上海市上海外国语附属外国语学校2025届物理高二第一学期期中达标测试试题含解析

上海市上海外国语附属外国语学校2025届物理高二第一学期期中达标测试试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，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、有一家用电风扇，电风扇两端电压为220V，工作电流为0.5A，则下列说法中正确的是（）A．电扇线圈电阻为440Ω B．电扇线圈电阻大于440ΩC．电扇线圈电阻小于440Ω D．电扇线圈的电阻可用欧姆定律计算2、理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，P为滑动变阻器R的滑片．下列说法正确的是()A．副线圈输出电压的频率为100HzB．理想交流电压表的示数为31.1VC．P向下移动时，变压器原、副线圈中电流都变大D．P向上移动时，变压器的输出功率增大3、工人师傅在改装电炉时，为了使电功率减小到原来的一半，下列措施中可行的是A．截去一半电炉丝B．串联一条相同的电炉丝C．并联一条相同的电炉丝]D．把连接电炉和电源的电线长度增加一倍。4、关于点电荷的说法，正确的是()A．大小和形状对作用力的影响可以忽略的带电体可以视为点电荷B．体积很大的电荷，一定不能作为点电荷C．点电荷一定是带电量很小的电荷D．只有体积很小的电荷，才能作为点电荷5、关于电源的电动势，下列说法中正确的是（）A．电源电动势的大小，等于非静电力在电源内部把正电荷从负极送到正极所做的功的大小B．电动势公式中与电压中的是一样的，都是电场力做的功C．电源不接入电路时，电源两极间的电压大小等于电动势D．电源的电动势越大，电源所能提供的电能就越多6、下列物理量中采用比值法定义的是A．电流强度， B．电阻， C．电动势， D．电容，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、如图中电源的电动势为6V,内阻为,为,全阻值为,下列说法错误的是A．当为时,消耗的功率最大B．通过改变的阻值,路端电压的最大值为5V,最小值为3VC．的阻值越小,消耗的功率越大D．当的阻值为时,消耗的功率最大8、一个带正电的粒子（重力不计）穿过如图所示的匀强磁场和匀强电场区域时，恰能沿直线运动，则欲使粒子向上偏转应采用的办法是（）A．减小电场强度B．增大电荷电荷量C．减小入射速度D．增大磁感应强度9、如图所示，两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连，S闭合后，两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态．则下列说法正确的是（）A．在S仍闭合的情况下，若将A板向下平移一小段位移，则油滴向下加速运动，G中有的电流B．在S仍闭合的情况下，若将A板向右平移一小段位移，则油滴仍然静止，G中有的电流C．若将S断开，且将A板向左平移一小段位移，P点电势升高D．若将S断开，再将A板向下平移一小段位移，P点电势不变10、如图所示，三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面，其电势分别为10V、20V、30V．实线是一带电的粒子（不计重力）在该区域内运动的轨迹，对于轨迹上的a、b、c三点，已知：带电粒子带电量为0.01C，在a点处的动能为0.5J，则该带电粒子（）A．可能是带负电B．在b点处的电势能为0.3JC．在b点处的动能为零D．在c点处的动能为0.4J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）在《描绘小灯泡伏安特性曲线》实验中选择“3V0.5A的小灯泡作为研究对象，(填入器材序号)A．电流表(量程0～0.6A，内阻1Ω)B．电流表(量程0～3A，内阻1Ω)C．电压表(量程0～15V，内阻约10kΩ)D．电压表(0～3v，内阻约2kΩ)E.滑动变阻器(阻值0～100Ω)F.滑动变阻器(阻值0～10Ω)G.电源E=6VH.开关I，导线若干(1)在本实验中，电流表应选择______电压表应选择______滑动变阻器应选择______(2)滑动变阻器应采用______(填“分压”或“限流”)接法，电流表应采用______(填“内”、“外”)接法(3)在答题卡虚线框中画出实验电路图.可用的器材有：电压表、电流表、滑线变阻器（变化范围0—10Ω）、电源、小灯泡、电键、导线若干.（用直尺作图）______(4)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象，用实验得到如下数据（I和U分别表示小灯泡上的电流和电压）：I（A）0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U（V）0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00在答题卡坐标格中画出小灯泡的U—I曲线保留描点痕迹）______12．（12分）某研究性学习小组利用伏安法测定某一电池组的电动势和内阻,实验原理如图甲．已知灵敏电流计G的满偏电流Ig=10mA，内阻Rg=190.0Ω，R0是标称值为20.0Ω的定值电阻，R1是标称值为10.0Ω的定值电阻．(1)根据电路图，用笔画线代替导线完成实物图的连接____．(2)通过改变滑动变阻器的滑动触头，得到几组电压表与灵敏电流计的读数，如表．前面5组数据在图中已经描出，请把第6组数据在图中描出，并连线作图_______，求出电池的电动势E_____V，内阻r=_______Ω；（结果保留两位有效数字）(3)若R0的实际阻值比标称值偏大，仅考虑这个因素，则电源电动势的测量值_____真实值（填“大于”“小于”“等于”）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）如图所示，真空中有平行正对金属板A、B，它们分别接在输出电压恒为U=91V的电源两端，金属板长L=10cm、两金属板间的距离d=3.2cm，A、B两板间的电场可以视为匀强电场。现使一电子从两金属板左侧中间以v0=2.0×107m/s的速度垂直于电场方向进入电场，然后从两金属板右侧射出。已知电子的质量m=0.91×10-30kg，电荷量e=1.6×10-19C，两极板电场的边缘效应及电子所受的重力均可忽略不计（计算结果保留两位有效数字），求：（1）电子在电场中运动的加速度a的大小；（2）电子射出电场时在沿电场线方向上的侧移量y；（3）从电子进入电场到离开电场的过程中，其动量增量的大小。14．（16分）如图所示，水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ，它们之间的宽度为L=10cm，M和P之间接入电动势E=1.5V、内阻r=0.1Ω的电源．现垂直于导轨放置一根质量为m=0.1kg，电阻为R=0.2Ω的金属棒ab，并加一个范围较大的匀强磁场，磁感应强度大小为B=1T，方向与水平面夹角为37°且指向右斜上方，ab棒保持静止．求：（1）ab棒受到的安培力的大小；（2）ab棒受到的支持力和摩擦力各为多少．15．（12分）如图，水平放置金属导轨M、N，平行地置于匀强磁场中，间距为lm，磁场的磁感强度大小为1T，方向与导轨平面夹角为=37°，金属棒b的质量为0.02kg，放在导轨上且与导轨垂直，且与导轨的动摩擦因数为0.4，电源电动势为1.5V，内阻为0.5Ω，定值电阻R为1Ω，其余部分电阻不计．则当电键K闭合的瞬间，求：（sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2）（1）电流多大？（2）棒b的加速度为多大？

