2025届广东省汕头市潮南区物理高二第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析

2025届广东省汕头市潮南区物理高二第一学期期中学业水平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、利用静电计研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置如图所示，则下面哪些叙述符合实验中观察到的结果()A．左板向左平移，静电计指针偏角变小B．左板向上平移，静电计指针偏角变小C．保持两板不动，在两板间插入一块绝缘介质板，静电计指针偏角变小D．保持两板不动，在两板间插入一块金属板，静电计指针偏角变大2、如图所示，两个固定的等量异种电荷，在它们连线的垂直平分线上有、、三点，取无穷远处电势为零，则(

)A．、两点间电势差为零B．、两点场强相同C．点场强和电势均为零D．带电粒子(不计重力)在点无初速度释放,则它将在、连线上运动3、如图所示，两个质量分别为、的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上，水平轻绳一端连接A，另一端固定在墙上，A、B与传送带间动摩擦因数均为传送带顺时针方向转动，系统达到稳定后，突然剪断轻绳的瞬间，设A、B的加速度大小分别为和，弹簧在弹性限度内，重力加速度为，则A．， B．，C．， D．，4、三根完全相同的长直导线互相平行，它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处，导线中通有大小相同的电流，导线a、c中电流同向且与b中电流方向相反，如图所示。已知每根通电导线在其周围产生的磁场的磁感应强度大小与该导线的距离成反比，通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B，则三根通电导线产生的磁场在d处的合磁感应强度大小为A．BB．2BC．3BD．05、关于电阻和电阻率下列说法正确的是（）A．电阻率是表征材料导电性能的物理量，电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大B．一根粗细均匀的电阻丝，电阻为R.若将电阻丝均匀拉长，使它的横截面的半径变为原来的,则电阻丝的电阻变为4RC．由可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比D．对某一确定的导体当温度升高时，若不计导体的体积和形状变化，发现它电阻增大，说明该导体材料的电阻率随温度的升高而增大6、19世纪20年代之后，人们才逐渐认识到电与磁的内在联系．首先发现“电生磁”和“磁生电”的科学家分别是A．安培，特斯拉 B．奥斯特，法拉第C．奥斯特，安培 D．法拉第，特斯拉二、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、一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下，从静止开始由b沿直线运动到d，且bd与竖直方向所夹的锐角为45°，则下列结论正确（）A．此液滴带负电B．液滴的加速度等于2C．液滴的重力势能和电势能都减小D．合外力对液滴做的总功等于零8、如图所示是一实验电路图．在滑动触头由a端滑向b端的过程中，下列表述正确的是（）A．路端电压变小B．电流表的示数变大C．电源内阻消耗的功率变大D．电源的输出功率一定变大9、下列说法正确的有A．奥斯特发现了电流的磁效应，并提出了分子电流假说B．磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力，并且洛伦兹发明了回旋加速器C．法拉第发现了电磁感应现象，并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比D．楞次发现了感应电流方向遵守的规律，楞次定律也遵守能量转化和守恒定律10、质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落，在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场，再经过t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地，则（）A．整个过程中小球电势能减少了B．整个过程中小球动量增量的大小为2mgtC．从加电场开始到小球运动到最低点过程小球动能减少了D．从A点到最低点小球重力势能减少了三、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）成都七中实验室新进了一批金属丝，每卷长度L=10m，阻值约为150Ω，高二物理兴趣小组想尽量准确测岀其电阻率。先用螺旋测微器测岀金属丝的直径如图所示，然后在实验室找来了下列器材：待测金属丝1卷电源E（电动势4.5V，内阻r≈0.5Ω）电流表A1（量程10mA，内阻RA1=50Ω）电流表A2（量程30mA，内阻RA2≈30Ω）滑动变阻器R1（最大阻值为20Ω）滑动变阻器R2（最大阻值为5000Ω）定值电阻R3=10Ω定值电阻R4=400Ω开关一个、导线若干(1)螺旋测微器测出金属丝的直径d=________mm。(2)滑动变阻器应选用________，定值电阻应选用________。(3)为了精确的测量金属丝的电阻率，请在方框中画出实验电路图。（________）(4)连接电路，闭合开关，移动滑动变阻器，并记录下多组电流表A1的示数I1、电流表A2的示数I2，以I1为横坐标，I2为纵坐标，描点作图并测得图象的斜率为k，则金属丝的电阻率可以表示为_______（用题中给出的字母表示）12．（12分）(1)如图为某同学“验证机械能守恒定律”的实验装置图，现有的器材：带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带夹子的重物、导线若干．为完成此实验，除了所给的器材，还需要_____．(填选项前的字母)A．刻度尺B．秒表C．220V交流电源D．低压交流电源（2）打点计时器的电源为交流电源（频率为50Hz），如图为打出纸带的一部分，A、B、C为连续的三个点，用刻度尺量得，xAB=4.15cm，xBC=4.53cm，则可得到打B点时重物下落的速度大小vB=_______m/s．（结果保留三位有效数字）。（3）在如图所示“探究加速度与力、质量的关系”的实验中，可通过位移的测量来代替加速度的测量，即a1a2=x1x2使用这种方法需满足的条件是两小车_____________(填“质量”、“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A、B、C、D为一匀强电场中的四个点，它们正好是一个矩形的四个顶点，其中，电场线与矩形所在平面平行．已知将的正电荷从A点移到B点，电场力做功；将这个电荷从B移到C点电势能增加了，设A点电势为零．求：（1）B点和C点的电势（2）匀强电场的电场强度大小和方向14．（16分）如图所示，电路中E=3V，r=0.5Ω，，变阻器的最大阻值R=10Ω。（1）在变阻器的阻值R为多大时，变阻器上消耗的功率最大？最大为多大？（2）在变阻器的阻值R为多大时，定值电阻上消耗的功率最大？最大为多大？15．（12分）如图所示，在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中有一粒子源，粒子源从O点在纸面内均匀地向各个方向同时发射速率为v的带电粒子（质量为m，电荷量为＋q）、PQ是在纸面内垂直磁场放置的挡板（厚度不计，长度足够），挡板的P端与O点的连线与挡板垂直，距离为，且粒子打在挡板两侧都会被吸收，不计带电粒子的重力与粒子间的相互作用，磁场分布足够大，求：（1）水平向右出射的粒子所打挡板位置和P点的距离L；（2）打在挡板右侧的粒子在磁场中运动时间的最大差值Δt；（3）能打在挡板上的粒子占所有粒子的比率η．

