内容正文:
2025~2026学年高二年级上学期第一次阶段性考试
物理试卷
2025.10
一、单项选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分。每小题只有一个选项符合题意)
1. 下列说法正确的是( )
A. 根据麦克斯韦的电磁理论,变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场
B. 由知,一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
C. 磁感应强度的方向是小磁针静止时N极所指的方向
D. 磁感应强度的方向是一小段通电导线在该处受磁场力的方向
2. 如图所示,直导线与矩形金属线框位于同一竖直平面内,中通有如图所示(向上)方向的电流,在中电流减小的过程中,下列选项正确的是( )
A. 穿过线框的磁感线垂直纸面向外 B. 线框中的磁通量不变
C. 边感应电流的方向为 D. 边受到的安培力方向向上
3. 如图小磁针在地磁场作用下静止时N极指向北方,现有一束电子由北向南匀速通过小磁针正上方,小磁针转动后再次静止时N极指向( )
A. 北方 B. 西方 C. 西偏北方向 D. 北偏东方向
4. 为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
A. B.
C. D.
5. 空间中有两根水平放置的无限长且平行的直导线,某一截面图如图所示,P、Q表示两根导线,导线通的电流分别为、,其大小关系为。除无限远点外,关于P、Q所在直线上磁感应强度叠加的分析,下列说法正确的是( )
A. P、Q之间有一个点磁感应强度大小为0
B. 只有Q右侧有一个点磁感应强度大小为0
C. 只有P左侧有一个点磁感应强度大小为0
D. P左侧和Q右侧各有一个点磁感应强度大小为0
6. 如图所示,面积大小为S的矩形线圈abcd,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈可以绕转动。下列说法中正确的是( )
A. 当线圈从图示位置转过30°时,穿过线圈的磁通量大小
B. 当线圈从图示位置转过90°时,穿过线圈的磁通量大小
C. 当线圈从图示位置转过180°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小
D. 当线圈从图示位置转过360°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小
7. 下列说法中正确的是( )
A. 爱因斯坦基于普朗克能量量子化的假设,提出了光是由不可分割的能量子组成的假说
B. 黑体既不反射电磁波,也不向外辐射电磁波
C. 物理学家麦克斯韦预言并证实了电磁波的存在
D. 原子从高能态向低能态跃迁时吸收的光子能量,等于前后两个能级之差
8. 用多用电表测量一个1300的电阻。在用红、黑表笔接触该电阻两端之前,操作步骤可能有:(1)用螺丝刀调节表盘上的指针定位螺丝,使表针指向“0”;(2)将红表笔和黑表笔接触;(3)把选择开关旋转到“×1k”位置;(4)把选择开关旋转到“×100”位置;(5)调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点。有人对其作出选择和排序,以下正确的是( )
A. (1)(4)(2)(5) B. (1)(3)(2)(5)
C. (2)(5)(1)(3) D. (2)(5)(1)(4)
9. 如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )
A. 电压表与电流表的示数都减小
B. 电压表与电流表的示数都增大
C. 电压表的示数增大,电流表的示数减小
D. 电压表的示数减小,电流表的示数增大
10. 如图所示电路中,电源电动势E恒定,内阻,定值电阻,电表均为理想电表。当电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等。下列说法中正确的是( )
A. 电键K闭合时,电压表的示数较大
B. 电键K闭合时,电源的效率较大
C. 电阻、可能分别为、
D. 电键K从断开到闭合,电压表的示数变化与电流表的示数变化的比值
11. 图示电路中电源电动势为E、内阻为r,定值电阻阻值为,且,为光敏电阻,其电阻随光照强度增大而减小,、为滑动变阻器。开关S闭合时,平行板电容器极板间有一带电微粒恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
A. 增大对的光照强度,稳定后电源的输出功率减小
