山东省桓台第一中学2025届物理高二上期中学业水平测试试题含解析

山东省桓台第一中学2025届物理高二上期中学业水平测试试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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，三个电压表用满偏电流相同的表头G改装而成，已知电压表V1的示数为6V，电压表V3的示数为2V，则关于电压表V2的示数，下列判断中正确的是A．电压表V2的示数必为2VB．电压表V2的示数必为4VC．若三个电压表量程相同，则电压表V2的示数必为4VD．即使三个电压表量程相同，电压表V2的示数也可能不等于4V2、带电微粒的电荷量不可能是下列选项中的（）A．B．C．D．3、如图所示，在一个绕有线圈的可拆变压器铁芯上分别放一小铁锅水和一玻璃杯水．给线圈通入电流，一段时间后，一个容器中水温升高，则通入的电流与水温升高的是()A．恒定直流、小铁锅B．恒定直流、玻璃杯C．变化的电流、小铁锅D．变化的电流、玻璃杯4、下列物理量中，单位是“法拉”的物理量是A．电容 B．电流 C．电压 D．电阻5、某电容器上标有“220V300μF”，300μF＝____________FA．3×108 B．3×10﹣4 C．0.3 D．3×1056、下列说法正确的是()A．由电流I=q/t可知I与q成正比B．电流有方向，所以电流是矢量C．电动势、电压和电势差名称不同，但物理意义相同，所以单位也相同D．电压表改装时串联电阻的目的是分去一部分电压二、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，平行板电容器的两个极板为A、B，B极板接地，A极板带有电荷量+Q，板间电场有一同定点P，若将B极板固定，A极板上移一些，或者将A极板固定，B极板下移一些，在这两种情况下，以下说法正确的是（）A．B极板下移时，P点的电场强度不变，P点电势降低B．B极板下移时，P点的电场强度不变，P点电势升高C．A极板上移时，P点的电场强度不变，P点电势不变D．A极板上移时，P点的电场强度不变，P点电势降低8、直流电路图如图所示，在滑动变阻器的滑片向右移动时，下列说法正确的是()A．电源的总功率一定减小B．电源的内部损耗功率可能增大C．电源的效率一定增大D．电源的输出功率一定先增大后减小9、如图所示，实线是电场线，虚线是一带电粒子在电场中的运动轨迹，假设带电粒子只受电场力作用，判断下列说法正确的是（）A．粒子带负电B．带电粒子受到的电场力向下C．带电粒子的速度不变D．带电粒子的加速度不变10、如图所示的电路测量待测电阻Rx（阻值较小）的阻值时，下列关于由电表产生误差的说法中，正确的是（）A．由于电压表的分流作用，使电阻的测量值小于真实值B．由于电流表的分压作用，使电阻的测量值小于真实值C．电压表的内电阻越大，测量越精确D．电流表的内电阻越大，测量越精确三、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）现要测定一个额定电压4V、额定功率为1.6W的小灯泡的伏安特性曲线。要求所测电压范围为0.1～4V。现有器材：直流电源E（电动势4V、内阻不计），电压表V（量程4.5V，内阻约为4×10Ω），电流表A1（量程200mA，内阻约为2Ω），电流表A2（量程为500mA，内阻约为1Ω），滑动变阻器R（最大阻值约为30Ω），电键S，导线若干。(1)如果既要满足要求，又要测量误差小，应该选用的电流表是____（填字母代号）(2)下面两个电路应该选用的是___。（填“甲”“乙”）(3)测量值比真实值_______________。（填“偏大”“偏小”）(4)将下列实物连接成实验电路补充完整______________。(5)刚开始实验时，滑片应放在____________端。（填“a”“b”）12．（12分）某同学在实验室测定金属丝电阻率的实验中：(1)用游标卡尺测量有效长度如图甲所示，可知其长度为L=_________mm；(2)如图乙所示，用螺旋测微器测金属丝的直径的测量值d=__________mm；(3)选用“×1”倍率的电阻挡测量，先进行欧姆调零，再用来测金属丝的电阻，此时观察到多用表的示数如图丙所示，测量结果为R=__________Ω。(4)该金属丝电阻率的表达式ρ=________（用R、d、L表示）。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．（10分）电视机的显像管中，电子束的偏转是用磁偏转技术实现的．电子束经过电压为U的加速电场后，进入一圆形匀强磁场区，如图所示．磁场方向垂直于圆面．磁场区的中心为O，半径为r．当不加磁场时，电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点．为了让电子束射到屏幕边缘的P点，需要加磁场，使电子束偏转一已知角度θ。（已知电子质量为m，电荷量为e）求（1）电子束刚进入匀强磁场区时的速度大小；（2）此时磁场的磁感应强度B的大小。14．（16分）带有等量异号电荷、相距10cm的平行板A和B之间有一个匀强电场，如图所示。电场强度E＝2.0×104V/m，方向向下。电场中C点距B板3cm，D点距A板2cm。（1）若令A板接地，C、D两点的电势、分别是多少？C、D两点的电势差等于多少？（2）一个电子从C点先移到P点，再移到D点，静电力做了多少功？15．（12分）如图所示电子射线管。阴极K发射电子，阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速。A、B是偏向板，使飞进的电子偏离。若已知P、K间所加电压UPK=2.5×103V，两极板长度L=6.0×10-2m，板间距离d=3.6×10-2m，所加电压UAB=1000V，R=3×10-2m，电子质量me=9.1×10-31kg，电子的电荷量e=-1.6×10-19C。设从阴极出来的电子速度为0，不计重力。试问：(1)电子通过阳极P板的速度是多少；(2)电子通过偏转电极时具有动能Ek是多少；(3)电子过偏转电极后到达距离偏转电极R=3×10-2m荧光屏上O′点，此点偏离入射方向的距离y是多少。

