2025屆湖南省衡陽市衡陽縣第三中學(xué)高二物理第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)檢測試題含解析

2025屆湖南省衡陽市衡陽縣第三中學(xué)高二物理第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)檢測試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚，將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。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(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)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(zhǔn)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、如圖所示的U一I圖像中，直線a表示某電源路端電壓與電流的關(guān)系，直線b為某一電阻R的伏安特性曲線。用該電源直接與電阻R連接成閉合電路，由圖像可知A．R的阻值為0.5Ω B．電源電動勢為4.0V，內(nèi)阻為0.5ΩC．電源的短路電流為1.0A D．電源內(nèi)部消耗功率為2.0W2、已知無限長直線電流周圍空間的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可表示為B=KI/d(其中K為比例系數(shù),I為電流強(qiáng)度,d為空間位置到直線電流的距離)。如圖，無限長直線電流相距為d，紙面內(nèi)有一點P，且與兩根電流的距離均為d，則P點的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為（）A．kdI12+I3、基于人的指紋具有終身不變性和唯一性的特點，發(fā)明了指紋識別技術(shù)．目前許多國產(chǎn)手機(jī)都有指紋解鎖功能，常用的指紋識別傳感器是電容式傳感器，如圖所示．指紋的凸起部分叫“嵴”，凹下部分叫“峪”．傳感器上有大量面積相同的小極板，當(dāng)手指貼在傳感器上時，這些小極板和正對的皮膚表面部分形成大量的小電容器，這樣在嵴處和峪處形成的電容器的電容大小不同．此時傳感器給所有的電容器充電后達(dá)到某一電壓值，然后電容器放電，電容值小的電容器放電較快，根據(jù)放電快慢的不同，就可以探測到嵴和峪的位置，從而形成指紋圖象數(shù)據(jù)．根據(jù)文中信息，下列說法正確的是()A．在峪處形成的電容器電容較大B．在峪處形成的電容器放電較慢C．充電后在嵴處形成的電容器的電荷量大D．潮濕的手指頭對指紋識別絕對沒有影響4、如圖所示，線圈兩端與電阻和電容器相連構(gòu)成閉合回路，在線圈上方有一豎直放置的條形磁鐵，磁鐵的S及朝下．在將磁鐵的S極插入線圈的過程中（）A．通過電阻的感應(yīng)電流的方向由b到a，線圈與磁鐵相互排斥B．通過電阻的感應(yīng)電流的方向由b到a，線圈與磁鐵相互吸引C．通過電阻的感應(yīng)電流的方向由a到b，線圈與磁鐵相互排斥D．電容器的A極板帶正電5、質(zhì)量為m1、m2的小球分別帶同種電荷q1和q2，它們用等長的細(xì)線吊在同一點O，由于靜電斥力的作用，使m1球靠在豎直光滑墻上，m1球的拉線l1呈豎直方向，使m2球的拉線l2與豎直方向成θ角，m1、m2均處于靜止，如圖所示．由于某種原因，m2球的帶電量q2逐漸減少，于是兩球拉線之間夾角θ也逐漸小直到零．在θ角逐漸減小的過程中，關(guān)于l1、l2中的張力FT1、FT2的變化是()A．FT1不變，F(xiàn)T2不變B．FT1不變，F(xiàn)T2變小C．FT1變小，F(xiàn)T2變小D．FT1變小，F(xiàn)T2不變6、沿水平方向飛行的手榴彈，它的速度是20m/s，此時在空中爆炸，分裂成1kg和0.5kg的兩塊，其中0.5kg的那塊以40m/s的速率沿原來速度相反的方向運動，此時另一塊的速率為A．10m/sB．30m/sC．50m/sD．70m/s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、如圖所示電路，電源內(nèi)阻不可忽略．在滑動變阻器滑片由a滑向b的過程中，下列說法中正確的是A．電流表示數(shù)增大B．小燈泡L亮度增加C．電源內(nèi)電阻消耗功率減小D．電源輸出功率一定增加8、電荷量不等的兩點電荷固定在x軸上坐標(biāo)為－3L和3L的兩點，其中坐標(biāo)為3L處電荷帶正電，電荷量為Q.