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      河北省邯郸市四校联考2025-2026学年高一下学期6月阶段检测物理试题

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      河北省邯郸市四校联考2025-2026学年高一下学期6月阶段检测物理试题

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      这是一份河北省邯郸市四校联考2025-2026学年高一下学期6月阶段检测物理试题试卷主要包含了7 V,5 104,0/19等内容,欢迎下载使用。
      单选题
      如图所示为某款车载吸尘器,其额定功率为 36W,给它加 0.6V 的电压时,电机不动,通过它的电流为
      0.6 A,给它加 12V 的电压时正常工作,吸尘器的直流电机线圈的电阻恒定,则()
      A.直流电机线圈电阻为 2 ΩB.吸尘器的额定电流为 12 A
      C.吸尘器正常工作时的发热功率为 9 W D.吸尘器正常工作时的机械功率为 36 W
      如图所示为长为 a、宽为 b、高为 c 的金属导体,该导体的电阻率为ρ。当只在 A、B 两点间加上大小为
      U0 的电压时,导体内电流为 I1 、自由电子定向移动的平均速率记为v1 ;当只在 C、D 两点间加上大小为U0
      的电压时,导体内电流为 I2 、自由电子做定向移动的平均速率为v2 。则下列说法正确的是()
      v1 : v2  b : a
      v1 : v2  a : b
      I1 : I2  a : c
      I1 : I2  c : a
      如图所示为某电子显示设备中电场的电场线,一个带电粒子仅在电场力作用下从 A 点运动到 B 点,轨迹如图中虚线所示,则下列说法正确的是()
      粒子带正电
      粒子在 A 点电势能比在 B 点电势能小
      粒子在 A 点速度比在 B 点速度小
      粒子从 A 点运动到 B 点,加速度一直增大
      某同学练习使用多用电表,用多用电表测电路中某定值电阻阻值时,断开电路,用多用电表欧姆挡
      “ 10 ”挡测该电阻的阻值,示数如图所示;用多用电表测量电路闭合时通过该定值电阻电流时,先断开电路,将多用电表的选择开关拨到直流电流 100 mA 挡,将多用电表与被测电阻串联,再闭合电路,结果示数仍如 图所示,则下列说法正确的是()
      若用“ 1 ”挡测该电阻,指针偏转的角度会变大 B.测电阻时,电表中的电流从红表笔流出 C.测得通过定值电阻的电流为 44 mA
      D.电路闭合后,加在被测电阻两端的电压约为 7.7 V
      一带正电的粒子只在电场力作用下沿 x 轴运动,其电势能 Ep 随位移 x 变化的关系如图所示,如果电场是由固定在 x 轴上两点的点电荷Q1、Q2 共同产生的,在 x 轴上有等间距的a、b、c、d 四点,下列说法正确的是
      ()
      Q1 和Q2 一定带有同种电荷
      b 和d 处的电场强度相同
      从a 到c ,带电粒子的加速度一直增大
      从a 到c ,带电粒子的速度一直减小
      为了打击酒驾醉驾行为,保障交通安全,交警常用酒精浓度检测仪对驾驶员进行酒精测试。图甲是某型号酒精测试仪,其工作原理如图乙所示,R 为气敏电阻,其阻值随酒精气体浓度的增大而减小。电源的电动
      势为 E、内阻为 r,电路中的电表均为理想电表, R0 为定值电阻且 R0  r 。酒驾驾驶员对着测试仪吹气过程
      中,下列说法正确的是()
      驾驶员饮酒量越多,电源的输出功率一定越小 B.驾驶员饮酒量越多,气敏电阻 R 消耗的功率一定越小 C.驾驶员饮酒越多,电压表和电流表的示数越小 D.电压表示数变化量与电流表示数变化量的绝对值之比不变
      如图所示,竖直平面内存在水平方向的匀强电场,带电粒子沿虚线由 A 点向 B 点做直线运动,当粒子运 动到 B 点时速度恰好为零。已知粒子质量为 m,电荷量为q ,虚线 AB 长度为 L,与水平方向的夹角为θ,重力加速度为 g,则下列说法正确的是()
      粒子将在 A、B 两点间做往复运动
      仅增加粒子的质量,粒子仍能在电场中做直线运动
      mg
      电场强度的大小为 q tanθ
      粒子在 A 点速度的大小为 2gL sinθ
      多选题
      极板水平的平行板电容器和一个滑动变阻器、两个可变电阻及电源连接成如图所示的电路。闭合电键,质量为m 的带电油滴在两极板之间静止悬浮。为了使油滴下降,可采用的办法是()
      增大可变电阻 R2 的阻值
      滑动变阻器 R1的滑片P 向左滑
      增大可变电阻 R3的阻值
      增大平行板电容器C 的极板间距