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】

AD.电动机为非纯电阻电路，不能使用欧姆定律计算电阻；故AD错误；BC.电风扇主要用于机械能的输出，，即，其电阻一定小于由欧姆定律求出的电阻；故电风扇的电阻一定小于440Ω；故C正确B错误；2、C【解析】试题分析：由图象可知，交流电的周期为0.02s，所以交流电的频率为50Hz，所以A错误；原线圈的电压的有效值为220V，根据电压与匝数成正比可知，所以副线圈的电压的有效值即电压表的示数为22V，B错误；P下移，R变小，原副线的电流都变大，故C正确；P向上移动时R变大，而电压不变，故功率减小，故D错误．考点：变压器的构造和原理3、B【解析】试题分析：由公式可知，要使电功率减小到原来的一半，如果U不变，就要使电阻增大为原来的2倍：根据电阻定律可得截去一半电炉丝，电阻减半，A错误；串联一条相同的电炉丝，电阻成为2R，B正确；并联一条相同的电炉丝，电阻变为原来的二分之一，C错误；由于导线的电阻很小，把连接电源和电炉的导线长度增加一倍，由串联分压的原理知：增加的导线分去的电压并不大，电炉两端的电压变化也不大；而电炉电阻丝的阻值不变，则电炉的实际功率变化也不大，D错误．考点：考查了电功率的计算【名师点睛】在家庭电路中，电源电压是恒定的；因此，电炉工作的实际电压在改装前后是相同的，由公式可知，要使电功率减小到原来的一半，必须使电阻增大到原来的二倍，根据这个条件进行选择即可．4、A【解析】

A．电荷的形状、体积和电荷量对分析的问题的影响可以忽略时，就可以看成是点电荷，选项A正确；BCD．带电体能否看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状及带电量的多少无具体关系，故BCD错误；5、C【解析】

