2025届内蒙古土默特左旗金山学校物理高二第一学期期中检测模拟试题含解析

2025届内蒙古土默特左旗金山学校物理高二第一学期期中检测模拟试题注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而增大．某同学利用压敏电阻设计了一个判断电梯运动状态的装置，其装置示意图如图1所示．将压敏电阻平放在电梯内，受压面朝上，在上面放一物体m，电梯静止时电流表示数为2I1．电梯在不同的运动过程中，电流表的示数分别如图2中甲、乙、丙、丁所示，则下列判断中正确的是（）A．甲图表示电梯可能做匀加速上升运动B．乙图表示电梯可能做匀减速上升运动C．丙图表示电梯可能做匀加速下降运动D．丁图表示电梯可能做匀减速下降运动2、连接电路中的一条导线长为L,线路上的电流为I,若要求线路上的电压降不超过U,已知输电导线的电阻率为ρ,那么该输电导线的横截面积最小值是（）A． B． C． D．3、如图，光滑圆轨道固定在竖直面内，一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动．已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1，在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g，则N1–N2的值为A．3mg B．4mg C．5mg D．6mg4、关于电磁感应，下列说法中正确的是A．穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大B．穿过线圈的磁通量为零，感应电动势一定为零C．穿过线圈的磁通量的变化越大，感应电动势越大D．通过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大5、如图所示为一小灯泡的伏安特性曲线，横轴和纵轴分别表示电压U和电流I．图线上点A的坐标为（U1，I1），过点A的切线与纵轴交点的纵坐标为（0，I2）．当小灯泡两端电压为U1时，其电阻等于（）A． B． C． D．6、有三个电阻的阻值及额定功率分别为R1＝10Ω、P1＝10W，R2＝20Ω、P2＝80W，R3＝5Ω、P3＝20W，它们组成的电路如图甲、乙、丙所示，关于各图的说法中正确的是()A．图甲两端允许加的最大电压为60VB．图乙电路允许流过的最大电流为3.5AC．图丙两端允许加的最大电压为18VD．图丙电路允许消耗的最大功率为110W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、已知力F的大小和方向，现将力F分解为互成角度的两个分力F1和F2，在以下四种条件中，哪几种情况下两分力的解是唯一的（）A．已知两个分力的方向B．已知F1的大小和方向C．已知F1的方向和F2的大小D．已知F1和F2的大小8、在如图所示的U－I图象中，直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象，直线Ⅱ为某一定值电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与定值电阻R相连组成闭合电路，由图象可知A．电源的总功率为18W B．电阻R的阻值为1ΩC．电源的输出功率为2W D．电源的效率约为66.7%9、如图所示，E为电池，L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈，D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡，S是控制电路的开关．对于这个电路，下列说法正确的是A．刚闭合开关S的瞬间，通过D1、D2的电流大小相等B．刚闭合开关S的瞬间，通过D1的电流小于通过D2的电流C．闭合开关S到电路达到稳定，D1逐渐熄灭，D2比原来更亮D．电路达到稳定后将开关S断开，D2立即熄灭，D1闪亮一下再熄灭10、如图所示，带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB，都用长为L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时A、B间距离减为，可采用以下哪些方法（）A．将小球A、B的质量都增加到原来的2倍B．将小球B的质量增加到原来的8倍C．将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D．将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半，同时将小球B的质量增加到原来的2倍三、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）某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中，正确操作后获得了电流表、电压表的读数如图所示，则它们的读数值依次是_______A、_______V。12．（12分）试验中测量小灯泡伏安特性曲线和测量金属丝电阻率中，均要用到滑动变阻器。测量小灯泡的伏安特性曲线中滑动变阻器应采用______（选填“限流式”或“分压式”）接法，测量金属丝的电阻率时，一般选用滑动变阻器的______（选填“限流式”或“分压式”）接法。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，光滑导轨与水平面所成角度θ＝60°，置于方向垂直于导轨平面向上匀强磁场中，将质量为m＝2kg的金属杆水平放在导轨上，通过电流I＝4A时，金属杆正好能静止（g=10m/s2）.求：（1）金属杆受到的安培力大小和方向;（2）若金属杆的长度为m，求磁场B的大小。14．（16分）如图所示，一个质量为m、带电量为q的粒子，此粒子的比荷，由静止开始，先经过电压为U1=400V的电场加速后，再垂直于电场方向射入两平行金属板间的匀强电场中，两金属板板长为L=10cm，间距为d=10cm，板间电压为U2=800V．求（1）粒子进入偏转电场时的速度；（2）粒子出偏转电场时的侧移量（3）粒子出偏转电场的偏转角度15．（12分）某同学在实验室找了一个电流表.一个电池、一个定值电阻，串联起来后两端接上红黑表笔，当做欧姆表使用（如图所示)，两个表笔直接接触时，电流表读数为6.0mA:两支表笔接在150Ω的电阻两端时。电流表读数为3.75mA，现把表笔与一个未知电阻连接，电流表读数为5mA，这个未知电阻多大?

