2025屆安徽省合肥三中物理高二上期末經典試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、關于電流,下列各種說法中正確的是(

)A.電流的定義式I=q/t,適用于任何電荷的定向移動形成的電流B.由I=nqsv可知,金屬導體中自由電荷的運動速率越大,電流一定越大C.電荷定向移動的方向就是電流的方向D.因為電流有方向,所以電流是矢量2、如圖所示，一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連，極板水平放置，極板間距為；在下極板上疊放一厚度為的金屬板，其上部空間有一帶電粒子靜止在電容器中．當把金屬板從電容器中快速抽出后，粒子開始運動．重力加速度為．粒子運動的加速度為（）A. B.C. D.3、如圖所示，電源電動勢為E，內阻為r，合上開關S后各電燈恰能正常發光．如果某一時刻電燈L1的燈絲燒斷，則()A.L2、L3變亮，L4變暗B.L3變亮，L2、L4變暗C.L4變亮，L2、L3變暗D.L3、L4變亮，L2變暗4、下列各圖所描述的物理情境中，沒有感應電流的是A. B.C. D.5、如圖所示交流電的電流隨時間而變化的圖象，此交流電的有效值是（）A.5A B.5AC.3．5A D.3．5A6、圖中小燈泡的規格都相同，兩個電路中的電池也相同。實驗發現多個并聯的小燈泡的亮度明顯比單獨一個小燈泡暗。對這一現象的分析正確的是（）A.燈泡兩端電壓不變，由于并聯分電流，每個小燈泡分得的電流變小，因此燈泡亮度變暗B.電源電動勢不變，外電路電壓變大，但由于并聯分電流，每個小燈泡分得的電流變小，因此燈泡亮度變暗C.電源電動勢不變，外電路電壓變小，因此燈泡亮度變暗D.并聯導致電源電動勢變小，因此燈泡亮度變暗二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、垂直紙面向外的正方形勻強磁場區域內，有一位于紙面的、電阻均勻的正方形導體框abcd，現將導體框分別向兩個方向以v、3v的速度勻速拉出磁場，如圖所示，則導體框從兩個方向移出磁場的過程中A.導體框中產生的焦耳熱相同B.導體框中產生的感應電流方向相同C.通過導體框某一截面的電荷量相同D.導體框cd邊兩端電勢差的絕對值相同8、如圖所示，在光滑的水平面上有兩個滑塊P、Q，滑塊Q的左端固定連著一輕質彈簧．兩個滑塊分別以一定大小的速度沿著同一直線相向運動，滑塊P的質量為2m，速度方向向右，滑塊Q的質量為m．速度方向向左，則下列說法正確的是A.P、Q兩個滑塊包括彈簧組成的系統動能始終保持不變B.當兩個滑塊的速度相等時，彈簧的彈性勢能最大C.兩個滑塊最終能以共同的速度一起向右運動D.從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過程中，滑塊Q的速度大小先減小后增大9、如圖所示電路中，已知電源的內阻r＜R2，電阻R1的阻值小于滑動變阻器R0的最大阻值。閉合電鍵S，當滑動變阻器的滑臂P由變阻器的中點向左滑動的過程中，下列說法中正確的有：（）A.R2上消耗的功率先變小后變大B.V1的示數先變大后變小，V2的示數先變小后變大C.電源內部的熱功率一直不變D.電源的輸出功率先變小后變大10、在純電阻電路中，當用一個固定的電源(設E、r是定值)向變化的外電阻供電時，關于電源的輸出功率P隨外電阻R變化的規律如圖所示．下列判斷中正確的是（）A.電源內阻消耗的功率隨外電阻R的增大而增大B.當R＝r時，電源有最大的輸出功率C.電源的功率P總隨外電阻R的增大而增大D.電源的效率η隨外電阻R的增大而增大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖，游標（20分度）卡尺讀數為_____________mm；螺旋測微器的讀數為________mm。12．（12分）某同學要測量一個由均勻新材料制成的圓柱體的電阻率ρ．步驟如下：①用20分度的游標卡尺測量其長度如圖甲所示，可知其長度為_____mm；②用螺旋測微器測量其直徑如圖乙所示，可知其直徑為_____mm；③多用電表的電阻擋有三個倍率，分別是×1Ω、×10Ω、×100Ω。