四川省师范大学附中书院分校2025-2026学年高二上学期期中考试物理试题
2026-08-11
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 成都市 |
| 地区(区县) | 锦江区 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.01 MB |
| 发布时间 | 2026-08-11 |
| 更新时间 | 2026-08-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59163820.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
本卷以扫地机器人、特斯拉线圈等科技情境为载体,覆盖电磁学(电路、磁场、电磁感应)、力学(简谐横波)核心知识,通过实验探究与多过程综合题,考查物理观念与科学思维,适配高二期中能力评估需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|10题46分|电路分析、磁场对粒子作用、变压器原理|结合扫地机器人电源电路等真实情境,考查欧姆定律、楞次定律等物理观念|
|实验题|2题16分|电阻率测量、电源电动势内阻测定|设计螺旋测微器使用、电路选择等探究环节,培养科学探究能力|
|解答题|3题38分|电磁感应综合、交变电流、电磁场运动|如带电粒子在复合场中多过程运动题,需模型建构与科学推理,契合高考综合命题趋势|
内容正文:
2025-2026学年高二上学期物理半期考试卷
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
第I卷(选择题)
请点击修改第I卷的文字说明
一、单选题:(本大题共7小题,共28分)
1.扫地机器人主要由动力系统、清扫系统、导航系统、控制系统组成,其动力系统主要由电动机与直流电源构成。如图所示电源电动势为20V其内阻为2Ω,当电动机正常工作时电流表示数为2A,图中电流表电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A.电压表的示数为20V
B.电源内阻消耗的热功率为4W
C.电动机的输入功率为32W
D.若电动机的输出功率为20W,则线圈电阻为5Ω
2.电子束以一定的初速度沿轴线进入螺线管内,螺线管中通以方向随时间而周期性变化的电流,如图所示,则电子束在螺线管中做( )
A.匀速直线运动 B.匀速圆周运动
C.加速减速交替的运动 D.来回振动
3.如图所示为理想变压器,三个灯泡L1、L2、L3都标有“6V,6W”,L4标有“6V,12W”,若它们都能正常发光,则ab间的电压的大小为( )
A.30V B.32V C.24V D.36V
4.特斯拉线圈开创了电力时代,如图甲所示,图乙为小花同学制作的一个“特斯拉线圈”,图丙为其原理示意图,线圈匝数为n、横截面积为S。空间加上平行于线圈轴线并穿过线圈的匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化的图像如图丁所示(已知),则在时间内线圈a、b两端的电势差( )
A.恒为 B.恒为
C.从0均匀变化到 D.从0非均匀变化到
5.如图所示,边长为L的正方形均匀导线框以速度匀速穿过右侧的匀强磁场区域,磁场的宽度为,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。导线框的总阻值为R,当ab边到达磁场左侧边界开始计时,线框中感应电流I(规定方向为感应电流的正方向)、ab两点间的电势差随时间变化的图像正确的是( )
A. B.
C. D.
6.如图所示的实线为某静电场的电场线,虚线是某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N是其轨迹上的两点,下列说法正确的是( )
A.粒子在M点的电势能大于它在N点的电势能
B.该电场可能是孤立负点电荷产生的电场
C.粒子在M点的速度大于它在N点的速度
D.粒子一定是由M点运动到N点
7.如图所示的电路中,电源电动势E、内阻r恒定,、为定值电阻,为滑动变阻器,C为电容器,电表均为理想电表。闭合开关S后,水平放置的平行板电容器两极板间有一带电液滴刚好处于静止状态。当的滑片自a滑向b的过程中(未滑至b),电压表、的示数变化为、,电流表的示数变化为,下列说法正确的是( )
A.电容器C所带电荷量增多,液滴向上运动 B.两电压表的读数均增大
C.的绝对值不变 D.的值变小
二、多选题(本题共3个小题,每题有两个或两个以上的选项符合题意,选对得6分,选对但 不全得3分,选错或不选得0分,共18分)
