广东省揭阳市普宁市2025届高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析

广东省揭阳市普宁市2025届高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题注意事项: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、铅蓄电池的电动势为2V，这表示（）A．蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节干电池（电动势为1.5V）的大B．电路中每通过1C的电量，电源就把2J的电能转化为化学能C．蓄电池两极的电压为2VD．蓄电池在1秒内将2J的化学能转化为电能的本领2、如图所示的电路，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列说法正确的是()A．电流表读数变小，电压表读数变大B．小灯泡L变暗C．电容器C上电荷量减小D．电源的总功率变小3、关于曲线运动，下列说法正确的是A．做曲线运动的物体一定具有加速度B．做曲线运动的物体加速度一定是变化的C．只要物体做圆周运动，它所受的合外力一定指向圆心D．做曲线运动的物体，相等时间内速度的变化量一定相同4、有四个电源，电动势均为6v，内阻分别为r1=1Ω，r2=2Ω，r3=r4=4Ω，今欲向R=2Ω的负载供电，选用哪种电源能使R上得到的功率最大()A．内阻1Ω的 B．内阻2Ω的 C．内阻4Ω的 D．两个4Ω的并联5、A、B两带电小球，电量分别为＋q、＋9q，质量分别为ml、m2，如图所示，用两根不可伸长的绝缘细线悬挂于O点，静止时A、B两球处于同一水平线上，其中O点到A球的间距OA=2L，∠AOB=90°，∠OAB=60°，C是AB连线上一点且在O点的正下方，带电小球均可视为点电荷，静电力常量为k，则下列说法正确的是（）A．AB间的库仑力为F=B．A、B两球的质量之比为1：3C．C点的电场强度为零D．若仅互换A、B两球的带电量，则A、B两球位置将不再处于同一水平线上6、理想变压器原副线圈匝数之比为，原线圈接入一电压为的交流电源，副线圈接一个的负载电阻．若，，则下述结论正确的是A．副线圈中电压表的读数为B．副线圈中输出交流电的周期C．原线圈中电流表的读数为D．原线圈中的输入功率为二、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、如图所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大ΔU=2V,在这一过程中()A．通过R1的电流增大,增大量为B．通过的电流减小,减小量小于C．两端的电压减小,减小量为D．路端电压增大,增大量为8、一根长为0.2m、电流为2A的通电导线,放在磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到磁场力的大小可能是()A．0.4N B．0.3N C．0.2N D．09、如图所示，有三个质量相等，分别带正电、负电和不带电的小球，从平行板电场中的P点以相同的初速度垂直于电场线方向进入电场，它们分别落到A、B、C三点()A．落到A点的小球带正电，落到B点的小球不带电B．三小球在电场中运动的时间相等C．三小球到达正极板时动能关系是EkA＞EkB＞EkCD．三小球在电场中运动的加速度关系是aA<aB<aC10、在场强大小为E的匀强电场中，质量为m、带电量为+q的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动，其加速度大小为，物体运动s距离时速度变为零。则下列说法正确的是（）A．物体克服电场力做功qEs B．物体的电势能减少了0.2qEsC．物体的电势能减少了qEs D．物体的动能减少了0.2qEs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）某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线，实验室提供下列器材：A．电压表V（量程为0~5V，内阻约5kΩ）B．电流表A1（量程为0~25mA，内阻约0.2Ω）C．电流表A2（量程为0~0.6A，内阻约0.1Ω)D．滑动变阻器R1（0~10Ω，额定电流1.5A)；E．滑动变阻器R2（0~1000Ω，额定电流0.5A）F．直流电源（电动势6V，内阻忽略不计）G．电键一个、导线若干（1）该小组同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量了该元件的直径及长度，测量情况如下图所示，则该笔芯的直径为d=___________mm，L=____________cm。（2）该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路，请在下面的方框中画出此实验的电路图.（热敏电阻符号为）（______）（3）该同学在实验中得到热敏电阻电压和电流的7组数据（如下表），电压U（V）0.01.02.02.43.03.64.0电流I（mA）0.01.65.88.011.816.020.0请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线.（______）（4）由此曲线可知，该热敏电阻的阻值随电压的增大而_______（选填“增大”或“减小”）．该同学选择的电流表是______（选填“B”或“C”），选择的滑动变阻器是____（选填“D”或“E”）12．（12分）有一只标值为“2.5V，xW”的小灯泡，其额定功率的标值已模糊不清。某同学想通过测绘灯丝伏安特性曲线的方法来测出该灯泡的额定功率。(1)已知小灯泡的灯丝电阻约为5Ω，请先在甲图中补全伏安法测量灯丝电阻的电路图______，再选择电流表、电压表的合适量程，并按图甲连接方式将图乙中的实物连成完整的电路______。(2)开关S闭合之前，将图乙中滑动变阻器的滑片应置于________。(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)(3)该同学通过实验作出了灯丝的伏安特性曲线如图丙所示，则小灯泡的额定功率为________W。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，粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道．光滑半圆轨道半径为R=0.2m，两个光滑半圆轨道连接处C、D之间留有很小的空隙，刚好能够使小球通过，C、D之间距离可忽略．粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h=1.5m．从A点静止释放一个可视为质点的小球，小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出，落到水平地面上，落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为s=1m．已知小球质量为m=0.8kg，不计空气阻力，g=10m/s2，求：（1）小球从E点水平飞出时的速度大小；（2）小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力；（3）小球沿翘尾巴S形轨道运动时克服摩擦力做的功．14．（16分）穿过一个线圈的磁通量始终是每秒均匀减少2Wb，线圈共有10匝，线圈中的感应电动势是多少？15．（12分）如图所示，倾角θ＝30°的光滑斜面固定在水平地面上，斜面顶端a离地高度h=2.5cm，整个装置处于水平向左的匀强电场中．一个质量m=0.3kg，带电量q=＋0.01C的物体(可视为质点)从斜面顶端静止释放，经过t=0.2s到达斜面底端b点(g取10m/s2)。求：(1)物体到达斜面底端b时的速度大小；(2)电场强度E的大小；(3)电场中a到b两点之间的电势差。

