湖北省宜昌县域高中协同发展共合体2025届物理高二上期中复习检测试题含解析

湖北省宜昌县域高中协同发展共合体2025届物理高二上期中复习检测试题注意事项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、关于电源的电动势，下列说法中正确的是（）A．电动势的大小与非静电力所做的功的大小成正比，与移动电荷量的大小成反比B．电动势由电源本身决定，跟电源的内电阻和外电阻大小均无关C．电动势的单位与电压的单位都是伏特，其二者本质一样的D．电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量2、有一个星球的密度与地球的密度相同，但它表面处的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍，则该星球的质量是地球质量的()A． B．4倍 C．8倍 D．64倍3、关于静电场,下列说法中正确的是(

)A．在电场强度为零的区域电势一定处处为零B．负电荷从电势低的点运动到电势高的点,电势能一定减少C．两点间的电势差与零电势的选取有关D．根据公式U=Ed知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大4、氢的三种同位素氕、氘、氚的原子核分别为、、。它们以相同的初动能垂直进入同一匀强电场，离开电场时，末动能最大的是A．氕核 B．氘核C．氚核 D．一样大5、地球是个大磁体，地磁场的存在对地球的影响是巨大的。下列有关地磁场的说法中，正确的是（）A．地磁场如果是因为地球自转形成的，则地壳应带正电B．直射赤道的宇宙射线粒子向两极方向偏转C．奥斯特实验中小磁针指向有明显偏转时长直通电导线应沿南北方向D．飞行员驾驶飞机在北半球由西向东飞行，右侧机翼电势较高6、如图所示，电场中a、b、c三点，ab=bc，则把点电荷+q从a点经b移到c的过程中，电场力做功的大小关系有（）A．Wab＞Wbc B．Wab=Wbc C．Wab＜Wbc D．无法比较二、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、如图所示的图象所对应的两个导体(1)电阻之比R1∶R2(2)若两个导体的电压相等（不为零）时，电流之比分别为（）A．3∶1 B．2∶1 C．1∶3 D．2∶38、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法中正确的是（）A．加电压时，导体的电阻是B．加电压时，导体的电阻约是C．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小D．由图可知，随着电压的减小，导体的电阻不断减小9、如图所示，在竖直平面内有水平向左的匀强电场，在匀强电场中有一根长为L的绝缘细线，细线一端固定在O点，另一端系一质量为m的带电小球。小球静止时细线与竖直方向成θ角，此时让小球获得初速度且恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动，重力加速度为g。下列说法正确的是()A．匀强电场的电场强度E＝B．小球动能的最小值为Ek＝C．小球运动至圆周轨迹的最高点时机械能最小D．小球从初始位置开始，在竖直平面内运动一周的过程中，其电势能先减小后增大10、如图甲所示，两个点电荷、固定在x轴上距离为L的两点，其中带正电荷位于原点O，a、b是它们的连线延长线上的两点，其中b点与O点相距。现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动粒子只受电场力作用，设粒子经过a、b两点时的速度分别为、，其速度随坐标x变化的图象如图乙所示，则以下判断不正确的是A．带负电且电荷量小于B．b点的场强一定为零C．a点的电势比b点的电势高D．粒子在a点的电势能比b点的电势能小三、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）在用电压表和电流表测电池的电动势和内阻的实验中，所用电压表和电流表的内阻分别为1kΩ和0.1Ω，图1为实验原理图及所需器件图．（1）在图2中画出连线，将器件按原理图1连接成实物电路________．（2）一位同学记录的6组数据见表，试根据这些数据在图3中画出U﹣I图象______，根据图象读出电池的电动势E=_____V，求出电池的内阻r=_____Ω．I（A）