B. 逐渐增大电容器极板间距离,中有向下的电流流过
C. 将的滑片向下端移动,稳定后电压表读数变小
D. 将的滑片向上端移动过程中,带电微粒向下运动
二、非选择题
12. 为了测定电源的电动势、内电阻及金属丝的电阻率,某同学设计了如图甲所示的电路。其中MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,是阻值为0.5Ω的定值电阻。实验中调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I以及对应的PN长度x,绘制了如图乙所示的图线。
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径时,图丙中调节顺序为______(选填“先调C后调D”或“先调D后调C”),再旋紧B,从图丙中可读出电阻丝的直径d为______mm;
(2)由图乙求得电池的电动势______V,内阻______(结果均保留两位有效数字),由于电表内阻的影响,通过图像得到的电动势测量值______真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”);
(3)实验中作出图像如图丁所示,已知图像斜率为k,电阻丝直径为d,则电阻丝的电阻率______,所作图线不过原点的原因是______。
13. 如图所示的电路中,电源电动势为5V,内阻为1Ω,定值电阻,电容器的电容。求:
(1)闭合开关S,电路稳定后电容器所带电荷量;
(2)先闭合开关S,电路稳定后断开,则通过电阻的电荷量。
14. 如图所示电路中,电源电动势,内阻,电动机M的电阻,小灯泡L的规格为“2V、2W”,当电阻箱电阻调制时,小灯泡正常发光。求:
(1)通过电动机的电流;
(2)电动机将电能转化为机械能效率。
15. 如图甲所示的电路中,滑动变阻器的滑片从右端滑到左端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。电表均为理想电表,求:
(1)电源的电动势和内阻;
(2)滑动变阻器的总电阻;
(3)滑动变阻器的最大功率。
16. 如图所示,水平放置电阻不计的固定平行轨道,间距,两端连接电动势,内阻的电源及的电阻,一根金属杆放置于平行导轨上且垂直于两轨道,其在轨道间的电阻为,质量为,轨道与金属杆接触良好,绝缘细线通过滑轮连接金属杆及重物,空间中存在一个垂直于水平面向上的磁场,磁感应强度大小为忽略一切摩擦,重力加速度,求:
(1)当金属杆静止时,流过金属杆的电流大小是多少?
(2)若金属杆能保持静止,则重物的质量是多少?
(3)若金属杆与轨道间摩擦不能忽略,且动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若金属棒能保持静止,所挂重物的质量范围是多少?
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2025~2026学年高二年级上学期第一次阶段性考试
物理试卷
2025.10
一、单项选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分。每小题只有一个选项符合题意)
1. 下列说法正确的是( )
A. 根据麦克斯韦的电磁理论,变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场
B. 由知,一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
C. 磁感应强度的方向是小磁针静止时N极所指的方向
D. 磁感应强度的方向是一小段通电导线在该处受磁场力的方向
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据麦克斯韦的电磁理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,故A错误;
B.若通电导线与磁感应强度方向垂直,则其所受磁场力为零,但该处的磁感应强度并不为零,所以,一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度不一定为零,故B错误;
C.磁感应强度的方向是小磁针静止时N极所指的方向,故C正确;
D.磁感应强度的方向与一小段通电导线在该处受磁场力的方向垂直,故D错误。
故选C。
2. 如图所示,直导线与矩形金属线框位于同一竖直平面内,中通有如图所示(向上)方向的电流,在中电流减小的过程中,下列选项正确的是( )
A. 穿过线框的磁感线垂直纸面向外 B. 线框中的磁通量不变
C. 边感应电流的方向为 D. 边受到的安培力方向向上
