云南省昆明市官渡一中2025届物理高二第一学期期中考试模拟试题含解析

云南省昆明市官渡一中2025届物理高二第一学期期中考试模拟试题考生须知：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、如图所示的电路中，闭合开关S后，灯L1和L2都正常发光，后来由于某种故障使灯L2突然变亮，电压表读数增加，由此推断，故障可能是（）A．L1灯丝烧断 B．电阻R2断路C．电阻R2短路 D．电容器被击穿短路2、如图所示，曲线是电场中的一组电场线，A、B是电场中的两点，则下列说法正确的是（）A．电势φA＞φB，场强EA＜EBB．电势φA＞φB，场强EA＞EBC．将-q电荷从A点移到B点电场力做正功D．将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA＞EPB3、在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器的滑片P向左移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮 B．电流表读数变小，电压表读数变小C．电源的输出功率变小 D．电容器C上所带的电荷量减少4、一半径为R的均匀带电圆环，带有正电荷。其轴线与x轴重合，环心位于坐标原点O处，M、N为x轴上的两点，则下列说法不正确的是（）A．环心O处电场强度为零B．沿x轴正方向从O点到无穷远处电场强度越来越小C．沿x轴正方向由M点到N点电势越来越低D．将一正试探电荷由M点移到N点，电荷的电势能减少5、在电源电压不变的情况下（不计电源内阻）,为使正常工作的电热器在单位时间内产生的热量增加一倍,下列措施可行的是（ ）A．剪去一半的电阻丝B．并联一根相同的电阻丝C．串联一根相同的电阻丝D．使电热器两端的电压增大一倍6、下列物品中必须用到磁性材料的是（）A．DVD碟片 B．计算机上的磁盘C．电话卡 D．喝水用的搪瓷杯子二、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，平行板电容器AB两极板水平放置，现将一理想的二极管串联接在电源上，一带正电小球沿一确定的位置水平射入，打在下极板B上的N点，小球的重力忽略，仅竖直上下移动A板来改变两极板AB间距，则下列正确是（）A．当AB间距减小时，小球打在N点的右侧B．当AB间距减小时，小球打在N点的左侧C．当AB间距增大时，小球打在N的右侧D．当AB间距增大时，小球打在N点8、如图所示,匀强电场方向水平向右，一带电微粒沿直虚线在电场中斜向上运动，则该微粒在从A运动到B的过程中，其能量变化为()A．动能增大，电势能减小B．动能减小，重力势能增大C．动能减小，电势能增大D．动能增大，电势能增大9、如图甲所示，水平传送带AB逆时针匀速转动，一个质量为M＝1.0kg的小物块以某一水平初速度滑上传送带左端，通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示，取向左为正方向，以小物块滑上传送带时为计时起点。已知传送带的速度保持不变，g取10m/s2。下列说法正确的是A．物块与传送带间的动摩擦因数为0.5B．物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9mC．物块距离传送带左端的最大距离是8mD．物块在传送带上的时间4.5s10、A、B、C三个相同滑块，从光滑斜面同一高度同时开始运动，A静止释放；B初速度方向沿斜面向下，大小为；C初速度方向水平，大小也为。下列说法正确是（）A．A和C同时滑到斜面底端B．滑到下面底端时，B的动能均比A、C动能大C．滑到下面底端时，B的重力势能减少量与A、C相同D．滑到下面底端时，B的机械能与C相同三、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）表格中所列数据是测量小灯泡U﹣I关系的实验数据：U（V）0.00.20.51.01.52.02.53.0I（A）0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215（1）分析表内实验数据可知，应选用的实验电路图是图中的_____（选填“甲”或“乙”）．（2）请在图丙所示的方格纸内画出小灯泡的U﹣I曲线_________；分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而_____（选填“变大”、“变小”或“不变）．12．（12分）某同学在“练习使用多用电表”实验中，实验步骤及相关操作如下：（1）该同学在使用多用电表前，发现多用电表的指针不在零刻度上，如图甲所示．那么在使用前，他应调节甲图中表盘上的哪一个部件？答：_____；（填“A”或“B）（2）某同学用多用电表测量某一电阻，以下是该同学实验过程中的主要操作步骤．a．将“选择开关”置于如图所示的位置；b．将红黑表笔短接，转动欧姆调零旋钮，进行欧姆调零；c.如图所示把两表笔接触待测电阻的两端进行测量，表盘指针如图所示；d.记下读数，实验完毕．请指出该同学操作中至少两点不合理或遗漏的地方．___________________；___________________；_______________；（3）该同学想采用“伏安法”更精确地测量该电阻的阻值，选用了如图所示的实验器材．其中电压表量程3V、内阻约为3kΩ，电流表量程15mA、内阻约为4Ω，滑动变阻器总阻值20Ω，电源电动势3V．图中已经完成部分导线的连接，请你在实物接线图中完成余下导线的连接_______．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，平行板电容器为C，电荷量Q0，极板长为L，极板间距离为d，极板与水平面成α夹角，现有一质量为m的带电液滴沿两极板的中线从P点由静出发到达Q点，P、Q两点都恰在电容器的边缘处，忽略边缘效应，求：（1）液滴的电荷量；（2）液滴到达Q点时的速度大小．14．（16分）如图所示，电源电动势为E＝30V，内阻为r＝1Ω，电灯上标有“6V、12W”字样，直流电动机线圈电阻R＝2Ω.若电灯恰能正常发光，求电动机输出的机械功率．15．（12分）如图所示,宽度为I0的平行光束从空气中斜射到一平板玻璃的上表面,入射角i=60°,该光束由两种不同的单色光a和b组成,玻璃对两种单色光的折射率分别为，试求：①两种单色光在玻璃中的传播时间之比；②为使光从玻璃下表面出射时，两种光各自的光束不重叠，玻璃板的厚度d的最小值．

