内容正文:
2025-2026学年第一学期高二年级学业诊断考试物理答题卡
15.(共15分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
13. (共10分)
14. (共15分)
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物理答题纸
姓 名
班 级
考 场
座位号
条形码粘贴处
贴条形码区域
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客观题(请用2B铅笔填涂)
1
A
B
C
D
5
A
B
C
D
9
A
B
C
D
2
A
B
C
D
6
A
B
C
D
10
A
B
C
D
3
A
B
C
D
7
A
B
C
D
4
A
B
C
D
8
A
B
C
D
主观题 请在答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
11.(每空2分,共6分)
(1) (2) (3)
12.(每空2分,共8分)
(1) (2)
(3) (4)
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2025-2026学年第一学期高二年级诊断考试物理试卷
考试时间:75分钟 考试分值:100分 命题教师:邓福云 测试范围:必修一
一、单选题(本题共7小题,每小题4分,共28分)
1.某品牌新能源车使用闪充技术,5min时间充电82A·h,则平均充电电流约为( )
A.16.4A B.164A C.410A D.984A
2.一带负电的粒子仅在电场力的作用下从坐标原点沿x轴正方向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,这个过程中,下列说法正确的是( )
A.电场力一直做正功 B.电场力先做正功后做负功
C.电场力一直做负功 D.电场力先做负功后做正功
3.下列四幅图描述的场景依次为雷电击中避雷针(图甲)、高压输电线上方还有两条与大地相连的导线(图乙)、燃气灶中的针尖状点火器(图丙)、工人穿戴着含金属丝制成的工作服进行超高压带电作业(图丁),关于这四幅图所涉及的物理知识,下列说法正确的是( )
A.图甲中避雷针的工作原理主要是静电屏蔽
B.图乙中与大地相连的两条导线的作用和图丁中工作服内的金属丝的作用是相同的
C.图丙中的点火器是利用摩擦起电的原理进行点火的
D.图丙中的点火器的工作原理和图丁中工作服内掺入的金属丝的工作原理是相同的
4.下列情境中导体内电流方向如图所示,则描述正确的是( )
A.①中给悬挂在蹄形磁体两极间的直导线通电,直导线向磁体外运动
B.②中两条通电直导线相互吸引
C.③中导线环中通过电流时俯视观察到小磁针从图示位置顺时针转动
D.④中可自由转动的小磁针在通电直导线附近静止
5.反天刀是生活在尼罗河的一种鱼类.沿着它身体长度的方向分布着电器官,这些器官能在鱼周围产生电场,如图为反天刀周围的电场线分布示意图,、为电场中的点,下列说法正确的是( )
A.反天刀的尾部带正电 B.、两点的电场强度相同.
C.、两点的电势相同 D.电子在点的电势能小于在点的电势能
6.2023年10月,“国际防静电产品展览会”在广州国际会展中心举行。关于静电的应用与静电危害的防止,下列说法正确的是( )
A.参展的静电复印机工作时,先让复印纸带上静电,再使带异种电荷的碳粉相互排斥而附着在纸上,完成图像复制
B.纺织企业展出的静电植绒设备,通过电场使绒毛带电后吸附在布料底料上,这一过程属于静电危害的防止
C.展会上一款新型避雷针,设计师将其顶端设计为球形,原理是利用球形结构增强静电的尖端放电效果
D.新型高压输电线路专用导线,表面要很光滑是为了避免因尖端放电而损失电能
7.半径为、圆心为的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,和为该圆直径。,电子从点移动到点,电场力做功为;若将该电子从点移动到点,电场力做功为,电子电荷量的值为e下列说法正确的是( )
A.点电势高于点电势
B.该匀强电场的方向沿指向
C.将该电子从点移动到点,电场力做功
D.该匀强电场的场强大小为
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分)
8.如图所示,两段长度和材料相同、各自粗细均匀的金属导线、,单位体积内的自由电子数相等,横截面积之比为。已知内有个自由电子通过导线的横截面,已知电子电荷量为,则( )
A.流经导线的电流为
B.流经导线的电流为
C.内有个自由电子通过导线的横截面
D.自由电子在导线和中移动的速率之比
9.如图所示是两个定值电阻A、B的伏安特性曲线图像,下列说法正确的是( )
A.
