2025屆云南省昌寧一中物理高二第一學期期末復習檢測模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在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、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，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、圖中a、b是兩個點電荷，它們的電荷量分別為Q1、Q2，MN是ab連線的中垂線，P是中垂線上的一點．下列哪種情況能使P點場強方向指向MN的右側（）A.Q1、Q2都是正電荷，且Q1＜Q2B.Q1是正電荷，Q2是負電荷，且Q1＞|Q2|C.Q1是負電荷，Q2是正電荷，且|Q1|＜Q2D.Q1、Q2都是負電荷，且|Q1|＞|Q2|2、如圖所示，兩等量異種電荷在同一水平線上，它們連線的中點為O，豎直面內的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平，圓心在O點，圓弧的半徑為R，C為圓弧上的一點，OC與豎直方向的夾角為37°，一電荷量為+q，質量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放，沿軌道滾動到最低點時速度v=，g為重力加速度，取無窮遠處電勢為零，則（）A.電場中B點的電勢為B.電場中A點的電勢為C.小球運動到B點時的動能為2mgRD.小球運動到C點時，其動能與電勢能的和為1.3mgR3、如圖，光滑斜面固定于水平面，滑塊A、B疊放后一起沖上斜面，且始終保持相對靜止，A上表面水平．則在斜面上運動時，B受力的示意圖為（）A. B.C. D.4、下列關于電場線和磁感線的說法中，正確的是（）A.任意兩條磁感線不相交，兩條電場線也不相交B.電場線和磁感線都是閉合曲線C.電場線和磁感線都是電場或磁場中實際存在的線D.電場線越密的地方，同一試探電荷所受的電場力越大；磁感線分布較密的地方，同一試探電荷所受的磁場力也越大5、在以下幾幅圖中，洛倫茲力的方向判斷不正確的是()A. B.C. D.6、下列關于小磁針在磁場中靜止時的指向，正確的是()A. B.C. D.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、調壓變壓器是一種自耦變壓器，它構造如圖所示．線圈AB繞在一個圓環形的鐵芯上．AB間加上正弦交流電壓U，移動滑動觸頭P的位置，就可以調節輸出電壓．在輸出端連接了滑動變阻器R和理想交流電流表，變阻器的滑動觸頭為Q．則（）A.保持P的位置不動，將Q向下移動時，電流表的讀數變大B.保持P的位置不動，將Q向下移動時，電流表的讀數變小C.保持Q的位置不動，將P沿逆時針方向移動時，電流表的讀數變大D.保持Q的位置不動，將P沿逆時針方向移動時，電流表的讀數變小8、如圖是質譜儀示意圖，離子源S產生的各種不同的正離子束(初速度可看作零)，經電場加速后垂直進入有界勻強磁場，最后到達照相底片P上。設離子在P上的位置與入口處S1的距離為x，可以判斷（）A.若離子束是同位素，則x越大，離子質量越大B.若離子束是同位素，則x越大，離子質量越小C.若x相同，則離子質量一定相同D.若x相同，則離子的比荷一定相同9、如圖（甲）所示的電路中，將滑動變阻器R2的滑動片由a端向b端移動，用兩個理想電表分別測量電壓和電流，得到部分U-I關系圖像如圖（乙）所示，則（）A.電源的電動勢為9VB.滑動變阻器的總阻值為20ΩC.當電壓表示數為4.5V時，電源效率最高D.當電壓表示數為5.0V時，R2消耗的總功率最大10、如圖所示電路中，定值電阻R大于電源內阻r，當滑動變阻器滑動端向右滑動后，理想電流表A1、A2、A3的示數變化量的絕對值分別為I1、I2、I3，理想電壓表示數變化量的絕對值為U，下列說法中正確的是（）A.