兩點電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖所示，其中x＝L處電勢最低，x軸上M、N兩點的坐標(biāo)分別為－2L和2L，則下列判斷正確的是()A．兩點電荷一定為異種電荷 B．原點O處場強(qiáng)大小為C．負(fù)檢驗電荷在原點O處受到向左的電場力 D．負(fù)檢驗電荷由M點運動到N點的過程，電勢能先減小后增大9、如圖所示電路中，三只燈泡原來都發(fā)光，當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向左移動時(三只燈泡仍都發(fā)光)，下面判斷正A．L1和L3變亮，L2變暗 B．LI變暗，L2變亮，L3亮度不變C．L1中電流變化值小于L3中電流變化值 D．Ll上電壓變化值小于L2上的電壓變化值10、在靜電場中，下列說法正確的是（）A．沿著電場線方向，電勢一定越來越低B．電場強(qiáng)度為零的點，電勢不一定為零C．電場強(qiáng)度相同的區(qū)域，電勢也一定相同D．電勢相同的區(qū)域，電場強(qiáng)度也相同三、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《描繪小燈泡伏安特性曲線》實驗中選擇“3V0.5A”的小燈泡作為研究對象，現(xiàn)備有以下器材:A．電流表(量程0～0.6A，內(nèi)阻1Ω)B．電流表(量程0～3A，內(nèi)阻1Ω)C．電壓表(量程0～15V，內(nèi)阻約10kΩ)D．電壓表(0～3v，內(nèi)阻約2kΩ)E.滑動變阻器(阻值0~100Ω)F.滑動變阻器(阻值0-10Ω)G.電源E=6VH.開關(guān)I，導(dǎo)線若干（1）在本實驗中，電流表應(yīng)選用______，電壓表應(yīng)選用______，滑動變阻器應(yīng)選用______；(填入器材序號)（2）滑動變阻器應(yīng)采用______(填“分壓”或“限流”)接法，電流表應(yīng)采用______(填“內(nèi)”、“外”)接法；（3）設(shè)實驗中，電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示，圖示中I=______A，U=______V.12．（12分）在《描繪小燈泡伏安特性曲線》實驗中選擇“3V，0.5A”的小燈泡作為研究對象，備有下列器材：A．電流表（量程0?0.6A，內(nèi)阻1Ω）B．電流表（量程0?3A，內(nèi)阻1Ω）C．電壓表（量程0?15V，內(nèi)阻約l0kΩ）D．電壓表（0?3v，內(nèi)阻約2kΩ）E．滑動變阻器（阻值0?100Ω）F．滑動變阻器（阻值0?10Ω）G．電源E＝6VH．開關(guān)I．導(dǎo)線若干(1)為了測量準(zhǔn)確，實驗中應(yīng)選用電流表_____，電壓表____，滑動變阻器______．（填序號）(2)在本實驗中，滑動變阻器應(yīng)采用____（填“分壓”或“限流”）接法，電流表應(yīng)采用___（填“內(nèi)”或“外”）接法，如果用實驗所測數(shù)據(jù)來求小燈泡電阻，則測量結(jié)果比真實數(shù)值要_____（選填“大”或“小”）。(3)畫出電路圖（________）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，水平放置的平行板電容器與某一電源相連，它的極板長L＝0.4m，兩板間距離d＝4×10－3m，有一束由相同帶電微粒組成的粒子流，以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入，開關(guān)S閉合前，兩板不帶電，由于重力作用微粒能落到下極板的正中央，已知微粒質(zhì)量為m＝4×10－5kg，電荷量q＝＋1×10－8C，g＝10m/s1．求：（1）微粒入射速度v0為多少？（1）為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場，所加的電壓U應(yīng)取什么范圍？14．（16分）如圖所示，一質(zhì)量為m、電荷量為q（q>0）的例子在勻強(qiáng)電場中運動，A、B為其運動軌跡上的兩點．已知該粒子在A點的速度大小為v0，方向與電場方向的夾角為60°；它運動到B點時速度方向與電場方向的夾角為30°．不計重力．求A、B兩點間的電勢差．15．（12分）一臺國產(chǎn)XQB30－13型全自動洗衣機(jī)說明書中所列的主要技術(shù)數(shù)據(jù)如下表．試根據(jù)表中提供的數(shù)據(jù)計算：(1)這臺洗衣機(jī)在額定電壓下洗衣或脫水時，通過洗衣機(jī)的電流是多大？（結(jié)果保留3位有效數(shù)字）(2)如洗衣、脫水的累計時間為40min，則洗衣機(jī)耗電多少度？（結(jié)果保留2位有效數(shù)字）

