鄂爾多斯市重點中學2025屆物理高二第一學期期末預測試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示是一個由電池E、電阻R與平行板電容器組成的串聯電路，平行板電容器中央有一個液滴處于平衡狀態，當增大電容器兩板間距離的過程中（）A.電容器的電容變大 B.電阻R中有從a流向b的電流C.液滴帶正電 D.液滴仍然平衡2、甲、乙兩車在同一地點同時做直線運動，其v-t圖象如圖所示，則（）A.它們的初速度均為零B.甲的加速度大于乙的加速度C.0~t1時間內，甲的速度大于乙的速度D.0~t1時間內，甲的位移大于乙的位移3、如圖，為一交流電的電流隨時間而變化的圖象，此交流電流的有效值是（）A.5A B.5AC.

A D.10A4、物體處于平衡狀態時，該物體()A.一定靜止B.一定做勻速直線運動C.受到的合外力等于零D.可能做勻速圓周運動5、如圖所示，在正交的勻強電場和磁場的區域內磁場水平向里，有一離子恰能沿直線飛過此區域不計離子重力A.若離子帶正電，E方向應向下 B.若離子帶負電，E方向應向上C.若離子帶正電，E方向應向上 D.不管離子帶何種電，E方向都向上6、在圖甲所示的電路中，理想變壓器原線圈兩端的正弦交變電壓變化規律如圖乙所示．已知變壓器原、副線圈的匝數比n1∶n2＝10∶1，串聯在原線圈電路中的交流電流表A1的示數為1A，下列說法正確的是（）A.交流電流表A2的示數為0.1AB.變壓器輸出端交流電的頻率為100HzC.電阻R上消耗的功率為200WD若電阻R變大，則電壓表示數也增大二、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、如圖所示，磁感應強度為B的矩形磁場區域長為，寬為L，甲、乙兩電子沿矩形磁場的上方邊界從A點射入磁場區域，甲、乙兩電子分別從D點和C點射出磁場，則甲、乙兩電子在磁場運動的過程中（）A.速率之比為1：4 B.角速度之比為1：3C.路程之比為4：3 D.時間之比為3：18、在如圖所示的電路中，電源電動勢為E，內電阻為r，閉合開關S，待電流達到穩定后，電流表示數為I，電壓表示數為U，電容器C所帶電荷量為Q，將滑動變阻器的滑動觸頭P從圖示位置向a端移動一些，待電流達到穩定后，則與P移動前相比()A.U變小 B.I變小C.Q增大 D.Q減小9、在如圖所示電路中，已知電表均為理想電表，電流表A、電壓表V1、V2的讀數分別為I、U1和U2，C為電容器．在滑動變阻器的滑片向右滑動一小段距離的過程中，電流表A、電壓表V1、V2讀數變化量大小分別是ΔI、ΔU1和ΔU2，下列說法中正確的有A.電源的內阻消耗的電功率變大B.燈泡變亮、電容器所帶電量減少C.等于外電路總電阻，變小D.等于電源的內電阻，不變10、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）在“研究電磁感應現象”的實驗中，首先按圖1接線，以查明電流表指針的偏轉方向與電流方向之間的關系；當閉合S時，觀察到電流表指針向右偏，不通電時電流表指針停在正中央．然后按圖2所示將電流表與副線圈B連成一個閉合回路，將原線圈A、電池、滑動變阻器和電鍵S串聯成另一個閉合電路．根據電磁感應規律，填寫實驗現象（向左偏轉、向右偏轉、不偏轉）①S閉合后，將螺線管A（原線圈）插入螺線管B（副線圈）的過程中，電流表的指針___②線圈A放在B中不動時，電流表的指針___③線圈A放在B中不動，將滑動變阻器的滑片P向左滑動時，電流表的指針___④線圈A放在B中不動，突然斷開S．電流表的指針_____12．（12分）豎直升降電梯的箱狀吊艙在勻速上升的過程中，艙頂有一個螺釘脫落，已知吊艙高度為h，重力加速度為g，則這個螺釘從艙頂落到地板所需時間是____________。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，為某直流電機工作電路圖(a)及電源的U-I圖象(b)。