湖南省株洲市茶陵县茶陵三中2025届物理高二上期中质量检测模拟试题含解析

湖南省株洲市茶陵县茶陵三中2025届物理高二上期中质量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、分别标有“2A，8W”和“4A，2W”的字样的两个小灯泡，它们均正常发光时的电阻阻值之比为()A．2∶1B．16∶1C．4∶1D．1∶162、如图所示，MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线．一个带正电的粒子（不计重力）从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示．下列结论正确的是（）A．负点电荷一定位于N点右侧B．带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C．带电粒子在a点时的电势能小于在b点时的电势能D．带电粒子从a到b过程中速度大小逐渐减小3、如图所示的电场中有A、B两点,下列判断正确的是(

)A．电势ΦA>ΦB,电场强度EA>C．将电荷量为q的正电荷从A点移到B点,电场力做负功,电势能增大D．将电荷量为q的负电荷分别放在A、B两点,电荷具有的电势能E4、如图所示，平行板电容器与一个恒压直流电源连接，下极板通过A点接地，一带正电小球被固定于P点，现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离，则()A．平行板电容器的电容将变大B．静电计指针张角变小C．电容器的电荷量不变D．带电小球的电势能将增大5、在国际单位制中，电流的单位是（）A．赫兹 B．特斯拉 C．法拉 D．安培6、用多用电表测量阻值约为2000Ω的电阻，要完成下列操作：①观察指针位置，读出电阻阻值②将两表笔直接接触，进行调零③把两表笔与电阻两端接触④将选择开关扳到欧姆挡“×100”处⑤将选择开关旋到交流电压最高档上述操作顺序正确的应是()A．①②③④⑤ B．④③②①⑤ C．④②③①⑤ D．②④③①⑤二、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、以下是书本上的一些图片，下列说法正确的是（）A．图甲中，有些火星的轨迹不是直线，说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的B．图乙中，两个影子在x，y轴上的运动就是物体的两个分运动C．图丙中，增大小锤打击弹性金属片的力，AB两球撞击地面的声音仍是同时的D．图丁中，做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力8、如图所示，直导线处于足够大的磁场中，与磁感线成θ＝30°角，导线中通过的电流为I，为了增大导线所受的安培力，可采取的办法是()A．增大电流IB．增加直导线的长度C．使导线在纸面内顺时针转30°角D．使导线在纸面内逆时针转60°角9、如图竖直墙面与水平地面均光滑绝缘，两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面，且共处于同一竖直平面内，若用如图所示方向的水平推力F作用于小球B，则两球静止于如图所示位置，如果将小球B稍向左推过一些，两球重新平衡时的受力情况与原来相比()A．推力F将增大B．墙面对小球A的弹力减小C．地面对小球B的弹力减小D．两小球之间的距离增大10、如图所示，四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电压表，电流表A1的量程大于A2的量程，电压表V1的量程小于V2的量程，把它们按图接入电路，则（）A．电流表A1的读数大于电流表A2的读数B．电流表A1的偏转角等于电流表A2的偏转角C．电压表V1的读数大于电压表V2的读数D．电压表V1的偏转角小于电压表V2的偏转角三、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）某实验小组用游标卡尺测量某物体的长度L，测量结果如图甲所示，则L=_____mm；用螺旋测微器测量某物体的直径d，测量结果如图乙所示，则d=_____mm。12．（12分）在“测定金属的电阻率”的实验中，用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如下图所示，用米尺测出金属丝的长度L，金属丝的电阻大约为5Ω，先用伏安法测出金属丝的电阻Rx，然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率．从图中读出金属丝的直径为________mm.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）一台小型电动机在3V电压下工作，用此电动机提升所受重力为4N的物体时，通过它的电流是0.2A．在30s内可使该物体被匀速提升3m．若不计除电动机线圈生热之外的能量损失，求：(1)电动机的输入功率；(2)在提升重物的30s内，电动机线圈所产生的热量；(3)线圈的电阻．14．（16分）如下图甲所示电路中，R1＝R2＝R3＝10Ω，S断开时，电压表示数为16V，S闭合时，示数为10V，若电压表可视为理想的，求：(1)电源电动势和内阻各为多大？(2)闭合S前后R1消耗的功率分别多大？15．（12分）如图所示，电源电压U为8V，定值电阻R2为4Ω，小灯A上标有“4V

0.2A”、小灯B上标有“12V

0.3A”的字样。电路接通后小灯A恰好正常发光。求：⑴小灯B的电阻RB；⑵小灯B的实际功率PB；

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】试题分析：由，可得，代入数据解得：，，故电阻之比为：16:1．故选B．2、A【解析】带正电粒子受力指向M，故场源电荷为负电荷，a点离场源电荷远，所以a点场强小于b点；由于电场力做正功，故a点电势能大于b点，速度小于b点．3、D【解析】