      如图所示,直角三角形 ABC 处在匀强电场中,电场线与三角形平面平行, A  37 , B  90 , BC 边长为 6cm,已知φA  3V ,φC  2V ,将一个点电荷从 A 点移到 B 点,克服电场力做功为W1 ,再将该电荷从
      B 点移到C 点,克服电场力做功为W2 ,且W1 : W2  16 : 9 , sin 37  0.6, cs 37  0.8 ,则下列说法正确的是
      ()
      点电荷带负电
      B 点电势为 0.2V
      电场强度一定沿 AC 方向
      电场强度大小为500V/m
      如图所示,矩形 AEFP 区域存在竖直向上的匀强电场,竖直线 AE 上的 A、B、C、D、E 相邻两点的间 距均为 1.5cm,水平线 AP 上的 A、M 、N、O、P 相邻两点的间距均为 3cm 。一电子沿某一方向通过 AE 边进入电场时的动能 Ek0  24eV ,经过矩形内M 点正上方时的动能 Ek1  6eV ,且此时速度方向恰好水平向右,
      已知 D 点所在的等势面的电势φD  0V ,电子始终在 EF 下方的区域内运动,电子电荷量大小为e ,不计电子的重力。下列说法正确的是()
      电子经过 AE 边时的速度方向与水平方向的夹角为60
      电子可能从 P 点离开电场
      若电子从O 点离开电场,则其经过O 点时的电势能一定为54eV
      若电子从 B 进入电场,则它一定从 N 点离开电场
      实验题
      某同学用如图甲所示的电路研究电容器的充放电规律。电路中所接定值电阻阻值为 R  2000 。
      将开关 S 合向 1 给电容器充电,充电完毕,电容器的上极板带(填“正”或“负”)电;
      充电后,将开关合向 2,电容器放电电流随时间变化的规律如图乙所示,由此可知,充电电源的电动势
      E  V;电容器的电容C  F;
      换用更大阻值的定值电阻重新进行实验,得到的 I  t 图像,与图乙图像比较,会发现,图像与时间轴所围的面积(填“变大”“变小”或“不变”),放电的时间(填“变长”“变短”或“不变”)。 12.某实验小组做“测量某圆柱形导体的电阻率”实验。
      如图甲所示,实验小组先用多用电表粗测该电阻的阻值,一开始使用“×10”挡,发现指针位于虚线位置,之后小组同学选用 (填“×1”或“×100”)挡,指针位于实线位置,则待测电阻的阻值约为 Ω;
      为判断实验电路应使用内接法还是外接法,实验小组设计了如图乙所示的电路,当开关S2 分别接 c 端和 d
      端时,电压表示数变化不明显,电流表示数变化比较明显,因此实验时开关S2 应该接(填“c 端”和“d
      端”);
      如图丙所示,用螺旋测微器测得该圆柱形导体的直径 D = mm;
      实验中电压表示数为U1 ,电流表示数为 I1 ,该导体的长度为 L,则该导体的电阻率ρ (用字母表示)。
      解答题
      如图所示,绕过光滑定滑轮O 的绝缘细线两端分别连接带电小球 A 和 B,A 球的质量为m ,两球的带电量相等,两球处于静止状态,B 球紧贴光滑绝缘竖直墙面,细线 OB 竖直,三角形 OAB 刚好构成边长为 L的正三角形,重力加速度为 g ,静电力常量为k ,不计小球及滑轮的大小,求:
      A 球带电量的大小;
      B 球质量;
      剪断细线的一瞬间,小球 A 的加速度大小。
      电场可以对“带电体”施加力的作用,当今世界已经研发利用电场的力的性质来控制“带电体”的运动,在 科研、工业、医疗、军事等领域的发展提供前沿技术支持。如图,置于真空中的平行板电容器水平放置, 板间距离为 d,板长为 L,直流恒压电源电压 U 保持不变,定值电阻阻值和滑动变阻器的最大阻值均为 R,两板间的电场可视为匀强电场。电容器平行板的右端到竖直挡板的距离为 L。当滑动变阻器的滑片 P 移到最
      右端 B 时,闭合开关,一带正电微粒(不计重力)以初速度v0 沿水平方向从电容器的最左侧中间进入电容器,恰从电容器下板右侧边缘离开电容器,求:
      电容器两板间的电势差和电容器两板之间的场强大小;
      带电微粒的荷质比(带电粒子电荷与质量之比);
      带电微粒打到挡板上的点到电容器上板水平线的距离。
      如图所示,在竖直虚线MN 右侧有水平向右的匀强电场,电场中有一个半径为 R 的光滑半圆形绝缘轨道 BC ,B、C 连线与MN 夹角为45 ,在MN 左侧有一足够长的粗糙绝缘轨道 AB , AB 与水平面的夹角为 45 , AB 轨道与 BC 轨道在与电场平行的同一个竖直平面内,并于 B 点相切,将一质量为 m、电荷量为 q的带正电物块在 AB 轨道上某处由静止释放,物块第一次在电场中运动速度为零时的位置刚好在MN 上,已
      知物块与 AB 轨道间的动摩擦因数为 0.25,重力加速度为 g,匀强电场的电场强度大小 E  mg ,不计物块的
      q
      大小,(答案保留分式和根号)求:
      物块在 AB 轨道上释放的位置与 B 点的距离;
      物块在运动过程中的最大速度大小;
      物块在 AB 轨道上运动的总路程。
      参考答案
      11.(1)正
      1.025~1.031
      πU D2
      1
      4I1L
      mg
      k
      13.(1) L
      题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      答案
      C
      A
      B
      D
      D
      D
      C
      BD
      AC
      AC
      (2)
      4.8
      3.5 104
      (3)
      不变
      变长
      12.(1)
      (2)d 端
      ×1
      19.0/19
      1 m
      2
      g
      【详解】(1)设 A、B 球带电量均为q
      2
      q
      ,则 A、B 球受到的库仑力大小 F  k L2
      设细线的拉力为T ,对 A 球研究,根据力的平衡T sin 60  F sin 60 , T cs 60  F cs 60  mg
      mg
      k
      解得q  L
      B
      对 B 球研究,根据力的平衡T  F cs 60  m g
      解得mB
       1 m
      2
      由(1)可知,剪断细线前,细线的拉力T  mg
      剪断细线的一瞬间,小球 A 受到的合力大小等于 mg,根据牛顿第二定律mg  ma
      解得a  g
      14.(1)U , U
      d
      d 2v2
      0
      UL2
      2d
      【详解】(1)闭合开关,当滑动变阻器的滑片移到最右端时,滑动变阻器没有接入电路,则电容器两板间
      的电势差等于直流恒压电源电压 U。场强大小
      E  U
      d
      电容器上极板带正电,带正电的微粒受到的电场力竖直向下,则带电微粒在电容器中做类平抛运动
      L  v t , 1 d  1 at 2 , a  qE  qU
      022
      解得
      q
      d 2v2
      mdm
       0
      mUL2
      恰从电容器下板右侧边缘离开电容器时竖直方向的速度
      v  at  d  v
      带电微粒离开电容器后做匀速直线运动,则
      yL0
      v0  L
      vyy
      解得带电微粒离开电容器后,打到挡板上电容器下板下面的距离
      y  d
      带电微粒打到挡板上的点到电容器上板水平线的距离为
      y总  y  d  2d
      15.(1) 16 R
      3
      (2) 6 2gRm/s
      (3) 40 R
      3
      【详解】(1)物块在电场中受到的合力为 F 
      (mg)2  (qE)2
       2mg ,方向与竖直方向夹角为 45°指向右下

      由牛顿第二定律 F  ma 
      2mg
      解得a  2g
      物块经过C 点后将以加速度大小为a  2g 做匀减速直线运动直至到达 D 点时速度减小到零,由几何关系得
      xBD  2 2R
      设释放点与 B 点的距离为 L ,由能量守恒定律得mgL sin 45  mgxBD  μmgL cs 45
      解得 L  16 R 。
      3
      当运动到圆弧中 BC 中点时,合力 F 做功最多,物块有最大速度,从释放点到运动到圆弧 BC 中点由
      能量守恒定律得mgL sin 45  FR  μmgL cs 45  1 mv2
      2m
      解得vm  6 2gRm/s 。
      小球第一次落回到 B 点时,由动能定理得 1 mv2  mgx
      2
      物块在 B 点沿半圆形轨道切线方向速度v 2 v
      BBD
      B12B
      联立可得物块在 B 点沿半圆形轨道切线方向动能为 E  1 mv2  2mgR
      k4B
      再次落到 B 点后小球在圆弧和电场中反复运动直到小球回到电场时速度恰好为零,设其在 AB 轨道上运动的路程为l ,由能量守恒定律得 Ek  μmgl cs 45
      解得l  8R
      所以物块在 AB 轨道上的总路程为 X  L  l  16 R  8R  40 R
      33

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