2025屆江蘇省泰州市泰州中學、江都中學、宜興中學物理高二上期中復習檢測試題含解析

2025屆江蘇省泰州市泰州中學、江都中學、宜興中學物理高二上期中復習檢測試題注意事項：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(qū)。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(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)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、關于勻速圓周運動的向心加速度，下列說法正確的是（）．A．由于，所以線速度大的物體的向心加速度大B．由于，所以旋轉(zhuǎn)半徑大的物體的向心加速度小C．由于，所以角速度大的物體的向心加速度大D．以上結(jié)論都不正確2、如圖所示，真空中等量同種正點電荷放置在M、N兩點，在MN的連線上有對稱點a、c，MN連線的中垂線上有對稱點b、d，則下列說法正確的是()A．正電荷+q在c點電勢能大于在a點電勢能B．正電荷+q在c點電勢能小于在a點電勢能C．在MN連線的中垂線上，O點電勢最高D．負電荷-q從d點靜止釋放，在它從d點運動到b點的過程中，加速度先減小再增大3、一段長為L，電阻為R的均勻電阻絲，把它拉制成2L長的均勻細絲后，切成等長的兩段，然后把它們并聯(lián)在一起，其電阻值為（

）A．R／2B．2RC．R／4D．R4、一電流表的滿偏電流=31mA．內(nèi)電阻=92?，要把它改裝成一個量程為1．6A的電流表，應在電流表上A．串聯(lián)一個2．11?的電阻 B．串聯(lián)個3．72?的電阻C．并聯(lián)一個2．11?的電阻 D．并聯(lián)一個3．72?的電阻5、電源的效率定義為外電路電阻消耗的功率與電源的總功率之比．在測電源電動勢和內(nèi)電阻的實驗中得到的實驗圖線如圖所示，圖中U為路端電壓，I為干路電流，a、b為圖線上的兩點，相應狀態(tài)下電源的效率分別為、．由圖可知、的值分別為A．、 B．、 C．、 D．、6、指南針是我國古代四大發(fā)明之一，東漢學者王充在《論衡》一書中描述的“司南”是人們公認的最早的磁性定向工具，指南針能指示南北方向是由于()A．指南針的兩個磁極相互吸引B．指南針的兩個磁極相互排斥C．指南針能吸引鐵、鈷、鎳等物質(zhì)D．地磁場對指南針的作用二、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、一平行板電容器充電后與電源斷開，負極板接地．兩板間有一個負試探電荷固定在P點，如圖(甲)所示，以C表示電容器的電容、E表示兩板間的場強、表示P點的電勢，Ep表示負電荷在P點的電勢能，若正極板保持不動，將負極板緩慢向P點移動一小段距離x0的過程中，在圖(乙)中，各物理量與負極板移動距離x的關系圖象中正確的是A． B． C． D．8、如圖所示，質(zhì)量相同的兩個帶電粒子P、Q以相同的速度沿垂直于電場方向射入兩平行板間的勻強電場中，P從兩極板正中央射入，Q從下極板邊緣處射入，它們最后打在同一點（重力不計），則從開始射入到打到上極板的過程中,關于兩個帶電粒子P、Q（）A．它們所帶的電荷量之比qP∶qQ＝1∶2B．它們動能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ＝1∶2C．它們運動時間的大小關系是tP∶tQ＝1∶2D．它們運動加速度的大小關系是aP∶aQ＝1∶29、靜電場中，一帶電粒子僅在電場力的作用下自M點由靜止開始運動，N為粒子運動軌跡上的另外一點，則A．運動過程中，粒子的速度大小可能先增大后減小B．在M、N兩點間，粒子的軌跡一定與某條電場線重合C．粒子在M點的電勢能不低于其在N點的電勢能D．粒子在N點所受電場力的方向一定與粒子軌跡在該點的切線平行10、如圖所示電路中，電源電動勢為E，電源內(nèi)阻為r，串聯(lián)的固定電阻為R2，滑動變阻器的總電阻為R1，電阻大小關系為R1=RA．