河北省兩校2025屆物理高二第一學期期末調研模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示，電源內阻不計，已知R1＝2kΩ，R2＝3kΩ，現用一個內阻為6kΩ的電壓表并聯在R2的兩端，電壓表的讀數為6V.若把它接在a、b兩點間，電壓表的讀數為（）A.18V B.12VC.8V D.6V2、如圖所示,正方形容器處在勻強磁場中,一束電子從孔A垂直于磁場射入容器中,其中一部分從C孔射出,一部分從D孔射出．下列敘述正確的是()A.從C,D兩孔射出的電子在容器中運動時的速度大小之比為1:2B.從C,D兩孔射出的電子在容器中運動時間之比為1:2C.從C、D兩孔射出的電子在容器中運動時的加速度大小之比為:1D.從C、D兩孔射出的電子在容器中運動時的加速度大小之比為1:23、關于公式和，下列說法正確的是（）A.公式是電場強度的定義式，只適用于勻強電場B.由可知，電場中某點的場強與電場力成正比C.由可知，到點電荷Q距離相等的各點的電場強度相同D.由可知，到點電荷Q距離相等各點的電場強度大小相等4、如圖所示是電視機中偏轉線圈的示意圖，圓心O表示電子束，由紙內向紙外而來，那么，接通電源，給偏轉線圈加上圖示方向的電流時，電子束應()A.不偏轉，仍打在O點B.向左偏轉C.向上偏轉D.向下偏轉5、如圖所示，在互相垂直的勻強電場和勻強磁場中，電荷量為q的液滴在豎直面內做半徑為R的勻速圓周運動，已知電場強度為E，磁感應強度為B，則油滴的質量和環繞速度分別為A.， B.，C.， D.，6、一個定值電阻R，當其兩端的電壓為U時，它在t時間內產生的熱量為Q；當其兩端的電壓為2U時，它在2t時間內產生的熱量為（）A.2Q B.4QC.6Q D.8Q二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、霍爾元件是一種基于霍爾效應磁傳感器,已發展成一個品種多樣的磁傳感器產品族,得到廣泛應用．如圖為某霍爾元件的工作原理示意圖,該元件中電流I由正電荷定向運動形成,下列說法正確的是()A.M點電勢比N點電勢高B.用霍爾元件可以測量地磁場磁感應強度C.用霍爾元件能夠把磁學量轉換為電學量D.若保持電流I恒定,則霍爾電壓UH與B成正比例8、一閉合矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁感線的軸勻速轉動時，穿過線圈的磁通量隨時間的變化圖象如圖所示，則下列說法中正確的是（）A.t=0時刻線圈平面與中性面平行B.t=0.1s時刻，穿過線圈平面的磁通量變化率為零C.t=0.2s時刻，線圈中有最大感應電動勢D.t=0.4s時刻，線圈中的感應電流為零9、如圖所示，MN是一負點電荷產生的電場中的一條電場線．一個帶正電的粒子(不計重力)從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示．下列結論正確的是()A.帶電粒子從a到b過程中動能逐漸減小B.負點電荷一定位于M點左側C.帶電粒子在a點時具有的電勢能大于在b點時具有的電勢能D.帶電粒子在a點的加速度小于在b點的加速度10、如圖所示，豎直向上的勻強電場中，一豎直絕緣輕彈簧的下端固定在地面上，上端連接一帶正電小球，小球靜止時位于N點且彈簧恰好處于原長狀態。保持小球的電荷量不變，現將小球提高到M點再由靜止釋放。則釋放后，小球從M運動到N的過程中（）A.小球的機械能與彈簧的彈性勢能之和保持不變B.小球運動的速度先增大后減小C.彈簧彈性勢能的減少量等于小球動能的增加量D.小球重力勢能的減少量等于小球電勢能的增加量三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）某同學要描繪一個標有“5V；4.5W”某元件的伏安特性曲線，要求元件兩端的電壓由零開始變化．該同學選用的器材有：A．電源：電動勢為6V，內阻約0.5ΩB．直流電流表A1：量程0～1A，內阻約為0.4ΩC.