2025屆河南省新鄉(xiāng)市重點初中物理高二第一學期期末聯(lián)考試題含解析

2025屆河南省新鄉(xiāng)市重點初中物理高二第一學期期末聯(lián)考試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、兩個大小相同、可看成點電荷的金屬小球a和b，分別帶有等量異種電荷，被固定在絕緣水平面上，這時兩球間靜電力的大小為F.現用一個不帶電且與金屬小球a、b大小相同的絕緣金屬小球c先與a球接觸，再與b球接觸后移去，則a、b兩球間的靜電力大小變?yōu)椋ǎ〢. B.C. D.2、一只電爐的電阻絲和一臺電動機線圈電阻相同都為R．設通過它們的電流相同(電動機正常運轉)，則在相同的時間內（）A.電爐和電動機兩端電壓一定相等B.電爐產生的電熱一定小于電動機產生的電熱C.電動機輸出的功率一定大于電爐消耗的功率D.電動機消耗的功率一定大于電爐消耗的功率3、一個木箱在水平拉力F的作用下沿光滑水平地面滑動，有四位同學作出它的受力情況如圖所示，其中正確的是（）A.A B.BC.C D.D4、如圖所示，帶電粒子只在電場力作用下由A點運動到B點。圖中實線為電場線，虛線為粒子運動軌跡，由圖可知（）A.粒子帶負電B.從A運動到B，粒子動能增大C.從A運動到B，粒子速度和加速度均減小D.從A運動到B，粒子速度增大而加速度減小5、如圖所示，圓形區(qū)域內有一垂直紙面的勻強磁場，磁感應強度的大小為B1，P為磁場邊界上的一點．相同的帶正電荷粒子，以相同的速率從P點射入磁場區(qū)域，速度方向沿位于紙面內的各個方向．這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的某一段弧上，這段圓弧的弧長是圓周長的．若將磁感應強度的大小變?yōu)锽2，結果相應的弧長變?yōu)閳A周長的，不計粒子的重力和粒子間的相互影響，則等于A. B.C. D.6、如圖所示，兩等量異種電荷在同一水平線上，它們連線的中點為O，豎直面內的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平，圓心在O點，圓弧的半徑為R，C為圓弧上的一點，OC與豎直方向的夾角為37°，一電荷量為+q，質量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放，沿軌道滾動到最低點時速度v=，g為重力加速度，取無窮遠處電勢為零，則（）A.電場中B點的電勢為B.電場中A點的電勢為C.小球運動到B點時的動能為2mgRD.小球運動到C點時，其動能與電勢能的和為1.3mgR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、如圖所示的閉合電路中，兩只理想電壓表V1、V2從示數分別為U1和U2，理想電流表示數為I，在滑片P從b滑向a的過程中，V1、V2示數變化量的絕對值分別為△U1和△U2，電流表示數變化量的絕對值為△I，則以下正確的是（）A.U1和U2變小，I變大B.△U1>△U2C.變小，不變D.變小，不變8、下列說法正確的是（）A.當兩分子處于平衡位置時，分子之間作用力為零，兩分子之間既不存在引力，也不存在斥力B.不能用氣體摩爾體積和阿伏加德羅常數估算氣體分子的體積C.用油膜法估測分子大小時，可把油膜厚度看作分子的半徑D.任何物質只要它們的溫度相同，它們分子的平均動能就一定相同9、在光滑水平面上有一個質量為m=1kg的小球，小球的一端與水平輕彈簧連接，另一端與不可伸長的輕繩相連，輕繩與豎直方向成θ=45°角，如圖所示．小球處于靜止狀態(tài)，且水平面對小球的彈力恰好為零，取g=10m/s2，則（）A.此時彈簧的彈力為10NB.剪斷彈簧瞬間，小球加速度的大小為10m/s2C.剪斷細繩的瞬間，小球受到的合力水平向左D.剪斷細繩的瞬間，小球加速度的大小為10m/s210、如圖所示，在光滑絕緣水平面上的P點正上方O點固定了一電荷量為＋Q的正點電荷，在水平面上的N點，由靜止釋放一質量為m、電荷量為－q的負檢驗電荷，該檢驗電荷經過P點時速度為v，圖中θ＝，規(guī)定電場中P點的電勢為零，則在＋Q形成的電場中（）A.P點電場強度大小是N點的4倍B.N點電勢高于P點電勢C.檢驗電荷在N點具有的電勢能為D.N點電勢三、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）在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗時，所使用的電流表內阻約為幾歐姆，電壓表的內阻約為十幾千歐．