云南省陆良县第八中学2025届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题含解析

云南省陆良县第八中学2025届高二物理第一学期期中复习检测模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．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、关于导体的电阻及电阻率的说法中，正确的是A．由R=UB．由R=ρLS知，导体的电阻与长度L、电阻率ρ成正比，与横截面积C．将一根导线一分为二，则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一D．将一根电阻丝均匀拉长为原来4倍，则电阻丝的电阻变为原来的4倍2、如图所示的装置中，木块B、C与水平桌面间的接触是光滑的，子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内，并将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块B、C和弹簧合在一起作为研究对象（系统），则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中（）A．动量守恒、机械能守恒 B．动量不守恒、机械能不守恒C．动量守恒、机械能不守恒 D．动量不守恒、机械能守恒3、为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨．如图为直线通道推进器示意图．推进器前后表面导电，上下表面绝缘，规格为：a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m．空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场，其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下，若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A，方向如图．则下列判断正确的是：BA．推进器对潜艇提供向左的驱动力，大小为4.0×103NB．推进器对潜艇提供向右的驱动力，大小为4.0×103NC．推进器对潜艇提供向左的驱动力，大小为3.0×103ND．推进器对潜艇提供向右的驱动力，大小为3.0×103N4、如图所示，在真空中有两个点电荷A和B，电荷量分别为-Q和+2Q，它们相距L，如果在两点电荷连线的中点O有一半径为r（2r＜L）空心金属球，且球心位于O点，则球壳上的感应电荷在O点的场强大小为（）A．12kQL2水平向右B．12kQL2水平向左C．3kQL25、游客乘坐过山车，在圆弧轨道最低点处获得的向心加速度达20m/s2，g取10m/s2，那么此位置的座椅对游客的作用力相当于游客重力的()A．4倍 B．3倍 C．2倍 D．1倍6、如图所示,a、b为某电场线上的两点,那么以下结论正确的是()A．把正电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能减少B．把负电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能增加C．把某负电荷从a移到b,克服电场力做4×10-8J功,电荷在b点具有4×10-8J的电势能D．不论正电荷还是负电荷,静电力做正功时电势能一定增加二、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、一质量为m的带电小球，在竖直方向的匀强电场中以初速度v0水平抛出，小球的加速度大小为g/3，则小球在下落h高度过程中()A．动能增加了mgh B．电势能增加了mghC．重力势能减少了mgh D．机械能减少了mgh8、如图所示，单匝线圈ABCD边长为L，粗细均匀且每边电阻均为R，在外力作用下以速度v向右匀速全部进入场强为B的匀强磁场，线圈平面垂直于磁场方向，且。以下说法正确的是（）A．当CD边刚进入磁场时，CD两点间电势差为BLvB．若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则通过线圈某一横截面电量是第一次的2倍C．若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则外力做功的功率为第一次的4倍D．若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则线圈中产生的热量是第一次的2倍9、如图所示，电源电动势为E，内阻为r．电路中的R1为光敏电阻（其电阻随光照强度增大而减小）．R2为滑动变阻器，当开关S闭合时，电容器C中一带电微粒恰好处于静止状态．下列说法中正确的是A．只增大R1的光照强度，电压表示数变小B．只增大R1的光照强度，电流表示数变小C．只将滑片向上端移动时，微粒将向下运动D．若断开开关S，带电微粒仍处于静止状态10、如图所示，平行金属板中带电质点P原处与静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时，则（）A．电压表读数减小 B．电流表读数减小C．质点P将向上运动 D．上消耗的功率逐渐增大三、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）现有一合金制成的圆柱体，为测量该合金的电阻率，现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻，用螺旋测微器测量该圆柱体的直径，用游标卡尺测量该圆柱体的长度。螺旋测微器和游标卡尺的示数如图a和b所示。由上图读得圆柱体的直径为_____________mm，长度为____________mm。12．（12分）在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中，小电珠标有“3.6V1.8W”字样，可供选用的器材如下：①电流表A，量程0～0.6，内阻约为0.2Ω②灵敏电流计G，量程0～100μA，内阻为1000Ω③电阻箱R0，阻值范围0～99990Ω④滑动变阻器R1，阻值范围0～10Ω⑤学生电源E，电动势为4V，内阻不计⑥开关S及导线若干(1)若把灵敏电流计G改装成量程为5V的电压表V，则串联的电阻箱R0的阻值应调整为____Ω。(2)使用改装后的电压表V，采用如图甲所示的电路进行测量，图乙是实物电路，请你用笔画线代替导线，把电路连接完整______(3)用改装后的电压表进行实验，得到电流表读数I1和灵敏电流计读数I2如下表所示：次数12345678I1/(A)00.190.300.370.430.460.480.49I2/(μA)010203040506070请你根据表中数据，在图丙给出的坐标纸上作出I1­I2图线_____，由图线可知，随着I1的增大，小电珠的电阻________(填“变大”“变小”或者“不变”)。(4)根据作出的I1­I2图线，当灵敏电流计读数I2为34μA时，小电珠两端的电压为________V，此时小电珠的电阻为________Ω，功率为________W。(结果均保留两位有效数字)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，质量为m的金属棒长为L1，棒两端与长为L2的细软金属线相连，吊在磁感应强度B、竖直向上的匀强磁场中．当金属棒中通过稳恒电流I后，金属棒向纸外摆动，摆动过程中的最大偏角θ＝60°．求：(1)金属棒中电流大小和方向；(2)金属棒在摆动过程中动能的最大值．14．（16分）如图所示为一真空示波管，电子从灯丝K发出（初速度不计），经灯丝与A板间的加速电压U1加速，从A板中心孔沿中心线KO射出，然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中（偏转电场可视为匀强电场），电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直，电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1，M、N两板间的电压为U2，两板间的距离为d，板长为L1，板右端到荧光屏的距离为L2，电子的质量为m，电荷量为e。求P点到O点的距离。15．（12分）简谐运动是我们研究过的一种典型运动形式。(1)如图1所示，将两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧套在光滑的水平杆上，弹簧的两端固定，中间接一质量为m的小球，此时两弹簧均处于原长。现将小球沿杆拉开一段距离后松开，小球以(2)如图2所示，一质点以速度v0做半径为R的匀速圆周运动。试分析小球在x方向上的分运动是否为简谐运动。