固定電阻R2B．電源的輸出功率先減小后增大C．電源的輸出功先增大后減小D．滑動變阻器R1三、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）在用伏安法測電池電動勢和內(nèi)阻的實驗中，一位同學記錄了6組數(shù)據(jù)(如下表)。(1)根據(jù)數(shù)據(jù)選定下列供選用儀器：電流表選__________?；瑒幼冏杵鬟x___________。（選填儀表前的序號）①干電池=1.5V②直流電流表(0～0.60A檔，內(nèi)阻0.1Ω)③直流電流表(0～3.00A檔，內(nèi)阻為0.02Ω)④直流電壓表(0～3.00V檔，內(nèi)阻5kΩ)⑤滑動變阻器(0～10Ω)，允許最大電流為1.00A)⑥滑動變阻器(0～1000Ω，允許最大電流0.60A)⑦開關一個，導線若干(2)在下面實物圖中以筆畫線代替導線連好電路______。(3)根據(jù)記錄數(shù)據(jù)在圖所示的坐標紙上作U-I圖線____，并根據(jù)圖線求出E=_____V，r=_____Ω。(結(jié)果均保留2位小數(shù)）12．（12分）要測繪一個標有“3V，0.6W”，小燈泡的伏安特性曲線，燈泡兩端的電壓需要由零逐漸增加到3V，并便于操作，已選用的器材有：電池組（電動勢為4.5V，內(nèi)阻約1Ω）；電流表（量程為0～250mA．內(nèi)阻約5Ω）；電壓表（量程為0～3V．內(nèi)阻約3kΩ）；電鍵一個、導線若干．（1）實驗中所用的滑動變阻器應選下列中的_________（填字母代號）．A．滑動變阻器（最大阻值20Ω，額定電流1A）B．滑動變阻器（最大阻值1750Ω，額定電流0.3A）（2）實驗的電路圖應選用下列的圖_________（填字母代號）．A．B．C．D．（3）由實驗得到小燈泡的伏安特性曲線，細實線是A點切線，圖線中的小燈泡工作在A點電壓時對應的燈絲電阻等于______Ω；隨著電壓的增大，燈絲的電阻______（填“增大”或“減小”）。四、計算題：本題共2小題，共26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）如圖甲所示，真空中水平放置的相距為d的平行金屬板板長為L，兩板上加有恒定電壓后，板間可視為勻強電場．在t=0時，將圖乙中所示的交變電壓加在兩板上，這時恰有一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子從兩板正中間以速度v0水平飛入電場．若此粒子離開電場時恰能以平行于兩板的速度飛出（粒子重力不計）．求：（1）兩板上所加交變電壓的頻率應滿足的條件．（2）該交變電壓U0的取值范圍．14．（16分）如圖所示，豎直平面內(nèi)邊長為a的正方形ABCD是磁場的分界線，在正方形的四周及正方形區(qū)域內(nèi)存在方向相反、磁感應強度大小均為B的與豎直平面垂直的勻強磁場，M、N分別是邊AD、BC的中點．現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從M點沿MN方向射出，帶電粒子的重力不計．(1)若在正方形區(qū)域內(nèi)加一與磁場方向垂直的勻強電場，恰使以初速度v0射出的帶電粒子沿MN直線運動到N點，求所加場的電場強度的大小和方向．(2)為使帶電粒子從M點射出后，在正方形區(qū)域內(nèi)運動到達B點，則初速度v1應滿足什么條件？(3)試求帶電粒子從M點到達N點所用時間的最小值，并求出此條件下粒子第一次回到M點的時間．15．（12分）如圖所示，一個質(zhì)量為0.6kg的小球以某一初速度從P點水平拋出，恰好從光滑圓弧軌道ABC的A點的切線方向進入圓弧軌道（不計空氣阻力，進入圓弧時無機械能損失）．已知圓弧的半徑R=0.3m，θ=60°，小球到達A點時的速度vA=4m/s．g取10m/s2，求：（1）小球做平拋運動的初速度v0；（2）小球到達圓弧最高點C時對軌道的壓力．

