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      2025-2026学年辽宁省重点中学高二(上)期中物理试卷(含答案)

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      2025-2026学年辽宁省重点中学高二(上)期中物理试卷(含答案)

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      这是一份2025-2026学年辽宁省重点中学高二(上)期中物理试卷(含答案),共8页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.电源内部是内电路,其不可避免地存在内电阻,为简化分析,我们可以将电源看作一个没有电阻的理想电源与电阻的串联。结合这一模型,下列说法正确的是( )
      A. 当外电路断开时,内电压等于0
      B. 外电路的电势沿着电流方向升高
      C. 内电阻的电势沿着电流方向升高
      D. 电源通过非静电力做功,把电势能转化为其他形式的能
      2.电阻温度计是利用金属的电阻随温度变化的规律而制成的,可以测量很高的温度。在一定温度范围内,用铂做的电阻温度计阻值随温度均匀变化,则铂的电阻率ρ随摄氏温度t变化正确的是( )
      A. B.
      C. D.
      3.如图,一根粗细均匀的导线,两端加上恒定电压,自由电子定向移动的平均速率为v,若导线横截面积为S,单位体积内自由电子的总电荷量大小为q、电荷个数为n,电流大小为( )
      A. nqSvB. qSvC. nqvD. qv
      4.如图,半径为R的刚性圆形线框通过绝缘细线悬挂在弹簧测力计下端,通有abcda方向的电流,开始时a与匀强磁场边界AB相切,弹簧测力计的示数为F,现将线圈沿竖直方向缓慢上提,直到c点与AB相切,弹簧测力计(始终有示数)示数F的变化( )
      A. 一直变大
      B. 一直变小
      C. 先变大后变小
      D. 先变小后变大
      5.有四个电源,电动势均为1.5V,内阻分别为1Ω、2Ω、3Ω、4Ω,今要对R=3Ω的电阻供电,问选择内阻为多大的电源才能使电阻R的电功率最大( )
      A. 4ΩB. 3ΩC. 2ΩD. 1Ω
      6.如图所示,abcd−a′b′c′d′为正方体,两条足够长的通电直导线L1、L2分别沿ab和a′d′放置,电流大小相等,方向分别沿ab和a′d′方向。已知通电长直导线ab在正方体中心P产生的磁感应强度大小为B0,则中心P点处的磁感应强度大小为( )
      A. B0
      B. 2B0
      C. 3B0
      D. 2B0
      7.某新能源汽车,充满电后电池可输出50kW⋅h电能,常温下不开空调行驶,百公里电耗10kW⋅h,续航里程(充满电后能持续运行的最大距离)为500km。进入冬季后,受低温影响,实际可用电能减少20%,因行驶阻力增加和开启暖风等,百公里电耗变成16kW⋅h。下列说法正确的是( )
      A. 冬季不开暖风,电池充满电续航里程为500km
      B. 冬季不开暖风,电池充满电续航里程为400km
      C. 冬季开启暖风,电池充满电续航里程为300km
      D. 冬季开启暖风,电池充满电续航里程为250km
      8.如图,矩形区域MNPQ(含边界)存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B和水平向左的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从左下角N点以大小为v0的速度水平向右射入,最终从右上角Q点以竖直向上大小为 33v0的速度射出。不计粒子所受其他作用力,下列说法正确的是( )
      A. 电场力做功−12mv02
      B. 电场力做功−16mv02
      C. 矩形磁场的NP边长度为 3mv03qB
      D. 矩形磁场的NP边长度为mv0qB
      二、多选题:本大题共4小题,共16分。
      9.如图是一种磁浮列车运行时的截面图,悬浮原理可简化为,车载电磁铁通电后产生磁场,与轨道上的钢板相互作用,使列车脱离轨道悬浮。列车悬浮相同高度下,电磁铁对轨道的力F大小(仅为悬浮作用力)与铁芯线圈电流I的关系为F=kI2(k为比例常数)。假设满载时磁浮列车总的重力是空载时的2倍,若保持其他条件不变,下列说法正确的是( )
      A. 电磁铁对轨道的作用力为吸引力B. 电磁铁对轨道的作用力为排斥力
      C. 空载和满载时电流之比为1: 2D. 空载和满载时电流之比为1:2
      10.回旋加速器核心部分由两个中空的半圆形金属盒D1、D2和一个狭缝组成,两D形盒分别与高频交流电源的两极相连,狭缝间形成周期性变化的电场,确保粒子在每次通过狭缝时都能被加速,整个D形盒区域处于垂直于盒底的匀强磁场中,粒子在D形盒内仅受洛伦兹力作用。不考虑相对论效应及粒子重力,下列关于粒子在D1内所有运动轨迹的说法,正确的是( )
      A. 所有轨迹中粒子的速度大小都保持不变
      B. 后一次运动轨迹的半径一定大于前一次
      C. 任意两条轨迹对应的圆周运动周期均相等
      D. 任意两条轨迹对应的圆周运动的圆心位置均不同
      11.如图,某实验小组自制具有“×1”、“×10”两个倍率的欧姆表,主要用到以下器材,电动势E=1.5V,内阻r=1Ω的干电池一节(含电池盒),满偏电流Ig=10mA,内阻Rg=54Ω的小量程电流表一只,总阻值R1=200Ω的滑动变阻器一个,下列说法正确的( )
      A. 电阻R2的阻值应为5.4Ω