8.如图甲所示,某理想变压器原、副线圈的匝数比为11:3,电流表为理想电表。原线圈所接电源的电压按图乙所示规律变化,副线圈接有一灯泡,此时灯泡消耗的功率为30W。则下列判断正确的是( )
A.副线圈两端输出电压的有效值为60V
B.原线圈中电流表的示数为0.5A
C.原线圈两端电压的瞬时值表达式为
D.变压器的输入功率、输出功率之比为1:1
9.一列简谐横波沿x轴方向传播,图甲是时波的图像,图乙为图甲中质点P的振动图像,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴正方向传播
B.波传播的速度为
C.经过一个周期,质点P沿x轴运动
D.该波通过直径为的孔时,可观察到明显的衍射现象
10.如图所示,真空中有两个以O为圆心的同心圆,内圆半径为R,外圆半径为3R,A为外圆上一点。内圆与外圆之间的环状区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一粒子源S可持续发射出质量为m,电量为的粒子,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
A.若粒子源放置在O点向各个方向均匀发射粒子,为使粒子均不从外圆射出,粒子的发射速度不得超过
B.若粒子源放置在O点向各个方向均匀发射粒子,为使粒子均不从外圆射出,粒子的发射速度不得超过
C.若粒子源放置A点且沿AO连线发射粒子,为使粒子不进入内圆,粒子的发射速度不得超过
D.若粒子源放置A点且沿AO连线发射粒子,为使粒子不进入内圆,粒子的发射速度不得超过
第II卷(非选择题)
三、实验题:本题共2小题,共16分
11.为研究某金属导线材料的电阻率,实验器材如下:
待测金属导线一根;
电压表(量程0~3V,内阻约为);
电流表(量程0~0.6A,内阻约为);
滑动变阻器(阻值范围,允许通过的最大电流为0.1A);
滑动变阻器(阻值范围,允许通过的最大电流为1A);
两节干电池,开关,导线若干,螺旋测微器,刻度尺。
(1)如图甲,用螺旋测微器测金属导线的直径d 时,如图乙所示,则___________mm。
(2)用如图丙所示电路进行实验,图丁为实物图,调节金属导线上可动接线柱Q的位置(金属导线的总阻值约),可以改变导线接入电路的长度,可动接线柱Q有一定的电阻,但阻值未知。滑动变阻器应该选___________(选填“”或“”),将实物图连线连接完整。________
(3)多次改变导线接入电路的长度L,测量不同长度时的电阻,作图像如图戊所示,测得图像中直线的斜率为k,纵坐标截距为b,则该金属材料的电阻率为___________,可动接线柱Q处的电阻为___________(用k、b和d表示)。
12.为了测量某高内阻电源的电动势E和内阻r(电动势约5V、内阻约500Ω),现提供下列器材:
A.待测电源
B.电压表V(0~3V,内阻约几千欧)
C.电流表A(10mA,RA=10Ω)
D.电阻箱R0(0~9999.9Ω)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω)
F.滑动变阻器R2(0~1000Ω)
G.开关及导线
H.干电池若干节(内阻很小)
(1)实验中需要将电压表改装。首先测定其内阻,某同学采用图甲所示的电路,电源为干电池组(内阻很小)。开关S闭合前,将电阻箱R0的阻值调到最大。闭合开关后,调节电阻箱,当电压表指针满偏时,阻值为R01=2950Ω;当电压表指针半偏时,阻值为R02=8900Ω,则电压表内阻RV=_________Ω。
(2)采用图乙所示的电路测量电源电动势和内阻。电阻箱R0与电压表串联构成量程为6V的电压表,则R0=_________Ω;滑动变阻器应选___________(选填“R1”或“R2”)。
(3)由实验数据做出改装后电压表读数U随电流I变化图像如图丙所示,由图像可知E=___________V,r=___________Ω。
四、解答题(本题共3小题,共38分)
13.(10分)如图所示,水平放置的U形导轨足够长,置于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=5 T,导轨宽度L=0.4 m,左侧与R=1.5Ω的定值电阻连接。右侧有导体棒ab跨放在导轨上,导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻r=0.5 Ω,与导轨的动摩擦因数μ=0.2,其余电阻可忽略不计。导体棒ab在大小为10 N的水平外力F作用下,由静止开始运动后,速度达到最大,取g=10 m/s2.。求:
(1)导体棒ab运动的最大速度是多少?
(2)当导体棒ab的速度v=1 m/s时,求ab两点的电势差和导体棒的ab加速度?