根據實驗所測8組數據，在如圖所示I-U坐標系中，通過描點連線得到了小燈泡的伏安特性曲線.①請根據你的判斷在虛線框中畫出實驗電路圖______.②根據圖甲可確定小燈泡功率P與U2和I2的關系圖象，其中正確的是（）12．（12分）假設地球為一球體，地球繞地軸自轉時，在其表面上有A、B兩物體，θ1和θ2為已知，A、B兩物體的角速度之比為ωA：ωB＝_____，線速度之比vA：vB＝_____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，水平放置的平行金屬導軌相距L=0.50m,左端接一電阻R＝0.20Ω，磁感應強度B＝0.40T的勻強磁場方向垂直于導軌平面,導體棒ab垂直放在導軌上，并能無摩擦地沿導軌滑動，導軌和導體棒的電阻不計，當ab以v=4.0m/s的速度水平向右勻速滑動時,求:(1).ab棒中感應電動勢的大小?(2).回路中感應電流的大小?(3).維持ab棒作勻速運動的水平外力F的大小及方向?14．（16分）如圖,一個水平放置的導體框架,寬度L=1.50m,接有電阻R=0.20Ω,設勻強磁場和框架平面垂直,磁感應強度B=0.40T,方向如圖.今有一導體棒ab跨放在框架上,并能無摩擦地沿框滑動,框架及導體ab電阻均不計,當ab以v=4.0m/s的速度向右勻速滑動時，試求：(1)導體ab上的感應電動勢的大小(2)回路上感應電流的大小15．（12分）如圖所示，AB邊的右側有方向垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度大小為B．一個帶負電的粒子（重力不計）質量為m，電荷量為，速度與AB成，從A點射入勻強磁場中，從B點射出求：（1）畫出帶電粒子在磁場中運動的軌跡及求出軌道半徑？（2）AB間的距離？（3）粒子在磁場中運動的時間？

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】設a球與b球的電荷量大小均為q，距離為r，則a和b之間的庫侖引力為：，假設a球帶正電，當不帶電的小球c與a球接觸后，a、c兩球平分電荷，每球帶電持量為，當再把c球與b球接觸后，兩球的電荷先中和，再平分，每球所帶電荷量為，由于r不變，則a、b兩球之間的相互作用力的大小為：，故D正確，ABC錯誤。2、D【解析】對于電爐電路和電動機電路，焦耳定律都適用，歐姆定律適用于電爐，不適用于電動機；根據歐姆定律研究電爐兩端的電壓；電動機兩端的電壓大于電流與電阻的乘積【詳解】設電流為I，則電爐兩端電壓U爐=Ir，電動機兩端電壓U機＞Ir，所以U機＞U爐．即電動機兩端電壓大于電爐兩端電壓，故A錯誤．電爐電路和電動機電路焦耳定律都適用．根據焦耳定律Q=I2rt，得，電爐和電動機的電阻相同，電流相同，則在相同的時間內電爐和電動機產生的電熱相等．故B錯誤．電動機消耗的電能一部分轉化為內能，另一部分轉化為機械能，電爐消耗的電能全部轉化為內能，而相等時間內它們產生的熱量相等，則在相同的時間內，電動機消耗的電能大于電爐消耗的電能，電動機消耗的功率大于電爐消耗的功率．故D正確．電動機輸出的功率IU機-I2r與電爐消耗的功率I2r無法比較，選項C錯誤；故選D【點睛】明確電動機工作時電功只能用W=UIt求，電熱只能用焦耳定律求；電爐工作時，電熱等于電功，W=UIt=I2rt3、A【解析】物塊豎直方向受重力、地面的支持力；水平方向受拉力F，因水平面光滑，故無摩擦力，A對4、B【解析】A．由電場力方向應指向軌跡的內側得知，粒子所受電場力方向大致斜向右上方，即粒子受力的方向與電場線的方向一致，所以粒子帶正電荷，故A錯誤；BCD．A點處的電場線較疏，而B點處電場線較密，則A點處的電場強度較小，粒子所受的電場力也較小，粒子的加速度也小，從A運動到B，粒子所受電場力方向與運動方向的夾角小于，電場力對粒子做正功，其電勢能減小，動能增大，故B正確，CD錯誤。故選B。5、C【解析】設圓的半徑為r;（1）磁感應強度為B1時，從P點射入的粒子與磁場邊界的最遠交點為M，最遠的點是軌跡上直徑與磁場邊界的交點，，如圖所示；所以粒子做圓周運動的半徑R為：磁感應強度為B2時，從P點射入的粒子與磁場邊界的最遠交點為N，最遠的點是軌跡上直徑與磁場邊界圓的交點，,如圖所示；所以粒子做圓周運動的半徑為：;帶電粒子做圓周運動的半徑為，由于v，m，q相等，則得：，故選C考點：帶電粒子扎起勻強磁場中得運動【名師點睛】此題是帶電粒子在磁場中得運動問題；解題時關鍵是分析粒子做圓周運動臨界圓狀態(tài)，結合幾何關系找到粒子做圓周運動的半徑，然后結合半徑表達式求解磁感應強度的關系6、D【解析】圖中過O點的虛線是一條等勢線，一直延伸到無窮遠，O點的電勢為零．