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、C【解析】

由题意，三个电压表用满偏电流相同的电流表改装而成，满偏电流相等，量程与内阻成正比．根据串、并联电路电流关系，由欧姆定律确定电压表V2的示数．【详解】电压表V2与电阻串联，串联的总电压等于V3的示数2V，所以V2的示数必定小于2V，由于三个电压表量程关系未知，无法确定其示数。故AB错误。三个电压表用满偏电流相同的电流表改装而成，满偏电流相等，若电压量程相同，则三个电压表的内阻相等，设为R。通过电压表V2的电流为I2=I1-I3=，电压表V2的示数为U2=I2R=4V．故C正确，D错误。故选C。【点睛】本题中电压当作可测量电压的电阻，根据电路的结构，由欧姆定律进行求解．2、B【解析】

最小的电荷量是1.6×10-19C，我们把这个最小的电荷量叫做元电荷，任何物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍，

A．是1.6×10-19C的2倍，故A可能，不符合题意。B．-6.4×10-20C不是1.6×10-19C的整数倍，故B错误，符合题意；C．-1.6×10-18C是1.6×10-19C的10倍，故C正确，不符合题意；D．4.0×10-17C是1.6×10-19C的250倍，故D正确，不符合题意；3、C【解析】容器中水温升高，是电能转化成内能所致．因此只有变化的电流才能导致磁通量变化，且只有小铁锅处于变化的磁通量时，才能产生感应电动势，从而产生感应电流．导致电流发热．玻璃杯是绝缘体，不能产生感应电流．故C正确，ABD错误．4、A【解析】

A．电容的单位是法拉，故A正确；B．电流的单位是安培，故B错误；C．电压的单位是伏特，故C场强；D．电阻的单位是欧姆，故D错误．故选A。5、B【解析】

300μF＝300×10-6F=3×10﹣4F.A．3×108，与结论不相符，选项A错误；B．3×10﹣4，与结论相符，选项B正确；C．0.3，与结论不相符，选项C错误；D．3×105，与结论不相符，选项D错误；故选B.6、D【解析】

电荷的定向移动形成电流，电流与电荷量及时间无关；电流的单位为安培，安培是国际单位制的基本单位。电压与电动势的单位相同，但物理意义不同。电压表的改装需串联分压电阻，从而减小加在表头两端的电压。【详解】A、电流的定义采用比值定义法，I与q无关；故A错误；B、电流有方向，但电流的运算不适用平行四边形定则；故电流是标量；故B错误；C、电压与电动势的单位相同，但物理意义不同，是两个不同的物理量。故C错误；D、电流表和电压表是同样原理制成的,电流表内阻很小,直接测电压,会形成大电流,烧坏表头.串适当的电阻,流过表头的电流就小了,把电流值换算成电压值就可以了，如果量程不够，就需要增大量程，这样在串联一电阻来分去的一部分电压，就能达到侧大电压的目的了，故D正确；故选：D。【点睛】本题考查电流的定义，要注意明确电流的定义及电流的方向规定。明确电动势的物理意义，知道与电压的区别。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、BC【解析】A.