      B. 电阻R2的阻值应为6Ω
      C. 闭合开关后欧姆表为“×1”倍率
      D. 闭合开关后欧姆表为“×10”倍率
      12.在图甲所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合开关S,在滑动变阻器的滑动触头P向上滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生了变化。图乙中的三条图线分别表示了三个电压表示数随电流的变化情况,下列说法正确的是( )
      A. 滑动触头P向上滑动的过程中V1的示数增大
      B. 图线A表示的是电压表V1的示数随电流的变化情况
      C. 图线A和图线B纵截距的物理意义是电源的电动势E
      D. 图线B与图线C的交点纵坐标表示当R2=0时V2的示数
      三、实验题:本大题共2小题,共16分。
      13.在“测量某圆柱体新型材料电阻率”实验中,实验室提供的器材如下:
      A.电流表(0~100mA,内阻约5Ω)
      B.电流表(0~1A,内阻约0.5Ω)
      C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      D.滑动变阻器(0~5Ω)
      E.滑动变阻器(0~100Ω)
      F.滑动变阻器(0~1000Ω)
      G.电源(3V,内阻约1.0Ω)
      H.开关与导线若干
      I.刻度尺与游标卡尺
      (1)用刻度尺测出圆柱体长度为L。用游标卡尺测量圆柱体直径d,示数如图甲,则读数d=______mm。
      (2)已知圆柱体新型材料的阻值约为30Ω,为了更准确测量阻值、保证电压从零开始调节且电压随滑片移动近似均匀变化,则电流表选用______,滑动变阻器选用______(请填写所选器材前面的字母);
      (3)如图乙所示的实验器材已连接了部分导线,用笔画线代替导线完成剩余电路。
      14.某小组设计电路如图所示,先利用“分压半偏法”将电压表内阻测出,然后再利用“伏阻法”进行电源电动势和内阻的测量。操作步骤如下:
      (1)测量前将滑动变阻器R1的滑片P滑至______(填“最左端”或“最右端”),将单刀双掷开关S3接a,分别依次闭合开关S2和S1,调节R1使电压表满偏;
      (2)将S3接b,同时调节电阻箱R与R2,使电阻箱R的示数等于2倍R2的示数,并使电压表保持半偏,记录此时R2的示数为R0,则电压表内阻为RV=______;
      (3)再将S2和S3断开,滑动变阻器R1的滑片调至最右端,通过调节电阻箱R2获得多组U和R2的数据,描点作出1U−R2图像,图像斜率为测得为k,纵轴截距为b,通过计算即可得到电源电动势E=______和内阻r=______(用字母k、b、RV表示)。
      四、计算题:本大题共3小题,共36分。
      15.如图所示,水平面上固定两根平行导轨,间距为L,导轨内部空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m,长为3L,电阻为3R的均匀金属棒恰好垂直对称静置在导轨上,如图中实线①所示,电源电动势为E,内阻也为R,闭合开关,导体棒恰好静止不动。重力加速度为g,其他处电阻忽略不计,求:
      (1)金属棒所受安培力的大小;
      (2)当将金属棒与导轨间夹角为30°静置如图中虚线②所示,闭合开关瞬间导体棒的加速度大小。
      16.某如图所示的电路,电动势E=10V,内阻不计,定值电阻R1=6Ω、R2=5Ω、R3=5Ω,电容器的电容C=5×10−6F,电动机的额定电压U0=4V、内阻r=1Ω。闭合开关S1、S2,电动机恰好正常工作。求:
      (1)电路中的总电流是多少;
      (2)电动机的输出功率是多少;
      (3)只断开S2,从断开S2到电路重新稳定,流过定值电阻R1的电荷量是多少?
      17.如图,xOy平面内有两个匀强磁场,y轴左侧的磁场垂直纸面向外,磁感应强度大小为B1,y轴右侧的磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B2=kB1(k0)的粒子,从x轴上A点(−d,0)以速度v0沿y轴正方向射入磁场,恰好能垂直y轴击中其上D点(0,4d),若该粒子从O点以速度v0沿与x轴正方向成θ角射出,0≤θ≤60°,经过磁场偏转后能击中D点,不计粒子重力。
      (1)求k值大小;
      (2)求粒子由O运动到D的时间可能值;
      (3)若从x正半轴上M点以v0沿某方向发射该粒子,也恰好垂直y轴击中D点,求M距O点的距离。
      参考答案
      1.A
      2.C
      3.B
      4.D
      5.D
      6.A
      7.D
      8.C
      9.AC
      10.BCD
      11.BC
      12.BC

      A,D;
      如图

      14.最左端; R0; 1kRV;bk−RV
      15.金属棒所受安培力的大小等于BEL2R;
      闭合开关瞬间导体棒的加速度大小等于BEL6mR
      16.电路中的总电流是2A;
      电动机的输出功率是3W;
      从断开S2到电路重新稳定,流过定值电阻R1的电荷量是3×10−5C
      17.k值大小等于23;
      粒子由O运动到D的时间可能值等于53πd36v0或4πd3v0;
      M距O点的距离等于 2d

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