0.12

0.20

0.31

0.32

0.50

0.57

U（V）

1.37

1.32

1.24

1.18

1.10

1.05

12．（12分）某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内阻r，所给的器材有：A.电压表V：0~3V，0~15VB.电流表A：0~0.6A，0~3AC.滑动变阻器：(20Ω，1A)D.滑动变阻器：(1000Ω，0.1A)E.开关S和导线若干(1)实验中电压表应选用的量程为________(选填“0~3V”或“0~15V”)；电流表应选用的量程为________(选填“0~0.6A”或“0~3A”)；滑动变阻器应选用________（选填R1或R2）；(2)根据实验要求完成下图甲中的实物电路图连线________；(3)实验测得的6组数据已在U-I图像中标出，如上图乙所示。请你根据数据点位置完成U—I图线________，并由图线求出该电池的电动势E=_____V，内阻r=_____。（结论保留两位有效数字）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）利用电动机通过如图所示的电路提升重物，已知电源电动势E=12V，电源内阻r=1Ω，电阻R=4Ω，重物质量m=0.30kg，接通开关S，当重物固定时，电压表的示数为10V，当重物不固定，且电动机最后以稳定的速度匀速提升重物时，电压表的示数为11V。不计摩擦，。求：（1）电动机线圈内阻的大小；（2）重物匀速上升时的速度大小。14．（16分）如图所示，在一个倾角θ=30°的斜面上建立x轴，O为坐标原点，在x轴正向空间有一个匀强电场，场强大小E=4.5×106N/C，方向与x轴正方向相同，在O处放一个电荷量，质量m=1kg带负电的绝缘物块．物块与斜面间的动摩擦因数μ=，沿x轴正方向给物块一个初速度v0=5m/s，如图所示(g取10m/s2)．求：(1)物块沿斜面向下运动的最大距离为多少?(2)到物块最终停止时系统产生的焦耳热共为多少?15．（12分）如图所示，为一除尘装置的截面图，其原理是通过板间的电场或磁场使带电尘埃偏转并吸附到极板上，达到除尘的目的。已知金属极板MN长为d，间距也为d。大量均匀分布的尘埃以相同的水平速度v0进入除尘装置，设每个尘埃颗粒质量为m、电量为―q。当板间区域同时加入匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场并逐步增强至合适大小时，尘埃恰好沿直线通过该区域;且只撤去电场时，恰好无尘埃从极板MN间射出，收集效率（打在极板上的尘埃占尘埃总数的百分比）为100%，不计尘埃的重力、尘埃之间的相互作用及尘埃对板间电场、磁场的影响。(1)判断M板所带电荷的电性；(2)求极板区域磁感应强度B的大小；(3)若撤去极板区域磁场，只保留原来的电场，则除尘装置的收集效率是多少？(4)把极板区域的磁场和电场均撤去后，在y轴右侧设计一个垂直于坐标平面的圆形匀强磁场区域，就可把全部尘埃收集到位于Q点的收集箱内。若直角坐标系原点O紧贴金属极板MN右侧中点，Q点坐标为（2d，―1.5d），求此磁场的方向及磁感应强度B′的大小范围。

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．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的物理量，与非静电力做功的大小以及移送电荷量的大小无关，故A错误；B．电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，与外电阻无关，只由电源本身决定，故B错误．C．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，电压是反映电场力做功性质的物理量，二者的本质不同，故C错误．D．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，电动势越大，本领越大，故D正确．故选D．2、C【解析】

根据万有引力等于重力列式，得：，其中M是任一星球的质量，R应该是物体在某位置到星球球心的距离.根据密度与质量关系得：，则得：星球的密度跟地球密度相同，星球的表面重力加速度是地球表面重力加速度的2倍，所以星球的半径也是地球的2倍，再根据，得星球质量是地球质量的8倍.故选C.3、B【解析】

在电场强度为零的区域电势不一定处处为零，例如在等量同种电荷连线的中点处，选项A错误；负电荷在低电势点的电势能较大，则负电荷从电势低的点运动到电势高的点，电势能一定减少，选项B正确；某点的电势与零电势点的选择有关，而两点间的电势差与零电势的选取无关，选项C错误；根据公式U=Ed知，在匀强电场中的两点间沿电场线方向的距离越大，电势差就越大，选项D错误；故选C.4、D【解析】

带电粒子以速度v进入场强为E，宽度为L的电场，垂直电场方向做匀速直线运动，L=vt，所以，沿电场方向做匀加速直线运动，加速度，偏转位移：根据动能定理：，且可见比荷小的垂直电场方向速度增量比较大，即末速度较大。A．氕核。故A符合题意。B．氘核。故B不符合题意。C．氚核。故C不符合题意。D．一样大。故D不符合题意。5、C【解析】

考查地磁场问题的分析。【详解】A．地磁场在地球外部由地理南极附近指向地理北极附近，在地球内部由地理北极附近指向地理南极附近，由于地球自西向东自转，如果是因为地球自转形成的，根据右手螺旋定则可判断，地壳应带负电，A错误；B．直射赤道的宇宙射线粒子由于带电，受到地磁场的洛伦兹力作用，如果带正电，根据左手定则可知，洛伦兹力向东，如果带负电，洛伦兹力向西，即宇宙射线粒子沿赤道平面向东或向西旋进，不是向两极偏转，B错误；C．奥斯特实验中，由于小磁针开始时指向南北方向，所以要产生一个东西方向的磁场，小磁针才会偏转，若要产生东西方向的磁场，由右手螺旋定则可知，导线应南北方向放置，C正确；D．在北半球，地磁场斜向下，有竖直向下的分量，飞机由西向东飞行，根据右手定则，可知左侧机翼电势较高，D错误。故选C。6、C【解析】

