2025屆山西省太原市六十六中高二物理第一學期期中調研試題含解析

2025屆山西省太原市六十六中高二物理第一學期期中調研試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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、在如圖所示的電路中，電源的負極接地，其電動勢為E、內電阻為r，R1、R2為定值電阻，R3為滑動變阻器，A、V為理想電流表和電壓表。在滑動變阻器滑片P自a端向b端滑動的過程中，下列說法中正確的是A．電壓表示數(shù)減小B．電流表示數(shù)減小C．電阻R2消耗的功率增大D．a(chǎn)點的電勢降低2、在如圖所示的電路中，電源電壓U=12V，定值電R1=R2=R3=10Ω．則電壓表的讀數(shù)為（）A．6VB．4VC．8VD．12V3、如圖所示，某中學生科技活動小組利用銅片、鋅片和家鄉(xiāng)盛產(chǎn)的水果制作了水果電池，該電池能使一個發(fā)光二極管發(fā)光，卻不能使標稱值為“2.5V，0.3A”的小燈泡發(fā)光．斷開電路用電表測量該電池兩端的電壓值，卻發(fā)現(xiàn)接近于2.5V．對小燈泡不亮的原因，該小組同學進行以下一些猜想，你認為可能正確的是（）A．水果電池的電動勢太大B．水果電池的電動勢太小C．小燈泡的電阻太大D．水果電池的內阻太大4、北京正負電子對撞機的儲存環(huán)是長240m的近似圓形軌道，當環(huán)中的電流強度為10mA時，若電子的速率為十分之一光速，則在整個環(huán)中運行的電子數(shù)目為（）A．5×1011 B．5×1019 C．10×l0﹣3 D．10×1035、如圖所示，A、B、C、D、E、F為勻強電場中一個正六邊形的六個頂點．已知D、E、F三點的電勢分別為3V、﹣1V、1V，則下列說法正確的為（）A．A點電勢為6VB．B點電勢為10VC．C點電勢為8VD．正六邊形中心處電勢為5V6、有一個正充電的電容器，若使它帶的電荷量減少了2×10－6C，則其電壓降為原來的，則()A．電容器原來帶的電荷量是3×10－6CB．電容器原來帶的電荷量是4.5×10－6CC．電容器電容是5FD．電容器原來的電壓是5×10－7V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、在如圖所示電路中，電源電動勢為E、內阻為r．開關S1、S2、S3、S4均閉合，C是水平放置的平行板電容器，板間懸浮著一油滴P，下列哪些方法會使P向上運動A．斷開S2B．適當減小兩板之間的距離C．斷開S4并適當減小兩板之間的距離D．斷開S4并適當減小兩板之間的正對面積8、回旋加速器的核心部分如圖所示，兩個D形盒分別與交變電源的兩極相連．下列說法正確的是（）A．D形盒之間電場力使粒子加速B．D形盒內的洛倫茲力使粒子加速C．增大交變電壓的峰值，最終獲得的速率v增大D．增大磁感應強度，最終獲得的速率v增大9、如圖所示電路中，已知電源的內阻r＜R2，電阻R1的阻值小于滑動變阻器R0的最大阻值。閉合電鍵S，當滑動變阻器的滑臂P由變阻器的中點向左滑動的過程中，下列說法中正確的有A．A1的示數(shù)先變大后變小，A2的示數(shù)先變小后變大B．V1的示數(shù)先變大后變小，V2的示數(shù)先變小后變大C．電源內部的熱功率先變大后變小D．電源的輸出功率先變小后變大10、光滑絕緣的水平面上有一棱形abcd,∠bad=60°，在a、b、c三個頂點上分別放置一個點電荷qa、qbA．qb一定帶正電B．qC．qa=3qbD．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）(1)用游標為20分度的卡尺測量物體的長度如圖所示，由圖可知其長度為_________mm；(2)用螺旋測微器測量物體直徑如圖，由圖可知其直徑為_________mm；12．（12分）如圖所示，游標卡尺的示數(shù)為cm；螺旋測微器的示數(shù)為mm．四、計算題：本題共2小題，共26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，在第三、第四象限存在電場強度為E，方向與x軸成=60°的勻強電場，在第一象限某個區(qū)域存在磁感應強度為B、垂直紙面向里的有界勻強磁場，x軸上的P點處在磁場的邊界上，現(xiàn)有一群質量為m、電量為+q的帶電粒子在紙面內以速度v（0≤v≤）垂直于x軸從P點射入磁場．所有粒子均與x軸負方向成=30°角進入勻強電場中，其中速度最大的粒子剛好從坐標原點O射入電場，不計粒子的重力和粒子間的相互作用力，第二象限為無場區(qū)，求：（1）P點的坐標；（2）速度最大的粒子自P點開始射入磁場到離開電場所用的時間；（3）磁場區(qū)域的最小面積．14．（16分）如圖所示的直角坐標系中，在直線x=－2l0的y軸區(qū)域內存在兩個大小相等、方向相反的有界勻強電場，其中x軸上方的電場的方向沿y軸負方向，x軸下方的電場方向沿y軸正方向,在電場左邊界上A(－2l0，－l0)到C(－2l0，0)區(qū)域內，連續(xù)分布著電荷量為+q，質量為m的粒子，從某時刻起由A點到C點間的粒子，依次連續(xù)以相同的速度v0沿x軸正方向射入電場，若從A點射入的粒子，恰好從y軸上的(0，l0)沿x軸正方向射出電場，其軌跡如圖所示，不計粒子的重力及它們間的相互作用。求：(1)勻強電場的電場強度E；(2)AC間還有哪些位置的粒子，通過電場后也能沿x軸正方向運動？15．（12分）如圖所示，在坐標系xOy的第一象限內斜線OC的上方存在垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度為B，第四象限內存在磁感應強度大小未知、方向垂直紙面向里的勻強磁場，第三象限內存在沿y軸負方向的勻強電場，在x軸負半軸上有一接收屏GD，GD＝2OD＝d，現(xiàn)有一帶電粒子(不計重力)從y軸上的A點，以初速度v0水平向右垂直射入勻強磁場，恰好垂直O(jiān)C射出，并從x軸上的P點(未畫出)進入第四象限內的勻強磁場，粒子經(jīng)磁場偏轉后又垂直y軸進入勻強電場并被接收屏接收，已知OC與x軸的夾角為37°，OA＝，求：(1)粒子的電性及比荷；(2)第四象限內勻強磁場的磁感應強度B′的大?。?3)第三象限內勻強電場的電場強度E的大小范圍。