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．R的U-I圖線的斜率大小等于R的阻值，則故A錯誤；B．根據(jù)閉合電路歐姆定：U=E-Ir，當(dāng)I=0時，U=E，可讀出電源的電動勢E=4.0V，內(nèi)阻等于圖線a的斜率大小，則故B錯誤；C．當(dāng)路端電壓為0時的電流即為短路電流，由圖可知，電源的短路電流為2.0A，故C錯誤；D．電源內(nèi)部消耗功率為故D正確。故選D。2、A【解析】

I1在P點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度為：B1I2在P點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度為：B2由平行四邊形定則可知：P點的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=B故應(yīng)選：A。【點睛】本題是一道信息給予題，認(rèn)真審題，知道磁感應(yīng)強(qiáng)度的計算公式、熟練應(yīng)用安培定則、磁場的疊加原理即可正確解題。3、C【解析】

根據(jù)電容的決定式分析d改變時電容的變化以及電荷量的多少；根據(jù)電荷量的多少分析放電時間長短．【詳解】A．根據(jù)電容的計算公式可得，極板與指紋峪(凹下部分)距離d大，構(gòu)成的電容器電容小，故A錯誤；BC．傳感器給所有的電容器充電后達(dá)到某一電壓值，然后電容器放電，所以所有的電容器電壓一定，根據(jù)可知，極板與指紋溝(凹的部分，d大，電容小)構(gòu)成的電容器充上的電荷較少，所以在峪處形成的電容器放電過程中放電時間短，放電快；反之，在嵴處形成的電容器電容大，電荷量大，放電時間長，故C正確，B錯誤；D．濕的手與傳感器之間有水填充，改變了原來匹配成平行板電容器的電容，所以會影響指紋解鎖，故D錯誤．4、A【解析】試題分析：當(dāng)磁鐵向下運動時，穿過線圈的磁通量變大，原磁場方向向上，所以感應(yīng)磁場方向向下，根據(jù)右手螺旋定則判斷感應(yīng)電流的方向；根據(jù)楞次定律“來拒去留”可判斷磁鐵與線圈的相互作用．當(dāng)磁鐵向下運動時，穿過線圈的磁通量變大，原磁場方向向上，所以感應(yīng)磁場方向向下，根據(jù)右手螺旋定則，拇指表示感應(yīng)磁場的方向，四指彎曲的方向表示感應(yīng)電流的方向，即通過電阻的電流方向為b→a．根據(jù)楞次定律“來拒去留”可判斷線圈對磁鐵的作用是阻礙作用，故磁鐵與線圈相互排斥．綜上所述：線圈中感應(yīng)電流的方向為電阻的電流方向為b→a，磁鐵與線圈相互排斥，故B正確．視頻5、D【解析】

小球B的受力情況如圖所示，重力m2g、懸線張力FT、庫侖斥力F，這三個力的合力為1．因此這三個力構(gòu)成封閉的力的三角形，且正好與幾何三角形OAB相似，有：因為OA＝OB，所以FT2＝m2g．即FT2與θ無關(guān)，由于庫侖力的減小，導(dǎo)致B球受到A球的庫侖力大小減小，且方向趨于水平，則有FT1變?。虼薉正確，ABC錯誤．故選D．【點睛】本題從小球的受力分析出發(fā)尋求正確的答案，采用三角形相似法處理，比較簡單，也可以運用函數(shù)法研究．6、C【解析】以原來方向為正方向，爆炸問題動量守恒，可求出另一塊的速率為50m/s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、AC【解析】A、滑片向b端移動時滑動變阻器接入電阻增大；則電路中總電流減??；由E=U+Ir可知，路端電壓增大；則流過R的電流增大；故電流表示數(shù)增大；故A正確；B、因總電流減小，而流過R的電流增大；由并聯(lián)電路的分流規(guī)律可知，流過燈泡的電流減??；故燈泡亮度減??；故B錯誤；C、因電流減小，則由功率公式可知，是源內(nèi)部消耗的功率減小；故C正確；D、當(dāng)電源內(nèi)外電阻相等時，電源的輸出功率最大；本題無法得出內(nèi)外電阻的大小關(guān)系；故無法確定功率的變化；故D錯誤；故選AC．【點睛】本題考查閉合電路歐姆定律及功率公式，在解題時要注意明確電源的輸出功率的極值問題的應(yīng)用；注意電源的總功率隨外電阻的變化而變化，防止錯選D．8、BC【解析】