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由右手螺旋定则可知,直导线在其右侧产生的磁场方向垂直纸面向里,且中电流减小,则原磁场磁感应强度减小,穿过线框中的磁通量减小,故AB错误;
C.由于原磁场磁感应强度减小,根据楞次定律可知线框感应电流产生的磁场阻碍原磁场磁通量的减小,故感应磁场的方向垂直纸面向里,根据右手螺旋定则可知,线框中感应电流的方向为顺时针,则边感应电流的方向为,故C错误;
D.根据感应电流的方向以及左手定则可知,磁感应强度方向垂直纸面向里,则边受到的安培力方向向上,故D正确。
故选D。
3. 如图小磁针在地磁场作用下静止时N极指向北方,现有一束电子由北向南匀速通过小磁针正上方,小磁针转动后再次静止时N极指向( )
A. 北方 B. 西方 C. 西偏北方向 D. 北偏东方向
【答案】C
【解析】
【详解】根据题意可知,小磁针在地磁场作用下静止时N极指向北方,此处磁场方向由南向北,现有一束电子由北向南匀速通过小磁针正上方,由右手螺旋定则可知,在小磁针处产生由东向西的磁场,则磁针转动后再次静止时N极指向西偏北方向。
故选C。
4. 为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】地磁的南极在地理北极的附近,故在用安培定则判定环形电流的方向时右手的拇指必需指向南方;而根据安培定则:拇指与四指垂直,而四指弯曲的方向就是电流流动的方向。
故选B。
【点睛】
5. 空间中有两根水平放置的无限长且平行的直导线,某一截面图如图所示,P、Q表示两根导线,导线通的电流分别为、,其大小关系为。除无限远点外,关于P、Q所在直线上磁感应强度叠加的分析,下列说法正确的是( )
A. P、Q之间有一个点磁感应强度大小为0
B. 只有Q右侧有一个点磁感应强度大小为0
C. 只有P左侧有一个点磁感应强度大小为0
D. P左侧和Q右侧各有一个点磁感应强度大小为0
【答案】B
【解析】
【详解】根据右手定则可知,在P、Q之间:P产生的磁场方向向下,Q产生的磁场方向也向下,方向相同,不可能抵消,所以P、Q之间没有磁感应强度为0的点;
Q右侧:P产生的磁场方向向下,Q产生的磁场方向向上,方向相反。由于,根据磁场叠加可知,在Q右侧存在一点,两导线在该点产生的磁场等大反向,叠加后磁感应强度为0。
P左侧:P产生的磁场方向向上,Q产生的磁场方向向下,方向相反。同样因为,根据磁场叠加可知,在P左侧不存在两导线在该点产生的磁感应强度等大的点,即叠加后磁感应强度不为0。
故选B。
6. 如图所示,面积大小为S的矩形线圈abcd,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈可以绕转动。下列说法中正确的是( )
A. 当线圈从图示位置转过30°时,穿过线圈的磁通量大小
B. 当线圈从图示位置转过90°时,穿过线圈的磁通量大小
C. 当线圈从图示位置转过180°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小
D. 当线圈从图示位置转过360°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小
【答案】A
【解析】
【详解】A.当线圈从图示位置转过30°时,穿过线圈的磁通量大小,A正确;
B.当线圈从图示位置转过90°时,穿过线圈的磁通量大小为零,B错误;
C.当线圈从图示位置转过180°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小,C错误;
D.当线圈从图示位置转过360°的过程中,穿过线圈的磁通量的变化量大小为零,D错误。
故选A。
7. 下列说法中正确的是( )
A. 爱因斯坦基于普朗克能量量子化的假设,提出了光是由不可分割的能量子组成的假说
B. 黑体既不反射电磁波,也不向外辐射电磁波
C. 物理学家麦克斯韦预言并证实了电磁波的存在
D. 原子从高能态向低能态跃迁时吸收的光子能量,等于前后两个能级之差
【答案】A
【解析】
【详解】A.爱因斯坦基于普朗克能量量子化的假设,提出了光是由不可分割的能量子组成的假说,故A正确;
B.自然界的任何物体都向外辐射电磁波,黑体是一个理想化了的物体,它能吸收各种电磁波而不反射电磁波的物体,故B错误;
C.物理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故C错误;
D.原子从高能态向低能态跃迁会放出光子,光子能量等于两个能级之差,故D错误。
故选A。
