2025屆營口市重點中學物理高二上期中統考模擬試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。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、在如下圖所示電路中，閉合電鍵S，當滑動變阻器的滑動觸頭向上滑動時，四個理想電表的示數都發生變化，電表的示數分別用I、U1、U2和U3表示，電表示數變化量的絕對值分別用△I、△U1、△U2、和△U3表示，下列說法正確的是（）A．U1/I不變，△U1/△I變大B．U2/I變大，△U2/△I不變C．U3/I變大，△U3/△I變大D．△U2=△U1+△U32、如圖所示，在磁感應強度為B的勻強磁場中，有一根用絕緣線懸掛的通電金屬棒MN，電流由M流向N，欲使線的張力變大，下列措施有效的有（）A．只改變磁場方向 B．只改變電流方向C．只增大電流強度 D．只減小磁感應強度3、下列四幅圖所做的實驗都與磁場有關，有關實驗時要滿足的條件或者實驗現象正確的是A．甲圖的實驗說明磁場能產生電流B．乙圖的實驗所揭示的原理可制成發電機C．丙圖是演示電磁感應現象的實驗裝置D．丁圖中麥克風應用了磁場對電流的作用4、如圖甲所示，有一絕緣圓環，圓環上均勻分布著正電荷，圓環平面與豎直平面重合．一光滑細桿沿垂直圓環平面的軸線穿過圓環，細桿上套有一個質量為m＝10g的帶正電的小球，小球所帶電荷量q＝5.0×10－4C．小球從C點由靜止釋放，其沿細桿由C經B向A運動的v-t圖象如圖乙所示．小球運動到B點時，v-t圖象的切線的斜率最大(圖中標出了該切線)．則下列說法錯誤的是()A．在O點右側桿上，B點場強最大，場強大小為E＝1.2V/mB．由C到A的過程中，小球的電勢能先減小后增大C．由C到A電勢逐漸降低D．C、B兩點間的電勢差UCB＝0.9V5、如圖所示的電路中，C2=2C1,R2=2R1,下列說法正確的是A．開關處于斷開狀態時，C1的電量大于C2的電量B．開關處于斷開狀態時，C2的電量大于C1的電量C．開關處于接通狀態時，C1的電量大于C2的電量D．開關處于接通狀態時，C2的電量大于C1的電量6、如圖所示，鐵芯右邊繞有一個線圈，線圈兩端與滑動變阻器、電池組連成回路．左邊的鐵芯上套有一個環面積為0.02m2、電阻為0.1Ω的金屬環．鐵芯的橫截面積為0.01m2，且假設磁場全部集中在鐵芯中，金屬環與鐵芯截面垂直．調節滑動變阻器的滑動頭，使鐵芯中的磁感應強度每秒均勻增加0.2T，則從上向下看()A．金屬環中感應電流方向是逆時針方向，感應電動勢大小為4.0×10－3VB．金屬環中感應電流方向是順時針方向，感應電動勢大小為4.0×10－3VC．金屬環中感應電流方向是逆時針方向，感應電動勢大小為2.0×10－3VD．金屬環中感應電流方向是順時針方向，感應電動勢大小為2.0×10－3V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、關于電容器和電容的說法中，正確的是（）A．公式中Q是電容器兩極板帶電量絕對值之和B．對于確定的電容器，其帶電量與兩板間的電壓成正比C．平行板電容器保持帶電量不變而增大兩極板間距離，兩極板間電場強度不變D．平行板電容器保持兩極板間電壓不變而增大兩極板間距離，帶電量變大8、平行板電容器的一個極板與靜電計的金屬桿相連，另一個極板與靜電計金屬外殼相連，給電容器充電后，靜電計指針編轉一個角度，以下情況中，能使電靜電計指針偏角增大的有（）A．把兩板間的距離減小B．把兩板的正對面積減小C．在兩板間插入相對介電常數較大的電介質D．增大電容器所帶電荷量9、A、B兩塊正對的金屬板豎直放置，在金屬板A的內側表面系一絕緣細線，細線下端系一帶電小球。兩塊金屬板接在如圖所示的電路中。電路中的R1為光敏電阻(光照越強電阻越小)，R2為滑動變阻器，R3為定值電阻。當R2的滑動觸頭P在a端時閉合開關S。此時電流表和電壓表的示數分別為I和U，帶電小球靜止時絕緣細線與金屬板A的夾角為θ，電源電動勢E和內阻r一定。則以下說法正確的是()A．若將R2的滑動觸頭P向b端移動，則I不變，U變小B．保持滑動觸頭P不動，用更強的光照射R1，則I增大，U減小C．保持滑動觸頭P向a端移動，用更強的光照射R1，則小球重新達到穩定后θ角變小D．保持滑動觸頭P不動，用更強的光照射R1，則U的變化量的絕對值與I的變化量的絕對值的比值不變10、關于電流，下列說法中正確的是()A．