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、A【解析】电动势表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，电动势大，转化本领大．一节干电池的电动势为1.5V，则蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池（电动势为1.5V）的大，故A正确；电路中每通过1C电荷量，铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中，克服静电力做功w=qU=1C×2V=2J，故电势能增加2J，即2J化学能转化为电能．故B错误；当电池不接入外电路时，蓄电池两极间的电压为2V；当电池接入电路时，两极间的电压小于2V，故C错误；铅蓄电池的电动势为2V，表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J，即电能增加2J，与时间无关．故D错误．故选A．点睛：电源是把其他能转化为电能的装置，电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，与外电路的结构无关．2、C【解析】试题分析：滑片P向右移动，则电阻变小，所以总电阻变小，因此根据闭合电路欧姆定律A表读数变大，所以AB错．由于r以及电灯L为定值电阻，所以分得电压随着电流表读数变大而变多，所以滑动变阻器的电压减少，根据Q=CU，所以C对．由于P=IE，所以电源总功率变大，D错考点：电路识别、闭合电路欧姆定律、电容器点评：此类题型考察了根据闭合电路欧姆定律决定的电流电压分配关系3、A【解析】

曲线运动的速度方向与过该点的曲线的切线方向相同，速度的方向不断变化，是变速运动，所以一定有加速度，故A正确；平抛运动是典型的曲线运动，平抛运动的加速度为重力加速度，大小方向都不变，所以做曲线运动的物体加速度可以不变，故B错误；只有物体做匀速圆周运动，它所受的合外力才指向圆心；若物体做变速圆周运动，合外力不一定指向圆心，故C错误；只有物体做匀变速曲线运动，加速度不变，在相等时间内速度的变化量才相等，故D错误．所以A正确，BCD错误．4、A【解析】外电路电阻一定，由P=I2R可知，电路电流I越大，电阻功率越大，由闭合电路的欧姆定律可知，在电源电动势一定时，电源内阻越小，电路电流越大，因此当电源内阻最小为1Ω时，电路中电流最大，电阻R的功率最大．故选A.点睛：本题分析定值电阻的功率，根据功率公式P=I2R进行分析．如是可变电阻，可根据数学知识研究极值．5、C【解析】根据题意，由几何关系可知，lOA=2L，lAB=4L，lOB由库仑定律可知AB间的库仑力为F=FAB如图所示受力分析可知：FBAm两式相除，得：mAmB=由几何关系可知，lAC=根据点电荷场强公式E=kQr2可知：A点电荷在C点的场强大小为E=kqL2，B点电荷在C点的场强大小为交换电荷量以后，A、B两球各自受到的库仑力FAB和FBA大小均没有发生变化，上图所示的平衡依然成立，故A、B两球位置将依然处在同一水平线上，【点睛】（1）依据库仑定律，结合几何关系，可求解两球之间的库仑力；（2）两球都处于平衡态，列平衡方程，可找出两球质量之间的关系；（3）两球的平衡与两球之间的相互作用力大小有关，而与两球交换电荷量无关。6、C【解析】