B.将电阻A、B串联,其图线应在区域Ⅲ
C.将电阻A、B串联,其图线应在区域Ⅱ
D.将电阻A、B并联,其图线应在区域Ⅰ
10.某控制带电粒子运动的装置模型如图所示,纸面内存在上、下宽度均为d的匀强电场与匀强磁场。电场强度大小为E(未知),方向竖直向下;磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的O点由静止释放,运动到磁场的下边界的P点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界M点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点N,下列说法正确的是( )
A.匀强电场E的大小为
B.粒子从O点运动到P点的时间为
C.把电场下移至磁场所在区域后,粒子在N点的动能最大
D.MN两点的竖直距离小于d
三、实验题(本题共2小题,每空2分,共14分)
11.小明同学做“探究电磁感应产生条件”实验的装置如图甲所示。
(1)闭合开关的瞬间,他观察到电流表G指针向右偏转。电路稳定后,他将线圈A中的铁芯快速抽出,电流表指针将向 (填“左”或“右”)偏转。
(2)他还发现同样是将滑动变阻器的滑片从a端移到b端,滑动变阻器的滑片移动的快慢不同,则电流计指针摆动的幅度也不同,这是因为电流计指针摆动的幅度与穿过线圈B中的磁通量 (填“变化量”或“变化率”)成正比。
(3)物理课上,老师做了一个有趣的“跳环实验”。实验装置如图乙所示,老师将一个带铁芯的线圈L开关S和电源用导线连接起来后,把一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。小明同学回家后找来器材再做此实验,他连接好电路后,重复实验,线圈上的套环未动,导致套环未动的原因可能是 。
A.电源的电压过低 B电源的正负极接反
C.所用线圈的匝数太多 D.所用铁芯实为橡胶制品
12.某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内阻r,所给的实验器材有:
A.电压表V:“0~3V”“0~15V”
B.电流表A:“0~0.6A”“0~3A”
C.滑动变阻器R:(20Ω,1A)
D.开关和导线若干
(1)实验中电压表应选用的量程为 (选填“0~3V”或“0~15V”),电流表应选用的量程为 (选填“0~0.6A”或“0~3A”);
(2)根据实验要求在图甲虚线框中画出电路图, 并补充连接实物电路图乙 ;
(3)测出几组电流、电压的数值,并画出图像如图丙所示,由图像知该电池的电动势 V。内阻r= Ω。(结果均保留两位有效数字)
四、解答题(本题共3小题 13题10分 14题15分 15题15分 共40分)
13.如图所示,在P处有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子自A板小孔进入A、B平行板间的加速电场从静止加速后,水平进入静电分析器(为圆弧)中,静电分析器中存在着如图中所示的辐向电场,电场线沿半径方向指向圆心O,粒子在该电场中沿图示虚线恰好做匀速圆周运动,已知静电分析器中粒子运动轨迹处电场强度的大小为E,粒子运动轨迹的半径为R,A、B两板间的距离为d,粒子重力不计。
(1)求粒子在静电分析器中做圆周运动的速度大小;
(2)加速电场的电场强度大小;
(3)求粒子从P点到出静电分析器的过程中运动的总时间。
14.如图所示,质量为m、电荷量为的小球a通过绝缘细绳悬挂于竖直墙壁,在其右侧有一绝缘轻杆固定着质量为0.5m、电荷量为2q的小球b,小球a静止时,细绳与竖直方向的夹角,两球连线与细绳垂直,重力加速度大小为g,静电力常量为k。求:
(1)细绳的拉力大小T;
(2)两球间的距离d;
(3)小球b对轻杆的作用力F。
15.粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与轴平行,且正半轴上各点的电势与坐标值成反比例函数关系,如图像(实线)所示,虚线为处图像的切线。现有一质量、电荷量的滑块P(可视作质点),其与水平面间的动摩擦因数为(未知),取。
