2025届江苏扬州中学高二物理第一学期期中综合测试模拟试题含解析

2025届江苏扬州中学高二物理第一学期期中综合测试模拟试题注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、两个带等量正电的点电荷，固定在图中P、Q两点，MN为PQ连线的中垂线，交PQ于O点，A为MN上的一点，一带负电的试探电荷q，从A点由静止释放，只在静电力的作用下运动，取无限远处的电势为零，则A．q由A向O的运动是匀加速直线运动B．q由A向O的运动过程电势能先增大后减小C．q运动到O点时电势能为零D．q运动到O点时的动能最大2、两块互相靠近的、很大的平行金属板，分别带有等量异种电荷，为了使两板间的匀强电场场强加倍，可采取的措施是（）A．只使两板的距离减半B．只使两板的电量都加倍C．只使两板的正对面积加倍D．使两板的电量、距离、正对面积都加倍3、如图是体育摄影中的“追拍法”，摄影师眼中清晰的滑板运动员是静止的，而模糊的背景是运动的，摄影师用自己的方式表达了运动的美．请问摄影师选择的参考系是()A．大地B．太阳C．滑板运动员D．步行的人4、如图所示，垂直纸面放置的两根直导线a和b，它们的位置固定并通有相等的电流I；在a、b沿纸面的连线的中垂线上放有另一直导线c，c可以自由运动。当c中通以电流I1时，c并未发生运动，则可以判定a、b中的电流（）A．方向相同都向里B．方向相同都向外C．方向相反D．只要a、b中有电流，c就不可能静止5、下列说法正确的是A．沿磁感线方向，磁场逐渐减弱B．放在匀强磁场中的通电导线一定受到安培力C．磁场的方向就是通电导体所受安培力的方向D．通电直导线所受安培力的方向一定垂直于磁感应强度和直导线所决定的平面6、下列说法正确的是（）A．元电荷就是电子B．元电荷就是质子C．元电荷的电荷量是1CD．物体所带电荷量只能是元电荷的整数倍二、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、如图所示，电源的电动势为E，内电阻为r。开关S合后，灯泡L1、L2均能发光。现将滑动变阻器R的滑片P稍向下移动，则A．灯泡L1、L2均变暗B．灯泡L1变暗，L2变亮C．电流表的示数变大D．电流表的示数变小8、如图所示，小物块静止在水平面上A处，水平面右侧与一竖直光滑圆轨道平滑连接于B处，小物块可不受阻碍的进入圆轨道，C为圆轨道最高点．现给小物块水平向右的冲量I，使小物块向右运动．已知小物块质量m=1kg，物块与水平面动摩擦因数μ=0.5，圆环半径R=0.6m，AB长0.8m，重力加速度g=10m/s2.()A．时，物块能进入圆轨道B．时，物块不会脱离圆轨道C．时，物块将脱离圆轨道D．时，物块能到达C点，且对C点压力为30N9、三个质量相等，分别带正电、负电和不带电的粒子，从带电平行金属板左侧中央以相同的水平初速度先后垂直电场进入，并分别落在正极板的A、B、C三处，O点是下极板的左端点，且，，如图所示，则下列说法正确的是（）A．三个粒子在电场中运动的时间之比B．带正、负电荷的两个粒子的电荷量之比为C．三个粒子在电场中运动的加速度之比D．三个粒子在电场中运动时动能的变化量之比10、一个直流电动机，线圈电阻是0.5Ω，当它两端所加电压为6V时，通过电动机的电流是2A。由此可知A．电动机消耗的电功率为10WB．电动机发热的功率为10WC．电动机输出的机械功率为10WD．电动机的工作效率为83.3%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）(1)用游标为20分度的卡尺测量物体的长度如图所示，由图可知其长度为_________mm；(2)用螺旋测微器测量物体直径如图，由图可知其直径为_________mm；12．（12分）某同学在研究性学习过程中通过一个电压表来测量一个欧姆表内部电源的电动势电压表的内阻未知约)，且测量准确，欧姆表刻度盘上的中间刻度值为1．①该向学在实验过程中，红表笔与电压表的______填“+”或“一”接线柱连接，欧姆表的选择开关应拨至倍率“______”填“1”、“10”、“100”或“1k”的位置．②在实验中，该同学读出电压表的读数为以欧姆表的指针所指的刻度值为m并且在实验过程中，一切操作都是正确的则欧姆表电池的电动势表达式______．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，在匀强电场中有a、b、c三点，a、b相距5cm，b、c相距12cm．将一个带电荷量为4×10﹣8C的电荷从a点移到b点时，电场力做功为1.2×10﹣7J。（1）a、b两点间电势差为多少；（2）匀强电场的场强大小E；（3）b、c两点间电势差为多少。14．（16分）如图所示，在真空中有一与x轴平行的匀强电场，一电子由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入电场，在运动中该电子通过位于xoy平面内的A点，A点与原点O相距L，OA与x轴方向的夹角为θ，已知电子电量q=-1.6×10-19C，电子质量m=9×10-31kg，初速度v0=1×107m/s，O与A间距L=10cm、θ=30º．求匀强电场的场强方向和大小．15．（12分）如图所示，有一提升重物用的直流电动机，内阻RM＝0.6Ω，R＝10Ω，U＝160V，电压表的读数为110V．则：（1）通过电动机的电流是多少？（2）输入到电动机的电功率是多少？（3）电动机工作1h所产生的热量是多少(结果保留两位有效数位)？