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、C【解析】

将左板向左平移，板间距离变大，根据C=εS4πkd，电容器电容C减小，而电容器的电量Q不变，由C=Q/U分析可知，电容器两板间电势差变大，则静电计指针偏角变大。故A错误。将左板向上平移，两板正对面积减小，电容C减小，而电容器的电量Q不变，由C=Q/U分析可知，电容器两板间电势差增大，则静电计指针偏角变大。故B错误。在两板之间插入一块绝缘介质板，电容增大，而电容器的电量Q不变，由C=Q/U分析可知，电容器两板间电势差减小，则静电计指针偏角变小。故C正确。保持两板不动，在两板间插入一块金属板，则板间距相当于减小，电容变大，根据C=Q/U可知两板电势差减小，则静电计指针偏角变小，选项D【点睛】本题是电容器动态变化分析问题，关键抓住两点：一是电容器的电量不变；二是电容与哪些因素有什么关系，记住两个公式C=εS4πkd2、A【解析】

两个等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线，电场强度方向与等势面方向垂直；根据矢量的叠加原则，判断各点电场强度的大小；根据带电粒子的受力情况，分析带电粒子的运动情况．【详解】A.两个等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线，所以a、b两点的电势相等，两点间电势差为零，故A正确；B.根据矢量的叠加原则，等量异种电荷连线的中垂线上，从c点到无穷远，电场强度逐渐减小到零，所以a、b两点电场强度大小不相等，故B错误；C.两点电荷在c点产生的电场强度方向一致，根据矢量的叠加原则，c点场强不为零，故C错误；D.根据矢量的叠加原则，a点场强方向向右，带电粒子(不计重力)在点受力沿水平方向，无初速度释放时，不可能则在、连线上运动，故D错误。故选：A3、C【解析】

对物块B分析，摩擦力与弹簧弹力平衡，则．以两个物块组成的整体为研究对象，则绳子的拉力：．突然剪断轻绳的瞬间，绳子的拉力减小为1，而弹簧的弹力不变，则A受到的合外力与T大小相等，方向相反，A的加速度B在水平方向仍然受到弹簧的拉力和传送带的摩擦力，合外力不变，仍然等于1，所以B的加速度仍然等于1．故选项A正确．【点睛】本题要注意以下问题：（1）整体法与隔离法在受力分析中的应用（2）细绳的弹力可以突变，弹簧如果两端都被约束，则弹力不能突变；如果一端自由，一端被约束，则弹力就可以突变．4、A【解析】

设正方体边长为L，通电导线b在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B，则ac在d处所产生的磁场的磁感应强度大小为;根据右手定则可知，三条直导线在d点产生的磁场方向如图，则d点的合磁场为A．B，与结论相符，选项A正确；B．2B，与结论不相符，选项B错误；C．3B，与结论不相符，选项C错误；D．0，与结论不相符，选项D错误；5、D【解析】电阻率是表征材料导电性能的物理量，长度截面积相同时，电阻率越大的导体电阻越大，则对电流的阻碍作用越大，选项A错误；一根粗细均匀的电阻丝，电阻为R.若将电阻丝均匀拉长，使它的横截面的半径变为原来的,则横截面积变为原来的，长度变为原来的4倍，根据则电阻丝的电阻变为16R，选项B错误；导体的电阻与两端的电压和通过导体的电流无关，选项C错误；对某一确定的导体当温度升高时，若不计导体的体积和形状变化，发现它电阻增大，说明该导体材料的电阻率随温度的升高而增大，选项D正确；故选D.点睛：本题应知道影响电阻大小的因素，并且知道导体的电阻与导体两端的电压和通过的电流无关是解决本题的关键，欧姆定律只是计算电阻的一种方法．6、B【解析】

