重慶市四區(qū)聯(lián)考2025屆高二物理第一學期期末經典試題含解析

重慶市四區(qū)聯(lián)考2025屆高二物理第一學期期末經典試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。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，絕緣輕桿長為L，一端通過鉸鏈固定在絕緣水平面，另一端與帶電量大小為Q的金屬小球1連接，另一帶正電、帶電量也為Q的金屬小球2固定在絕緣水平面上。平衡后，輕桿與水平面夾角為30°，小球1、2間的連線與水平面間的夾角也為30°．則關于小球1的說法正確的是（已知靜電力常量為k）（）A.小球1帶正電，重力 B.小球1帶負電，重力為C.小球1帶正電，重力為 D.小球1帶負電，重力為2、如圖所示，內阻為1Ω的直流電動機和8Ω定值電阻并聯(lián)之后接在直流電源上，電源電動勢6V，內阻1Ω．開關S閉合后，電動機正常工作，此時理想電壓表讀數為4V．則下列說法正確的是（）A.流過電動機的電流為4AB.流過電源的電流為4.5AC.電動機的輸入功率等于6WD.電動機的輸出功率等于5.75W3、如圖所示，物體在水平力F作用下靜止在斜面上，若稍增大水平力F，而物體仍能保持靜止，下列說法正確的是：A.斜面對物體的靜摩擦力及支持力都不一定增大B.斜面對物體的靜摩擦力及支持力都一定增大C.斜面對物體的靜摩擦力一定增大，支持力不一定增大D.斜面對物體的靜摩擦力不一定增大，支持力一定增大4、如圖所示，實線表示電場線，虛線表示只受電場力作用的帶電粒子的運動軌跡．粒子先經過M點，再經過N點．下列判斷正確的是A.該粒子帶負電B.粒子在M點的速度大于N點的速度C.粒子在M點的加速度大于N點的加速度D.粒子在M點的電勢能大于N點的電勢能5、關于速度和加速度的關系，下列說法正確的是()A.速度越大，加速度越大B.速度為零，加速度不一定為零C.速度變化越快，加速度變化越快D.速度變化量越大，加速度越大6、關于元電荷的理解，下列說法正確的是（

）A.元電荷就是電子B.元電荷就是正電子C.元電荷就是質子D.元電荷是表示跟電子或質子所帶電量數值相等的電荷量二、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，通電導體棒質量為m，置于傾角為的導軌上，導軌和導體棒之間不光滑，有電流時桿靜止在導軌上，下圖是四個側視圖，標出了四種勻強磁場的方向．其中摩擦力可能為零的是A. B.C. D.8、如圖所示，平行板電容器C的極板水平放置．閉合電鍵S，電路達到穩(wěn)定時，帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動．電源內阻不可忽略，現(xiàn)將滑動變阻器的滑動端向右滑A.A的示數增大，V的示數減小B.A的示數增大，V的示數增大C.帶電油滴將向下加速運動D.帶電油滴將向上加速運動9、煤氣灶點火所需的高壓由如圖所示裝置產生，在鐵芯上繞著兩組彼此絕緣的線圈，其中用粗導線繞制、匝數較少的是初級線圈，用細導線繞制，匝數較多的是次級線圈．鋼制彈簧片D上裝有一小錘P，當電路中無電流時，彈簧片D與螺絲釘W接觸．接通開關S，鐵芯被磁化，小錘P被吸引，使得彈簧片D與螺絲釘分離，電路斷開，鐵芯失去磁性，小錘重新回到原來位置，電路又被接通，如此反復，在電路發(fā)生通斷時，由于電磁感應，次級線圈將會產生高壓，導致G、L間出現(xiàn)放電現(xiàn)象．關于該點火裝置，下列說法正確的是A.