直流電機的線圈電阻R=0.25Ω，閉合開關后，直流電機正常工作，電流表的示數I=2A，求：（1）電源的電動勢E及內阻r；（2）直流電機輸出功率P14．（16分）如圖所示的電路中，兩平行金屬板A、B水平放置，兩板間的距離，電源電動勢，內電阻，電阻，閉合開關S，待電路穩定后，一帶電量C,質量的小球恰好靜止于兩板之間．取，求：（1）兩板間的電壓為多少（2）此時，滑動變阻器接入電路的阻值為多少15．（12分）如圖甲所示，足夠長的“U”型金屬導軌固定在水平面上，金屬導軌寬度L=1.0m，導軌上放有垂直導軌的金屬桿P，金屬桿質量為m=0.1kg，空間存在磁感應強度B=0.5T，豎直向下的勻強磁場．連接在導軌兩端的電阻R=3.0Ω，金屬桿的電阻r=1.0Ω，其余部分電阻不計．某時刻給金屬桿一個水平向右的恒力F，金屬桿P由靜止開始運動，圖乙是金屬桿P運動過程的v-t圖象，導軌與金屬桿間的動摩擦因數μ=0.5．在金屬桿P運動的過程中，第一個2s內通過金屬桿P的電荷量與第二個2s內通過P的電荷量之比為3：5．g取10m/s2．求：（1）水平恒力F的大小；（2）求前2s內金屬桿P運動的位移大小x1；（3）前4s內電阻R上產生的熱量

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】題中電容器與電源相連，板間電壓不變。增大電容器兩板間距離的過程中，電容減小，電量減小，電容器放電。根據原來極板的帶電情況，可分析電流的方向。根據場強的變化情況可分析液滴的運動方向。【詳解】A.兩極板間的距離增大，根據可知，電容器電容減小，選項A錯誤；B.由于電容與電源相連，所以兩極板間的電勢差恒定不變，根據可知電荷量減小，故電容器放電。由于上極板A與電源正極相連，故上極板A帶正電，所以電阻R中有從a流向b，選項B正確；C.電容器上極板A帶正電，電場方向豎直向下，而液滴的重力豎直向上，所以液滴必須受到豎直向上的電場力，故與電場方向相反，所以液滴帶負電，選項C錯誤；D.根據公式可知兩極板間的電場強度減小，所以電場力減小，液滴將向下加速運動，選項D錯誤。故選B。2、B【解析】A．當t=0時，甲的初速為零，乙的初速度不為零，所以A錯誤；B．v-t圖像斜率可知，斜率表示加速度，由可知，，所以選擇B正確。C．v-t圖像可知0~t1時間內甲的速度小于乙的速度，選項C錯誤；D．v-t圖像面積畫線與t軸圍成的面積代表位移大小，由圖像可知，0~t1時間內乙的位移大于甲的位移，所以D錯誤。故選B。3、B【解析】根據有效值的定義：取一個周期時間，將交流與直流分別通過相同的電阻，若產生的熱量相同，直流電流的電流值，即為此交流的有效值。設交流電電流的有效值為I，周期為T，電阻為R，則解得交流電流的有效值A故B正確；ACD錯誤。故選B。4、C【解析】A、平衡狀態時，物體可能處于靜止狀態或勻速直線運動狀態，但合力肯定為零，故選項C正確，A、B錯誤；D、勻速圓周運動合外力始終指向圓心，不為零，故選項D錯誤【點睛】物體在兩個或兩個以上力的作用時，保持靜止或勻速直線運動狀態，這幾個就是平衡力，平衡狀態：靜止狀態或勻速直線運動狀態，處于平衡狀態的物體受平衡力的作用5、A【解析】根據在復合場中對帶電粒子進行正確的受力分析，粒子離子在復合場中沿水平方向直線通過，故有，若粒子帶正電，則受洛倫茲力向上，而電場力向下，若帶負電，則受洛倫茲力向下，而電場力向上，由此可正確解答【詳解】離子恰能沿直線飛過此區域，所受的電場力和洛倫茲力平衡．若離子帶正電，離子所受的洛倫茲力向上，則電場力向下，E方向應向下，故A正確，C錯誤；若離子帶負電，離子所受的洛倫茲力向下，則電場力向上，E方向應向下，故B錯誤；由此可知，不管離子帶何種電，E方向都向下，故D錯誤．