由題中“兩點電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖所示”可知，本題考查兩點電荷之間電勢變化、電場和電場力變化，根據(jù)點電荷電場規(guī)律、電場線分布規(guī)律和電勢變化可分析本題?！驹斀狻緼．正電荷周圍的電勢為正，負(fù)電荷周圍的電勢為負(fù)，因此由圖可知，兩點電荷均為正電荷，故A錯誤；BC．在x＝L處電勢最低，此處圖線的斜率為0，即該點的合場強(qiáng)為0，得，故原點出的場強(qiáng)大小為方向向右，負(fù)檢驗電荷在原點O處受到的電場力向左，故BC正確；D．由M點到N點電勢先減小后增大，所以負(fù)檢驗電荷由M點運動到N點的過程，電勢能先增大后減小，故D錯誤。9、ACD【解析】AB．滑動變阻器與L3串聯(lián)，與另外一盞燈L2并聯(lián)，滑動變阻器滑片向左移動，接入電路的阻值變小，根據(jù)串反并同，可知L1和L3變亮，L2變暗，選項A正確；B錯誤；C．L1中的電流是干路電流，根據(jù)前面分析可知總電流增大，并聯(lián)部分分壓變小，，選項C正確；D．根據(jù)閉合電路歐姆定律可知：，選項D正確；故選：ACD．點睛：由圖可知L3與R串聯(lián)后與L2并聯(lián)，再與R0、L1串聯(lián)；由滑片的移動方向可知滑動變阻器接入電阻的變化，則可知總電阻的變化；由閉合電路的歐姆定律可知電路中電流的變化，即可知L1亮度的變化；將R0、L1作為內(nèi)電阻處理，由U=E-Ir可知并聯(lián)部分電壓的變化，由歐姆定律可得出兩燈亮度的變化；因兩燈電阻均為定值，則可由歐姆定律得出電壓變化值的大小關(guān)系．10、AB【解析】

A．沿著電場線方向，電勢逐漸降低，所以電勢一定越來越低。故A正確。B．電場強(qiáng)度為零的點，電勢不一定為零，如等量同種電荷的中點的電場強(qiáng)度為零，但是電勢不為零。故B正確。C．電場線的疏密表示電場強(qiáng)度的大小，但是沿著電場線的方向電勢是降低的，比如勻強(qiáng)電場中，電場強(qiáng)度處處相同的區(qū)域內(nèi)，但是電勢沿著電場線的方向電勢是降低的。故C錯誤。D．電勢相同的區(qū)域，電場強(qiáng)度不一定相同。故D錯誤。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、ADF分壓式外0.482.20【解析】(1)“3V0.5A”的小燈泡，則電流表應(yīng)選用A(量程0～0.6A，內(nèi)阻1Ω)，電壓表應(yīng)選用D(0～3v，內(nèi)阻約2kΩ)；描繪小燈泡伏安特性曲線，滑動變阻器選用F(阻值0-10Ω)(2)描繪小燈泡伏安特性曲線，滑動變阻器應(yīng)采用分壓式接法；小燈泡正常工作時的電阻比電壓表電阻小的多，則電流表應(yīng)采用外接法．(3)電流表、電壓表的某組示數(shù)如圖所示，圖示中I=0.48A，U=2.20V點睛：器材分度值是一個單位的，估計到分度值的下一位；器材分度值是2或5個單位的，估計到分度值的同一位．12、ADF分壓外小見解析所示【解析】

(1)[1]燈泡額定電流為0.5A，電流表應(yīng)選擇A；[2]燈泡額定電壓為3V，電壓表應(yīng)選擇D；[3]為方便實驗操作，滑動變阻器應(yīng)選擇F；(2)[4]描繪燈泡伏安特性曲線電壓與電流應(yīng)從零開始變化，滑動變阻器應(yīng)采用分壓接法；[5]由題意可知，電壓表內(nèi)阻遠(yuǎn)大于燈泡電阻，電流表應(yīng)采用外接法；[6]電流表采用外接法，由于電壓表的分流作用，電流