2025届河南省八市学评高二物理第一学期期中复习检测试题含解析

2025届河南省八市学评高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是()A．将R1与R2两端加上相同电压,则电流之比I1∶I2=1∶3B．将R1与R2通过相同电流,则两端电压之比U1∶U2=3∶1C．R1∶R2=1∶3D．R1∶R2=3∶12、在如图所示的电路中，闭合开关S，在将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中，以下说法正确的是：（）A．电压表和电流表的示数都增大B．电源的总功率变大C．灯L1变亮，电压表的示数增大D．灯L2变亮，电容器的带电量增加3、下列关于起电的说法错误的是A．一个带电体接触一个不带电的物体，两个物体一定会带上等量的同种电荷B．静电感应不是创造电荷，只是电荷从物体的一部分转移到了另一部分C．摩擦可以起电，是普遍存在的现象，相互摩擦起电的两个物体总是同时带等量的异种电荷D．摩擦和感应都能使电子转移，只不过前者是电子从一个物体转移到另一个物体，后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分4、关于摩擦起电和感应起电的实质，下列说法正确的是（）A．摩擦起电说明通过做功可以创造电荷B．摩擦起电说明电荷可以创造C．感应起电说明电荷可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分D．感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了5、关于电场的场强，下列说法正确的是（）A．在电场中某点放一检验电荷后，该点的电场强度会发生改变B．由电场强度定义式E=可知，电场中某点的E与q成反比，与q所受电场力F成正比C．电荷在电场中某点所受力的方向即为该点的电场强度方向D．只受电场力的正电荷在电场中运动时的加速度放向一定是该点场强方向6、关于对电流和电动势概念的理解下列说法正确的是A．电动势就是电源两极的电压B．电动势C．在电源内部正电荷、负电荷都由负极流向正极D．一段金属导体中单位体积内的自由电子数目越多，则形成的电流越大二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、理发用的电吹风机中有电动机和电热丝，电动机带动风叶转动，电热丝给空气加热，得到热风将头发吹干，设电动机线圈电阻为R1，它与电热丝电阻值R2串联后接到直流电源上，吹风机两端电压为Ｕ，电流为Ｉ，消耗的功率为P，则有（）A．P=UI B．P=I2(R1+R2) C．P＞UI D．P＞I2(R1+R2)8、下列四组三个共点力的合力可能是0的有（）A． B．C． D．9、如图所示为三个有界匀强磁场，磁感应强度大小均为B，方向分别垂直纸面向外、向里和向外，磁场宽度均为L，在磁场区域的左侧边界处，有一边长为L的正方形导体线框，总电阻为R，且线框平面与磁场方向垂直，现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域，以初始位置为计时起点，规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正，外力F向右为正。以下能正确反映感应电动势E和外力F随时间变化规律的图象有A． B． C． D．10、如图所示，一电场的电场线分布关于y轴（沿竖直方向）对称，O、M、N是y轴上的三个点，且OM=MN．P点在y轴右侧，MP⊥ON．则A．M点的电势比P点高B．将负电荷由O点移动到P点，电场力做正功C．M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势D．在O点静止释放一带正电粒子，该粒子将沿y轴做直线运动三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）在“测定金属丝电阻率”的实验中：（1）用千分尺测量金属丝的直径，千分尺示数如图所示，则金属丝的直径为________mm.（2）已知电阻丝约为20Ω，现备有下列器材供测量该电阻丝的电阻时选用，电流表应选_______，电压表应选_______，滑动变阻器应选________(只填代号)A．量程是0.6A，内阻约0.5Ω的电流表；B．量程是3A，内阻约0.1Ω的电流表；C．量程是3V，内阻约6KΩ的电压表；D．量程是15V，内阻约30KΩ的电压表；E．阻值是0～1KΩ，额定电流为0.5A的滑动变阻器；F．阻值是0～20Ω，额定电流为2A的滑动变阻器；G．蓄电池（电动势约10V，内阻很小）；H．开关一个，导线若干。（3）用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图应选用上图中的那个电路图_______12．（12分）要测量一个由新材料制成的均匀圆柱体的电阻率，步骤如下：（1）游标卡尺测量其长度，如图所示，可知其长度为____________cm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图所示，可知其直径为___________mm；（3）选用多用电表测得该圆柱体的阻值约为90Ω，（4）为更精确地测量其电阻，可供选择的器材如下：电流表A1（量程为0～500mA，内阻约为1Ω）；电流表A2（量程为0～100mA，内阻约为10Ω）；电压表V1（量程0～3V，内阻RV1=1000Ω）；电压表V2（量程0～15V，内阻RV2=3000Ω）；滑动变阻器R1（最大阻值为5Ω）；滑动变阻器R2（最大阻值为1000Ω）；电源E（电动势约为3V，内阻r约为1Ω），开关，导线若干为了使测量尽量准确，要尽可能多测几组数据，并要求所有电表读数不得小于其量程为，则电压表应选________，电流表应选_________，滑动变阻器应选________。（均选填器材代号）（5）画出电路原理图。（________）四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）如图所示，边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场．电荷量为q、动能为Ek的带电粒子从a点沿ab方向进入电场，不计重力．(1)若粒子从c点离开电场，求电场强度E的大小；(2)若粒子离开电场时动能为Ek′，求电场强度E的大小．14．（16分）如图甲所示，物块A、B的质量分别是mA=1．0kg和mB=2．0kg．用轻弹簧栓接，放在光滑的水平地面上，物块B右侧与竖直墙相接触．另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动，在t=1s时与物块A相碰，并立即与A粘在一起不再分开，物块C的v-t图象如图乙所示．求：（1）物块C的质量mC；（2）墙壁对物块B在1s到12s的时间内的冲量I的大小和方向；（2）B离开墙后的过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep；（1）B离开墙后，三个物块在光滑的水平地面上向左运动（地面很长），B的速度变化范围，粘在一起AC的速度变化范围？15．（12分）如图所示，半径R=0.9m的光滑的半圆轨道固定在竖直平面内，直径AC竖直，下端A与光滑的水平轨道相切。一小球沿水平轨道进入竖直圆轨道，通过最高点C时对轨道的压力为其重力的3倍。不计空气阻力，g取10m/s2。求：（1）小球在A点的速度大小；（2）小球的落地点到A点的距离。