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、D【解析】由于可知，在半徑相同時，線速度大的物體的向心加速度大，選項A錯誤；由可知，在線速度一定時，旋轉(zhuǎn)半徑大的物體的向心加速度小，選項B錯誤；由可知，在半徑一定時，角速度大的物體的向心加速度大，選項C錯誤；故選D.2、C【解析】試題分析：因為MN兩點放置等量同種正點電荷，故ac兩點的電勢相等，正電荷+q在c點電勢能等于在a點電勢能，選項AB錯誤；根據(jù)電勢的疊加原理，則在MN連線的中垂線上，O點電勢最高，選項C正確；因為在Ob和Oa方向上電場強度都是先增加后減小，故負電荷-q從d點靜止釋放，在它從d點運動到b點的過程中，加速度可能先增后減，然后再增加再減小，故選項D錯誤；故選C.考點：等量同種電荷的電場；電勢能.3、D【解析】一段長為L，電阻為R的均勻電阻絲，把它拉制成2L長的均勻細絲后，切成等長的二段，然后把它們并聯(lián)在一起，長度和橫截面積均沒有改變，根據(jù)電阻定律公式：，可知其電阻不變?nèi)詾镽，故D正確，ABC錯誤。4、C【解析】

把小量程電流表改裝成大量程電流表需要并聯(lián)分流電阻，應用并聯(lián)電路特點與歐姆定律求出并聯(lián)電阻阻值?！驹斀狻堪央娏鞅砀难b成1.6A的電流表需要并聯(lián)分流電阻，并聯(lián)電阻阻值為：，故C正確，ABD錯誤。5、D【解析】電源的效率η定義為外電路電阻消耗的功率與電源的總功率之比．,E為電源的總電壓（即電動勢），在U﹣I圖象中，縱軸截距表示電動勢，根據(jù)圖象可知、，則，，所以A、B、C錯誤，D正確．點晴：解決本題的關鍵知道電源的效率也等于外電壓與電動勢之比以及會從U-I圖象中讀出電動勢和外電壓．6、D【解析】

地球本身就是一個巨大的磁體，司南靜止時指南的一端是南極，指北一端是北極；故勺柄指的南極。指南針指示南北主要是因為地磁場的作用；故D正確，ABC錯誤；故選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、CD【解析】

A．當負極板右移時d減小，由：可以知道C與d成反比，圖象不能為一次函數(shù)圖象；故A錯誤;B．由：可以知道：則：故E與d無關，故B錯誤;

C．因負極板接地，設P點原來距負極板為l，則P點的電勢：所以C正確;D．電勢能：故D正確;8、AD【解析】試題分析：垂直電場方向不受力，做勻速直線運動，位移相等，得到運動時間相等，C錯誤；平行電場方向受到電場力，做初速度為零的勻加速直線運動，根據(jù)位移時間關系公式，有：，由于兩帶電粒子平行電場方向分位移之比為1：2，所以它們所帶的電荷量之比qP∶qQ＝1∶2，故A正確；加速度之比aP∶aQ＝1∶2，D正確；電場力做的功等于動能的增量=，所以它們動能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ＝1∶4，B錯誤；故選AD?？键c：帶電粒子在勻強電場中的運動；牛頓第二定律；動能定理的應用【名師點睛】本題關鍵將兩個帶電粒子的運動沿垂直電場方向和平行電場方向兩個方向正交分解，垂直電場方向不受力，做勻速直線運動；平行電場方向受到電場力，做初速度為零的勻加速直線運動，根據(jù)運動學公式、牛頓第二定律和功能關系聯(lián)合列式分析。9、AC【解析】