增大初級線圈電流，可使線圈周圍的磁場增強B.增加次級線圈匝數，可增大次級線圈的感應電動勢C.次級線圈中交變電壓周期等于初級線圈中電流的通斷周期D.小錘質量越大，通斷時間間隔越短10、A、B兩個帶電粒子同時從勻強磁場的直線邊界上的M、N點分別以45°和30°(與邊界的夾角)射入磁場，又同時分別從N、M點穿出，如圖所示．設邊界上方的磁場范圍足夠大，下列說法中正確的是()A.A粒子帶正電，B粒子帶負電B.A、B兩粒子運動半徑之比為1∶C.A、B兩粒子速率之比為1∶D.A、B兩粒子的比荷之比為3∶2三、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）為了描繪標有“”的小燈泡的伏安特性曲線，要求燈泡電壓能從零開始變化．所給器材如下：A．電流表，內阻約B．電流表，內阻約C．電壓表，內阻約D．電壓表，內阻約E．滑動變阻器F．電源電動勢3V，內阻不計G．開關一個，導線若干為了完成上述實驗，實驗中應選擇的儀器是______在如圖1所示的虛線框中畫出完成此實驗的電路圖補充完整將實物圖按電路圖用導線補充完整實驗描繪出的圖線如圖2所示，小燈泡的電阻隨電壓的升高而______變大、變??；小燈泡是______元件線性、非線性12．（12分）有一個小燈泡上標有“2V，1W”的字樣，現(xiàn)在要用伏安法描繪這個燈泡的I-U圖線，有下列器材供選用：A．電壓表（0～3V內阻約10kΩ）B．電壓表（0～15V內阻約20kΩ）C．電流表(0～0.3A，內阻約1Ω）D．電流表(0～0.6A，內阻約0.4Ω）E．滑動變阻器（5Ω，1A）F．滑動變阻器（500Ω，0.2A）G．電源（電動勢3V，內阻1Ω）(1)實驗中電壓表應選用_____________，電流表應選用_____________，為使實驗誤差盡量減小，要求電壓表從零開始變化且多取幾組數據，滑動變阻器應選用___________（用序號字母表示）(2)實驗中移動滑動變阻器滑片，得到了小燈泡的I-U圖象如圖所示，則可知小燈泡的電阻隨電壓增大而____________（填“增大”、“減小”或“不變”）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，在圓心為O、半徑R=5cm的豎直圓形區(qū)域內，有一個方向垂直于圓形區(qū)域向外的勻強磁場，豎直平行放置的金屬板連接在圖示電路中，電源電動勢E=220V、內阻r=5，定值電阻的阻值R1=16，滑動變阻器R2的最大阻值Rmax=199；兩金屬板上的小孔S1、S2與圓心O在垂直于極板的同一直線上，現(xiàn)有比荷的帶正電粒子由小孔S1進入電場加速后，從小孔S2射出，然后垂直進入磁場并從磁場中射出，滑動變阻器滑片P的位置不同，粒子在磁場中運動的時間也不同，當理想電壓表的示數U=100V時，粒子從圓形區(qū)域的最低點豎直向下穿出磁場，不計粒子重力和粒子在小孔S1處的初速度，取tan68.2°=2.5，求：(1)U=100V時，粒子從小孔S2穿出時的速度大小v0；(2)勻強磁場的磁感應強度大小B；(3)粒子在磁場中運動的最長時間t．(結果保留兩位有效數字)14．（16分）如圖所示，平行帶電金屬極板A、B間可看成勻強電場，場強E=1.2×102V/m，極板間距離d=5cm，電場中C和D點分別到A、B兩板的距離均為0.5cm，B板接地，求：（1）C和D兩點的電勢、兩點間電勢差各為多少？（2）將點電荷q=2×10-2C從C點勻速移到D點時，外力做多少功？15．（12分）如圖所示，線圈abcd的面積是0.05m2，共100匝，線圈電阻為1Ω，外接電阻R=9Ω，勻強磁場的磁感應強度為T，電路中電表為理想電表．當線圈以角速度為10πrad/s繞垂直磁場的軸勻速轉動時，求：（1）線圈轉動產生的電動勢的最大值；（2）電路中交流電流表的示數；（3）線圈從圖示位置轉過90°的過程中通過電阻R的電荷量。