小球從A運動到最低點的過程，由動能定理求出AO兩點間的電勢差，從而得到A點的電勢．由對稱性求B點的電勢．小球從最低點到B的過程，由能量守恒定律求小球運動到B點時的動能，并求得總能量【詳解】取無窮遠處電勢為0，則最低點處電勢為0．小球從A點運動到最低點過程中，由動能定理可得：mgR+qUAO＝mv2；解得；而UAO=φA-0；解得：φA＝，故A錯誤；由對稱性可知：UAO=UOB，即為：φA-0=0-φB；故有：φB＝?，故A錯誤；小球從A點運動到B點過程中，由動能定理得：Ek=qUAB=mgR，故C錯誤；小球在最低點處動能和電勢能的總和為：E1＝mv2+0＝mgR；由最低點運動到C點過程，動能、電勢能、重力勢能的總量守恒，而重力勢能增加量為：△Ep=mgR（1-cos37°）=0.2mgR；故動能、電勢能的綜合減少了0.2mgR，所以小球在C點的動能和電勢能的總和為：E2=E1-0.2mgR=1.3mgR，故D正確；故選D【點睛】解決本題的關鍵是要知道等量異種電荷連線的中垂線是一條等勢線，其電勢與無窮遠處相同．在知道運用動能定理是求電勢差常用的方法二、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、BC【解析】路結構，在滑片P從b滑向a的過程中，滑動變阻器的阻值減小，總電阻減小，根據閉合電路歐姆定律可知，干路電流增大，則電流表示數I變大，流過電阻R的電流增大，則兩端電壓增大，故電壓表V2的示數U2變大，電路的內電壓增大，路端電壓減小，滑動變阻器兩端的電壓減小，故電壓表V1的示數U1變小，故A錯誤；B．根據歐姆定律可知，將定值電阻R看作內阻，根據閉合電路歐姆定律可知其中r為電源內阻，分析可知，△U1>△U2，故B正確；CD．根據以上分析可知，在滑片P從b滑向a的過程中，滑動變阻器的阻值減小，變小，不變，不變，不變，故C正確，D錯誤。故選：BC。8、BD【解析】A．當兩分子處于平衡位置時，分子之間作用力為零，兩分子之間的引力等于斥力，選項A錯誤；B．用氣體的摩爾體積除以阿伏加德羅常數求得的是氣體分子運動占據的空間的體積，不是氣體分子的體積，選項B正確；C．用油膜法估測分子大小時，可認為分子單層排列，可把油膜厚度看作分子的直徑，選項C錯誤；D．溫度是分子平均動能的標志，則任何物質只要它們的溫度相同，它們分子的平均動能就一定相同，選項D正確；故選BD。9、CD【解析】考查彈力的突變和牛頓第二定律?！驹斀狻緼．對小球受力分析：彈簧彈力：A錯誤；B．剪斷彈簧的瞬間，彈簧彈力突變?yōu)?，繩的拉力也突變?yōu)?，水平面對物體有向上的支持力，與重力平衡，合力等于0，加速度為0，B錯誤；C．剪斷細繩的瞬間，繩的拉力突變?yōu)?，物體有往下掉的趨勢，水平面對物體有向上的支持力，與重力等大反向，此時物體的合外力為彈簧彈力，水平向左，C正確；D．由牛頓第二定律：解得加速度，D正確。故選CD。10、AD【解析】A．P點電場強度大小是，N點電場強度大小是，由于，所以P點電場強度大小是N點的4倍，故A正確；B．根據順著電場線方向電勢降低，由于N點離正點電荷更遠，所以N點電勢低于P點電勢，故B錯誤；CD．根據動能定理得：檢驗電荷由N到P的過程由題，P點的電勢為零，即φP=0，解得，N點的電勢檢驗電荷在N點具有的電勢能為故C錯誤，D正確三、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、①.②.D【解析】①分析題目要求及原理，可得出實驗電路圖；②由功率公式可得出功率與電流及電壓的關系，結合數學知識進行分析，即可得出正確結論.【詳解】①由題意可知，本實驗應采用滑動變阻器分壓接法，同時由于燈泡內阻較小，故電流表使用外接法，故電路圖如下圖所示；②由于燈泡的電阻隨溫度的增加，由功率公式可得，故在P-I2圖象中，圖象的斜率表示電阻，故斜率變大，故C錯誤，D正確；而在P-U2圖象中，圖象的斜率表示電阻的倒數，故圖象中斜率應越來越小，故A，B均錯誤；故選D.【點睛】電學實驗中要明確分壓接法的應用條件；并注意在實驗中應用所學過的物理規(guī)律．注意學會從數學函數的角度分析物理圖象問題.12、①.1：1②.sinθ1：cosθ2【解析】（1）A．B兩物體跟著地球轉動時，在相同的時間內轉動的角度相等，故角速度相同，ωA：ωB＝1：1；（2）令地球的半徑為R，A物體做圓周運動的半徑為RA＝R?sinθ1，B物體做圓周運動的半徑為RB＝R?cosθ2，又因為線速度v＝r?ω，所以線速度之比為vA：vB＝sin