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】

A．L1灯丝烧断导致总电阻增大，总电流减小，L2变暗，不符合题意，故A错误.B．电阻R2断路，导致总电阻增大，总电流减小，L1两端电压减小，而路端电压增大，则L2两端电压增大，L2变亮，故B正确.C．电阻R2短路，L2不亮，故C错误.D．电容器被击穿短路，外电路总电阻减小，总电流增大，内电压增大，路端电压减小，电压表读数减小，L2变亮，故D错误.2、B【解析】

由图看出，A处电场线比B处电场线密，则A点场强大于B点的场强，即EA＞EB；沿电场线方向电势逐渐降低，故φA＞φB．故A错误，B正确．将-q电荷从高电势向低电势移动，电势能增加，电场力做负功，故C错误．负电荷在电势低的地方电势能大，故将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能在B点大，即EPA<EPB．故D错误．故选B．【点睛】掌握电场线的特点：疏密表示场强的大小，切线方向表示场强的方向，沿电场线方向电势逐渐降低．3、C【解析】

A．当滑动变阻器滑片P向左移动，其接入电路的电阻增大，电路总电阻R总增大，电流I减小，灯泡的功率P=I2RL，RL不变，则灯泡变暗，故A错误；B．电流表读数变小，电压表读数U=E-Ir变大，故B错误；C．当内、外电阻相等时，电源的输出功率最大。灯泡L的电阻大于电源的内阻，当R增大时，电源的输出功率变小，故C正确；D．变阻器两端电压增大，电容器与变阻器并联，电容器上电压也增大，则其电荷量增大，故D错误。故选C。【点睛】本题的难点在于确定电源的输出功率如何变化，可以用数学证明，当内外电阻相等时，电源的输出功率最大，这是很重要的结论。对于电容器，关键确定电压，记住这个结论很有必要：电容器与与它并联的电路电压相等。滑动变阻器滑片P向左移动时，变阻器接入电路的电阻增大，外电路总电阻增大，电流减小，灯泡变暗；根据结论：当内、外电阻相等时，电源的输出功率功率最大。灯泡L的电阻大于电源的内阻，当R增大时，电源的输出功率应减小。变阻器两端电压增大，电容器上电荷量增大，电流表读数变小，电压表读数U=E-Ir变大。4、B【解析】

A．根据场强的叠加可知，O点的场强为零。故A不符合题意。

B．O点的场强为零，无穷远处的场强为零，O到无穷远间的场强不为零，故x轴正方向从O点到无穷远处电场强度先增大，后减小。故B符合题意。

C．电场线方向由M指向N，沿电场方向电势降低，所以由M点到N点电势越来越低。故C不符合题意。

D．将一正试探电荷由M点移到N点，电场力做正功，电势能减小。故D不符合题意。5、B【解析】

电热水器是纯电阻电路，根据串并联电路的电阻规律及根据公式Q=I【详解】A项：剪去一半的电阻丝，电阻减小为一半，根据公式Q=U2Rt知，在电源电压一定，通电时间相同时，电阻减小一半，产生的热量为原来的B项：并联一根电阻后，电路总电阻为原来的一半，由公式Q=U2Rt知，在电源电压一定，通电时间相同时，电阻减小一半，产生的热量为原来的C项：串联一根电阻后，电路总电阻为原来的2倍。由公式Q=U2RD项：将电热器两端电压增大一倍，由公式Q=U2Rt知，在电阻一定，通电时间相同时，产生的热量是原来的4故应选：B。6、B【解析】

必须用到磁性材料的是计算机上的磁盘，DVD碟片、电话卡、喝水用的搪瓷杯子都不一定需要故选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、BD【解析】