電流表A2的示數一定變小B.電壓表V的示數一定增大C.I3一定大于I2D.U與I1比值一定小于電源內阻r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）如圖是某實驗小組為了定性探究平行板電容器的電容與其結構之間的關系裝置圖．充電后與電源斷開的平行板電容器的板與靜電計相連，板和靜電計金屬殼都接地，板通過絕緣柄固定在鐵架臺上，人手通過絕緣柄控制板的移動．請回答下列問題：（1）本實驗采用的科學方法是__A．理想實驗法B．等效替代法C．控制變量法D．建立物理模型法（2）在該實驗中，靜電計的作用是___A．測定該電容器的電荷量B．測定該電容器兩極的電勢差C．測定該電容器的電容D．測定、兩板之間的電場強度（3）在實驗中觀察到的現象是___A．甲圖中的手水平向左移動時，靜電計指針的張角變大B．乙圖中的手豎直向上移動時，靜電計指針的張角變小C．丙圖中的手不動，而向兩板間插入陶瓷片時，靜電計指針的張角變大D．丙圖中的手不動，而向兩板間插入金屬板時，靜電計指針的張角不變12．（12分）某同學在測量一種均勻新材料的電阻率的過程中,對由該材料做成的圓柱形導體的相關測量如下：(1)用20分度的游標卡尺測量其長度如圖甲所示，由圖可知其長度L=____mm；用螺旋測微器測量其直徑如圖乙所示，由圖乙可知其直徑d=____mm。(2)為了粗測新材料導體的阻值R。該同學先選用多用電表“×10”擋，調零后進行測量，指針位置測量如圖丙所示。①為了把電阻測量得更準確些，應換用“____”擋(選填“×1”或“×100”)

；②更換擋位后必須將紅、黑表筆短接，調節______旋鈕使表針指向0Ω；③重新測量時指針位置如圖丁所示，可讀出R=___Ω。(3)用字母L、d、R表示該材料的電阻率ρ=__________________。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，坐標平面第Ⅰ象限內存在水平向左的勻強電場，在y軸左側區域存在垂直紙面向里的勻強磁場.現有質荷比為的帶正電粒子從x軸上的A點以一定初速度垂直x軸射入電場，且以，方向與y軸正向成的速度經過P點進入磁場，，OA=0.1m，不計重力。（1）求粒子在A點進入電場的初速度v0為多少?（2）若粒子經過磁場后，剛好可以回到A點，求磁感應強度B的大小。14．（16分）如圖所示，光滑導軌MN和PQ固定在豎直平面內，導軌間距為L，兩端分別接有阻值均為R的定值電阻R1和R2,兩導軌間有一邊長為的正方形區域abcd，該區域內有磁感應強度大小為B，方向垂直紙面向里的勻強磁場．一質量為m的金屬桿與導軌相互垂直且接觸良好，從ab處由靜止釋放，若金屬桿離開磁場前已做勻速運動，其余電阻均不計．求：(1)金屬桿離開磁場前的瞬間流過R1的電流大小和方向；(2)金屬桿離開磁場時速度的大小；(3)金屬桿穿過整個磁場過程中電阻R1上產生的電熱15．（12分）如圖所示，一根兩端開口、橫截面積為S=2cm2足夠長的玻璃管豎直插入水銀槽中并固定（插入水銀槽中的部分足夠深）。管中有一個質量不計的光滑活塞，活塞下封閉著長L=21cm的氣柱，氣體的溫度為t1=7℃，外界大氣壓取p0=1.0×105Pa（相當于75cm高的汞柱壓強）。(1)若在活塞上放一個質量為m=0.1kg的砝碼，保持氣體的溫度t1不變，則平衡后氣柱為多長？（g=10m/s2）(2)若保持砝碼的質量不變，對氣體加熱，使其溫度升高到t2=77℃，此時氣柱為多長？(3)若在(2)過程中，氣體吸收的熱量為10J，則氣體的內能增加多少？

