速度为g,静电力常量为k。求:
(1)小球的质量m和阻力f的大小;
(2)竖直杆底端至小球速度最大处由小球乙形成的电场的电势差U。
AE
E。
甲
(a)
(b)
15.(17分)如图甲所示,真空中水平放置两块长度为d的平行金属板A、B,两板间距也
为,两板间加上如图乙所示的周期性变化的电压(图中U。未知),在两板右侧紧靠
B板处有一粒子源O,自t=0时刻开始连续均匀射入初速度大小相同(。未知)、方
向平行于金属板的相同的带电粒子,粒子带负电,粒子的质量为m,电量大小为q,
t=0时刻释放的粒子在t=T时刻恰好从A板左侧边缘离开电场。不计粒子重力及
相互间的作用力,求
(1)t=0时刻进入的带电粒子从A板左侧离开的速度大小和方向;
(2)U。的大小和粒子运动过程中速度与水平方向夹角的最大正切值;
(3)若乙图中极板间所加电压由U,变为U,求能够打到A板的粒子所占比例。
U
月
U
2
127
-U%
物理试题A第6页(共6页)
普通高中2025一2026学年(上)高二年级期中考试
物理A参考答案
山,C解析:若导线与磁场垂直,则B=,图中未指
格表示的电荷量q=0.5×10-3×2C=1.0×
103C,开关S接2后电容器放电为Q=17g=
出导线与磁场的位置关系,则该处磁感应强度大小
1.7×102C,电容器两极板间电压U=10V,电容
不一定为B-无,A项错误:奥斯特通过实验研究。
器的电容大小为C-号-=上70
-F=1.7X
10
发现了电流的磁效应,B项错误;铜盘在磁场中按
10F,D项正确。故选D。
图丙所示方向转动,铜盘的一部分切割磁感线,产
7.B解析:根据等量异种点电荷电场的分布情况可
生感应电流,C项正确:串联电路中电流处处相等,
知,在杆由竖直转至水平的过程中,电场力对C球
右侧铁钉磁性强是因为右侧线圈匝数多,D项错
做负功,对D球做正功,C球电势能增大,D球电
误。故选C。
势能减小,A、D项错误:C、D关于O点对称,根据
2.C解析:用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,靠近验
能量守恒原理,C球增大的电势能与D球减小的
电器的金属球时,金属球感应出正电荷,金属箔片
电势能相等,C球减小的重力势能与D球增大的
感应出负电荷,该过程为感应起电,C项正确。故
重力势能相等,故两球在竖直平面内做匀速圆周运
选C。
动,B项正确:根据对称性,两球受到的电场力时刻
3.D解析:表头G与电阻R串联,通过它们的电流
等大同向,C项错误。故选B。
之比为1:1,A、B项错误:电压之比等于电阻之
8.CD解析:P、Q两点关于中心轴对称,场强大小
比,为3:2,C项错误,D项正确。故选D。
相等,但是方向不同,所以A项错误:等势面越密
4.B解析:磁感线的方向就是该处小磁针静止时N
集,电场强度越大,M点的电场强度小于N点的电
极所指的方向,A选项中水平面内的磁感线为以导
场强度,B项错误:根据E。=qP,由图可知pn<
线为原点、顺时针方向的同心圆,A项错误:由安培
9,电子带负电,所以电子在P点的电势能大于在
定则可知,B选项中环内的磁场垂直纸面向外,
V点的电势能,C项正确:因为电场线与等势面垂
C选项中螺线管内的磁场水平向右,D选项中螺线
直,所以过M点的电场线即为中心轴线,方向向
管中心轴线上的磁场向左,B项正确,C、D项错误。
右,所以电子沿轴线运动,电场力一直做正功,D项
故选B。
正确。故选CD。
5.D解析:电场线疏密表示电场的强弱,A点电场
9.BD解析:把样品的EF端接入电路时,样品的电
强度大于B点,A项正确;金属板表面电场与金属
阻减小,电流表A,的示数变大,A2的示数减小,
板垂直,金属板是一个等势体,B项正确;A点电势
A的示数增大,电压表V,和V2的示数均减小,
高于B点,粒子带负电,所以在A点的电势能小于
A项错误,B项正确:电压表V,的示数和电源内阻
在B点的电势能,C项正确;因AB之间的电场线
上的电压之和等于电源的电动势E,因此电压表
为曲线,根据物体做曲线运动的条件可知,在电场
V,示数变化的绝对值等于电源内阻电压变化的绝
中由A点静止释放的质子不可能沿电场线运动到
对值,C项错误;根据U,十I1r=E得,电压表V,
B点,D项错误。本题选错误的,故选D。
示数的变化量和电流表A,示数变化量的比值等
6D解析:由E=可得板间电场强度大小E
于一r,D项正确。故选BD
10.AC解析:电势随位置变化的图像中,图线切线
