2025届北京市海淀区第二十中学高二物理第一学期期中复习检测试题含解析

2025届北京市海淀区第二十中学高二物理第一学期期中复习检测试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，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、关于电流，下列说法中正确的是()A．大小不随时间而改变的电流叫做恒定电流B．电子运动的速率越大，电流越大C．电流是一个矢量，其方向就是正电荷定向移动的方向D．在国际单位制中，电流是一个基本物理量，其单位“安培”是基本单位2、如图所示，、为两个固定的等量同种正电荷，在其连线的中垂线上的点释放一个负粒子，仅在电场力作用下由静止开始运动，下列说法中正确的是（）A．粒子将一直沿中垂线做单方向直线运动B．从到的过程中，加速度可能先变大，再变小，速度越来越大C．整个运动过程中，粒子在点时，加速度最大D．整个运动过程中，粒子的电勢能一直增加3、如图所示，某一带正电粒子（不计重力）在一平行板间的运动轨迹如图中曲线，P、Q两点为轨迹上两点，则A．A板带负电，B板带正电B．粒子在P点受到的电场力大于在Q点受到的电场力C．粒子在P点动能大于在Q点动能D．粒子在P点电势能大于在Q点电势能4、如图所示，直线a为某电源的路端电压随干路电流强度的变化图线，直线b为某一电阻R两端的电压随电流变化图线，把该电源和该电阻组成的闭合电路，电源的输出功率和电源的内电阻分别为（）A．4W，0.5Ω B．6W，1ΩC．4W，1Ω D．2W，0.5Ω5、如图所示，是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路，开关闭合，平行板电容器内一带电液滴静止，则A．减小电容器两极板间距离，液滴向下运动B．减小电容器两极板间距离，电容器的电容变小C．减小电容器两极板间距离，电阻R中有从b流向a的电流D．若开关断开再减小电容器两极板间距离，液滴向下运动6、两个带有电荷量分别为和的相同金属小球均可视为点电荷，相距r时，它们间库仑力的大小为。让两小球相互接触并将距离变为，这时两球间库仑力的大小是（）A． B． C． D．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．一圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′转动．在圆盘上放置一小木块，当圆盘匀速转动时．木块相对圆盘静止．关于木块的受力情况．下列说法正确的是A．木块受到圆盘对它的静摩擦力，方向指向圆盘中心B．由于木块相对圆盘静止，所以不受摩擦力C．由于木块运动，所以受到滑动摩擦力D．木块受到重力、支持力、摩擦力作用8、如图所示的电场中有A、B两点，下列判断正确的是()A．电势场强EA>EBB．电势场强EA<EBC．将电荷量为q的正电荷从A点移到B点，电场力做正功，电势能增加D．将电荷量为q的正电荷从A点移到B点，电场力做正功，电势能减少9、质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动，有一轻弹簧固定其上，另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动，如图所示，则（）A．当两物块相距最近时，物块甲的速率0.5m/sB．相互作用之后物块甲的速率可能达到4.1m/sC．甲、乙两物块在弹簧压缩过程中，由于弹力作用,动量不守恒D．当物块甲的速率为1m/s时，物块乙的速率可能为2m/s，也可能为010、如图所示，带电粒子在电场中由A点运动到B点，图中实线为电场线，虚线为粒子运动轨迹，则可判定()A．粒子带负电B．粒子的电势能不断减少C．粒子的动能不断减少D．粒子在A点的加速度小于在B点的加速度三、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）某电阻额定电压为3V（阻值大约为10Ω），为测量其阻值，实验室提供了下列可选用的器材：A．电流表A1（量程300mA，内阻约1Ω）B．电流表A2（量程0.6A，内阻约0.3Ω）C．电压表V1（量程3.0V，内阻约3kΩ）D．电压表V2（量程5.0V，内阻约5kΩ）E.滑动变阻器R1（最大阻值为10Ω）F.滑动变阻器R2（最大阻值为1kΩ）G.电源E（电动势4V，内阻可忽略）H.电键、导线若干（1）为了尽可能提高测量准确度，应选择的器材为（只需添器材前面的字母即可）：电流表_____，电压表_____，滑动变阻器_____．（2）画出该实验电路图_____．12．（12分）某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值：（1）表内电池的_______极与红表笔相连；（2）先把选择开关旋到“×l00”档位，测量时指针偏角太小.请你简述接下来的测量过程:①断开待测电阻，将选择开关旋到_______（填“×lk”或者“×lO”）档位；②将两表笔短接，______________；③再接入待测电阻，重新读数；④测量结束后，将选择开关旋到OFF档.（3）表盘的示数如下图，则电阻值是_______Ω.（保留三位有效数字）（4）在使用多用电表的欧姆档测量电阻时，若（______）A．双手捏住两表笔金属杆，测量值将偏大B．测量某电阻阻值时偏角越大越准确C．选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间，则测量值小于25ΩD．从电池使用时间太长导致电动势减小内阻变大，虽然完成调零，但测量值将略大四、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）如图所示电路中，电源电动势E＝12V，内阻r＝1Ω，电阻R1＝9Ω，R2＝5Ω，R3是一只滑动变阻器，其阻值变化范围为0～20Ω，求：（1）电流表的示数为0.4A，R3的阻值为多大；（2）电源的总功率最大值；14．（16分）如图所示电路图，电源的电动势为E=20V，内阻为r=7.0Ω，滑动变阻器的最大阻值为15Ω，定值电阻R0=3Ω．（1）当R为何值时，电源的输出功率最大?最大值为多少?（2）当R为何值时，R消耗的功率最大?最大值为多少?15．（12分）如图所示，在动摩擦因数为μ=0.50的绝缘水平面上放置一质量为m=2.0×10-3kg的带正电的小滑块A，所带电荷量为q=1.0×10-7C．在A的左边l=0.9m处放置一个质量M=6.0×10-3kg的不带电的小滑块B，滑块B与左边竖直绝缘墙壁相距s=0.05m，在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场，电场强度为E=4.0×105N/C．A由静止开始向左滑动并与B发生碰撞，设碰撞过程的时间极短，碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞，在与墙壁碰撞时没有机械能损失，也没有电量的损失，且两滑块始终没有分开，两滑块的体积大小可忽略不计．（g取10N/kg）（1）试通过计算分析A和B的运动情况．（2）两滑块在粗糙水平面上运动的整个过程中，由于摩擦而产生的热量是多少？（结果保留两位有效数字）