AB、由图示可知，B处的电场线密，A处的电场线稀疏，因此B点的电场强度大，A点的场强小，即EA<EB；沿着电场线的方向，电势逐渐降低，由图示可知φC、将电荷量为q的正电荷从A点移到B点，电场力做正功，电势能减小，故C错误；D、将电荷量为q的负电荷从A点移到B点，电场力做负功，电势能增加，则有EPB>EPA故选D。【点睛】电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．沿着电场线方向电势是降低的；带电粒子在电场中做正功，电势能减小，若做负功，电势能增加。4、D【解析】将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离后两极板间的距离变大，根据公式可得电容减小，A错误；电容器两极板和电源相连，所以电容器两极板间的电压恒定不变，故静电计的张角不变，B错误；根据可知Q减小，C错误；根据公式可知两极板间的电场强度减小，P点与上极板间的电势差减小，而P点的电势比上极板低，上极板的电势不变，则P点的电势增大，因为油滴带正电荷，则小球的电势能增大，D正确．【点睛】在分析电容器动态变化时，需要根据判断电容器的电容变化情况，然后结合，等公式分析，需要注意的是，如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定，如果电容器充电后与电源断开，则电容器两极板上的电荷量恒定不变5、D【解析】试题分析：电流的国际单位是安培，是为了纪念法国著名物理学家安培而命名的．解：A、赫兹是频率的单位；故A错误；B、特斯拉是磁感应强度的单位；故B错误；C、法拉是电容的单位；故C错误；D、安培是法国著名的物理学家，他最主要的成就是对电磁作用的研究，发现了安培定则，电流的相互作用，发明了电流计等等．他被称为“电学中的牛顿”，后人为了纪念他，就把他的名字作为电流单位；故D正确；故选D．【点评】物理学中，很多物理量的单位都是为了纪念物理学家而命名的，因为他们在某一领域里都做出了突出的贡献，所以我们应该向这些伟大的科学家学习，学习他们的刻苦钻研和勇攀科学高峰的精神．6、C【解析】多用表中利用欧姆表测电阻的步骤是先用选择开关选择倍率、欧姆表调零、开始测量、读出电阻值、最后将欧姆表选择开关旋至OFF档或交流电压最高档，故实验的合理顺序是：④②③①⑤，故选C．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、BC【解析】

A．图中有些火星的轨迹不是直线，是由于受到重力、互相的撞击等作用导致的，故A错误；B．图中两个影子反映了物体在x，y轴上的分运动，故B正确；C．图中A球做平抛运动，竖直方向是自由落体运动，B球同时做自由落体运动，故无论小锤用多大的力去打击弹性金属片，A、B两球总是同时落地，故C正确；D．图中做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力，故D错误。故选BC．8、ABD【解析】由公式F=BIL，当增大电流时，可增大通电导线所受的磁场力．故A正确；由公式F=BIL，当增加直导线的长度时，可增大通电导线所受的磁场力．故B正确；

当使导线在纸面内顺时针转30°时，导线与磁感线平行，则所受磁场力变为零，故C错误；当使导线在纸面内逆时针转60°时，导线有效长度伸长，则所受磁场力变大，故D正确；故选ABD.9、BD【解析】

ABC.以A球为研究对象，分析受力，作出力图如图所示：设B对A的库仑力F与墙壁的夹角为θ，由平衡条件得竖直墙面对小球A的弹力为：将小球B向左推动少许时θ减小，则N1减小，再以AB整体为研究对象，分析受力如图所示由平衡条件得：F=N1N2=（mA+mB）g则F减小，地面对小球B的弹力一定不变。故A错误，B正确，C错误；D.库仑力θ减小，cosθ增大，F库减小，根据库仑定律分析得知，两球之间的距离增大。故D正确。10、AB【解析】

AB.电流表的改装方法是表头并联小电阻。图示两个电流表的表头是并联关系，流过两个表头的电流相等，所以两电流表指针偏转角相等；由于电流表A1的量程大于A2的量程，所以A1中的电流要大于A2中的电流，故A1的读数比A2的读数大，故A正确，B正确；CD.电压表的改装方法是表头串联大电阻。图示两电压表串联，故通过两表头的电流相等，表头指针偏转角度相等；因V1量程小于V2量程，故V1的读数小于V2的读数，故C错误，D错误；故选：AB。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、50.153.203【解析】

[1]游标卡尺读数方法：主尺读数加游标尺的读数，即[2]螺旋测微器读数方法：固定刻度读数加可动刻度读数，即12、0.680mm【解析】由图所示螺旋测微器可知，其示数为0.5mm+18.0×0.01mm=0.680mm；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）0.6（2）6（3）5【解析】

(1)电动机的输入功率P入＝UI＝0.2×3W＝0.6W.(2)电动机提升重物的机械功率P机＝Fv＝(4×3/30)W＝0.4W.根据能量关系P入＝P机＋PQ，得生热的功率PQ＝P入－P机＝(0.6－0.4)W＝0.2W.所生热量Q＝PQt＝0.2×30J＝6J.(3)根据焦耳定律Q＝I2Rt，得线圈电阻R＝＝Ω＝5Ω.14、(1)20v,5Ω(2).2.5W【解析】(1)当断开S时，R3中电流可视为零(因理想伏特表内阻可视为无限大)，R3两端电压也可视为零，故伏特表指示的是电源的路端电压，又此时外电路是R1，R2串联，电路中总电流I＝0.8A由闭合电路欧姆定律得E＝U＋Ir代入数值E＝16＋0.8r当闭合S时，伏特表指示的是R2两端电压，外电路结构是R1与R3并联，再跟R2串联，此时电路中总电流＝1A外电路总电阻为R＝＋R