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、A【解析】ABCD.分析小球1的受力情況，小球受到重力、庫侖力和桿的彈力作用，由于桿通過鉸鏈固定，則桿的彈力沿著桿向外，如圖所示：根據幾何關系可知，桿與豎直方向夾角為60°，則重力和庫侖力合成以后組成的矢量三角形為等邊三角形，兩球間距為L，庫侖力大小為，則小球帶正電，重力大小等于庫侖力，重力為，故A正確BCD錯誤。故選A。2、C【解析】根據內外之和等于電源的電動勢和歐姆定律，求出流過電源的電流．由歐姆定律求出燈泡的電流，由總電流與燈泡電流之差求出流過電動機的電流．電動機對外輸出的機械功率等于電動機的總功率與內部發(fā)熱功率之差【詳解】對定值電阻：，電動機與燈泡并聯(lián)，則電動機的電流I電＝I﹣I燈＝2A﹣0.5A＝1.5A，故A錯誤；電源的輸出電壓：U＝E﹣Ir，則有：I=2A，故B錯誤；電動機的輸入功率等于P＝UI電＝4×1.5＝6W，故C正確；根據能量轉化與守恒定律得，電動機的輸出功率P出＝UI電﹣I電2r＝6﹣2.25＝3.75W，故D錯誤．所以C正確，ABD錯誤【點睛】本題是含有電動機的問題，電動機正常工作時，其電路是非純電阻電路，歐姆定律不適用3、D【解析】原來斜面對物體的靜摩擦力方向可能沿斜面向上，也可能沿斜面向下，所以稍微最大水平力F，靜摩擦力可能增大，也可能減小，甚至可能大小不變（大小不變，方向改變）；F增大，則物體對斜面的壓力FN=mgcosθ+Fsinθ也增大，所以選項ABC錯誤，選項D正確4、D【解析】A、帶電粒子的軌跡向下彎曲,則帶電粒子所受的電場力沿電場線切線向下,則知帶電粒子帶正電,故A錯誤.B、從M到N，電場力做正功,動能增大,速度也增大,故帶電粒子在M點的速度小于在N點的速度.故B錯誤.C、電場線的疏密表示場強大小,由圖知粒子在M點的場強小于N點的場強,在M點的加速度小于N點的加速度.故C錯誤.D、電場力做正功,電勢能減小.所以D選項是正確的.故選D【點睛】帶電粒子的軌跡向下彎曲,則帶電粒子所受的電場力沿電場線切線向下,則知帶電粒子帶正電,由電場線的疏密可判斷場強的大小,再判斷電場力的大小.由帶電粒子的軌跡可判定電場力的方向,確定電場力做功情況,分析電勢能和動能的變化,再分析速度的變化.帶電粒子的動能和電勢能總和守恒.5、B【解析】加速度表征速度變化快慢，不能表征速度大小，所以速度很大時，加速度也可能為零，速度很小時，加速度也可能很大，速度變化快，加速度一定大，加速度變化不一定大，速度變化大，加速度不一定大。故選B。6、D【解析】元電荷是指最小的電荷量，是表示跟電子或質子所帶電量數值相等的電量，物體所帶的電量只能是元電荷的整數倍，元電荷不是電荷，不是指質子或者是電子；A．與分析不符，故A錯誤；B．與分析不符，故B錯誤；C．與分析不符，故C錯誤；D．