1.0×10'Vm,微粒处于静止状态,根据受力平衡
斜率的绝对值表示该位置电场强度的大小,因此
有gE=mg,解得gq=2×106C,电容器上极板带
x轴上电场强度为零的位置有两个(不考虑无穷
正电,所以微粒带负电,A、B项错误:开关S接2后
远处),A项正确;正电荷从原点O到E点,由动
电容器放电,流过电阻R的电流向上,C项错误:
1
由I-(图像与坐标轴所围面积表示电荷量,I-
能定理有g0一r)=2m。.解得9e=-%了
图像中图线与坐标轴围成的方格数为17格,每一
B项错误;该电荷从x轴负半轴上无穷远处以初
物理答案A(第1页,共3页)·
速度3v沿x轴正方向射入后,无穷远处电势为
解得I=1.5A
(1分)
零,从无穷远处沿十x方向运动到E点,电场力做
正功,再由E点运动到原点O,电场力做负功,根
(2②)通过灯泡的电流1,-号=0.5A
(1分)
据能量守恒,原点处与无穷远处电势相等,电势能
通过电动机的电流IM=I一IL=1A
(1分)
相等,故在无穷远处与原点O处的动能相等、速
电动机的总功率Pa=UIM=6W
(1分)
度大小相等。根据对称性可知,有一点F与E点
又因为P出=mgv
(1分)
关于O点对称,速度最小,则U-F=Ur=
电动机的发热功率Ir。=Pa一P出
(1分)
-Uoe,根据动能定理可知gU-x=2mwn一
电动机线圈的电阻r。=12
(1分)
kQq Eo
2m(3u)2,解得vm=22u.C项正确;该正试探
14.答案:(1)E。
gx2
电荷从x轴负半轴上无穷远处沿x轴正方向运
(2)EQ
g x
动到坐标原点O的过程中,其加速度先增大再诚
解析:(1)由图线1可得E。=E。=mgx2
(2分)
小再增大,D项错误。故选AC。
11.答案:(1)2(2分)
所以m=E。
(2分)
gx2
2经
(2分)
(会-k
(2分)
当达到最大速度时小球甲受力平衡,则有
解析:(1)闭合开关前,金属夹应置于电阻最大处,
kQ=∫十mg
(2分)》
xi
即2端。
(2)由闭合电路欧号定律得E=1+山一】
所以∫=_E
(2分)
x月x2
变形可得{=+RR
(2)由图线2可得,当小球甲运动至x,处时动能
B一玩x故有=k,「白
最大为E,,根据动能定理有
6,解得E==(-R。
-mgx,-fx+Uq=E-0
(2分)
Uq=mgx+fx,+E:
12.答案:(1)C(1分)A(1分)E(1分)
所以U=E+Q
(2分)
(2)甲(2分)
q
(3)0.40(1分)1.20(1分)不是(2分)
方向水平向左
解析:(1)由于电源电动势为3V,因此电压表选
1点,答案:1)号
L
9md?3
择C:若为铜导线则电阻R=p亏≈1.10,最大电
(2)
2g2
E
流1=R,十R。,若用电流表A,最大电流约为
0.6A,若用电流表A2,最大电流约为1A,因此
解析:(1)粒子水平方向做匀速直线运动,离开电
电流表应选择B:滑动变阻器不宜太大,选择E。
场时竖直分速度
(2)由于被测电阻较小,电路图应选甲。
(2分)
(3)电流表读数为0.40A,电压表读数为1.20V,
w,=a3-a3=0
R-号=3n>1.10,可知该辋线不是商纯度
因此合速度即为初速度
w=,方向水平向左
(2分)
铜线。
13.答案:(1)1.5A
(2)画出带电粒子竖直方向的速度一时间图像
(2)12
解析:(1)灯泡正常发光,所以并联电路部分的电
压U=6V
(1分)
由闭合电路欧姆定律知通过电阻R的电流
1=E-U
r十R
(2分)
物理答案A(第2页,共3页)·
由图可知加速阶段的竖直位移为号
电场,设某粒子加速时间为1时,恰好打到A板
(1分)
左侧边缘,则
号)①
(1分)
d-2xg+u写
⑥
(2分)
加速度a=g心。
md
g
(1分)
其中a=30⑦
由①②两式,解得
由②③⑥⑦可得
从-器器
(1分)
(2分)
速度与水平方向夹角的最大正切值
tan 0=Umm
谈粒子加速时间为召,则该粒子进人电场的时刻
④
(1分)
T 3d
也为时刻,此前进人电场的粒子加速时间更长、
Vmur-a 3-2T
⑤
(1分)
由1向知,一号,联立①⑤可得
竖直偏转量更大,都能打到A板上,因此0~。时
刻进入的粒子都能打到A板上,
T
(2分)
61
(3)A、B间电压以T为周期,故讨论0~T时间
所占比例”=T=6
(1分)
内的情况,粒子婴打到A板上,需在前写内进入
物理答案A(第3页.共3页)·