14.(12分)如图所示,矩形线圈abcd的面积是0.01m2,共100匝,线圈的总电阻,外接电阻,线圈以角速度绕ab边匀速转动,ab边右侧有匀强磁场(左侧没有磁场),匀强磁场的磁感应强度,求(电压表为理想电表)∶
(1)当线圈由图示位置转过60°时,通过电阻R的电流大小和方向;
(2)当线圈由图示位置转过60°的过程中,通过电阻R的电荷量;
(3)电压表的示数。
15.(16分)在如图所示的坐标系中,第一象限和第二象限(包括y轴的正半轴)内存在磁感应强度大小为B、方向垂直xOy平面向里的匀强磁场;第三和第四象限内存在平行于y轴正方向、大小未知的匀强电场。p点为y轴正半轴上的一点,坐标为(0,L);n点为y轴负半轴上的一点,坐标未知。现有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子由p点沿y轴正方向以一定的速度射入匀强磁场,该粒子经磁场偏转后以与x轴正半轴成45°角的方向进入匀强电场,在电场中运动一段时间后,该粒子恰好垂直于y轴经过n点。粒子的重力忽略不计。求:
(1)粒子在p点的速度大小;
(2)第三和第四象限内的电场强度的大小;
(3)带电粒子从p点进入磁场到第n次(n > 2)通过x轴的总时间。
参考答案
1.【答案】C
【详解】A.正常工作时电流表示数为2A,根据则电压表示数为
代入数据得,故A错误;
B.电源内阻消耗的热功率为,故B错误;
C.电动机的输入功率为,故C正确;
D.若电动机输出功率为20W,则产生的热功率为根据代入数据得,
故D错误。故选C。
2.【答案】A.
【详解】由于长通电螺线管中产生的磁场方向平行于螺线管的中心轴线,与电子的运动方向平行,则电子在磁场中不受洛伦兹力,电子重力又不计,则电子做匀速直线运动,A正确,BCD错误。
故选A。
3.【答案】A
【详解】通过L1灯泡的电流即为原线圈电流
通过L4的电流即为副线圈电流
故原副线圈匝数比路端电压
则路端电压则故选A。
4.【答案】A
【详解】穿过线圈的磁感应强度均匀增加,产生恒定的电动势,由法拉第电磁感应定律得
由楞次定律可得线圈中电流的方向为b到a,a点电势高于b点电势。故选A。
【5.答案】C
【详解】AB.导线框进入磁场的时间
在这个过程中穿过线框的磁通量增加,根据楞次定律的增反减同,可得感应电流的磁场方向是垂直纸面向外,再根据右手螺旋定则知感应电流的方向是逆时针,在这段时间内,线框完全在磁场中运动,穿过它的磁通量不变无感应电流,故AB错误;
CD.线框进入磁场时ab边切割磁感线产生的感应电动势为
ab边为等效电源,外电阻是等效电源内阻的三倍,且根据右手定则,a端为等效电源的正极,其两端电压为路端电压为
完全在磁场中运动时,ab边和cd边都切割磁感线且产生的感应电动势相等为
线框离开磁场时,cd边都切割磁感线产生的感应电动势为
ab边电阻为总电阻的,故其两端的电压为
同时回路中电流为顺时针方向,即故,故C正确,D错误。故选C。
6.【答案】A
【详解】AC.由粒子的运动轨迹可知,粒子所受静电力的方向与电场线的切线方向相同,所以粒子带正电。由于顺着电场线的方向电势降低,所以
则由可知,粒子在M点的电势能大于它在N点的电势能。又因为粒子运动的过程中,只有电场力做功,则只有电势能和动能间的相互转化,所以由能量守恒定律可知,粒子在M点的动能小于它在N点的动能,因此粒子在M点的速度小于它在N点的速度,故A正确,C错误;
B.点电荷电场中的电场线是从正点电荷出发指向无穷远的直线,或由无穷远指向负点电荷的直线,而该电场是曲线,故不可能是负点电荷形成的电场,故B错误;
D.根据粒子运动的轨迹可以判断其受力的方向,但不能判断其运动的方向,所以粒子可能从M运动到N,也可能从N运动到M,故D错误。故选A。
7.【答案】C
【详解】AB.当的滑片自a滑向b的过程中,阻值减小,则总电阻减小,总电流变大,R1两端以及内阻上的电压变大,即电压表V1示数变大,并联支路电压减小,则电压表V2示数变小,电容器C两极板电压减小,则所带电荷量减小,液滴受向上的电场力减小,则液滴向下运动,AB错误;
C.根据,可得,不变,C正确;
D.,不变,D错误。故选C。
8.【答案】AD
【详解】A.变压器原线圈的电压有效值为V=220V
变压器的原副线圈的电压与匝数成正比 可得V 故A正确;
B.副线圈中的电流由电功率公式可得A理想变压器的原副线圈电流比与匝数成反比
可得原线圈中的电流为A 故B错误;
C.由图乙可知交流电的周期为T=0.02s,角速度为rad/s
