2025屆重慶市第二外國語學校物理高二上期中調研模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、在如圖所示的電路中，，將滑動變阻器R的滑片從位置a向下滑動到位置b的過程中，電路均處于穩定狀態。滑片處于位置b和位置a相比，電路中（）A．燈泡L的亮度變亮B．電容器C所帶電荷量Q增大C．電源的輸出功率P增大D．電阻消耗的熱功率減小2、如圖所示，在風力推動下，風葉帶動發電機發電，M、N為同一個葉片上的兩點，下列說法中正確的是A．M點的線速度等于N點的線速度B．M點的角速度小于N點的角速度C．M點的向心加速度小于N點的向心加速度D．M點的周期大于N點的周期3、下列關于電荷的電勢能的說法正確的是()A．電荷在電場強度大的地方，電勢能一定大B．電荷在電場強度為零的地方，電勢能一定為零C．只在靜電力的作用下，電荷的電勢能一定減少D．只在靜電力的作用下，電荷的電勢能可能增加，也可能減少4、下列說法正確的是()A．元電荷是最小的帶電體B．電動勢既有大小又有方向，因此是矢量C．電勢降低的方向就是電場線方向D．在金屬導體中，電流的方向與自由電子定向移動的方向相反5、某靜電場方向平行于x軸，其電勢φ隨x的變化規律如圖所示．設x軸正方向為電場強度E的正方向，下圖分別表示x軸上各點的電場強度E隨x的變化圖象，其中可能正確的是A． B． C． D．6、如圖所示，在國慶閱兵盛典上，我國預警機“空警—2000”在天安門上空時機翼保持水平，以3.6102km/h的速度自東向西飛行，該機的翼展(兩翼尖之間的距離)為50m，北京地區地磁場的豎直分量向下，大小為4.010－5T，則()A．兩翼尖之間的電勢差為2.0VB．兩翼尖之間的電勢差為1.0VC．飛行員左方翼尖的電勢比右方翼尖的電勢高D．飛行員左方翼尖的電勢比右方翼尖的電勢低二、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、如圖所示，質量為m的小球在豎直平面內的光滑圓環軌道上做圓周運動，圓環半徑為R，小球經過圓環最高點時剛好不脫離圓環，則其通過最高點時()A．小球對圓環的壓力大小等于mgB．小球受到的向心力等于0C．小球的線速度大小等于D．小球的向心加速度大小等于g8、A、B兩帶電小球，質量分別為mA、mB，用絕緣不可伸長的細線如圖懸掛，靜止時A、B兩球處于相同高度．若B對A及A對B的庫侖力分別為FA、FB，則下列判斷正確的是（）A．mA＜mBB．細線AC對A的拉力C．細線OC的拉力TC=（mA+mB）gD．同時燒斷AC、BC細線后，A、B在豎直方向的加速度相同9、在如圖所示電路中，閉合開關S，當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，電表的示數分別用I、U1、U2、U3表示，電表示數變化量分別用ΔI、ΔU1、ΔUA．U3I變大，ΔU3C．U2I變大，ΔU210、如圖所示,MNQP為有界的豎直向下的勻強電場,電場強度為E,ACB為固定的光滑半圓形軌道,軌道半徑為R,A、B為軌道水平直徑的兩個端點.一個質量為m、電荷量為-q的帶電小球從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓形軌道.不計空氣阻力及一切能量損失,關于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是()A．小球一定能從B點離開軌道B．小球在AC部分可能做勻速圓周運動C．小球到達C點的速度可能為零D．當小球從B點離開時,上升的高度一定等于H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）探究小組在實驗選材中從實驗室找到一只小燈泡，其額定電壓為2.6V，額定功率模糊不清.于是小組商議通過描繪小燈泡的伏安特性曲線來測定小燈泡的額定功率，實驗時找到了以下器材（導線和開關除外）：A．電源（約為3.0V，內阻約為）B．電流表A（--0.6A，內阻為）C．電壓表V（0—1V，內阻為）D．定值電阻E.定值電阻F.滑動變阻器(1)在圖甲中畫出實驗電路圖___；(2)根據實驗數據，描繪出了如圖乙所示的伏安特性曲線，在0—0.6V內圖線為直線，則小燈泡不工作時的電阻為_________；當電壓大于0.6V后圖線為曲線，則隨著燈絲兩端電壓的增加，燈絲的電阻逐漸_________（填“增大”、“減小”或“不變”）；根據圖線可知，小燈泡的額定功率為__________W（結果保留2位小數）.12．（12分）（1）在“探究法拉第電磁感應現象”的實驗中，已將電池組、滑動變阻器、帶鐵芯的線圈A、線圈B、電表及開關按如圖所示部分連接，要把電路連接完整正確，則N連接到________(選填“a”“b”“c”或“M”)，M連接到________(選填“a”“b”“c”或“N”).正確連接電路后，開始實驗探究，某同學發現當他將滑動變阻器的滑動端P向右加速滑動時，靈敏電流計指針向右偏轉.由此可以判斷__________.A．線圈A向上移動或滑動變阻器滑動端P向左加速滑動，都能引起靈敏電流計指針向左偏轉B．線圈A中鐵芯向上拔出或斷開開關，都能引起靈敏電流計指針向右偏轉C．滑動變阻器的滑動端P勻速向左或勻速向右滑動，都能使靈敏電流計指針靜止在中央D．因為線圈A、線圈B的繞線方向未知，故無法判斷靈敏電流計指針偏轉的方向（2）僅用一根導線，如何判斷G表內部線圈是否斷了？________________.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，水平面內的直角坐標系第一象限有一勻強磁場，方向垂直水平面向下，頂角的光滑金屬導軌MON固定在水平面內，ON與x軸重合，OM與ON接觸處O點的接觸電阻，其余電阻不計，一根與ON垂直的長金屬棒，質量，在水平外力作用下沿導軌從PQ向右滑動（始終接觸良好），忽略金屬棒電阻，已知金屬棒在PQ處的初速度，，且向右運動到達的過程中回路的電流強度始終不變。求：(1)棒在PQ、處所受的安培力大小、；(2)通過金屬棒的電量q和接觸電阻R上產生的焦耳熱Q；(3)外力對金屬棒做的功W。14．（16分）如圖所示，在邊長為L的正方形四個頂點A、B、C、D上依次放置電荷量為＋q、＋q、＋q和－q的點電荷，求正方形中心O點的電場強度？15．（12分）把一帶電量為2.0×10－9C的負電荷由A移到B電場力做功4×10－7J，把該電荷由B移到C克服電場力做功為9.0×10－7J．求(1)C、A兩點間的電勢差(2)若取B點電勢為零，則A、C兩點的電勢．