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、D【解析】

A.两等量正电荷周围部分电场线如图所示其中P、Q连线的中垂线MN上，从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小，且方向始终指向无穷远方向。故试探电荷所受的电场力是变化的，q由A向O的运动做非匀加速直线运动；故A错误。B.电场力方向与AO方向一致，电场力做正功，电势能逐渐减小，故B错误。C.取无限远处的电势为零，从无穷远到O点，电场力做正功，电势能减小，则q运动到O点时电势能为负值。故C错误。D.从A到O过程，电场力做正功，动能增大，从O到N过程中，电场力做负功，动能减小，故在O点试探电荷的动能最大，速度最大，故D正确。2、B【解析】

A．只使两板的距离减半，由知电容加倍，但电量和电压是否变化无法确定，故板间匀强电场的场强不能确定是否加倍，故A错误；B．只使两板的电量都加倍，由知电压U加倍，而由可知两板间的匀强电场场强加倍，故B正确；C．只使两板的正对面积加倍，由知电容加倍，板间匀强电场的场强不能确定是否加倍，故C错误；D．使两板的电量、距离、正对面积都加倍，由知电容不变，而由知电压加倍，再由知场强不变，故D错误。故选B。3、C【解析】

“追拍法”是跟踪运动的物体，将运动的物体看做是静止的，该图片是运动的滑板运动员被摄影师当做静止的，而用镜头跟踪，故参考系是滑板运动员．A.大地与分析不符，故A错误．B.太阳与分析不符，故B错误．C.滑板运动员与分析相符，故C正确．D.步行的人与分析不符，故D错误．4、C【解析】

导线a和b的磁感线都是同心圆，根据题意可知，当c中通以电流时，c并未发生运动，则说明直线c处的磁场与导线平行，而对c上半段，a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加，与导线c平行，根据右手螺旋定则，则有a、b中的电流方向相反；同理也可以分析出c下半段，a导线的磁感应强度与b导线的磁感应强度的叠加，与导线c平行，根据右手螺旋定则，则有a、b中的电流方向相反，C正确，ABD错误；故选C。5、D【解析】

磁感线越密集，则磁场越强，则沿磁感线方向，磁场不一定逐渐减弱，选项A错误；如果通电导线平行磁场放置，则导线不受磁场力，选项B错误；通电直导线所受安培力的方向一定垂直于磁感应强度和直导线所决定的平面，选项C错误，D正确；故选D.6、D【解析】A、元电荷是与电子的电荷量数值相等的电荷量，但不是电子．故A错误．B、元电荷是与质子的电荷量数值相等的电荷量，但不是质子．故B错误．C、元电荷是自然界最小的电量，其数值与电子的电荷量数值相等．故C错误．D、带电体所带的电量只能是元电荷的整数倍．故D正确．故选D【点睛】本题考查对元电荷的理解．元电荷与实物粒子不同，是一种基本电量．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、BD【解析】