直流電流表A2：量程0～3A，內阻約為0.2ΩD．直流電壓表V1：量程0～15V，內阻約為10kΩE．直流電壓表V2：量程0～3V，內阻為5kΩF．滑動變阻器RA：最大阻值10Ω，額定電流5AG．滑動變阻器RB：最大阻值1400Ω，額定電流0.2A另給定值電阻，定值電阻．開關一個、導線若干（1）以上器材中電流表選用_____（填選項代號），電壓表選用____（填選項代號），滑動變阻器選用_________（填選項代號）；（2）根據選用的實驗器材，請在方框內畫出實驗電路圖______________（待測元件用電阻符號R表示，并標出所選元件的相應字母符號）實驗得到該元件的伏安特性曲線如圖所示．如果將這個元件R接到圖所示的電路中，已知電源的電動勢為4.5V，內阻為2Ω，定值電阻,閉合S后該元件的電功率為____W．（保留兩位有效數字）12．（12分）在測定一節干電池E的電動勢和內阻（電動勢約為1.5V，內阻小于2.0Ω）的實驗中，備有下列參數準確可靠的器材：電流表A1（量程0～3mA，內阻r1＝5.0Ω）電流表A2（量程0～0.6A，內阻r2＝0.5Ω）滑動變阻器R1（0～20Ω，額定電流為2.0A）滑動變阻器R2（0～100Ω，額定電流1.0A）定值電阻R3＝995Ω定值電阻R4＝9.5Ω開關和導線若干(1)某同學發現上述器材中雖然沒有電壓表，但給出了兩個電流表，于是他設計了圖甲所示的實驗電路，圖中定值電阻應選____，滑動變阻器應選_____（均填寫器材的字母代號）(2)圖乙為該同學根據實驗電路，利用測出的數據繪出的I1與（I1+I2）的關系圖線，I1為電流表A1的示數，I2為電流表A2的示數．則由圖線可求被測干電池的電動勢E＝_____V，內阻r＝_____Ω．（結果保留三位有效數字）(3)在電路連接良好的情況下，該實驗方案_____（選填“有”或“沒有”）系統誤差四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，間距為L、光滑的足夠長的金屬導軌(金屬導軌的電阻不計)所在斜面傾角為，兩根同材料、長度均為L、橫截面均為圓形的金屬棒CD、PQ放在斜面導軌上，已知CD棒的質量為m、電阻為R，PQ棒的圓截面的半徑是CD棒圓截面的2倍．磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上，兩根勁度系數均為k、相同的彈簧一端固定在導軌的下端，另一端連著金屬棒CD．開始時金屬棒CD靜止，現用一恒力平行于導軌所在平面向上拉金屬棒PQ，使金屬棒PQ由靜止開始運動，當金屬棒PQ達到穩定時，彈簧的形變量與開始時相同．已知金屬棒PQ開始運動到穩定的過程中通過CD棒的電荷量為q，此過程可以認為CD棒緩慢地移動，已知題設物理量符合的關系式，求此過程中(要求結果均用mg、k、來表示)：（1）CD棒移動的距離；（2）PQ棒移動的距離；（3）恒力所做的功14．（16分）如圖，一長為10cm的金屬棒ab用兩個完全相同的彈簧水平地懸掛在勻強磁場中；磁場的磁感應強度大小為0.1T，方向垂直于紙面向里；彈簧上端固定，下端與金屬棒絕緣，金屬棒通過開關與一電動勢為12V的電池相連，電路總電阻為2Ω．已知開關斷開時兩彈簧的伸長量均為0.5cm；閉合開關，系統重新平衡后，兩彈簧的伸長量與開關斷開時相比均改變了0.3cm，重力加速度大小取10m/s2．判斷開關閉合后金屬棒所受安培力的方向,并求出金屬棒的質量15．（12分）如圖所示，在勻強電場中，有A、B兩點，它們間距為2cm，兩點的連線與場強方向成60°角．將一個電量為-2×10-5C的電荷由A移到B，其電勢能增加了0.1J．則：(1)在此過程中，電場力對該電荷做了多少功？(2)A、B兩點電勢差UAB為多少？(3)勻強電場的場強為多大？