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】试题分析：大小和方向不随时间而改变的电流叫做恒定电流，A错误；电子运动的速率和电流的大小是两回事，B错误；电流是标量，C错误；电流是一个基本物理量，其单位是安培，D正确。考点：本题考查电流定义及单位。2、B【解析】

BD、在等量同种电荷连线中垂线上电场强度方向，负点电荷q从P点到O点运动的过程中，电场力方向，速度越来越大，动能增大，粒子的电勢能减小，但电场线的疏密情况不确定，电场强度大小变化情况不确定，则电荷所受电场力大小变化情况不确定，加速度变化情况无法判断，但可能是加速度先变大后变小，故B正确，D错误；AC、越过O点后，负电荷q做减速运动，则点电荷运动到O点时速度最大，电场力为零，加速度为零，根据电场线的对称性可知，越过O点后，负电荷q做减速运动，加速度的变化情况：先增大后减小；对于速度一直减小，粒子将沿中垂线做往返直线运动，故A、C错误；故选B．【点睛】M、N为两个等量的正点电荷，其连线中垂线上电场强度方向O→P，负点电荷q从P点到O点运动的过程中，电场力方向P→O，速度越来越大．但电场线的疏密情况不确定，电场强度大小变化情况不确定，则电荷所受电场力大小变化情况不确定，加速度变化情况不确定．越过O点后，负电荷q做减速运动，点电荷运动到O点时加速度为零，速度达最大值，加速度变化情况同样不确定．3、D【解析】

A．由图可知电场线水平，运动轨迹知粒子所受合力向右，粒子带正电荷，故可知电场线由A指向B.故A板带正电，B板带负电，故A错误.B．平行板间的电场为匀强电场，故P点电场力等于Q点电场力，故B错误.CD．由A分析可知，电场力从P到Q的过程中电场力做正功，动能增加，电势能减少，故P点动能小于在Q点动能，P点电势能大于在Q点电势能，故C错误，D正确.4、A【解析】试题分析：由a图线纵截距知：电源的电动势为E=3V；由横截距知电源短路电流为I0=6A；电源的内阻，由交点坐标知工作电压为U=2v，工作电流为I=2A，则输出功率为P出=UI=2×2=4W，故选A．考点：U-I图线；电功率【名师点睛】本题关键要理解电源的U-I线与电阻的伏安特性曲线的交点的物理意义，知道交点表示该电源与电阻组合时的工作状态．5、C【解析】A、减小电容器两极板间的距离，因为电压不变，场强增大，电场力增大，液滴向上运动，故A错误；

B、根据电容的决定式，C=εS4πkd，减小极板距离，电容器的电容变大，故B错误；

C、减小极板距离，电容变大，根据Q=CU知电压变大，电容器充电，电阻R中有从b流向a的电流，故C正确；

D、断开开关时，电容器的电荷量不变，根据E=U点睛：根据电容的决定式判断电容的变化，根据电容的定义式分析板间电压的变化，根据推论分析板间场强的变化，确定电荷能否保持静止，确定电容器是处于充电还是放电状态，判断电路中电流的方向。6、A【解析】

接触前相距为r时，根据库仑定律得接触后，各自带电量变为2Q，则此时两式联立得F′=故选A。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、AD【解析】