用×10Ω擋測量此金屬絲的電阻時，操作步驟正確，發現表頭指針偏轉角度很大，為了較準確地進行測量，應換到______________擋。如果換擋后立即用表筆連接待測電阻進行讀數，那么缺少的步驟是______________。若補上該步驟后測量，表盤的示數如圖所示，則該電阻的阻值是_______Ω。四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，R1＝R3＝2R2＝2R4，電鍵S閉合時，間距為d的平行板電容器C的正中間有一質量為m，帶電量為q的小球恰好處于靜止狀態；現將電鍵S斷開，小球將向電容器某一個極板運動．若不計電源內阻，求：(1)電源的電動勢大小；(2)小球第一次與極板碰撞前瞬間的速度大小14．（16分）如圖所示是一提升重物用的直流電動機工作時的電路圖。電動機內電阻r＝0.8Ω，電路中另一電阻R＝10Ω，直流電壓U＝160V，電壓表示數UV＝110V。試求：（1）通過電動機的電流；（2）輸入電動機的電功率；（3）若電動機以v＝1m/s勻速豎直向上提升重物，求該重物質量。（g取10m/s2）15．（12分）磁場中放一與磁場方向垂直的導線,通入的電流是2.5A,導線長1cm,它受到的磁場力為5×10-2N．問:（1）這個位置的磁感應強度是多大?（2）如果把通電導線中的電流增大到5A時,這一點的磁感應強度是多大?此時導線受到的磁場力為多大？（3）如果通電導線在磁場中某處不受磁場力,是否可以肯定這里沒有磁場?

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】A、電流的定義式I=q/t采用的是比值定義法，具有比值定義法的共性是普遍適用，適用于任何電荷的定向移動形成的電流；故A正確.B、由I=nqsv可知，電流的大小跟導體的材料(決定n)，導體的橫截面積(s)和電荷定向移動的速率(v)共同決定；故B錯誤.C、物理學中把正電荷定向移動的方向規定為電流的方向，負電荷定向移動的反方向是電流的方向；故C錯誤.D、電流有大小和方向，但方向是指沿著電荷運動的直線上，不同于矢量的方向；故電流是標量；故D錯誤.故選A.2、A【解析】粒子受重力和電場力，開始時平衡，有：

①當把金屬板從電容器中快速抽出后，根據牛頓第二定律，有：mg-q=ma

②聯立①②解得：A.，與結論相符，選項A符合題意；B.，與結論不相符，選項B不符合題意；C.，與結論不相符，選項C不符合題意；D.，與結論不相符，選項D不符合題意；3、A【解析】當電燈L1的燈絲燒斷后，L2這段電路電阻增大，外電路總電阻R總增大，路端電壓U增大，干路電流I減小，由R3不變，故L3變亮；由I4=I-I3知I減小，I3增大，則I4減小，U4=I4R4R4不變，U4減小，則L4變暗；U2=U-U4U增大，U4減小，則U2增大，則L2變亮A.L2、L3變亮，L4變暗，與分析相符，故A正確B.L3變亮，L2、L4變暗，與分析不符，故B錯誤C.L4變亮，L2、L3變暗，與分析不符，故C錯誤D.L3、L4變亮，L2變暗，與分析不符，故D錯誤4、A【解析】根據產生感應電流的條件：穿過閉合線圈的磁通量要發生變化來判斷．圖丙中，線圈磁通量為零【詳解】A．電鍵S閉合穩定后，穿過線圈的磁通量保持不變，線圈不產生感應電流，故A符合題意；B．磁鐵向鋁環A靠近，穿過線圈的磁通量在增大，線圈產生感應電流．故B不符合題意；C．金屬框從A向B運動，穿過線圈的磁通量時刻在變化，線圈產生感應電流，故C不符合題意；D．銅盤在磁場中按圖示方向轉動，銅盤的一部分切割磁感線，產生感應電流，故D不符合題意5、B【解析】根據交流電的有效值的定義：,解得：I=5A，故選B【點睛】對于非正弦式電流可根據有效值的定義求解有效值．取一個周期時間，將交流與直流分別通過相同的電阻，若產生的熱量相同，直流的電流值，即為此交流的有效值6、C【解析】電動勢反映不同電源把其他形式的能轉化為電能本領大小的物理量。