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】當電壓表并聯在R2的兩端時，電壓表與R2的并聯電阻為：可知，R并=R1；根據串聯電路的分壓特點，可知R1兩端的電壓也等于6V，故U=12V．所以把電壓表接在a、b兩點間，電壓表的讀數為12V．故選B．【點睛】本題要注意電壓表是實際的電表，內阻不是無窮大，電表對電路的影響不能忽略，把電壓表看成可測量電壓的電阻．2、B【解析】電子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，作出電子的運動軌跡，求出電子做圓周運動的軌道半徑，然后應用牛頓第二定律求出電子的速度，然后求出線速度、角速度、向心加速度之比；根據電子做圓周運動的周期公式求出電子的運動時間，再求出電子運動時間之比【詳解】設磁場邊長為a，如圖所示，粒子從c點離開，其半徑為rC=a，粒子從d點離開，其半徑為rD=a；電子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：evB=m，解得：，電子速率之比：，故A錯誤；從C點射出的電子的運動時間是個周期，從D點射出的電子的運動時間是個周期，電子在磁場中做圓周運動的周期：T=相同，從兩孔射出的電子在容器中運動的時間之比tC：tD=T：T=1：2，故B正確；向心加速度：a=，從兩孔射出的電子的加速度大小之比：，故CD錯誤；故選B【點睛】本題屬于帶電粒子在磁場中的偏轉中典型題目，此類題的關鍵在于確定圓心及由幾何關系求出半徑，應用牛頓第二定律與電子做圓周運動的周期公式可以解題3、D【解析】AB．公式是電場強度的定義式，適用于任何電場；場強的大小是由電場本身決定的，與試探電荷所受電場力無關，故A錯誤，B錯誤。CD．由于電場強度是矢量，故根據知在以一個點電荷為球心，r為半徑的球面上，各處的場強大小相同但方向不同，故各處場強不同，故C錯誤，D正確。故選D。4、C【解析】偏轉線圈由上下兩個“通電螺線管”組成，由右手螺旋定則判斷知右端都是N極，左端都是S極，則O點處的磁場水平向左，由左手定則判斷可知，從O點射出的電子受到向上的洛倫茲力的作用將會向上偏轉，故C正確，ABD錯誤故選C5、D【解析】液滴在復合場中做勻速圓周運動，可判斷出電場力和重力為平衡力，從而可求出液滴的質量并可判斷電場力的方向，結合電場的方向便可知液滴的電性．根據洛倫茲力的方向，利用左手定則可判斷液滴的旋轉方向．結合重力與電場力平衡以及液滴在洛倫茲力的作用下的運動半徑公式，可求出線速度【詳解】液滴在重力場、勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動，可知，液滴受到的重力和電場力是一對平衡力，重力豎直向下，所以電場力豎直向上，與電場方向相反，故可知液滴帶負電；磁場方向向里，洛倫茲力的方向始終指向圓心，由左手定則可判斷液滴的旋轉方向為順時針；由液滴做勻速圓周運動，得知電場力和重力大小相等，得①，得，液滴在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動的半徑為，聯立得：，D正確【點睛】此題考查了液滴在復合場中的運動．復合場是指電場、磁場、重力場并存，或其中某兩種場并存的場．液滴在這些復合場中運動時，必須同時考慮電場力、洛倫茲力和重力的作用或其中某兩種力的作用，因此對液滴的運動形式的分析就顯得極為重要．該題就是根據液滴的運動情況來判斷受到的電場力情況6、D【解析】根據焦耳定律，當其兩端的電壓為U時，它在t時間內產生的熱量為：當兩端電壓變為2U，時間為2t時，產生的熱量為：D正確，ABC錯誤。故選D。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BCD【解析】電流I的形成是由于正電荷的定向移動，由此可知正電荷定向移動垂直向里，所受洛倫茲力向右，A錯；當電荷所受洛倫茲力等于電場力時不再偏轉，電壓恒定如果已知電荷定向移動速度可求出磁感強度，B對；同樣，強磁場對應大電壓，C對；電流恒定，電荷定向移動速度恒定，D對；8、BC【解析】A.