物块与圆盘相对静止，一起做圆周运动，受到重力、支持力和静摩擦力，静摩擦力提供向心力，静摩擦力的方向指向圆心．故AD正确，BC错误．故选AD．【点睛】静摩擦力的方向与物体的相对运动趋势方向相反，本题中静摩擦力指向圆心，说明物体相对圆盘有向外滑动的趋势．8、BD【解析】AB、电场线疏密表示电场的强弱，故场强；沿着电场线的方向电势降落，可知，故A错误，B正确；CD：将电荷量为q的正电荷放在电场中，受力的方向是从A指向B，故从A点移到B点，电场力做正功，电势能减少，故D正确，C错误；故选BD。【点睛】考查电场中电场线的特点，疏密表示电场的强弱，沿着电场线的方向电势降落。9、AD【解析】当两物块相距最近时速度相同，取碰撞前乙的速度方向为正方向，设共同速率为v，由动量守恒定律得：，代入数据解得：v=0.5m/s，故A正确；若物块甲的速率达到4.1m/s，方向与原来相反，则：，代入数据代入解得：v乙′=-3.1m/s，两个物体的碰后动能之和增大，违反了能量守恒定律；若物块甲的速率达到4.1m/s，方向与原来相同，根据动量定理可知，甲的速度不可能增大，综合分析可得故B错误；甲、乙两物块（包括弹簧）组成的系统在弹簧压缩过程中，系统所受的合外力为零，系统动量守恒，故C错误；甲、乙组成的系统动量守恒，若物块甲的速率为1m/s，方向与原来相同，由动量守恒定律得：，代入数据解得：v乙′=2m/s；若物块甲的速率为1m/s，方向与原来相反，由动量守恒定律得：，代入数据解得：v乙′=0，故D正确。所以AD正确，BC错误。10、ACD【解析】物体做曲线运动时，轨迹总是夹在合力和速度方向之间，由此可得，电场力方向与速度方向夹角为钝角，所以粒子带负电，A正确，过程中电场力做负功，粒子的动能在减小，电势能在增加，B错误，C正确，又因为粒子向着电场线较密的方向运动，所以粒子在A点的加速度小于在B点的加速度，D正确，思路分析：由粒子的偏转方向可得出粒子的受力方向，由功的计算可得出电场力做功的正负，由动能定理可得出粒子动能的变化；由电场力做功与电势能的关系可得出电势能的变化．电场线的疏密程度表示电场强度的大小，即可得出粒子的加速度变化情况，试题点评：电场线的概念是电场中的重要概念，该概念包含物理信息较多，要加强理解和应用．加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．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、ACE【解析】

（1）根据待测电阻的阻值和额定电压比较容易的选择电流表和电压表，滑动变阻器采用分压式接法，可测量多组数值；（2）由待测电阻的大小选择安培表的外接法测量误差较小．【详解】（1）[1][2][3]．由于待测电阻额定电压为3V而电阻约为10Ω，则待测电阻额定电流约为0.3A，所以电流表选择量程为300mA的电流表A，电压表选择量程为3.0V的电压表C，为了测量精确需要多测量几组，所以滑动变阻器需要采用分压式接法，故用电阻较小的E；（2）[4]．滑动变阻器用分压式，由于待测电阻（阻值大约为10Ω）远小于伏特表内阻(内阻约3kΩ)，所以电流表采用外接法，实验电路如下图：12、负×lk调节欧姆调零旋钮2.20×104D【解析】

（1）为保证电流从红表笔进，黑表笔出，表内电池的负极与红表笔相连；（2）①偏角小说明阻值大，要换较大挡，选×1k档；②换挡后，要重新欧姆调零：将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆档零刻度处．（3）读数为：22×1k=2.20×104Ω；（4）A.双手捏住两表笔金属杆，等效于与待测电阻并联一个电阻，测量值将偏小，故A错误；B.测量某电阻阻值时在中值电阻附近较准确，故B错误；C.由于欧姆档刻度左边比较密，右边比较稀疏，选择“×10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间，则测量值小于250Ω，故C错误；D.电池电动势减小内阻变大时，同样的电流，外接的电阻较小，测量值将略大，故D正确．故选：D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）10/3Ω（2）14.4W【解析】

(1)由电路图得：U并=I2R2=0.4×5V=2V据闭合电路欧姆定律得：E=U并+I(R1+r)所以I=A=1A据分流规律得：I3=I−I2=1−0.4=0.6A所以R3=U并/I3=2/0.6Ω=10/3Ω(2)据P=IE得，要使P最大，必须使I最大，由闭合电路欧姆定律得R最小，所以R3的阻值为零时，其功率最大由闭合电路欧姆定律得：I′=A=1.2A所以Pmax=I′E=1.2A×12V=14.4W答：(1)电流表的示数为0.4A时,R3的阻值为10/3Ω；(2)电源的总功