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】

CD.根据I−U图象知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以R1∶R2=1∶3。故C正确，D错误；A.将R1与R2两端加上相同电压，电流比等于电阻之反比，所以将R1与R2并联后接于电源上，电流比I1∶I2=3∶1，故A错误;B.将R1与R2通过相同电流，电压比等于电阻之比，则两端电压之比：U1∶U2=1∶3，故B错误；2、B【解析】

A、C、滑动变阻器和灯L2的并联，则有1R并=1R2+1R，将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中，R减小，则R并也减小，根据闭合电路欧姆定律I=RR1+R2+r，电路中的总电流B、根据部分电路欧姆定律I2=UR2，流过灯L2的电流减小，灯D、根据电容的定义式C=QU，可知电容器的带电量减小，故选B.【点睛】本题考查了闭合电路欧姆定律和串并联电路的动态分析．要注意本类题目的解题思路为：局部-整体-局部．从滑动变阻器的滑片P向下移动，R减小入手，分析整个电路电压、电流的变化情况，再到局部，分析灯亮度，电流表示数，电容器的电容的变化．3、A【解析】

一个带电体接触一个不带电的物体，只有当两物体等大相同时，两个物体才会带上等量的同种电荷，选项A错误；静电感应不是创造电荷，只是电荷从物体的一部分转移到了另一部分，选项B正确；摩擦可以起电，是普遍存在的现象，相互摩擦起电的两个物体总是同时带等量的异种电荷，选项C正确；摩擦和感应都能使电子转移，只不过前者是电子从一个物体转移到另一个物体，后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分，选项D正确；此题是选择错误的，故选A．【点睛】电荷守恒定律：电荷既不能被创造，也不能被消灭，只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分；在转移的过程中，电荷的总量保存不变．4、C【解析】

摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体，在转移过程中电荷总量是守恒的，故AB错误；感应起电是电荷从物体的一个部分转移到物体另一个部分，且在转移过程电荷总量也是守恒的，并不是从带电的物体转移到原来不带电的物体，故C正确；D错误；故选C5、D【解析】

A．检验电荷的引入是为了研究电场的方便，引入后，不会影响原电场，即该点的场强不会发生改变，故A错误；B．电场强度的定义式是比值法，场强取决于电场本身，并不是与电场中某点的E与q成反比，与q所受电场力F成正比，故B错误；C．根据场强方向的规定可知，正电荷所受电场力的方向与场强方向相同，负电荷所受电场力的方向与场强方向相反，故C错误；D．正电荷电场力方向与场强同向，所以只受电场力的正电荷在电场中运动时的加速度放向一定是该点场强方向，故D正确。故选D。6、B【解析】电动势的大小是电源的开路电压，A错误；电压和电动势中的W不一样的，中的W是静电力所做的功，B正确；在电源内部，电流由负极流向正极，故正电荷由正极流向负极，负电荷由负极流向正极，C错误；由知，电流与n、q、v、S有关，D错误。【名师点睛】电动势（1）电源：电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化成电势能的装置。（2）电动势：非静电力搬运电荷所做的功与搬运的电荷量的比值，，单位：V。（3）电动势的物理含义：电动势表示电源把其他形式的能转化成电势能本领的大小，在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、AD【解析】