(1)若将滑块P无初速度地放在处,滑块P最终停止在处,求的大小;
(2)当将滑块P无初速度地放在处时,求滑块P的加速度大小;
(3)若滑块P从处以初速度沿轴负方向运动,恰能回到出发点,求其初速度的大小。
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2025-2026学年第一学期高二年级诊断考试物理试卷参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
D
B
C
D
D
D
BD
BD
AC
1.D
【详解】根据电流的定义式,其中,时间
代入得
故选D。
2.D
【详解】由图可知粒子的电势能先增大后减小,则电场力先做负功,后做正功。
故选D。
3.B
【详解】A.避雷针的工作原理主要是利用尖端放电避免雷击,故A错误;
BD.高压输电线的上方还有两条导线,这两条导线的作用是它们与大地相连,形成稀疏的金属“网”把高压线屏蔽起来,免遭雷击,与工作服内掺入的金属丝,都是利用了静电屏蔽的原理,故B正确,D错误。
C.点火器是利用高压尖端放电的原理,而工作服内掺入的金属丝,是利用了静电屏蔽的原理,故C错误;
故选B。
4.C
【详解】A.图中,电流向外,磁场方向向上,根据左手定则可知,安培力方向向左,即直导线向磁体内运动,故A错误;
B.电流方向向上,根据安培定则可知,其在位置的磁场方向垂直于纸面向外,根据左手定则可知,电流所受安培力方向向左,可知,两条通电直导线相互排斥,故B错误;
C.根据安培定则可知,环形电流在环内部磁场方向垂直于纸面向外,则小磁针N即所受磁场力方向向外,即俯视观察到小磁针从图示位置顺时针转动,故C正确;
D.根据安培定则,图中通电直导线的磁场是一系列以导线为中心的同心圆,从上往下俯视时,方向沿逆时针,图中小磁针N极指向与磁场方向相反,可知,小磁针在图中附近不能够静止,小磁针将旋转至N极指向与磁场方向相同,故D错误。
故选C。
5.D
【详解】A.电场线从正电荷出发,终止于负电荷或无穷远,由此可知反天刀的头部带正电,反天刀的尾部带负电,故A错误;
B.根据对称性可知,、两点的电场强度大小相等,方向不同,故B错误;
CD.根据沿电场方向电势逐渐降低可知,点的电势高于点的电势;根据,由于电子带负电,所以电子在点的电势能小于在点的电势能,故C错误,D正确。
故选D。
6.D
【详解】A. 静电复印机工作时,感光鼓先带静电,曝光后形成静电潜像;碳粉带与潜像相反电荷,被静电吸引附着到感光鼓上,再转移到纸上。故A错误。
B. 静电植绒设备利用电场使绒毛带电,通过静电吸附到布料底料上,属于静电的主动应用,故B错误。
C. 避雷针原理依赖尖端放电:尖端处电荷密集,电场强度大,易放电中和雷云电荷。球形结构曲率半径大,电荷分布均匀,电场强度小,会减弱尖端放电效果。故C错误。
D. 高压输电线表面光滑可避免局部尖锐点,从而降低电能损失,属于静电危害的防止措施。故D正确。
故选D。
7.D
【详解】AB.根据题意有,
由等分线段定理得
设O点的电势为零,则,
可知点电势等于点电势;ac连线和bd连线都是等势线,连接bd,过O点作bd线的垂线,交点为O1,如图所示
则O1O方向为电场线方向,由几何关系可知,该匀强电场的方向沿d指向a,故AB错误;
C.将该粒子从c点移动到b点,电场力做功,故C错误;
D.该匀强电场的场强大小为,故D正确。
故选D。
8.BD
【详解】AB.因、串联,通过、的电流相等,电流大小为,故A错误,B正确;
C.因、串联,通过、的电流相等,所以相同时间内通过的电荷量相等,即内有个自由电子通过导线的横截面,故C错误;
D.根据电流微观表达式
可得
由于通过导线、电流相等,单位体积内的自由电子数相等,则自由电子在导线和中移动的速率之比为,故D正确。
故选BD。
9.BD
【详解】A.图像斜率的倒数等于电阻,由图可得图像A斜率较大,可得,故A错误;
BC.将电阻A、B串联,则总电阻为,可知其图线应在区域Ⅲ,故B正确,C错误;
D.将电阻A、B并联,则总电阻为,小于两个电阻A、B中的任一个,可知图线应在区域Ⅰ,故D正确。
