2025届湖南省长沙市广益实验中学物理高二上期中达标测试试题含解析

2025届湖南省长沙市广益实验中学物理高二上期中达标测试试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在某电场中，沿x轴上的电势分布如图所示，由图可以判断()A．x＝2m处电场强度可能为零B．x＝2m处电场方向一定沿x轴正方向C．沿x轴正方向，电场强度先增大后减小D．某负电荷沿x轴正方向移动，电势能始终增大2、一带电粒子在（重力不计）如图所示的电场中，在电场力作用下，沿虚线所示轨迹从A点运动到B点，下列说法中正确的是（）A．粒子带正电B．粒子的加速度在减少C．粒子的动能在增大D．粒子的电势能在增大3、平行板A、B组成电容器，充电后断开电源与静电计相连，要使静电计指针张角变大，下列措施可行的是：A．B板向右移动B．A板向右移动C．A、B板间插入电介质D．减少极板上的电荷量4、甲、乙、丙三个灯泡，按如图方式连接到电源上。如果丙灯泡处发生短路，某同学对电路个部分发生的变化作了如下推测（设各灯灯丝不被烧断）：①丙灯两端电压为零，②电源两端电压为零，③甲灯变得更亮，④乙灯变得更亮。其中（）A．只有①、②正确B．只有②、③正确C．只有③、④正确D．只有①、③正确5、空间有一水平匀强电场，范围足够大，场中有一粒子源，某时刻释放出速度大小相同的同种带电粒子，速度方向沿垂直于电场的竖直面内各方向，粒子的重力不计，如图所示，则（）A．同一时刻所有粒子的动量相同B．同一时刻所有粒子的位移相同C．同一时刻所有粒子到达同一等势面上D．同一时刻所有粒子到达同一水平面上6、一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知该交变电流（）A．周期为0.125s B．电压的有效值为C．电压的最大值为 D．电压瞬时值的表达式为二、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、一个重为600N的人站在电梯中，此人对电梯地板的压力为700N，则此电梯的运动情况可能是（）A．加速上升 B．减速上升 C．加速下降 D．减速下降8、如图所示，一块足够长的木板，放在光滑水平面上，在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块，所有木块的质量均为m，与木块间的动摩擦因数都相同.开始时，木板静止不动，第1、2、3、……、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、……、nv0，v0方向向右，木板的质量与所有木块的总质量相等，最终所有木块与木板以共同速度匀速运动，则A．所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0B．所有木块与木板一起匀速运动的速度为v0C．若n=3，则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为D．若n=3，则第2号木块在整个运动过程中的最小速度为9、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，则下面叙述中符合实验中观察到的结果的是（）A．N板向下平移，静电计指针偏角变大B．N板向左平移，静电计指针偏角变大C．保持N板不动，在M、N之间插入一块绝缘介质板，静电计指针偏角变大D．保持N板不动，在M、N之间插入一块金属板，静电计指针偏角变大10、如图所示，真空中M、N处放置两等量异种电荷，a、b、c为电场中的三点，实线PQ为M、N连线的中垂线，a、b两点关于MN对称，a、c两点关于PQ对称，已知一带正电的试探电荷从a点移动到c点时，试探电荷的电势能减小，则以下判定正确的是()A．M点处放置的是负电荷B．a点的场强与c点的场强完全相同C．a点的电势高于c点的电势D．若将该试探电荷沿直线由a点移动到b点，则电场力先做负功，后做正功三、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）有一电源，为了研究它的输出特性，将电流表、电压表、滑动变阻器按图示的方式连接在它的输出端A、B之间．实验时根据记录的多组电流表示数I、电压表示数U，画出了如图所示的U-I图线．若电源电动势为E、内电阻为r，则（1）可从图线上求出电源的电动势E测=________V，内电阻r测=________Ω．（2）考虑电表内阻的影响，按图示的方式连接所测得的电源电动势为E测___________电源电动势的真实值E真（填“大于”、“等于”、或“小于”）12．（12分）某同学欲将一阻值为27Ω的电阻R与一微安表（量程为250）连接而改装为大量程的毫安表，因不知改装后的毫安表的量程，他利用一标准毫安表，根据图甲所示电路对改装后的电表进行检测（虚线框内是改装后的电表）．（1）根据图甲和题中所给条件，完成图乙中的实物连接________．（2）闭合开关S，当标准毫安表的示数为6.48mA时，微安表的指针位置如图丙所示，请回答下列问题：①图丙中该微安表的示数为________．②可以推测出改装后的毫安表的量程为____________（填正确答案标号）．A．12mAB．9mAC．8mAD．6mA③可以推测出该微安表的内阻为__________Ω．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）（18分）如图所示，在真空中，半径为R的虚线所围的圆形区域内只存在垂直纸面向外的匀强磁场。有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子，以速率V0从圆周上的P点沿垂直于半径OOl并指向圆心O的方向进入磁场，从圆周上的O1点飞出磁场后沿两板的中心线O1O2射入平行金属板M和N，O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上。板间存在匀强电场，两板间的电压为U，两板间距为d。不计粒子所受重力。求：（1）磁场的磁感应强度B的大小；（2）粒子在磁场中运动的时间；（3）粒子在两平行板间运动过程中的最大速度与板长L的关系。14．（16分）如图所示，一直流电源与一保护电阻R0和一直流电动机串联，已知电源电动势E=24V（电源内阻不计)，保护电阻R0=4Ω，电动机内阻R=2Ω，电动机竖直向上匀速吊起一质量为m=1kg的重物时，安培表的读数I=2A，不计一切阻力，g取10m/s2。(1)电动机的电功率及热功率分别为多大？(2)重物匀速上升的速度v多大？(3)电动机的效率是多少？15．（12分）如图所示电路中，R1=3Ω，R2=6Ω，R3=1.5Ω，C=20μF；已知电源电动势E=4V，内阻r=0.5Ω。求：(1)当S1闭合、S2断开时，电路消耗的总功率；(2)当S1闭合、S2均闭合时，电路消耗的总功率；(3)当S1闭合、S2断开时，电容器所带的电荷量为多少？