AC．电吹风机消耗的电功率P是总的功率，总功率的大小应该是用P=IU来计算，所以总功率P=IU，故A正确，C错误；BD．电吹风机中发热的功率要用I2R来计算，所以总的发热功率为，因为总功率一部分转化为机械功率，一部转化热功率，则吹风机的总功率要大于发热部分的功率，故B错误，D正确。故选AD。8、BD【解析】

A、3N、4N的合力范围为1N≤F≤7N，8N不在合力范围之内，所以三个力的合力不可能为零，故A错误；B、4N、7N的合力范围为3N≤F≤11N，8N在合力范围之内，所以三个力的合力能为零，故B正确；C、3N、5N的合力范围为1N≤F≤8N，1N不在合力范围之内，所以三个力的合力不可能为零，故C错误；D、7N、9N的合力范围为1N≤F≤16N，16N在合力范围之内，所以三个力的合力能为零，故D正确；故选BD．【点睛】关键根据平行四边形定则得出合力的范围：|F1-F1|≤F≤F1+F1．9、AD【解析】

根据楞次定律判断可知，安培力阻碍导体与磁场间的相对运动，所以线框所受的安培力方向向左，由平衡条件得知外力方向一直向右，为正；在时间内，线框通过左边的磁场，根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针，为负值。产生的感应电动势为：感应电流为：外力等于安培力，为：；在时间内，线框从左边磁场进入中间磁场，线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势，根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针，为正值。回路中总的感应电动势为：感应电流为：外力等于安培力，为：；在时间内，线框从中间磁场进入右边磁场，线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势，根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针，为负值。回路中总的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力，为:；在时间内，从右边磁场穿出，根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针，为正值。产生的感应电动势为:感应电流为:外力等于安培力，为:所以根据数学知识可知，选项AD正确，BC错误。10、AD【解析】

A．过M、P、N做等势线，可得到过P点的等势线通过M、N之间，因顺着电场线电势降低，则有φM＞φP＞φN，故A正确．B．将负电荷由O点移到P点，因UOP＞0，所以W=-qUOP＜0，则负电荷电场力做负功，故B错误；C．由U=Ed可知，MN间的平均场强小于OM间的平均场强，故MN两点间的电势差小于OM两点间的电势差，C错误；D．根据电场线的分布特点会发现，电场线关于y轴两边对称，故y轴上的场强方向在y轴上，所以在O点静止释放一带正电粒子，其所受电场力沿y轴正方向，则该粒子将沿y轴做直线运动，故D正确；【点睛】考点：电场线；电势及电势能电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、(1)2.495mm；(2)A；D；F；(3)甲【解析】(1)由图示螺旋测微器可知，固定刻度读数：2mm；可动刻度读数：0.01mm×49.5=0.495mm，故螺旋测微器读数为：)2.495mm；(2)由于温度对电阻的影响，通过待测电阻的电流不能太大，所以电流表应选A；由于电表的最小读数应在量程的13以上，所以待测电阻两端的最小电压为Umin=(3)由于满足RV点晴：对电学实验题目，要根据电表能读数的要求利用欧姆定律和闭合电路欧姆定律进行计算，然后再选择合适的器材和电路即可。12、【解析】

(1)[1]游标卡尺是20分度的卡尺，其分度值为0.05mm，则图示读数为：50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm。

(2)[2]螺旋测微器：不动刻度为4.5mm，可动刻度为20.0×0.01mm，则读数为4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm

(4)[3][4][5]电源电动势3V，所以电压表选择V1；根据欧姆定律，最大电流：故电流表选择A2。要求测得多组数据进行分析，滑动变阻器采用分压式接法，为方便实验操作应选择最大阻值较小的滑动变阻器，故滑动变阻器选择R1。

(5)[6]因待测电阻值远小于电压表内阻，电流表应选外接法；又滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值，故变阻器应用分压式接法，电路图如图所示：

四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)(2)或【解析】

由题意可知考查带电粒子在匀强电场中的类平抛运动，根据牛顿第二定律、动能定理结合运动学公式计算可得。【详解】(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动在初速度方向上：L＝v0t电场方向上：L＝at2由牛顿第二定律可得qE＝maEk＝解得E＝(2)①若粒子由bc离开电场，则水平方向做匀速运动L＝v0t；竖直方向做匀加速运动y＝at2由动能定理得qEy＝Ek′－Ek解得：E＝②若粒子由cd边离电场，则由动能定理得qEL＝Ek′－Ek则E＝故或【点睛】带电粒子在匀强电场中做类平抛运动，垂直电场力