所以A正確，BCD錯誤【點睛】本題考查了速度選擇器的工作原理，速度選擇器是利用電場力等于洛倫茲力的原理進行工作的，故速度選擇器只能選擇速度而不能選擇電性6、C【解析】根據I1：I2=n2：n1，輸出電流為：I2=10I1=10A，電流表讀數為有效值，故A錯誤；根據圖乙得到交流電的周期為0.02s，頻率為50Hz，故B錯誤；輸入電壓的最大值為200V，故電壓的有效值為200V，變壓器的輸入功率為：P1=U1I1=200V×1A=200W；理想變壓器輸入功率等于輸出功率，故輸出功率為200W，故C正確；若電阻R變大，電壓表示數是不變的，故D錯誤；故選C【點睛】本題關鍵是根據圖象得到瞬時值最大值，然后得到有效值，最后結合理想變壓器的變壓比公式和變流比公式列式求解二、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、AD【解析】A.根據幾何關系可知，甲的軌道半徑為，乙的軌道半徑為2L，根據公式因此解得，速度之比等于半徑之比，因此甲乙速率之比為1：4，故A正確；B.根據公式解得角速度之比為1:1，故B錯誤；C.根據幾何關系可知，甲的圓心角為，乙的圓心角為，因此其路程分別為，因此路程之比為3:16，故C錯誤；D.根據公式可知，甲乙電子運動周期相同，因此其運動時間跟圓心角有關，即解得，其運動時間之比為3：1，故D正確。8、BC【解析】首先搞清電路的結構：電流穩定時，變阻器與R2串聯，R1上無電流，無電壓，電容器的電壓等于變阻器的電壓，電壓表測量變阻器的電壓，電流表測量干路電流；當滑片P向a端移動一些后，變阻器接入電路的電阻增大，根據歐姆定律分析電路的總電阻變化和干路電流的變化，再分析電表讀數的變化和電容器電量的變化【詳解】解：當滑動變阻器P的滑動觸頭從圖示位置向a端移動時，其接入電路的電阻值增大，外電路總電阻增大，由閉合電路的歐姆定律可知，干路的電流I減小；變阻器兩端的電壓，由I減小，可知U增大，即電容器C兩端的電壓增大，再據Q=CU，可判斷出電容器的電荷量Q增大，故BC正確，AD錯誤．故選BC【點睛】本題是含有電容器的動態變化分析問題，要綜合考慮局部與整體的關系，對于電容器明確兩端的電壓，再利用電容器的定義式判斷電量的變化情況9、BD【解析】該電路R1和R2串聯，電容器兩端間的電壓等于R1兩端間的電壓，根據閉合電路的動態分析即可；【詳解】A、滑動變阻器的滑片向右滑動一小段距離接入電路的的電阻變大，則總電阻變大，總電流變小，根據公式可知電源內阻消耗的電功率變小，故選項A錯誤；B、由于總電阻變大，總電流變小，則內電壓變小，則路端電壓增大，故燈泡變亮，即燈泡的電流變大，則通過電阻的電流變小，即電阻兩端電壓減小，則電容器兩端電壓減小，根據公式可知電容器所帶電量減小，故選項B正確；C、電壓表測量路端電壓，根據部分電路歐姆定律可知：，則，通過上面的分析可知總電阻變大，即等于外電路總電阻，變大，故選項C錯誤；D、根據閉合電路歐姆定律可知：，則不變，故選項D正確【點睛】解決本題的關鍵抓住電源的電動勢和內阻不變，利用閉合電路歐姆定律進行動態分析，特別要理解10、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；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.向左偏轉②.不偏轉③.向左偏轉④.向右偏轉【解析】①先判斷線圈A中磁場方向，然后根據楞次定律判斷線圈B中感應電流的磁場方向，最后得到線圈B中的感應電流方向；②線圈不動，磁通量不變，無感應電流；③滑片向左移動，電流變大，先判斷線圈A中磁場方向，然后根據楞次定律判斷線圈B中感應電流的磁場方向，最后得到線圈B中的感應電流方向；④突然斷開S，先判斷線圈A中磁場方向，然后根據楞次定律判斷線圈B中感應電流的磁場方向，最后得到線圈B中的感應電流方向；【詳解】由題意可知，當閉合S時，觀察到電流表指針向右偏，則有電流從正極進入時，電流指針向右偏；電流從負極進入時，電流指針向左偏；①[1]線圈A中磁場方向向上，插入B線圈，故線圈B中磁通量變大，阻礙變大，故感應電流的磁場方向向下，故電流從右向左流過電流表，故電流表指針向左偏轉；②[2]線圈不動，磁通量不變，無感應電流，故指針不動；③[3]線圈A中磁場方向向上，滑片向左移動，電流變大，故線圈B中磁通量變大，阻礙變大，故感應電流的磁場方向向下，故電流從右向左流過電流表，故電流表指針向左偏轉；④[4]線圈A中磁場方向向上，突然斷開S，