8. 用多用电表测量一个1300的电阻。在用红、黑表笔接触该电阻两端之前,操作步骤可能有:(1)用螺丝刀调节表盘上的指针定位螺丝,使表针指向“0”;(2)将红表笔和黑表笔接触;(3)把选择开关旋转到“×1k”位置;(4)把选择开关旋转到“×100”位置;(5)调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点。有人对其作出选择和排序,以下正确的是( )
A. (1)(4)(2)(5) B. (1)(3)(2)(5)
C. (2)(5)(1)(3) D. (2)(5)(1)(4)
【答案】A
【解析】
【详解】实验前先机械调零,电阻阻值为1300,故选择把选择开关旋转到“×100”位置;将红表笔和黑表笔接触;调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,故顺序为(1)(4)(2)(5),故A正确,BCD错误。
故选A。
9. 如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )
A. 电压表与电流表的示数都减小
B. 电压表与电流表的示数都增大
C. 电压表的示数增大,电流表的示数减小
D. 电压表的示数减小,电流表的示数增大
【答案】A
【解析】
【详解】当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻减小,则外电路总电阻减小,电路中总电流增大,电源的内电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;
由欧姆定律可知,R1上的分压增大,而路端电压减小,故并联部分的电压减小,则通过R2的电流减小。
故选A。
【点睛】
10. 如图所示电路中,电源电动势E恒定,内阻,定值电阻,电表均为理想电表。当电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等。下列说法中正确的是( )
A. 电键K闭合时,电压表的示数较大
B. 电键K闭合时,电源的效率较大
C. 电阻、可能分别为、
D. 电键K从断开到闭合,电压表的示数变化与电流表的示数变化的比值
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据题意,由闭合回路欧姆定律有
电键K闭合时,接入电路的总电阻减小,总电流增大,则电压表的示数减小,故A错误;
B.电源的效率
又有
电键K闭合时,接入电路的总电阻减小,总电流增大,减小,则电源的效率减小,故B错误;
C.若电阻、阻值分别为、,当电键K断开时,ab段电路消耗的电功率为
电键K闭合时,ab段电路消耗的电功率为
可知,电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等,满足题意,故C正确;
D.由A分析可知,电键K从断开到闭合,电压表的示数变化与电流表的示数变化的比值,故D错误。
故选C。
11. 图示电路中电源电动势为E、内阻为r,定值电阻阻值为,且,为光敏电阻,其电阻随光照强度增大而减小,、为滑动变阻器。开关S闭合时,平行板电容器极板间有一带电微粒恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
A. 增大对的光照强度,稳定后电源的输出功率减小
B. 逐渐增大电容器极板间距离,中有向下的电流流过
C. 将的滑片向下端移动,稳定后电压表读数变小
D. 将的滑片向上端移动过程中,带电微粒向下运动
【答案】B
【解析】
【详解】A.电路的外电阻
电源的输出功率
由于
则有
增大对的光照强度,电阻减小,减小,根据数学规律可知,增大对的光照强度,稳定后电源的输出功率增大,故A错误;
B.逐渐增大电容器极板间距离,根据,
逐渐增大电容器极板间距离,电容减小,极板所带电荷量减小,下极板带正电,中有向下的电流流过,故B正确;
C.将的滑片向下端移动,接入电阻不变,外电阻不变,干路电流不变,根据
可知,稳定后电压表读数不变,故C错误;
D.将的滑片向上端移动过程中,电容器两端电压不变,极板之间电场强度不变,微粒所受电场力不变,则微粒仍然处于静止状态,故D错误。
故选B。
二、非选择题
12. 为了测定电源的电动势、内电阻及金属丝的电阻率,某同学设计了如图甲所示的电路。其中MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,是阻值为0.5Ω的定值电阻。实验中调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I以及对应的PN长度x,绘制了如图乙所示的图线。