电场线疏密表示场强的大小，由图象知从左到右场强逐渐增大，电场力做功W=qU=qEd，ab=bc所以Wab＜Wbc，故C正确．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、AC【解析】

因为在I−U图象中，R=，所以R1=Ω=2Ω，R2=Ω=Ω，所以R1:R2=3:1.故A正确；由欧姆定律得I1=U1/R1，I2=U2/R2，由于U1=U2，则I1:I2=R2:R1=1:3.故C正确。故选：AC【点睛】由图象的斜率可求得电阻，则可求得电阻之比；由欧姆定律可求得电压相等时的电流；8、AD【解析】

A．加5V的电压时，电流为1.0A，由欧姆定律可知，导体的电阻故A正确；B．加12V的电压时，电流为1.5A，由欧姆定律可知，导体的电阻故B错误；CD．由图可知，随电压的增大，图象上的点到原点连线的斜率减小，又因为I-U图象的斜率表示电阻的倒数，则导体的电阻不断增大，同理可知，随电压的减小，导体的电阻不断减小，故C错误，D正确。故选AD。9、AB【解析】

A．小球静止时细线与竖直方向成θ角，受重力、拉力和电场力，三力平衡，根据平衡条件，有：mgtanθ＝qE解得E＝故A正确；B．小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动，在等效最高点A速度最小，拉力为零，根据牛顿第二定律，有：则最小动能故B正确；C．运动过程中小球的机械能和电势能之和不变，则小球运动至电势能最大的位置时机械能最小，小球带负电，则小球运动到圆周轨迹的最左端时机械能最小，故C错误；D．小球从初始位置开始，若在竖直平面内逆时针运动一周，电场力先做正功后做负功再做正功，则其电势能先减小后增大再减小，同理，若顺时针运动一周，其电势能先增大后减小再增大，故D错误。故选AB。10、ABD【解析】

AB．在b点前做减速运动，b点后做加速运动，可见b点的加速度为0，则在b点受到两点电荷的电场力平衡，可知b点的合场强为零，Q2带负电，且有所以Q1＞Q2故AB正确；CD．该电荷从a点到b点，做减速运动，且该电荷为正电荷，电场力做负功，所以电势能增加，再据Ep=qφ知，电势降低，所以b点电势较高，故C错误，D正确。故选ABD。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、1.450.1【解析】

（1）根据原理图明确电路原理，根据实物图作图方法连接各元件即可；（2）由表中数据作出伏安特性曲线，由图象的纵坐标可求得电源的电动势；由斜率求得电阻．（1）按照实验原理图将实物图连接起来，如图甲所示．（2）根据U、I数据，在方格纸UI坐标系上找点描迹．如图乙所示，然后将直线延长，交U轴于U1≈1.45V，此即为电源电动势；交I轴于I≈0.65A，注意此时U2=1.00V，则r=Ω≈0.1Ω．故答案为（1）如图所示；（2）1.45；0.1．【点睛】解决本题的关键掌握伏安法测量电源电动势和内阻的原理，即E=U+Ir，会根据U﹣I图线求电源的电动势内阻．12、0~3V0~0.6AR11.50.50【解析】

(1)[1]一节干电池电动势约为1.5V，则电压表量程选：0～3V；[2]电路最大电流约为零点几安培，电流表应选用的量程为0～0.6A；[3]为方便实验操作，且外电压明显变化，变阻器应选小电阻，故选R1；(2)[4]伏安法测电源电动势与内阻实验，电压表测路端电压，电流表测电路电流，实验电路图如图所示(3)[5]根据坐标系内描出的点作出电源U-I图象，要求图细长直大，如图所示[6]由图示电源U-I图象可知，图象与纵轴交点坐标值为1.5，则电源电动势E=1.5V[7]电源内阻为四、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)(2)【解析】

（1）令电动机线圈内阻为，当重物固定时，电路为纯电阻电路，有：，联立解得：（2）匀速提升重物时，有：电动机两端电压为：电动机输出的机械功率为：且有：联立解得：14、【解析】

(1)对物块从开始到下滑到最大距离的过程运用动能定理，求出下滑的最大距离．

(2)对全过程研究，运用动能定理求出停止位置距离O点的距离，结合摩擦力做功得出摩擦产生的焦耳热．【详解】(1)设物块向下运动的最大距离为xm，由动能定理得：mgsinθ•xm-μmgcosθ•xm-qExm=0-代入数据可求得：xm=0.5m；(2)因qE＞mgsinθ+μmgcosθ，μ>tanθ物块不可能停止在x轴正向，设最终停在x轴负向且离O点为x处，整个过程电场力做功为零，由动能定理得：-mgxsinθ-μmgcosθ（