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、B【解析】A.Q1、Q2都是正電荷，各自在P點產生的場強E1、E2如圖：要使P點場強方向指向MN的右側，根據場強的疊加，需要有Q1>Q2，選項A錯誤；B.Q1是正電荷，Q2是負電荷，各自在P點產生的場強E1、E2如圖：根據場強的疊加，P點場強方向一定指向MN的右側，選項B正確；C.Q1是負電荷，Q2是正電荷，各自在P點產生的場強E1、E2如圖：根據場強的疊加，P點場強方向一定指向MN的左側，選項C錯誤；D.Q1、Q2都是負電荷，各自在P點產生的場強E1、E2如圖：要使P點場強方向指向MN的右側，根據場強的疊加，需要有|Q2|＞|Q1|，選項D錯誤。故選B。2、D【解析】圖中過O點的虛線是一條等勢線，一直延伸到無窮遠，O點的電勢為零．小球從A運動到最低點的過程，由動能定理求出AO兩點間的電勢差，從而得到A點的電勢．由對稱性求B點的電勢．小球從最低點到B的過程，由能量守恒定律求小球運動到B點時的動能，并求得總能量【詳解】取無窮遠處電勢為0，則最低點處電勢為0．小球從A點運動到最低點過程中，由動能定理可得：mgR+qUAO＝mv2；解得；而UAO=φA-0；解得：φA＝，故A錯誤；由對稱性可知：UAO=UOB，即為：φA-0=0-φB；故有：φB＝?，故A錯誤；小球從A點運動到B點過程中，由動能定理得：Ek=qUAB=mgR，故C錯誤；小球在最低點處動能和電勢能的總和為：E1＝mv2+0＝mgR；由最低點運動到C點過程，動能、電勢能、重力勢能的總量守恒，而重力勢能增加量為：△Ep=mgR（1-cos37°）=0.2mgR；故動能、電勢能的綜合減少了0.2mgR，所以小球在C點的動能和電勢能的總和為：E2=E1-0.2mgR=1.3mgR，故D正確；故選D【點睛】解決本題的關鍵是要知道等量異種電荷連線的中垂線是一條等勢線，其電勢與無窮遠處相同．在知道運用動能定理是求電勢差常用的方法3、A【解析】將A、B做為一個整體，則一起沖上斜面時，受重力及斜面的支持力，合力沿斜面向下，然后再用隔離體法，單獨對B進行受力分析可知，B受摩擦力一定沿水平方向上，且一定水平向左，豎直方向上重力大于支持力這樣才能使合力沿斜面向下了，故A正確，BCD錯誤4、A【解析】A．任意兩條磁感線一定不相交，電場線也不相交，否則交點處有兩個方向，違反唯一性的特點，選項A正確；B．電場線是不閉合曲線，而磁感線是閉合的曲線，選項B錯誤；C．電場線和磁感線都是假想的曲線，并不存在，選項C錯誤；D．電場線越密的地方，電場強度越大，由公式F=qE知同一試探電荷所受的電場力越大；磁感線分布越密的地方，磁感應強度越大，同一試探電荷所受的磁場力不一定越大，還與電荷的運動方向與磁感應強度方向的夾角有關，選項D錯誤。故選A。5、C【解析】A.根據左手定則，垂直紙面向里的磁感線穿過手心，四指指向正電荷的運動方向向右，大拇指指向洛倫茲力的方向，判斷出來洛倫茲力向上。故A正確不符合題意。B.根據左手定則，垂直紙面向外的磁感線穿過手心，四指指向正電荷運動的方向向右，大拇指指向洛倫茲力的方向，判斷出來洛倫茲力向下。故B正確不符合題意。C.當速度與磁感線平行時，電荷不受洛倫茲力。故C錯誤符合題意。D.根據左手定則，水平向左的磁感線穿過手心，四指指向負電荷運動的反方向向上，拇指指向洛倫茲力的方向，判斷出來洛倫茲力方向垂直紙面向外。故D正確不符合題意。6、C【解析】A.根據磁極間的相互作用規律可知，A中N極應該指左，故A錯誤；B.根據右手螺旋定則可知，環形導線磁場方向向外，小磁針N極應該向外，故B錯誤；C.C中直導線產生的磁感線應該是順時針方向（從上向下看），與小磁針的N極指向相同，故C正確；D.D中螺線管里邊的磁感線向左，小磁針的N極應該指向左邊，故D錯誤二、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】保持P的位置不動，U2不變，將Q向下移動時，R變大，故電流表的讀數變小；保持Q的位置不動，R不變，將P沿逆時針方向移動時，n2變大，U2變大，故電流表的讀數變大思路分析：保持P的位置不動，U2不變，將Q向下移動時，R變大，根據歐姆定律可得電流表的讀數變化，保持Q的位置不動，R不變，將P沿逆時針方向移動時，n2變大，根據公式可得電壓的變化，試題點評：本題綜合考查了帶有變壓器的電路的動態分析，8、AD【解析】AB．