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径时,图丙中调节顺序为______(选填“先调C后调D”或“先调D后调C”),再旋紧B,从图丙中可读出电阻丝的直径d为______mm;
(2)由图乙求得电池的电动势______V,内阻______(结果均保留两位有效数字),由于电表内阻的影响,通过图像得到的电动势测量值______真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”);
(3)实验中作出图像如图丁所示,已知图像斜率为k,电阻丝直径为d,则电阻丝的电阻率______,所作图线不过原点的原因是______。
【答案】(1) ①. 先调C后调D ②. 6.790
(2) ①. 1.5 ②. 1.3 ③. 小于
(3) ①. ②. 电流表有一定的电阻
【解析】
【小问1详解】
[1]用螺旋测微器测量电阻丝的直径时,调节顺序为先粗调后细调,则图丙中调节顺序为先调C后调D,再旋紧B。
[2]螺旋测微器的精确值为,由图可知电阻丝的直径为
【小问2详解】
[1][2]由闭合电路欧姆定律可得
可得
可知图像的纵轴截距等于电动势,则有
图像的斜率绝对值为
解得内阻为
[3]由电路图可知,误差来源于电压表的分流,设电压表内阻为,由闭合电路欧姆定律可得
整理可得
则图像的纵轴截距为
可知由于电表内阻的影响,通过图像得到的电动势测量值小于真实值。
【小问3详解】
[1][2]根据欧姆定律可得
可得
可知图像的斜率为
解得电阻丝的电阻率为
所作图线不过原点的原因是电流表有一定的电阻。
13. 如图所示的电路中,电源电动势为5V,内阻为1Ω,定值电阻,电容器的电容。求:
(1)闭合开关S,电路稳定后电容器所带电荷量;
(2)先闭合开关S,电路稳定后断开,则通过电阻的电荷量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
闭合开关,电路稳定后电容器相当于断路,和并联,电阻为
根据闭合电路欧姆定律得
电容器板间电压
电路稳定后电容器所带电荷量
【小问2详解】
先闭合开关,电路稳定后断开,电容器通过和两个电阻放电,和并联,则通过电阻的电荷量为
解得
14. 如图所示电路中,电源电动势,内阻,电动机M的电阻,小灯泡L的规格为“2V、2W”,当电阻箱电阻调制时,小灯泡正常发光。求:
(1)通过电动机的电流;
(2)电动机将电能转化为机械能效率。
【答案】(1)1A;(2)
【解析】
【详解】(1)当电阻箱电阻调制时,小灯泡正常发光,则电路并联部分的电压
其中
,
解得
则通过电动机的电流
解得
(2)电动机将电能转化为机械能效率
解得
15. 如图甲所示的电路中,滑动变阻器的滑片从右端滑到左端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。电表均为理想电表,求:
(1)电源的电动势和内阻;
(2)滑动变阻器的总电阻;
(3)滑动变阻器的最大功率。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
分析可知,是电压表随电流表的变化图线,是电压表随电流表的变化图线,由闭合电路的欧姆定律有,化简可得
结合图线,可知,
【小问2详解】
由图像可知,定值电阻
当滑动变阻器的滑片在最右端时,电压表读数最大,则滑动变阻器的总电阻
【小问3详解】
将看做是电源内阻,则等效电源的内阻
滑动变阻器的功率
由数学知识可知,当滑动变阻器的阻值等于等效电源内阻时,其功率最大,最大功率
16. 如图所示,水平放置电阻不计的固定平行轨道,间距,两端连接电动势,内阻的电源及的电阻,一根金属杆放置于平行导轨上且垂直于两轨道,其在轨道间的电阻为,质量为,轨道与金属杆接触良好,绝缘细线通过滑轮连接金属杆及重物,空间中存在一个垂直于水平面向上的磁场,磁感应强度大小为忽略一切摩擦,重力加速度,求:
(1)当金属杆静止时,流过金属杆的电流大小是多少?
(2)若金属杆能保持静止,则重物的质量是多少?
(3)若金属杆与轨道间摩擦不能忽略,且动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若金属棒能保持静止,所挂重物的质量范围是多少?
【答案】(1)4A;(2)0.1kg;(3)0.05kg<m<0.15kg
【解析】
【详解】(1)当金属杆静止时,流过金属杆的电流大小是
(2)金属杆受到的安培力为
由左手定则可知,安培力方向向左,若金属杆能保持静止,则
解得
(3)若金属杆与轨道间摩擦不能忽略,最大静摩擦力为
摩擦力向左时,有
摩擦力向右时,有
所挂重物的质量范围是
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