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】

φ﹣x图象的斜率等于电场强度，由斜率的变化判断场强的变化．根据顺着电场线方向电势降低，判断电场的方向．由电势能的变化情况判断电场力做功正负．【详解】A．φ﹣x图象的斜率等于电场强度，则知x=2m处的电场强度不为零，A错误；B．从0到x=3m处电势不断降低，但x=2m点的电场方向不一定沿x轴正方向，B错误；C．由斜率看出，从0到3m，图象的斜率先减小后增大，则电场强度先减小后增大，C错误；D．沿x轴正方向电势降低，某负电荷沿x轴正方向移动，受力的方向始终指向x轴的负方向，电场力做负功，电势能始终增大，D正确。故选D。【点评】本题关键抓住φ﹣x图象的斜率等于电场强度，分析场强的变化，由电势和电势能的关系，判断电势能的变化和电场力做功正负。2、D【解析】由粒子的运动轨迹弯曲方向可知，带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方，与电场强度方向相反，故粒子带负电，故A错误．B点电场线密集，故电场强度大，电场力大，故加速度大，所以粒子的加速度一直增大，故B错误；由于带电粒子是从A到B，带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方，故电场力做负功，动能减小，电势能增大，故C错误，D正确．故选D.点睛：解这类题的思路：根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向，然后根据电性和电场线的疏密程度，判断电场力方向，根据电场力做功判断电势能的变化．3、A【解析】试题分析：根据和分析，B板右移时，d增大，则C减小，故电势差增大，故张角增大，故A正确；A板向右移动，d减小，则C增大，故电势差减小，故张角减小，故B错误；当AB间插入电介质时，C增大，则电势差减小，故张角减小，故C错误；减小电荷量时，C不变，则电势差减小，故夹角减小，故D错误；故选A.【点睛】充电后断开电源，则两极板上的电量不变；要使张角张大，应增大两板间的电势差；根据电容的定义式及平行板电容器的决定式可以分析各选项能否使张角增大．4、D【解析】

如果丙灯泡处发生短路，由于乙与丙并联，乙也被短路，则外电路总电阻减小，总电流增大，所以丙灯两端的电压为零，甲灯变得更亮。外电路总电阻减小，路端电压减小，但不为零，故ABC错误，D正确。故选：D【点睛】若丙灯泡处发生短路，乙灯也被短路，分析电路中电阻的变化，由闭合电路欧姆定律判断电流的变化和路端电压的变化，即可判断灯泡甲亮度的变化．5、C【解析】