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、B【解析】R=UI为比值定义法，导体电阻跟导体两端电压及导体中的电流无关；故A错误；由R=ρlS知，导体电阻与长度l、电阻率ρ成正比，与横截面积S成反比；故2、C【解析】

以ABC系统为对象，从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中，水平方向不受外力，所以动量守恒，子弹A射入木块B中，有内能产生，所以机械能不守恒。A．动量守恒、机械能守恒与上分析结论不相符，故A错误；B．动量不守恒、机械能不守恒与上分析结论不相符，故B错误；C．动量守恒、机械能不守恒与上分析结论相符，故C正确；D．动量不守恒、机械能守恒与上分析结论不相符，故D错误；故选C。3、A【解析】磁场方向向下，电流方向向里，依据左手定则，则安培力方向向左，根据安培力公式F=BIL=10×1.0×103×0.4N=4.0×103N，故综上所述，故A正确，BCD错误；故选A．点睛：此题考查左手定则的内容，掌握安培力大小计算，注意左手定则与右手定则的区别，及理解安培力大小公式中L的含义．4、A【解析】试题分析：两个点电荷A和B在O点处产生的合场强大小为E1=kQL22+k2QL22=12kQL2，方向向左．根据静电平衡导体的特点可知，球壳上的感应电荷在O点处的场强大小与两个点电荷【点睛】当空心金属球达到静电平衡时，球壳内O点处合场强为零，即球壳上的感应电荷在O点处产生的场强大小与两个点电荷A和B在O点处产生的合场强大小相等，方向相反．求出两个点电荷A和B在O点处产生的合场强，再求球壳上的感应电荷在O点处的场强大小和方向．5、B【解析】

根据牛顿第二定律得，N-mg=ma，解得N=mg+ma=10m+20m=30m=3mg，故B正确，ACD错误．6、B【解析】

A．把正电荷从a移到b，由于电场力方向与位移方向相同，所以电场力做正功，电荷的电势能减小，故A错误；B．把负电荷从a移到b，由于电场力方向与位移方向相反，所以电场力做负功，电荷的电势能增加，故B正确；C．由于没有确定零势能面，所以无法确定电荷在b点具有的电势能，故C错误；D．不论正电荷还是负电荷,静电力做正功时电势能一定减小，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、BD【解析】

A.根据牛顿第二定律得，mg-F=ma解得电场力F=mg在小球下落h的过程中，合力做功为mgh，则动能增加了mgh，选项A错误；B.电场力做功为-mgh，则电势能增加mgh，选项B正确；C.重力做功为mgh，则重力势能减小mgh，选项C错误；D.除重力以外其它力，即电场力做功为-mgh，则机械能减小mgh．故D正确．8、CD【解析】