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、D【解析】

A.在滑動變阻器滑動頭P自a端向b端滑動的過程中，變阻器在路電阻減小，外電路總電阻減小，干路電流I增大，電阻R1兩端電壓增大，則電壓表示數(shù)變大，故A錯誤；B.電阻R2兩端的電壓U2＝E?I（R1＋r），I增大，則U2變小，則通過電阻R2的電流，所以I2減小，干路電流I增大，I2減小，故支路電流I1增大，故B錯誤；C.電阻R2兩端的電壓變小，電阻不變，由，所以電阻R2消耗的功率變??；故C錯誤；D.根據(jù)外電路中順著電流方向，電勢降低，可知，a的電勢大于零，a點的電勢等于R2兩端的電壓，U2變小，則a點的電勢降低，故D正確；2、B【解析】

定值電阻R1=R2=R3=10Ω，電阻R1與電阻R3并聯(lián)后的電阻為：R13=R1R3R1+R3=10×1010+10Ω=5Ω，并聯(lián)后的電阻【點睛】本題關鍵是明確電路結構，然后根據(jù)串聯(lián)電路的分壓式求解電壓表讀數(shù)．3、D【解析】

斷開電路時，電池兩端的電壓為其電動勢，則電動勢為E=2.5V，小燈泡接在電池兩端，其電壓為電池路端電壓，小燈泡不亮，說明其兩端電壓太小，根據(jù)閉合電路歐姆定律可知，電池內阻太大，故D正確．4、A【解析】試題分析：根據(jù)電子轉一圈的時間，求出在該時間內通過圓形軌道某一橫截面的電量，即為整個環(huán)中電子的電量．再除以一個電子的電流，即為整個環(huán)中電子的數(shù)目．解：電子轉一圈的時間為：t==s=8×10﹣6s．整個環(huán)中電子的電量為：Q=It=10×10﹣3×8×10﹣6C=8×10﹣8C．所以電子的數(shù)目為：n===5×1011（個）．故A正確，B、C、D錯誤．故選A．【點評】解決本題的關鍵掌握電流的定義式I=，會根據(jù)公式求出某段時間內同過橫截面的電量．5、D【解析】

設正六邊形的中心為O．設A的點電勢為x，因為勻強電場中電勢隨距離均勻變化（除等勢面），又由于正六邊形對邊平行，DE間電勢差等于BA間電勢差，EF間電勢差等于CB間電勢差，已知D、E、F三點的電勢分別為3V、﹣1V、1V，則有B的電勢為：x+4，C點的電勢為x+1．O點是AD的中點，則O點的電勢為，AC中點的電勢與OB中點重合，根據(jù)幾何知識得，解得：x＝7V，則A的點電勢為7V；B的電勢為11V，C點的電勢為9V，正六邊形中心處電勢為5V．故ABC錯誤，D正確．6、A【解析】