AB.将滑动变阻器R的滑片P稍向下移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，整个电路总电阻变大，根据闭合电路欧姆定律得知，干路电流I减少，所以电灯L1变暗；由于干路电流减少，内电压和灯泡L1两端的电压都减小，所以L2与滑动变阻器并联的电压增大，L2变亮。故A错误B正确。CD.干路电流I减小，L2与滑动变阻器并联电压增大，所以通过L2的电流增大，所以电流表的示数减少，故C错误D正确。8、BC【解析】由动量定理，物块恰好到B点时，，，恰好到圆心等高处时，,恰好到C点时，，，A错误，BC正确；时，物块在C点，，，得，故D错误；故选BC.点睛：此题是动能定理及圆周运动的结合，关键是知道物体通过圆周最高点的条件以及脱离轨道的条件，结合动能定理及牛顿第二定律列方程解答.9、ABD【解析】

A．三个粒子的初速度相等，在水平方向做匀速直线运动，水平位移之比为由，可知故A正确；BC．三个粒子在竖直方向的位移相等，由可得由可知，三个粒子所受合力大小关系为因三个粒子的重力相等，故可知A所受电场力方向向下，B不受电场力，C受电场力方向向上，由牛顿第二定律可知解得故B正确，C错误；D．由动能定理，合外力做功等于物体动能的增量，由于三个粒子在合外力方向发生的位移都相等，所以三个粒子在电场中运动时动能的变化量之比等于合外力之比，即故D正确。故选ABD。10、CD【解析】

AB．直流电动机线圈电阻为R，当电动机工作时通过的电流为I，两端的电压为U，总功率为：P=UI=2×6=12W发热功率为：P热=I2R=22×0.5=2W故AB错误；C．根据能量守恒定律，其输出功率是：P出=P-P热=12W-2W=10W故C正确；D．机械的工作效率为故D正确。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、49.101.772【解析】

(1)20分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为49mm，游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为2×0.05mm=0.10mm，所以最终读数为：49mm+0.10mm=49.10mm.(2)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm，可动刻度为27.2×0.01mm=0.272mm，所以最终读数为1.5mm+0.272mm=1.772mm(1.771~1.775).12、-1k【解析】

因为欧姆表的“”孔与内部电源的正极相连，所以红表笔与电压表的“”接线柱连接．电压表内阻约，用欧姆表测其内阻时，测电阻时应尽量使指针指在中间值附近，所以应选挡；由题意可知，欧姆表中值电阻为：，欧姆表指m刻度，则电压表内电阻，流过电压表电流为：．由闭合电路欧姆定律电池电动势为：故答案为①﹣；②1k；③四、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）3V（2）60V/m（3）3.6V【解析】

（1）根据Wab=qUab得：（2）匀强电场的场强大小（3）b、c两点间的电势差Ubc=Edbccos60°=60×0.12×V＝3.6V14、匀强电场的场强大小是3.9×104V/m，方向沿x轴负方向【解析】试题分析：匀强电场方向平行于x轴，电子由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入电场，只受电场力作用，做类平抛运动．由于电子带负电，电子要到达A点，电场力向右，电场强度方向必须沿x轴负方向．运用运动的分解方法，根据竖直位移大小和速度求出时间，再研究水平方向，由水平位移和时间求出加速度，再由牛顿定律求出场强的大小．解：由题，匀强电场方向平行于x轴，电子进入电场后类平抛运动，电子要到达A点，电场强度方向必须沿x轴负方向．将电子的运动分解为：水平和竖直两个方向，水平方向电子做匀加速直线运动，竖直方向做匀速直线运动．竖直方向：Lsinθ=v0t，得到t=①水平方向：加速度a=，Lcosθ==②将①代入②得E=代入解得E≈3.9×104V/m，方向沿x轴负方向答：匀强电场的场强大小是3.9×104V/m，