A．电源电动势的大小，等于非静电力在电源内部把单位正电荷从负极送到正极所做的功的大小，选项A错误；B．电动势公式中与电压中的是不一样的，前者是非静电力做功，后者是电场力做的功，选项B错误；C．电源不接入电路时，电源两极间的电压大小等于电动势，选项C正确；D．电动势越大，电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多，故D错误。故选C。6、C【解析】

A.由知电流强度与电压成正比，与电阻成反比，所以该式不属于比值定义法。故A错误；B.根据可知，电阻由物质的材料，长度，横截面积决定，所以不属于比值定义法，故B错误。C.根据可知，电动势与W、q无关，仅用此比值计算电动势，所以属于比值定义法，故C正确。D.根据可知，这是平行板电容器电容的决定式，故D错误。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、AB【解析】

A．R1为定值电阻，故当滑动变阻器阻值为0时，电路中电流最大，R1的功率最大，故A错误；B．路端电压随外电阻增大而增大，则当R2=3Ω时，路端电压最大，最大值为当R2=0时，路端电压最小，最小值为故B错误；C．R1是定值电阻，由P=I2R知，R2的阻值越小，电路中电流越大，R1消耗的功率越大，故C正确；D．将定值电阻R1与电源等效成新电源，当内阻与外电阻相等时，电源的输出功率最大即R2的功率最大，当R2=R1+r=1+2=3Ω，电阻R2的电功率最大，故D正确。8、AD【解析】

开始时正电粒子恰能做直线运动，电场力向下，洛伦兹力向上，合力为零，故：qE=qvBA．减小电场强度，则电场力减小，洛伦兹力不变，合力向上，向上偏转，故A正确；B．增大电荷量，则电场力与洛伦兹力都增加，合力为0，做直线运动，故B错误；C．减小入射速度，则洛伦兹力减小，电场力不变，合力向下，向下偏转，故错误；D．增大磁感应强度，则向上的洛伦兹力增大，合力向上，向上偏转，故D正确。9、BD【解析】

A．开始时，重力和电场力平衡，故：mg=qE；将A板向下移，由可知，E变大，故油滴应向上加速运动；根据可知C变大，根据Q=CU可知电容器带电量变大，电容器充电，故G中有a→b的电流，故A错误；B．若将A板向右平移一小段位移，由可知，E不变，油滴仍静止；根据，可知C变小，根据Q=CU可知电容器带电量变小，电容器放电，故G中有b→a的电流，故B正确；C．若将S断开，Q不变，A向左平移一小段距离，根据可知，电容C减小，再根据Q=CU可知，U增大；根据U=Ed可知，E增大；则PB电势差增大，而B板接地，因此P点电势降低；故C错误；D．若将S断开，Q不变；再将A板向下平移一小段位移，根据，Q=CU、U=Ed，得到，故电场强度不变，且P点电势不变，故D正确．10、BD【解析】由等势面可知，场强方向向上，由轨迹可知，电场力向上，则为正电荷，则A错误；b点处的电势能EP＝φq=0.01×30=0.3J，则B正确；总能量守恒，由a点处可知E=0.01×10+0.5=0.6J，则b点处的动能为：0.6-0.3=0.3J，则C错误；C点处的动能为为0.6-0.01×20=0.4J，则D正确；故选BD.点睛：本题根据粒子的轨迹弯曲方向就能判断粒子所受的电场力方向，根据电场线与等势线的关系，判断出电场线方向．负电荷在电势高处电势能小是一个重要推论，要学会应用．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、A；D；F；分压式；外接法【解析】

（1）电流表、电压表的指针偏转角度超过一半时，误差较小。故在本实验中，电流表应选择A，电压表应选择D。为调节电压方便，滑动变阻器应选择总电阻阻值较小的F；（2）由于要求小灯泡电压从零开始变化，故滑动变阻器采用分压接法；小灯泡的电阻R=U/I=3/0.5Ω=6Ω，远小于电压表内阻，与电流表内阻差不多，故电流表应采用电流表外接法；（3）实验电路图如图所示：(4)根据表中实验数据在坐标系内描出对应点，然后作出图象如图所示，12、6；28.6等于【解析】

(1)根据电路图连接实物图，注意电表的接线柱以及滑动变阻器的解法，电路图如图所示：(2)根据给出的点连线得出如图所示的伏安特性曲线；则由图可知，电流的电动势E=6.0V；；(3)电源电动势为电源没有接入电路时两端的电压，由等效电路特点可知，若R0的实际阻值比标称值