平行板電容器的電荷量減少，電壓減少為原來的，由知電容器電容恒定不變，故電量減少為原來的，即減少了原來的，知電容器原來的帶電荷量，A正確B錯誤；根據(jù)題意無法知道電壓或者減小電壓的具體值，故無法求解電容器，CD錯誤．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、ABD【解析】

斷開，C直接接到電源兩端，C兩端電壓增大，故E增大，電場力增大，油滴向上運動，故A正確；其他條件不變時，電容器兩端的電壓不變，適當減小兩板間的距離時，由可知，板間的電場強度增大，故油滴受到的電場力大于重力，油滴向上運動，故B正確；斷開時電容器與電源斷開，電量不變，減小兩板間的距離時，根據(jù)、可知，，則可知，電場強度不變，故油滴不動，故C錯誤；斷開時電容器與電源斷開，電量不變，根據(jù)可知，減小兩板之間的正對面積時C減小，則U增大，由于d不變，電場強度E增大，故油滴向上移動，故D正確．【點睛】解決本題的關鍵要明確電路穩(wěn)定時，電容器的電壓等于與之并聯(lián)的電路兩端的電壓，注意與電容器串聯(lián)的電阻相當于導線．然后再結合電容器的動態(tài)分析規(guī)律進行分析即可求解．8、AD【解析】

帶電粒子在D形盒的中間縫隙中受電場力作用，使粒子加速，選項A正確；D形盒內的洛倫茲力只是使帶電粒子的速度方向發(fā)生改變，不能使粒子加速，選項B錯誤；設D形盒的半徑為R,則當粒子加速結束時滿足：，即，故增大磁感應強度，最終獲得的速率v增大，選項C錯誤，D正確．9、BD【解析】

AB．由題，電阻R1的阻值小于滑動變阻器R0的最大阻值，當滑動變阻器的滑片P變阻器的中點向左滑動的過程中，變阻器左側電阻與R1串聯(lián)后與變阻器右側并聯(lián)的總電阻先變大后變小，根據(jù)閉合電路歐姆定律得知，電路中電流先變小后變大，電源的內電壓也變小后變大，則路端電壓先變大后變小，所以V1的示數(shù)先變大后變小。V2測量R2兩端的電壓，R2不變，則V2的示數(shù)先變小后變大。并聯(lián)電壓U并=U-U2，先變大后變小，電阻R1所在支路電阻R1支路逐漸減小，所以電流I1增大，電流表A2示數(shù)增大；I2=I-I1，電流表A1示數(shù)變小，故A錯誤，B正確。

C．電源內部的熱功率P=I2r，因為電流I先變小后變大，所以電源內部的熱功率先變小后變大，故C錯誤。

D．因為r＜R2，所以外電阻總是大于內電阻的，當滑動變阻器的滑片P變阻器的中點向左滑動的過程中，變阻器左側電阻與R1串聯(lián)后與變阻器右側并聯(lián)的總電阻先變大后變小，所以電源的輸出功率先變小后變大，故D正確。10、AD【解析】

因為棱形中心o點的電場強度方向由o指向d，故a、c一定是同種電荷，b為正電荷，由于b點電荷離d點較遠，為了滿點o、d兩點的電場強度相同，根據(jù)電場的疊加原理可知，a、c兩點的電荷一定是同種等量的正電荷，故A正確，B錯誤；根據(jù)o、d兩點的電場強度相同，O點的電場強度為E0=kqbob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、49.101.772【解析】

(1)20分度的游標卡尺，精確度是0.05mm，游標卡尺的主尺讀數(shù)為49mm，游標尺上第2個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數(shù)為2×0.05mm=0.10mm，所以最終讀數(shù)為：49mm+0.10mm=49.10mm.(2)螺旋測微器的固定刻度為1.5mm，可動刻度為27.2×0.01mm=0.272mm，所以最終讀數(shù)為1.5mm+0.272mm=1.772mm(1.771~1.775).12、0.223.290(3.289,3.291都對)【解析】

試題分析：游標卡尺的讀數(shù)為，螺旋測微器的讀數(shù)為考點：考查了游標卡尺和螺旋測微器的讀數(shù)【名師點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺讀數(shù)的方法，主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù)，不需估讀．螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀，對于基本測量儀器如游標卡尺、螺旋測微器等要了解其原理，要能正確使用這些基本儀器進行有關測量四、計算題：本題共2小題，共26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、(1)(2)(3)【解析】（1）速度最大的粒子運動軌跡如圖，設粒子在磁場中軌跡半徑設為R,有得