由圖可知t=0時刻通過線圈的磁通量為0，此時線圈平面與磁場方向平行，與中性面垂直，選項A錯誤；B.t=0.1s時刻通過線圈的磁通量最大，穿過線圈平面的磁通量變化率為零，選項B正確；C.t=0.2s時刻通過線圈磁通量為0，磁通量變化率最大，線圈中有最大感應電動勢，選項C正確；D.t=0.4s時刻，通過線圈的磁通量為0，磁通量變化率最大，線圈中有最大感應電動勢，線圈中的感應電流最大，選項D錯誤。故選BC。9、CD【解析】由于該粒子只受電場力作用且做曲線運動，電場力指向軌跡內側，電場力方向大致向右，對帶電粒子做正功，其動能增加，故A錯誤．帶正電的粒子所受電場力向右，電場線由M指向N，說明負電荷在直線N點右側，故B錯誤．電場力對帶電粒子做正功，電勢能減小，則帶電粒子在a點的電勢能大于在b點的電勢能，故C正確．a點離點電荷較遠，a點的電場強度小于b點的電場強度，帶電粒子在a點的電場力小于在b點的電場力，根據牛頓第二定律得知，帶電粒子在a點的加速度小于在b點的加速度，故D正確考點：電場線，電場力做功與電勢能變化的關系，牛頓第二定律10、CD【解析】小球靜止時位于N點且彈簧恰好處于原長狀態，可知小球所受的重力與電場力等大反向；A．小球從M運動到N的過程中，由于有電場力做功，故小球和彈簧系統的機械能不守恒，小球的機械能與彈簧的彈性勢能之和是改變的，故A錯誤；B．釋放后小球從M運動到N過程中，合力等于彈簧的拉力，做正功，故動能一直增加，即球一直加速，故B錯誤；C．釋放后小球從M運動到N過程中，重力和電場力平衡，等效與只有彈簧彈力做功，故彈簧彈性勢能和球動能之和保持不變，即彈簧彈性勢能的減少量等于小球動能的增加量，故C正確；D．重力做功等于重力勢能的減小量，克服電場力做功等于電勢能的增加量，重力和電場力平衡，故小球重力勢能的減少量等于小球電勢能的增加量，故D正確；故選CD。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、①.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】（1）元件額定電流為，選用量程為1A的電流表即可，即選電流表B；為了達到額定電壓，15V量程過大，可用3V的電壓表E進行改裝，選用R1可將電壓表改裝成量程為6V的電壓表，為了便于操作可選用較小的滑動變阻器，即選用F；（2）由于被測元件在正常工作時的電阻為，和電流表內阻接近，故電流表內接分壓過大，采用電流表外接法，將電壓表E和串聯改裝電壓表，然后并聯在元件兩端，要求元件兩端的電壓從零開始，所以采用滑動變阻器分壓接法，如圖所示3、將R3等效為電源內阻，做電路的U-I圖像，與曲線的交點即為元件在該電路中的電流與電壓值，交點坐標（1.5V、0.6A），則元件的功率為0.90W.【點睛】伏安法測電阻時注意電流表內外接法的選擇方法，當待測電阻值遠小于電壓表內阻時，電流表用外接法；當待測電阻值遠大于電流表內阻時，電流表用內接法．在要求電流或電壓值從零調時，滑動變阻器應用分壓式，此時應選阻值小的變阻器12、①.R3②.R1③.1.47④.1.18⑤.沒有【解析】(1)[1]因為沒有電壓表，可以用電流表與定值電阻串聯改裝成電壓表，由電路圖可知y應該是A1；電流表A1量程為3mA，要測1.5V電壓，電壓表內阻至少為R500Ω，電流表A1內阻為5Ω，由電路圖可知，定值電阻應選R3；[2]為準確測量，減小誤差，方便實驗操作滑動變阻器應選R1.(2)[3][4]根據歐姆定律和串聯的知識得電源兩端電壓為：U＝I1（995+5）＝1000I1，根據圖象與縱軸的交點得電動勢為E＝1.47mA×1000Ω＝1.47V，與橫軸的交點可得出路端電壓為1.0V時電流是0.4A，由閉合電路歐姆定律E＝U+Ir可得，電源內阻r1.18Ω；(3)[5]伏安法測電源電動勢與內阻實驗，相對于電源來說，電流表采用外接法時，由于電壓表分流，使所測電流偏大，給實驗帶來實驗誤差；本實驗中用兩個電流表測電流，處理實驗數據時橫坐標是電路總電流，電壓