離子在電場加速過程，根據動能定理得：解得：在磁場中做勻速圓周運動，由洛倫茲力提供向心力，則有：可得：則有：若離子束是同位素，相同，則越大，對應的離子質量一定越大，故A正確，B錯誤；CD．由知，只要相同，對應的離子的比荷一定相等，故C錯誤，D正確；故選AD。分卷II9、AB【解析】A．根據電路圖結合數學知識可知，當aP的電阻等于bP的電阻時，并聯部分電阻最大，此時電壓表示數最大，根據乙圖可知，電壓表示數最大為5V，此時電流表示數為0.5A，則有則滑動變阻器的總阻值為根據閉合電路歐姆定律得根據乙圖可知，當電壓表示數U1=4V時電流表示數為I1=0.25A或I2=1A，根據閉合電路歐姆定律得：聯立方程解得，故AB正確；C．電源效率當電壓表示數為5.0V時，并聯部分電阻最大，則外電路電阻最大，此時路段電壓最大，效率最高，故C錯誤；D．把R1看成內阻，當并聯部分電阻R2消耗的總功率最大，此時電壓表示數不是5V，故D錯誤。故選AB。10、BCD【解析】AB．當滑動變阻器滑動端向右滑動后，變阻器接入電路的電阻增大，外電路總電阻增大，總電流減小，所以電流表A3的示數減小。根據閉合電路的歐姆定律可知，總電流I3減小，則內電壓減小，則外電壓即并聯部分電壓增大，即電壓表V的示數一定增大，電流表A2的示數一定變大，A錯誤，B正確；C．由圖可知，電壓表測量的是外電路電壓U，根據閉合電路歐姆定律U=E-I3r根據歐姆定律U=I2R當滑動變阻器向右滑動時，外電路U增大，設其變化量為U，則根據上式可得I3r=UI2R=U因為外電路電壓變化量一樣，而R>r因此有I3>I2C正確；D．電壓表測量路端電壓，根據閉合電路歐姆定律U=E-I3r可知根據并聯電路分流規律可得I3=I1+I2因為I3減小，而I2增大，所以I1一定減小，且減小量比I3的減小量大，即I3一定小于I1，故D正確。故選BCD。分卷II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.C②.B③.A【解析】（1）[1]．本實驗中要控制一些量不變，然后再得出C的決定因素；故采用的是控制變量法；故選C；（2）[2]．靜電計的作用是測定電容器兩極之間的電勢差；故選B；（3）[3]．實驗中觀察到的現象為：A、手水平向左移動時，板間距離增大時，根據電容的決定式，可知電容減小，而電容器帶電量不變，由電容的定義式知板間電壓增大，所以靜電計指針的偏轉變大．故A正確；B、當手豎直上移時，正對面積減小；根據電容的決定式，可知電容減小，而電容器帶電量不變，由電容的定義式知板間電壓增大，所以靜電計指針的偏轉變大．故B錯誤；C、插入電介質時，根據電容的決定式，可知電容增大，而電容器帶電量不變，由電容的定義式知板間電壓減小，所以靜電計指針的偏轉變小．故C錯誤；D、而向兩板間插入金屬板時，板間距離減小，據電容的決定式，可知電容增大，而電容器帶電量不變，由電容的定義式知板間電壓減小，所以靜電計指針的偏轉變小．故D錯誤；12、①.60.20②.8.300③.×100④.歐姆調零⑤.1700⑥.【解析】(1)[1]由圖示游標卡尺可知，其示數為60mm+4×0.05mm=60.20mm；[2]由圖示螺旋測微器可知，其示數為8mm+30.0×0.01mm=8.300mm。(2)①[3]選用多用電表“×10”擋調零后進行測量，歐姆表針偏轉角度很小，說明該電阻較大，應換更大倍率的“×100”擋；②[4]重新換擋后紅、黑表筆短接，調整歐姆調零旋鈕使指針指向表盤右側的0Ω；③[5]由圖丁所示可知，歐姆表讀數為17×100Ω=1700Ω。(3)[6]由電阻定律得四、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