B,由题，电容器两板所带电量不变，正对面积不变，A板下移时，根据、U=Q/C和E=U/d可推出：可知P点的电场强度E不变，.P点与下板的距离增大，根据公式U=Ed，P点与下板的电势差增大，则P点的电势升高。故A错误，B正确；C.D.

B板上移时，同理得知，P点的电场强度不变，根据公式U=Ed，P点与下板的电势差不变，P点的电势不变，故C正确，D错误。故选：BC点睛：由题，电容器两板所带电量不变，改变板间距离时，根据推论分析板间场强的变化．由U=Ed分析P点与下板间的电势差如何变化，结合电势的高低关系，判断P点电势的变化．8、AC【解析】当滑动变阻器的滑动片P向右移动时，变阻器的电阻增大，，整个电路的电阻增大，根据闭合电路欧姆定律

分析得知，总电流减小，

知路端电压增大，所以电流表示数减小，电压表示数增大，由

知电源的总功率减小，故A正确；由

知电源的内部损耗功率一定减小，故B错误；由

知电源的效率增大，故C正确；由

知，当

时输出功率最大，而题意知滑动变阻器的滑片P向右移动时，不清楚R与r之间的关系，所以电源的输出功率可能先增大后减小，故D错误；故选AC。【点睛】电路中动态变化分析问题，在认识电路结构的基础上，局部电阻增大，整个电路的电阻增大，再由闭合电路欧姆定律分析总电流和路端电压的变化，由

知电源的总功率，由

知电源的效率，当

时输出功率最大。9、BD【解析】

由粒子的偏转方向可得出粒子的受力方向，以及电性，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；由牛顿第二定律判断加速度的变化；【详解】A、由图可知，粒子向下偏转，则说明粒子所受的电场力方向竖直向下，则粒子带正电，故A错误，B正确；

C、由图可知，粒子向下偏转，电场力做正功，说明粒子速度增大，故C错误；D、由于匀强电场的场强不变，则粒子受到电场力不变，根据牛顿第二定律可知其加速度不变，故选项D正确。【点睛】本题是电场中轨迹问题，关键要能根据轨迹弯曲方向判断出电场力的方向，掌握电场力做正功，电势能减小，判断动能的变化，以及由牛顿第二定律判断加速度的变化。10、AC【解析】

A．电阻R的测量值电阻的真实值由于电压表的分流，所以即测量值比真实值要小，A正确；B．电流表并不分担电阻的电压，B错误;CD．根据得，则电压表的内电阻越大，测量越精确，C正确，D错误。故选AC。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、A2甲偏小a【解析】

根据灯泡额定电流选择电流表，根据灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法，根据要求电压调节范围很大说明滑动变阻器应用分压式接法；然后选择实验电路；【详解】解：(1)对小灯泡由，所以电流表应选A2；(2)由于测定一个额定电压4V、额定功率为1.6W的小灯泡的伏安特性曲线，所测电压范围为0.1～4V，所以滑动变阻器应用分压式接法；由于满足，所以电流表应用外接法，故应该选用甲图；(3)由于电流表应用外接法，电压表分流使电流表示数变大，测量值比真实值偏小；(4)实物图如图所示：(5)滑动变阻器做分压器使用时，应该放在最小位置处，这样可以起到保护电流表和用电器的目的，所以刚开始实验时，滑片应放在a端；12、50.150.197(0.196~0.198)14.0【解析】(1)由图示游标卡尺可知，其示数为：50mm+3×0.05mm=50.15mm；(2)由图示螺旋测微器可知，其示数为：0mm+19.7×0.01mm=0.197mm；(3)选用“×10”倍率的电阻挡测量，多用表指针偏转过大，所选倍率太大，为准确测量电阻阻值，应选择较小倍率，因此需选择×1倍率的电阻挡，换挡后要重新进行欧姆调零，然后再进行测量，由图示表盘可知，电阻阻值：R=14.0×1=14.0Ω．(4)金属丝的电阻为：，电阻率为：；【点睛】游标卡尺、螺旋测微器、欧姆表读数、求电阻率；游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数；游标卡尺不需要估读，螺旋测微器需要估读．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）（2）【解析】试题分析：根据动能定理求解电子经过电压为U的加速电场后，离开