A．若電場中由同種電荷形成即由A點釋放負電荷，則先加速后減速，故A正確；B．若電場線為曲線，粒子軌跡不與電場線重合，故B錯誤．C．由于N點速度大于等于零，故N點動能大于等于M點動能，由能量守恒可知，N點電勢能小于等于M點電勢能，故C正確D．粒子可能做曲線運動，故D錯誤；10、AB【解析】試題分析：在滑動觸頭從a端移到到b端的過程中，R1接入電路的電阻（實際上是RaP和RbP的并聯(lián)電阻）先增大后減小，所以電路中的總電流先減小后增大，因為R2在干路，所以固定電阻R2上消耗的電功率先減小后增大，A正確；當R外=r考點：考查了電功率的計算【名師點睛】題關鍵判斷出滑動變阻器滑片P從最右端→中間→左端總電阻變化情況和電源的輸出功率與外電阻的關系，能巧妙運用等效思維分析變阻器功率的變化．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、②⑤1.45（1.41～1.49）0.70（0.60～0.80）【解析】

(1)[1]干電池電動勢約為1.5V，電壓表應選0～3.00V擋位，根據(jù)實驗數(shù)據(jù)得出最大電流為0.57A，因此電流表應選0～0.60A擋位即②；[2]干電池電動勢約為1.5V，電流表量程為0.6A，電路最小電阻約為：R=2.5Ω，為方便實驗操作，滑動變阻器應選0～10Ω，即⑤；(2)[3]應用伏安法測電源電動勢與內(nèi)阻實驗，電壓表測路端電壓，電流表測電路電流，實驗電路圖如圖所示(3)[4]利用表中坐標值，采用描點法并連線得圖象如圖所示[5][6]由閉合電路歐姆定律可知U=E-Ir，再由數(shù)學知識可知，圖象與縱坐標的交點為電源的電動勢故電源的電動勢為1.45V，圖象的斜率表示電源的內(nèi)阻12、AB10增大【解析】

(1)[1]電壓從零開始變化，滑動變阻器應采用分壓接法，為方便實驗操作，滑動變阻器應選較小的A；(2)[2]實驗要求：燈泡兩端的電壓需要由零逐漸增加到3V，滑動變阻器應采用分壓接法，燈泡電阻電流表內(nèi)阻很小，電壓表內(nèi)阻很大，電壓表內(nèi)阻遠大于燈泡電阻，電流表應采用外接法，故B正確ACD錯誤。(3)[3][4]根據(jù)歐姆定律可知根據(jù)圖像可知，隨著電壓的增大，圖像斜率變小，圖像描述的是電阻的倒數(shù)變化趨勢，所以燈絲的電阻增大。四、計算題：本題共2小題，共26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、（1）nv0L（其中n=1，2，3，…）；（2）U0≤2nmd【解析】

（1）粒子水平方向做勻速直線運動，水平分速度為v0；豎直方向沿著同一方向做加速度周期性變化的運動，速度時間圖象如圖所示：

要使粒子在離開電場時恰能以平行A、B兩板的速度飛出，豎直分速度為零，即恰好在整數(shù)倍周期時刻飛出，即：Lv0=nT

f=1T

解得：f=

nv0L（其中n=1，2，3，…）

（2）粒子射出時，豎直分位移不大于板間距離的一半，故：

水平分運動：L=v0t

豎直分運動：y=n[12a(TT)2×2]=nqU0【點睛】本題關鍵是明確粒子的運動情況和受力情況，關鍵是分析兩個不同方向的運動情況，豎直方向的運動畫出v-t圖像研究比較直觀，然后列出兩個方向的位移方程要；注意多解性．14、（1）Bv0，豎直向下；（2）5aqB4m；(3)2πmBq，【解析】（1）由題意可知，電場力與洛倫茲力平衡，

由平衡