AC、由瞬时值的表达式可知，原线圈的电压最大值为220V，所以原线圈的电压的有效值为220V，在根据电压与匝数成正比可知，副线圈的电压的有效值为55V，即为电压表的读数，副线圈的电流为2A，根据电流与匝数成反比可得，原线圈的电流大小为0.5A，故A错误，C正确；B、变压器不会改变电流的周期，电流的周期为Ts，故B错误；D、变压器的输入功率和输出功率相等，副线圈的功率为P110W，所以原线圈中的输入功率也为110W，故D错误．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、AB【解析】

A．电压表测量的电压为R1的电压值，由可知通过R1的电流增大，增大量为，A正确；B．由全电路欧姆定律有①由此可知要使（电压表的示数即R与R1并联形成的电路的电压降）增大，则应增大，由①可知电路中总电流会较调整前减小，通过R2的电流减小，减小量为，B正确；C．R2两端的电压减小，减小量为，C错误；D．路端电压增大，增大量为，D错误。故选B。8、CD【解析】

当通电导线与磁场垂直时，导线所受的磁场力最大，为当导线与磁场平行时，导线所受磁场力最小为零，则导线所受磁场力的范围为0－0.2N，故CD正确。故选CD。9、AD【解析】

在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的受力如图所示：由此可知不带电小球做平抛运动带正电小球做类平抛运动带负电小球做类平抛运动根据题意，三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动，球到达下极板时，在竖直方向产生的位移h相等，据得三小球运动时间，正电荷最长，不带电小球次之，带负电小球时间最短A．三小球在水平方向都不受力，做匀速直线运动，则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比，故水平位移最大的A是带正电荷的小球，B是不带电的小球，C带负电的小球，故A正确；B．由于三小球在竖直方向位移相等，初速度均为0，由于电场力的作用，三小球的加速度不相等，故它们的运动时间不相等，故B错误；C．根据动能定理，三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功。由受力图可知，带负电小球合力最大为G+F，做功最多，动能最大，带正电小球合力最小为G-F，做功最少，动能最小，即有故C错误；D．因为A带正电，B不带电，C带负电，所以由受力分析可知，故D正确。10、AD【解析】

ABC．带电粒子电场力为Eq，且沿着电场线反方向运动，即电场力做负功，即W=-Eqs所以物体克服电场力做功qEs，同时说明电势能增加了Eqs，选项A正确，BC错误；D．根据动能定理，动能变化量等于合外力做功，即D正确。故选AD。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、4.685mm1.455cm电路图见解析伏安特性曲线见解析减小BD【解析】

（1）[1][2]．该笔芯的直径为d=4.5mm+0.01mm×18.5=4.685mm；L=1.4cm+0.05mm×11=1.455cm。（2）[3]．由表中数据可知电流的变化范围为0-20mA，所以电流表选择B，滑动变阻器的特点是：电阻大的调节精度低，电阻变化快，操作不方便，故选小电阻的，故选D；该实验中由于需要测量较多的数据，因此滑动变阻器采用分压接法，由于热敏电阻阻值较大，因此安培表采用内接法，电路图如图所示：

（3）[4]．作出热敏电阻的伏安特性曲线如图；（4）[5][6][7]．图象中曲线的斜率表示电阻的倒数，所以热敏电阻的阻值随电压的增大而减小；由表中数据可知电流的变化范围为0-20mA，所以电流表选择B；为了便于调节滑动变阻器，应在安全的情况下选最大阻值较小的D．12、B1.1【解析】（1）测定伏安特性电压电流需从0开始测起，滑动变阻器采用分压式接法，灯泡的电阻约为5Ω，属于小电阻，电流表采取外接法．灯泡的额定电压为2.5V，所以电压表选择3V量程的，灯泡的额定电流在0..44A，则电流表量程选择0.6A的，电路图和实物连线图如下图：（2）开关S闭合之前，将图乙中滑动变阻器的滑片应置于B端，使测量电路部分处于短路状态，闭合电键时，电压表、电流表示数为零，起到保护作用。（3）当电压U=2.5V时，I=0.44A，根据P=UI=2.5×0.44W=1.1W。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