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】

据题知，压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而增大，而电流变大说明电路中电阻变小，则电流变大说明压力变小；反之，电流变小说明压力变大；物体加速上升和减速下降是超重状态，减速上升和加速下降是失重状态．【详解】甲图中，电流从2I1逐渐变大，电阻变小，则压力逐渐变小，且小于重力，所以加速度向下逐渐变大，电梯可能变加速下降，也可能变减速上升．故A错误；乙图中，电流从I1逐渐变大到2I1，电阻变小，则压力逐渐变小，且大于重力，所以加速度向上逐渐变小，电梯可能变加速上升，也可能变减速下降．故B错误；丙图中，电流从2I1逐渐变小，电阻变大，则压力逐渐变大，且大于重力，所以加速度向上逐渐变大，电梯可能变加速上升，也可能变减速下降．故C错误；丁图中，电流恒为I1，压力大于重力，故电梯处于超重状态，可能匀加速上升，也可能匀减速下降，故D正确；故选D．【点睛】本题关键根据电流变化情况判断压力变化情况，根据牛顿第二定律判断加速度变化情况，从而判断电梯的可能运动情况．2、B【解析】

根据欧姆定律得根据电阻定律解得A.与计算结果不符，故A错误。B.与计算结果相符，故B正确。C.与计算结果不符，故C错误。D.与计算结果不符，故D错误。3、D【解析】试题分析：在最高点，根据牛顿第二定律可得，在最低点，根据牛顿第二定律可得，从最高点到最低点过程中，机械能守恒，故有，联立三式可得考点：考查机械能守恒定律以及向心力公式【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系；再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小，则可求得压力的差值．要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型；最高点时压力只能竖直向下．4、D【解析】

A．由公式可知，穿过线圈的磁通量越大，线圈的磁通量变化率不一定大，感应电动势不一定越大，故A错误；B．由公式可知，穿过线圈的磁通量为零，若线圈的磁通量变化率不为零，则感应电动势就不为零，故B错误；C．由公式可知，穿过线圈的磁通量变化越大，线圈的磁通量变化率不一定大，感应电动势不一定越大，故C错误；D．穿过线圈的磁通量变化越快，磁通量的变化率越大，由法拉第电磁感应定律得知，感应电动势越大，故D正确。5、B【解析】试题分析：从图中可知小灯泡的电阻随着电压变化而变化着，当其电压为U1时，电流为I1，所以其电阻为，B正确；考点：考查了欧姆定律的应用6、B【解析】

由题中“它们组成的电路如图甲、乙、丙所示”可知，本题考查串并联电路电流电压，根据每个电阻的额定电流和额定电压可进行分析。【详解】由R1＝10Ω、P1＝10W，得，；由R2＝20Ω、P2＝80W，得，由R3＝5Ω、P3＝20W，得，A．图甲中三个电阻串联，取最小额定电流，故最大电流为1A，最大电压为故A错误；B．图乙中三个电阻并联，取最小额定电压，最大为10V，故最大电流为C．图丙中R1和R2并联，取最小额定电压，故最大电压为10V，最大电流为并联部分与电阻R3串联，取最小额定电流，故最大电流为1.5A，故电阻R3的电压为故丙图的最大电压为故C错误；D．并联部分功率电阻R3的功率为故总功率为故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．已知平行四边形的对角线和两个分力的方向，只能作唯一的平行四边形，即分解唯一，故选项A正确；

B．已知对角线和平行四边形的一条边，这种情况下也只能画唯一的平行四边形，即分解唯一，故选项B正确；

C．已知的方向与F夹角为θ，根据几何关系，若此时无解，即分解不一定是唯一的，故C错误；

D．已知两个分力的大小，根据平行四边形的对称性，此时分解有对称的两解，即分解不是唯一的，故D错误．8、BD【解析】

AC．两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态，由图读出电压U=2V，电流I=2A，电源电动势为E=3V，则电源的总功率为P总=EI=6W电源的输出功率：P出=IU=4W选项AC错误．B．电阻R的阻值为选项B正确；D．电源的效率约为选项D正确；故选BD.9、ACD【解析】

AB．开关S刚闭合瞬间，由于自感线圈相当于断路，所以两灯是串联，电流相等，故A正确，B错误；C．稳定后，线圈相当于导线把灯D1短路，D1熄灭，回路中总电阻减小，电流增大，D2比S刚闭合时亮，故C正确；D．S闭合稳定后再断开开关，D2立即熄灭，但由于线圈的自感作用，L相当于电源，与D1组成回路，D1闪亮一下然后过一会再熄灭，故D正确；故选ACD．10、BD【解析】

AB．如图所示，B受重力、绳子的拉力及库仑力；将拉力及库仑力合成，其合力应与重力大小相等方向相反；

由几何关系可知，；而库仑力；即：；要使d变为，可以使质量增大到原来的8倍而保证上式成立；故A错误，B正确；CD．或将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半，同时小球B的质量增加到原来的2倍，也可保证等式成立；故选项C错误，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、0.422.25【解析】

电流表的最小刻度为0.02A，则读数：0.42A；电压表的最小刻度为0.1V，则读数为2.25V.12、分压式限流式【解析】

[1]伏安法描绘灯泡伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法；[2]测量金属丝电阻率中，由于金属丝的电阻率会随温度变化，所以实验中流过金属丝的电流不能太大，所滑动变阻器应用限流式。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、（1）10N，方向沿斜面向上；（2）2.5T【解析】

（1）由平衡知识可知，金属棒所受的安培力等于重力沿斜面向下的分量，即：方向沿斜面向上；（2）根据F安=BIL可得14、（1）40m/s（2）5cm（3）φ=45°【解析】试题分析：（1）在加速电场中，根据动能定理可得，解得（2）在偏转电场中，在竖直方向上有，，，联立可得5cm（3）如图所示：，，粒子射出电场时偏转角度的正切值：解得，所以45°考点：考查了带电粒子在电场中的偏转【名师点睛】带电粒子在电场中偏转问题，首先要正确的对带电粒子在这两种情况下进行正确的受力分析，确定粒子的运动类型．解决带电粒子垂直射入电场的类型的题，应用平抛运动的规律进行求解．此类型的题要注意是否要考虑带电粒子的重力，原则是：除有说明或暗示外