首先发现“电生磁”和“磁生电”的科学家分别是奥斯特和法拉第；A.安培，特斯拉，与结论不相符，选项A错误；B.奥斯特，法拉第，与结论相符，选项B正确；C.奥斯特，安培，与结论不相符，选项C错误；D.法拉第，特斯拉，与结论不相符，选项D错误；故选B.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、ABC【解析】

根据带电液滴作直线运动可知带电液滴所受重力与电场力的合力一定沿运动方向，利用假设法可以判定出带电液滴所带电荷的性质，从而求出电场力的大小与合外力的大小再根据牛顿第二定律计算出物体的加速度；根据合外力的方向与速度的方向相同可知合外力做正功，根据电场力做功的情况可以判定电势能变化情况。【详解】A项：若液滴带正电，其受力情况如图所示，液滴不可能沿bd运动，故只能带负电荷，故A正确；B项：对液滴进行受力分析，其受力情况如图所示，故物体所受合力F=2mg，故物体的加速度a=2C项：由于电场力所做的功W电=Eqxbdcos45°＞0，故电场力对液滴做正功，故液滴的电势能减小，液滴向下运动，所以重力势能也减小，故C正确；D项：由于液滴从静止开始做加速运动，故合力的方向与运动的方向相同，故合外力对物体做正功，故D错误。故应选：ABC。【点睛】带电液滴从静止开始由b沿直线运动到d，是我们判定液滴带电性质的突破口，在今后的学习中我们经常用到要注意掌握。8、AC【解析】

A.在滑动触头由a端滑向b端的过程中，变阻器接入电路的电阻变小，外电路总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律分析得知，电路中总电流I变大，根据路端电压：知U变小。故A正确。B.电流表的示数：因为路端电压U变小，所以变小。故B错误。C.电源内阻消耗的功率：因为I变大，P变大。故C正确。D.电源输出功率取决于电源的内阻与外电阻的大小关系，由于这两者的关系未知，不能判断电源输出功率如何变化，故D错误。9、CD【解析】

A．奥斯特发现了电流的磁效应，安培提出了分子电流假说，故A错误；B．磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力，美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器，故B错误；C．法拉第发现了电磁感应现象，并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比，故C正确；D．楞次发现了感应电流方向遵守的规律，楞次定律也遵守能量转化和守恒定律，故D正确；10、BC【解析】A、由平均速度关系可知，设下落t秒时的速度为v，再次回到A点时的速度大小为vx则满足，即第二次回到A点时的速度大小vx=2v，为下落t秒时的2倍，物体做自由落体运动的过程中：v=gt

，增加电场后的加速度a′，则：vx=-v+a′t

，可得上升加速度a′为自由落体加速度的3倍；由牛顿第二定律得：F电-mg=ma′，F电=ma′+mg=4mg，电场力为重力的4倍，电场力做功对应电势能变化，故A错误B、整个过程中小球动量增量的大小，故B正确；C、最低点时小球速度为零，所以加电场开始到最低点时，动能变化，则C正确；D、减速时候加速度为自由下落时3倍，所以时间为自由下落的三分之一，总位移为，所以重力势能变化为，则D错误；故选BC。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、3.465mmR1、R4见解析【解析】

(1)[1]螺旋测微器的读数由固定刻度和可动刻度两部分组成，直径d=3.0mm+46.6×0.01mm=3.466mm=0.3466cm；(2)[2]滑动变阻器尽量选择较小的且接近被测电阻，所以选择；[3]由于无电压表，则用电流表串联一个较大的分压电阻作为电压表使用，所以变阻器选；(3)[4]待测定值阻值约为150Ω，改装后电压表内阻为450Ω，电流表内阻约为30Ω，电流表采用外接法；为测多组实验数据，根据滑动变阻器阻值小于待测定值阻值，滑动变阻器应采用分压接法，电路图如图所示；(4)[5]根据欧姆定律有：变形得：结合图象的斜率为：所以求得：再由电阻定律：所以电阻率：12、（1）AD（2）2.17（3）运动时间【解析】

根据实验需要测量的物理量确定所需的器材；根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的瞬时速度;加速度；根据位移与时间的关系来判断加速度与位移之比；【详解】（1）打点计时器可以测量时间，不需要秒表，在实验中需要测量速度和下落的距离，所以需要刻度尺，电磁打点计时器使用6V以下交流电源，故选项AD正确，BC错误；

（2）根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得：vB=xAC2T=4.15+4.532×0.02×10-2m/s=2.17m/s；

【点睛】正确利用所学物理规律解决实验问题，熟练应用物理基本规律，因此这点在平时训练中要重点加强。四、计算题：本题共2小题，共