原线圈两端电压的瞬时值表达式为V故C错误;
D.理想变压器功率不损失,所以变压器的输入功率、输出功率之比为1:1,故D正确。故选AD。
9.【答案】BD
【详解】A.从图乙中可以判断出时质点P的振动方向沿轴负方向,在图甲中根据同侧法可以判断出该波的传播方向为沿x轴负方向,A错误;
B.从图中可知,,可得该波的传播速度为B正确;
C.质点只在平衡位置附近往复振动,并不沿x轴方向运动,C错误;
D.发生明显衍射的条件是,只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,可观察到明显的衍射现象,所以该波通过直径为的孔时,可观察到明显的衍射现象,D正确。故选BD。
10.【答案】AC
【详解】AB.粒子源放在O点时,若粒子均不从外圆射出,速度最大的粒子的运动轨迹会与外圆相切,如图所示
此时有且
解得的速度为,故A正确,B错误;
CD.粒子源在A点时,粒子运动如图
此时有
同理可解得此时的速度为,故C正确,D错误。
故选AC。
11. 【答案】(1)1.200
(2) 见解析
(3) b
【详解】(1)用此螺旋测微器测得该金属导线的直径d,如图乙所示,则
(2)[1]由实验原理图可知,滑动变阻器采用分压式接法,为了便于调节,应该选最大阻值较小的;
[2]滑动变阻器采用分压式接法,还需从电池负极接线柱引线连接到图中滑动变阻器的左下接线柱,如图所示:
(3)[1][2]依题意,可得
整理,可得
结合图戊可知
12.【答案】(1)3000 (2) 3000.0 R2 (3) 5.0 500
【详解】(1)闭合开关后,调节电阻箱,当电压表指针满偏时,阻值为R01=2950Ω;当电压表指针半偏时,阻值为R02=8900Ω,由
解得电压表内阻为
(2)[1]电阻箱R0与电压表串联构成量程为6V的电压表,则有 解得
[2]由于电源的内阻约500Ω,为了调节方便,使电表示数变化明显,滑动变阻器应选阻值范围大的R2。
(3)[1][2]由实验数据做出改装后电压表读数U随电流I变化图像如图丙所示,由闭合电路欧姆定律可得
由图丙纵轴截距可得由图丙斜率的绝对值可得
13.【答案】(1);(2),
【详解】(1)当导体棒所受合力为零,加速度为零时达到最大速度,由平衡条件可得
其中电流I为
联立代入数据可解得。
(2)当导体棒ab的速度v=1 m/s时,产生的感应电动势
回路中感应电流为ab两点的电势差为
设导体棒的ab加速度为a,由牛顿第二定律可得
代入数据可解得。
14.【答案】(1),方向向下;(2);(3)45V
【详解】(1)线圈中感应电动势的最大值为
交变电流的最大值
电流的瞬时值表达式为
从图示位置转过60°时
此时的电流为
根据楞次定律,通过电阻R的电流方向向下;
(2)感应电动势平均值
电荷量
解得
(3)线圈中感应电动势的最大值为
一个周期内只有一半时间有电动势,根据有效值的定义,有
解得
电压表的示数为路端电压的有效值,解得
15.【答案】(1);(2);(3)见解析
【详解】(1)粒子运动轨迹如图所示
由几何关系可知粒子运动半径为
由洛伦兹力提供向心力可得
粒子的速度
(2)电子在电场中沿x方向
到达y轴时vxt = r+r·cos45°
沿y方向
到达y轴时
联立可得
粒子从x轴到y轴的过程中电场力做功,则
解得
(3)已知粒子在磁场中运动的周期
如图可知粒子先在磁场中偏转225°,第1次通过x轴的时间t1
进入电场,粒子在电场中的加速度
由运动的对称性可知,可知粒子在电场中运动的时间t电
则粒子第2次通过x轴的时间t2
又在磁场中偏转270°,且在磁场偏转270°用时t0
则粒子第3次通过x轴的时间t3
接着粒子再以与x轴正方向成45°、大小不变的速度进入电场,再以与x轴正方向成45°进入磁场偏转270°,如此反复……
同理有
粒子第4次通过x轴的时间t4 t4 = t1+t电+t0+t电 = t1+2t电+t0
粒子第5次通过x轴的时间t5 t5 = t1+t电+t0+t电+t0 = t1+2t电+2t0
粒子第6次通过x轴的时间t6 t6 = t1+t电+t0+t电+t0+t电 = t1+3t电+2t0
粒子第7次通过x轴的时间t7 t7 = t1+t电+t0+t电+t0+t电+t0 = t1+3t电+3t0
综上
若n为奇数且n > 2有
若n为偶数且n ≥ 2有
试卷第8页,共15页
试卷第7页,共15页
学科网(北京)股份有限公司
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