A．当CD边刚进入磁场时，电动势E=BLv；则CD两点间电势差为选项A错误；B．设正方形边长为L。根据感应电荷量经验公式，得：B、L、R都相等，所以两次通过某一横截面的电荷量相等．故B错误。

C．外力做功的功率等于电功率，即则外力做功的功率为第一次的4倍，选项C正确；D．根据焦耳定律得：线圈产生的热量则得第二次与第一次线圈中产生的热量之比为2：1，故D正确。9、AC【解析】试题分析：只逐渐增大的光照强度，的阻值减小，外电路总电阻减小，总电流增大，电流表示数变大，内电压增大，则路端电压减小，因此电压表示数变小，故A正确，B错误；只将滑片向上端移动时，电容器板间的电压变小，由分析可知，板间场强减小，油滴所受电场力减小，则微粒将向下运动．故C正确；若断开开关S，电容器处于放电状态，电荷量变小，板间场强减小，带电微粒所受的电场力减小，将向下运动，故D错误．考点：闭合电路的欧姆定律；带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题中稳定时电容器与电路部分是相对独立的．分析油滴是否运动，关键分析电场力是否变化．10、BCD【解析】

AB.由图可知，R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联，再与R1串联接在电源两端；电容器与R3并联；当R4的滑片向a移动时，滑动变阻器接入电阻增大，则电路中总电阻增大；由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流减小，路端电压增大；电路中总电流减小，则R1两端的电压减小，又路端电压增大，则并联部分的电压增大，据欧姆定律可知流过R3的电流增大；电路中总电流减小，流过R3的电流增大，则流过R2的电流减小，电流表示数减小；流过R2的电流减小，R2的电压减小，又并联部分的电压增大，则R4电压增大，电压表读数增大；故A错误，B正确；C.因电容器两端电压增大，板间场强增大，质点受到的向上电场力增大，质点P将向上运动，故C正确；D.因R3两端的电压增大，由P=可知，R3上消耗的功率增大，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、1.844mm42.40mm【解析】

由题意可知考查螺旋测微器、游标卡尺读数问题，根据读数原理分析可得。【详解】[1]螺旋测微器读数先读固定刻度为1.5mm，再读可动刻度柱体的直径为两部分之和[2]用游标卡尺测量该圆柱体的长度，主尺示数为42mm，游标尺读为实际读数为两部分之和【点睛】螺旋测微器读数方法：固定刻度+可动刻度（格数），格数要估读一位小数游标卡尺读数方法：主尺+游标卡尺示数（10分度：格数、50分度：格数、50分度：格数，格数不需要估读）12、49000见解析见解析变大1.74.30.68【解析】

(1)[1]根据改装原理可以知道，电流表改装成电压表需要串联一个大电阻，根据串联电路规律可以知道(2)[2]根据原理图可得出对应的实物图如图所示(3)[3]根据表中数据利用描点做图，可得出对应的图像如图所示[4]由得可知图像上的点与原点连线的斜率与小电珠电阻的倒数成正比，则可以知道随着电流I1的增大，小电珠电阻增大。(4)[5]当灵敏电流计读数为时，小电珠两端的电压为[6]由图可以知道，此时小电珠电流，则电阻为[7]功率为四、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)方向水平向右(2)【解析】

根据金属棒偏转方向，由左手定则判断电流的方向．铜棒最大偏角是60°，则偏角为30°时是它的平衡位置，对金属棒受力分析，求出重力与安培力间的关系；偏角为30°时，金属棒的速度最大，由动能定理及安培力公式可以求出电流和最大动能．【详解】(1)金属棒向纸外摆动，所受的安培力向外，根据左手定则判断得知，金属棒中电流方向水平向右；金属棒上摆的过程，根据动能定理得：又安培力为：联立解得：(2)由题意，金属棒向上摆动的最大偏角，根据对称性可知，偏角是时是其平衡位置，金属棒受力如图所示则有：当金属棒偏角是时，速度最大，动能最大，由动能定理可得：解得最大动能为：14、（1）（2）【解析】设电子经电压U1加速后的速度为v0，

由动能定理得：eU1=mv02，

解得：；电子以速度υ0进入偏转电场后，垂直于电场方向做匀速直线运动，沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动，设偏转电场的电场强度为E，电子在偏转电场中运动的时