故选BD。
10.AC
【详解】A.设粒子在磁场中的速率为v,半径为R,在电场中由动能定理,有
洛伦兹力提供向心力,有
由几何关系可得
联立以上可得,故A正确;
B.粒子在电场中的运动时间为
在磁场中的运动时间为
粒子从O运动到P的时间为,故B错误;
C.电场下移到磁场所在区域,粒子同时受到两个力的作用,其中洛伦兹力永不做功,运动到N点,电场力方向发生位移最大,电场力做功最多,根据动能定理,知粒子在N点的动能最大,故C正确;
D.将粒子从M到N的过程中某时刻的速度分解为向右和向下的分量、,再把粒子受到的洛伦兹力分别沿水平方向和竖直方向分解,两个洛伦兹力分量分别为
,
设粒子在最低点N的速度大小为v1,MN的竖直距离为y。水平方向由动量定理可得
由动能定理可得
联立解得
故D错误。
故选AC。
11. 左 变化率 AD/DA
【详解】(1)[1]闭合开关的瞬间,磁通量增加,他观察到电流表G指针向右偏转;路稳定后,他将线圈A中的铁芯快速抽出,电路中磁通量减小,所以电流表指针将向左偏转;
(2)[2]他还发现同样是将滑动变阻器的滑片从a端移到b端,滑动变阻器的滑片移动的快慢不同,则电流计指针摆动的幅度也不同,可知感应电流与磁通量变化的快慢有关,这是因为电流计指针摆动的幅度与穿过线圈B中的磁通量变化率成正比;
(3)[3]A.电源的电压过低,产生的感应电流较小,所以可能导致线圈上的套环未动,故A正确;
B.电源的正负极接反,不影响效果,所以B错误;
C.所用线圈的匝数太多,产生的感应电流较大,受到的力就较大,所以不是套环未动的原因,故C错误;
D.所用铁芯实为橡胶制品,不能产生感应电流,所以导致套环未动,故D正确。
故选AD。
12. 0~3V 0~0.6A 见解析 见解析 1.5 2.5
【详解】(1)[1]由于一节干电池的电动势约为1.5V,为了确保电压表的安全与精度,电压表量程选择0~3V;
[2]根据图丙可知,实验数据电流值最大值为0.2A,为了确保电流表的安全与精度,电流表量程选择0~0.6A。
(2)[3]干电池的内阻一般远远小于电压表的内阻,而干电池的内阻一般与电流表的内阻相差不大,因此实验中应排除电流表的分流影响,使电压表直接测量电源的路端电压,则电路图如图所示
[4]根据电路图,连接实物图,如图所示
(3)[5]根据闭合电路欧姆定律有
结合图丙,电源电动势为
E=1.5V
[6]根据上述,结合图丙,电源内阻为
13.(1)
(2)
(3)
【详解】(1)粒子在静电分析器中做圆周运动,电场力充当向心力,则
解得
(2)在加速电场中根据动能定理
解得
(3)由匀变速直线运动规律可知,粒子在A、B两板间运动的时间
粒子在静电分析器中运动的时间
故可得总时间
14.(1)
(2)
(3),方向与水平方向成斜向右上方。
【详解】(1)对小球a受力分析如图所示
小球a的重力沿绳子和垂直绳子方向分解,由共点力平衡条件得
细绳的拉力大小
解得
(2)由库仑定律,小球对小球a的库仑力大小
由共点力平衡条件得
解得
(3)对小球b受力分析如图所示
由牛顿第三定律,小球a对小球的库仑力大小
由几何关系可知,与小球的重力夹角为。由共点力平衡,小球b对轻杆的作用力与和小球重力的合力等大方向。故
方向与水平方向成斜向右上方。
15.(1)
(2)0
(3)
【详解】(1)由数据表格和图象可得,电势φ与x成反比关系,即
当时,电势,代入上述公式,得到
故沿x轴的电势φ与x的函数关系表达式为
滑块运动的全部过程中,只有电场力和摩擦力做功,由动能定理得
设滑块停止的位置为,电势为,有
即
代入数据得
(2)在处的场强
滑块P无初速度地放在时加速度大小
(3)设滑块P到达最左侧位置为,电势为。则对滑块从最左侧位置返回到出发点的过程中,由动能定理得
有
即有
代入数据解得(舍去)
再对滑块从开始出发到返回出发点的整个过程,由动能定理得
代入数据解得
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
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