A．粒子在电场中做类平抛运动，所有粒子初速度大小相等，则在同一时刻，所有粒子动量大小相等而方向不同，粒子动量不同，故A错误；B．粒子在电场中做类平抛运动，同一时刻所有粒子位移大小相等但方向不同，粒子位移不同，故B错误；CD．粒子在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动，在相等时间内所有粒子在水平方向位移相等，所有粒子同时到达与电场垂直的同一竖直面内，所有粒子不会同时到达同一水平面，匀强电场等势面是与电场垂直的平面，由此可知，在同一时刻所有粒子到达同一等势面，故C正确，D错误；6、B【解析】

A．由图像可知，周期为0.250s，故A错误；BC．由图像可知，交流电压的最大值为则电压的有效值为故C错误，B正确；D．由图像可知，电流的周期为则所以电压瞬时表达式为故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、AD【解析】试题分析：由牛顿第二定律知电梯加速度向上，故可能加速上升、也可能减速下降，AD对．考点：牛顿第二定律．【名师点睛】对超重和失重的理解1．实重：物体实际所受的重力．物体所受重力不会因物体运动状态的改变而变化．2．视重：当物体在竖直方向上有加速度时，物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力，此时弹簧测力计或台秤的示数叫物体的视重．3．判断物体超重与失重的方法(1)从受力的角度判断：超重：物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力失重：物体所受向上的拉力(或支持力)小于重力(2)从加速度的角度判断：①当物体的加速度方向向上(或加速度有竖直向上的分量)时，处于超重状态．根据牛顿第二定律有：FN－mg＝ma，此时FN>mg，即处于超重状态．②当物体的加速度方向向下(或加速度有竖直向下的分量)时，处于失重状态．根据牛顿第二定律有：mg－FN＝ma，此时FN<mg，即处于失重状态．8、AC【解析】

AB.木块与木板组成的系统动量守恒，以木块的初速度方向为正方向，对系统，由动量守恒定律得：m(v0+2v0+3v0+…+nv0)=2nmvn，解得：故A项正确，B项错误；CD.第(n−1)号木块与木板相对静止时，它在整个运动过程中的速度最小，设此时第n号木块的速度为v。对系统，由动量守恒定律：①对第n−1号木块，由动量定理得：②对第n号木块,由动量定理得：③由①②③式解得：，当n=3，第2号木块在整个运动过程中的最小速度：，故C项正确，D项错误；9、AB【解析】

A.将N板向下平移，板间距离增大，电容减小，而电容器的电量不变，由C=Q/U分析可知，板间电压增大，则静电计指针张角增大，故A正确；B.将N板向左平移，两板正对面积减小，电容减小，而电容器的电量不变，由C=Q/U分析可知，板间电压增大，则静电计指针张角变大，故B正确；C.在M、N之间插入一块绝缘介质板，由电容的决定式，得知，电容C增大，而电量Q不变，则由电容的定义式C=Q/U分析得知，板间电压U减小，静电计指针偏角变小．故C错误；D.保持N板不动，在M、N之间插入一块厚金属板，相当于极板的间距减小，电容增大，而电容器的电量不变，由C=Q/U分析可知，板间电压变小，则静电计指针张角变小．故D错误．10、CD【解析】

根据正电荷在电势高处电势能大，判断电势高低，即可确定M处电荷的电性；根据电场线的分布情况，分析场强关系；由电势的高低，判断电场力对正电荷做功正负。【详解】A、C项：因正电荷由a到c电势能减小，则电场力做正功，则电势降低，故c点电势低于a点电势，则M点为正电荷，故A错误，C正确；B项：a点与c点为关于两电荷的中垂线对称，则场强大小相等但方向不同，故B错误；D项：将该试探电荷沿直线由a点移动到b点，根据等势线分布图可知，电势先升高后降低，则电势能先增大后减小，电场力先做负功、后做正功，故D正确。故应选：CD。【点睛】在电场中跟据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化是对学生基本要求，也是重点知识，要重点掌握。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、1.451小于【解析】

图线的纵轴截距为1.45，所以E测=1.45V，图线的斜率绝对值．该实验测量的误差主要来自于电压表的分流，即所测的外电压和电流，外电压是准确的，测量的电流偏小，可知，测量的电动势小于真实值，测量的内阻小于真实值．12、180B945【解析】

（1）根据电路图和题意连接实物图如图所示，（2）闭合开关S，当标准毫安表的示数为6.48mA时，微安表的指针位置如图丙所示，①根据微安表的量程和最小刻度来读数，图丙中该微安表的示数是180.0μA；②按照比例，所以改将后毫安表的量程为；（3）根据推测，分流电阻R的分流，此时微安表的电压，所以微安表的内阻为：；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