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、C【解析】

A．滑片位于b位置和滑片位于a位置相比，變阻器電阻變小，總電阻變小，根據閉合電路歐姆定律，電路總電流變大，燈泡L兩端的電壓UL=E-I（R1+r）變小，燈泡L變暗，故A錯誤；B．燈泡電流變小，總電流變大，通過R2支路的電流變大，R2兩端的電壓增大，R2和變阻器兩端的電壓等于燈泡L兩端的電壓，故變阻器兩端的電壓減小，即電容器兩端的電壓減小，由Q=CU知，電容器C所帶電荷量Q減小，故B錯誤；C．當外電阻等于內電阻時，電源的輸出功率最大，因為R1＞r，所以外電阻一定大于內阻，外電阻變小時，電源的輸出功率P變大，故C正確；D．由于總電流增大，根據P=I2R1知電阻R1消耗的熱功率增大，故D錯誤。故選C。2、C【解析】

ABD．由于M、N兩點的轉動的角速度相等，則周期相等，M點轉動的半徑小，根據v=rω知，M點的線速度小于N點的線速度，故ABD錯誤．

C．M、N的角速度相等，M點的轉動半徑小，根據a=rω2知，M點的向心加速度小于N點的加速度，故C正確．3、D【解析】電場強度與電勢能無關，電荷在電場強度為零的地方，電勢能不一定為零，電勢能有相對性可以人為規定零勢能面，故AB錯誤；只在靜電力作用下，若電荷從靜止開始運動，電場力做正功電勢能減少，若電荷在靜電力作用下在電場中做減速運動，則電場力做負功電勢能增大，故D正確，C錯誤．所以D正確，ABC錯誤．4、D【解析】元電荷是與電子的電荷量數值相等的電荷量，但不是電子、質子，也不是帶電荷量最小的帶電粒子．故A錯誤．電動勢沒有方向，是標量．故B錯誤；電場線的方向電勢降低的最快的方向，不能說電勢降低的方向就是電場線方向．故C錯誤；物理學中規定正電荷移動的方向與電流的方向相同，金屬中做定向移動的是電子，而電子帶負電，所以金屬導體中，電流的方向與電子定向移動的方向相反．故D正確．故選D.5、B【解析】