AB．若A、B间距离减小，电容器的电容变大，极板上电荷量变大，两极间的电场强度增大，小球受到的竖直向下的合力变大，加速度变大，运动时间变，水平位移变小，所以小球打在N点的左侧，故A错误，B正确；CD．因为二极管具有单向导电性，所以电容器两极板上的电荷量只能增大，不能减小；若小球带正电，小球受到的电场力竖直向下，当A、B间距离增大时，电容器的电容减小，但极板上的电荷量不变，两极板电场强度不变，小球受力不变，所以仍会打在N点，故C错误，D正确。故选BD。8、BC【解析】带电微粒在匀强电场中受力竖直向下的重力和水平方向的电场力作用，微粒做直线运动，其合力与速度平行，则可知微粒所受的电场力方向必定水平向左，当微粒从A到B时，电场力做负功，重力也做负功，总功为负值，由动能定理得知，动能减小，而电势能增大，重力势能增大，故AD错误，BC正确。9、BD【解析】

根据速度时间图线求出物块匀减速运动的加速度大小，结合牛顿第二定律求出物块与传送带间的动摩擦因数大小．物块滑上传送带后先做匀减速运动到零，然后反向做匀加速直线运动，当速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动，结合运动学公式求出向左和向右运动的时间，从而得出物块在传送带上的总时间．【详解】由速度图象可得，物块做匀变速运动的加速度为；由牛顿第二定律得f=Ma又f=μMg，则可得物块与传送带间的动摩擦因数，选项A错误；由速度图象可知，物块的初速度大小v=4

m/s、传送带的速度大小v′=2

m/s，物块在传送带上滑动t1=3

s后与传送带相对静止．前2秒内物块的位移大小s1=t1′=4

m，方向向右，即物块距离传送带左端的最大距离是4m；后1秒内的位移大小s2=t1″=1

m，方向向左；3秒内物块的位移s=s1-s2=3

m，方向向右，传送带在3s内的位移为2×3m=6m向左，可知物块在传送带上相对传送带滑动的距离是9m，选项B正确，C错误；物块再向左运动的时间t2==1.5

s；

物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=4.5

s，选项D正确；故选BD.【点睛】解决本题的关键理清物块在传送带上整个过程的运动规律，结合牛顿第二定律和运动学公式以及速度时间图线进行求解．10、ACD【解析】

A．A沿斜面向下做初速度为零的匀加速运动，C水平方向做匀速运动，沿斜面向下做初速度为零的匀加速运动，且加速度和A相同，可知A和C同时滑到斜面底端，选项A正确；B．根据机械能守恒可知滑到下面底端时，对A对BC可知BC的动能相等且比A动能大，选项B错误；C．根据Ep=mgh可知，滑到下面底端时，B的重力势能减少量与A、C相同，选项C正确；D．开始时BC机械能相同，由于机械能守恒，可知滑到下面底端时，B的机械能与C相同，选项D正确。故选ACD。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）甲；（2）如图所示；变大．【解析】（1）由表中数据可知，电压、电流从零开始测量因此需要滑动变阻器分压接法，故该实验选择分压接法．故应选择甲电路；

（2）根据表示所给数据，画出小灯泡的U-I曲线如上所示；由小灯泡的U-I曲线可知，图象的斜率变大，故说明当电流增大时，灯泡的电阻增大．12、A甲图中选择开关应置于×10档，且重新欧姆调零；乙图中手不能接触表笔；读数后应将选择开关置于“OFF”或交流500V档，才能实验完毕．【解析】

（1）多用电表的指针不在零刻度上，应调节机械调零螺丝A进行机械调零．

（2）由图甲所示可知，欧姆表选择×100挡位，由图丁所示可知，指针偏角太大，所选挡位太大，为准确测量电阻阻值，应换用欧姆×10挡位，换挡后进行欧姆调零，用欧姆表测电阻时手不能与待测电阻接触，欧姆表使用完毕应把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡，由实验步骤可知，实验存在的问题有：①甲图中选择开关应置于×10档，且重新欧姆调零；②乙图中手不能接触表笔；③读数后应将选择开关置于“OFF”或交流电压最高档，才能实验完毕．

（3）由题意可知，待测电阻阻值远大于电流表内阻，电流表应采用内接法，待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值，为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，实物电路图如图所示；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）液滴的电荷量为；（2）液滴到达Q点时的速度大小为【解析】试题分析：（1）带电液滴沿直线运动，重力和电场力的合力方向必沿PQ直线．根据力的合成法，求解液滴的电荷量．（2）根据动能定理求解液滴到达Q点时的速度大小．解：（1）带电液滴沿直线运动，重力和电场力的合力方