由于使用同一個電源，故電源電動勢不變，故D錯誤；根據閉合電路的歐姆定律根據并聯電阻特點可知多個并聯的小燈泡小于單個小燈泡內阻，電路的總電阻減小，總電流增大，電源內阻r消耗的電壓增大，外電路電壓變小，通過各小燈泡的電流減小，故AB錯誤，C正確。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BC【解析】感應電流大小先由和歐姆定律分析，根據焦耳定律分析產生的熱；感應電流方向根據楞次定律判斷；由分析通過導體框截面的電量關系，根據歐姆定律和電路的連接關系，分析邊兩端電勢差關系【詳解】A．設磁感應強度為，線框邊長為，電阻為，則：又：得到，則，當速度為時產生的焦耳熱多，故A錯誤；B．將導體框從兩個方向移出磁場的兩個過程中，磁通量均減小，而磁場方向都垂直紙面向外，根據楞次定律判斷知，導體框中產生的感應電流方向均沿逆時針方向，故B正確；C．根據：可知磁通量的變化量相同，電阻相等，則通過導體框截面的電量相同，故C正確；D．水平向右拉出時導體框邊兩端電勢差公式為：水平向上拉出時導體框邊兩端電勢差公式為：導體框邊兩端電勢差的絕對值不相同，故D錯誤【點睛】本題主要是考查了法拉第電磁感應定律、楞次定律和閉合電路歐姆定律；對于導體切割磁感應線產生的感應電動勢，可以根據來計算8、BD【解析】對于P、Q兩個滑塊包括彈簧組成的系統，由于只有彈簧的彈力做功，所以系統的機械能守恒，即系統動能和彈簧彈性勢能之和不變，動能是變化的，故A錯誤；P以某一初速度壓縮彈簧，在彈簧彈力作用下P做減速運動，Q做加速運動，當P與Q速度相等時，彈簧最短，彈性勢能最大，故B正確；設最終P、Q兩個滑塊的速度分別為和規定向右為正方向，根據動量守恒定律得：，根據系統的機械能守恒得，解得：，或，，故C錯誤；從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過程中，滑塊Q一直受到向右的彈力，速度先向左減小至零，再向右增大，故D正確9、ABD【解析】A.由題，電阻R1的阻值小于滑動變阻器R0的最大阻值，當滑動變阻器的滑片P由變阻器的中點向左滑動的過程中，變阻器左側電阻與R1串聯后與變阻器右側并聯的總電阻先變大后變小，根據閉合電路歐姆定律得知，電路中電流先變小后變大，R2上消耗的功率先變小后變大，故A正確；B.由于電路中電流先變小后變大，電源的內電壓也先變小后變大，則路端電壓先變大后變小，所以V1的示數先變大后變小，V2測量R2兩端的電壓，R2不變，則V2的示數先變小后變大。故B正確；C.電源內部的熱功率P=I2r，因為電流I先變小后變大，所以電源內部的熱功率，先變小后變大，故C錯誤；D.因為r<R2，所以外電阻總是大于內電阻，當滑動變阻器的滑片P由變阻器的中點向左滑動的過程中，變阻器左側電阻與R1串聯后與變阻器右側并聯的總電阻先變大后變小，所以電源的輸出功率先變小后變大，故D正確。故選：ABD10、BD【解析】A．電源內阻消耗的功率，所以外電阻R的增大，電源內阻消耗的功率減小，故A錯誤；B．該圖象反映了電源的輸出功率P隨外電阻R變化的規律，由圖看出，電源的輸出功率隨著外電阻的增大先增大后減小，當R=r時，電源有最大的輸出功率，故B正確；C．電源的功率，則當外電阻R的增大時，.電源的功率減小，故C錯誤；D．電源的效率，則知R增大時，電源的效率增大，故D正確；三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、①.50.15②.0.615##0.614##0.616【解析】標卡尺讀數方法，主尺讀數加上游標讀數，不需估讀。螺旋測微器的讀數方法是固定刻度讀數加上可動刻度讀數，在讀可動刻度讀數時需估讀。【詳解】[1]游標卡尺的讀數為[2]螺旋測微器的讀數為12、①.50.15mm②.4.699mm(4.698mm,4.700mm)③.×1④.電阻（歐姆）調零⑤.18.0Ω【解析】(1)[1]由圖甲所示可知，游標卡尺主尺示數為50mm，游標尺示數為3×0.05mm=0.15mm，游標卡尺示數為50mm+0.15mm=50.15mm；(2)[2]由圖乙所示可知，螺旋測微器固定刻度示數為4.5mm，游標尺示數為