圖象的斜率表示電場強度，沿電場方向電勢降低，因而在x=0的左側，電場向左，因而在x=0的右側，電場向右，且為勻強電場，故選B．6、C【解析】

AB．由可得，兩翼尖間的電勢差為AB錯誤；CD．由右手定則可知，電路中感應電動勢方向自右向左，因飛機此時作為電源處理，故電勢應為左方向高，C正確D錯誤．故選C。【點睛】在沒有電流的情況下，也可由右手定則判斷電勢的高低；四指所指的方向為高電勢處；注意右手定則和左手定則的區別．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】因為小球剛好在最高點不脫離圓環，則軌道對球的彈力為零，所以小球對圓環的壓力為零．故A錯誤．根據牛頓第二定律得，，知向心力不為零，線速度，向心加速度a=g．故B錯誤，CD正確．故選CD.8、CD【解析】

設兩個球間的靜電力為F，分別對兩個球受力分析，求解重力表達式后比較質量大小；根據整體法來確定細線的拉力，并由牛頓第二定律則可判定細線燒斷后各自的運動情況．【詳解】對小球A受力分析，受重力、靜電力、拉力，如圖

根據平衡條件，則有，兩球間的庫侖力是作用力與反作用力，一定相等，則F=mAgtan300=mBgtan600，則mA=3mB，選項A錯誤；由mAg=TAcos30°因此：TA=mAg，故B錯誤；由整體法可知，細線的拉力等于兩球的重力，故C正確；同時燒斷AC、BC細線后，A、B在豎直方向重力不變，所以加速度相同，故D正確；故選CD．9、ABD【解析】

根據歐姆定律得知：U1I=R1，ΔU1ΔI=R1不變，選項B正確；當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時R2變大，U2I=R2，變大。根據閉合電路歐姆定律得：U2=E-I（R1+r），則有Δ10、BD【解析】試題分析：由于題中沒有給出H與R、E的關系，所以小球不一定能從B點離開軌道，故A錯誤；若重力大小等于電場力，小球在AC部分做勻速圓周運動，故B正確；若小球到達C點的速度為零，則電場力大于重力，則小球不可能沿半圓軌道運動，所以小球到達C點的速度不可能為零，故C錯誤；由于小球在AB部分電場力做功為零，所以若小球能從B點離開，上升的高度一定等于H，故D正確．考點：勻強電場中電勢差和電場強度的關系、向心力【名師點睛】本題考查了帶電小球在電場和重力場中的運動，綜合運用了動能定理、牛頓第二定律等知識，綜合性強，對學生的能力要求較高．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、3.0增大1.22【解析】

(1)[1]燈泡額定電壓為2.6V，電壓表量程為1V，電壓表應與定值電阻R2串聯改裝成3V的電壓表，由于電壓表內阻遠大于燈泡電阻，電流表應采用外接法，描繪燈泡伏安特性曲線電壓與電流應從零開始變化，滑動變阻器應采用分壓接法，實驗電路圖如圖所示：(2)[2]在0～0.6V內圖線為直線，由圖示圖象可知，小燈泡不工作時的電阻[3]當電壓大于0.6V后圖線為曲線，隨燈絲兩端電壓增加，通過燈泡的電流增加，圖線上各點與坐標原點的連線斜率減小即電阻增大，即燈絲的電阻逐漸增大；[4]由圖示圖象可知，燈泡額定電壓2.6V對應的電流I=0.47A，小燈泡的額定功率：P=UI=2.6×0.47W≈1.22W12、acB短接G表前后各搖動G表一次，比較指針偏轉，有明顯變化，則線圈未斷；反之則斷了．【解析】

（1）[1][2]．將電源、電鍵、變阻器、線圈A串聯成一個回路，注意滑動變阻器接一上一下兩個接線柱，所以M連接c；再將電流計與線圈B串聯成另一個回路，所以N連接a；

[3]．由題意可知：當P向右加速滑動時，線圈A中的電流應越來越小，則其磁場減小，此時線圈B中產生了電流使指針向右偏轉；故可知當B中的磁通量減小時，電流表指向右偏；

A、A向上移動時B中磁通量減小，指針向右偏轉，而滑動變阻器滑動端P向左加速滑動時，B中磁通量增大，故指針應向左偏轉，故A錯誤；

B、當鐵芯拔出或斷開開關時，A中磁場減小，故B中磁通量減小，指針向右偏轉，故B正確；

C、滑片勻速運動時，A中也會產生變化的磁場，線圈B中產生了感應電流使指針向右或向左偏轉，故C錯誤；

D、由以上分析可知，D錯誤；

（2）[4]．僅用一根導線，將檢流計G短接前后，搖動表一次，比較指針偏轉，有明顯變化，則線圈斷了，說明雖有切割磁感應線，但沒有感應電流，則沒有安培阻力，指針變化明顯；反之，則出現感應電流，進而安培阻力，使其變化不明顯，則線圈未斷。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）