與分析相符，故D正確；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、AB【解析】A：若磁場方向豎直向上，導體棒所受重力、安培力、支持力方向如圖甲，當時，導體棒可不受摩擦力B：若磁場方向水平向左，導體棒所受重力、安培力如圖乙，當時，導體棒可不受支持力、摩擦力C：若磁場方向向右，導體棒所受重力、安培力、支持力方向如圖丙，導體棒靜止，導體棒一定受沿導軌向上的摩擦力D：若磁場方向豎直向上，導體棒所受重力、安培力、支持力方向如圖丁，導體棒靜止，導體棒一定受沿導軌向上的摩擦力故摩擦力可能為零的是AB兩項8、BD【解析】當滑動變阻器的滑動端向右滑動，總電阻減小，根據閉合電路歐姆定律求出總電流，從而分析電壓表和電流的變化情況；電容器的電壓等于并聯(lián)電阻的電壓，根據電壓的變化和判斷電場力的變化，從而判斷油滴的運動情況【詳解】AB．當滑動變阻器的滑動端向右滑動，總電阻減小，根據閉合電路歐姆定律分析得出總電流增大，則電阻兩端的電壓增大，故A的示數增大，V的示數增大，故A錯誤，B正確；CD．電容器的電壓等于并聯(lián)電阻的電壓，根據分析電阻的電壓的增大，有和可知帶電液滴的電場力增大，故液滴將向上加速運動，故C錯誤，D正確所以BD正確，AC錯誤【點睛】本題采用程序法分析電路動態(tài)變化問題，按“部分整體部分”的思路進行分析，以及利用電容器的電壓等于并聯(lián)電阻的電壓分析電．容器的電場強度的變化9、ABC【解析】A．電流越強產生的磁場越強，則增大初級線圈電流可以增大線圈周圍的磁場，故A正確；B．由可知，在磁通量變化快慢不變的情況下，增大線圈匝數可以增大次級線圈的感應電動勢，故B正確；C．變壓器不會改變頻率和周期，故次級線圈中交變電壓周期等于初級線圈中電流的通斷周期，故C正確；D．通斷時間取決于鐵芯磁化和去磁的時間，與小錘質量無關，故D錯誤10、ABD【解析】A．A向右偏轉，磁場方向垂直紙面向外，根據左手定則知，A為正離子，B向左偏轉，根據左手定則知，B為負離子，A正確；B．離子在磁場中做圓周運動，由幾何關系可得（l為MN之間的距離）因為：，則A、B兩離子的半徑之比為，B正確；C．離子的速率（為軌跡所對圓心角），時間相同，半徑之比為，圓心角之比為3：2，則速率之比為，C錯誤；D．根據知，因為速度大小之比為，半徑之比為，則比荷之比為，D正確；故選ABD。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.BCEFG②.③.變大非線性【解析】（1）描繪標有“”的小燈泡的伏安特性曲線，需要：電源、開關、導線，燈泡額定電壓為3V，電壓表需要選擇C，燈泡額定電流為，電流表選擇B，故實驗器材需要：BCEFG（2）描繪燈泡伏安特性曲線時電壓與電流需要從零開始變化，滑動變阻器應采用分壓接法，電壓表內阻遠大于燈泡電阻，電流表應采用外接法，實驗電路圖如下左圖所示（3）根據電路圖連接實物電路圖，實物電路圖如下右圖所示（4）由圖示圖象可知，隨U增大I增大，電壓與電流的比值變大，燈泡電阻變大；燈泡的圖象是曲線，燈泡是非線性元件12、①.A；②.D；③.E；④.增大；【解析】（1）根據燈泡額定電壓選擇電壓表，根據燈泡額定電流選擇電流表，為了方便實驗操作，應選最大阻值較小的滑動變阻器（2）根據圖示圖象應用歐姆定律分析答題【詳解】（1）燈泡額定電壓是2V，電壓表應選擇A，燈泡額定電流，電流表應選擇D，為方便實驗操作，滑動變阻器應選擇E；（2）由圖所示圖象可知，隨電壓增大，燈泡電流增大，電壓與電流的比值增大，燈泡電阻增大；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、（1）8×103m/s（2）0.5T（3）1.5×10-5s【解析】（1）粒子在電場中加速，由動能定理即可求出穿出時的速度大小；（2）粒子在磁場中做圓周運動，根據幾何關系求出半徑，再根據牛頓第二定律即可求出磁感應強度；（3）根據閉合電路的歐姆定律、動能定理、牛頓第二定律和幾何關系即可求出