通過導體截面的電荷量越多，電流越大B．電路中電流大小與通過截面電荷量q成正比與時間t成反比C．單位時間內通過導線橫截面的電荷量越多，導體中的電流就越大D．金屬導體內的持續電流是自由電子在導體內的電場力作用下形成的三、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）利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律，實驗裝置如圖所示．水平桌面上固定一傾斜的氣墊導軌；導軌上A點放置帶有長方形遮光條的滑塊，其總質量為M，左端由跨過光滑定滑輪的輕質細繩與質量為m的小球相連；導軌上B點有一光電門，可以測量遮光片經過光電門時的時間t，用L表示A點到光電門B處的距離，d表示遮光片的寬度，將遮光片通過電門的平均速度看作滑塊通過B點時的瞬時速度，實驗時滑塊在A處由靜止開始運動．（1）用游標卡尺測量遮光條的寬度d，結果如圖乙所示，由此讀出d=______cm．（2）某次實驗測得氣墊導軌的傾斜角為θ，重力加速度用g表示，滑塊從A點到B點過程中，m和M組成的系統動能增加量可表示為△Ek=______，系統的重力勢能減少量可表示為△Ep=______，在誤差允許的范圍內，若△Ek=△Ep，則可認為系統的機械能守恒．12．（12分）用如圖甲所示裝置來驗證動量守恒定律，質量為mA的鋼球A用細線懸掛于O點，質量為mB的鋼球B放在離地面高度為H的小支柱N上，使懸線在A球釋放前伸直，O點到A球球心的距離為L，且線與豎直線夾角為α，A球釋放后擺到最低點時恰與B球正碰，碰撞后，A球把輕質指示針OC推移到與豎直線夾角β處，B球落到地面上，地面上鋪有一張蓋有復寫紙的白紙D，保持α角度不變，多次重復上述實驗，白紙上記錄到多個B球的落點．圖中S是B球初始位置到B球平均落點的水平距離．（1）圖乙為B球的落地點，用____________（填使用的工具名稱）確定B球的平均落地點，碰撞后B球的水平射程應取為____________cm；（2）用題中所給的物理量表示碰撞后A球碰撞前后的速度分別為：vA=_______；_______；（3）用題中所給的物理量表示碰撞后B球碰撞前后的速度為：vB=________________；（4）用題中所給的物理量表示需要驗證的動量守恒表達式：_______________．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）花樣滑冰是一個競技體育與藝術完美結合的體育項目。在某花樣滑冰賽場上，男女運動員一起以v0=2m/s的速度沿直線勻速滑行，某時刻男運動員將女運動員以v1=6m/s的速度向前推出，已知男運動員的質量為M=60kg，女運動員的質量為m=40kg，不計冰面的摩擦阻力，求：（1）將女運動員推出后，男運動員的速度；（2）在此過程中，男運動員推力的沖量大小。14．（16分）如圖所示，一個電子由靜止開始經加速電場加速后，又沿中心軸線從O點垂直射入偏轉電場，并從另一側射出打到熒光屏上的P點，O′點為熒光屏的中心。已知電子質量m=9.0×10﹣31kg，電荷量e=1.6×10﹣19C，加速電場電壓U0=2500V，偏轉電場電壓U=200V，極板的長度L1=6.0cm，板間距離d=2.0cm，極板的末端到熒光屏的距離L2=3.0cm（忽略電子所受重力）。求：(1)電子射入偏轉電場時的初速度v0；(2)電子打在熒光屏上的P點到O點的距離h；15．（12分）一臺電風扇，內阻為20Ω，接上220V電壓后，消耗功率66W．（1）電風扇正常工作時通過電動機的電流是多少？（2）電風扇正常工作時轉化為機械能的功率是多少？轉化為內能的功率是多少？電動機的效率多少？（3）如果接上電源后，電風扇的風葉被卡住，不能轉動，這時通過電動機的電流，以及電動機消耗的電功率和發熱功率是多少？

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】根據歐姆定律得知：．故當滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動時，、均不變．故A錯誤．若設電阻R與滑動變阻器的總電阻為R2,因，變大．根據閉合電路歐姆定律得：U2=E-Ir，則有=r，不變．故B正確．=R滑，變大．根據閉合電路歐姆定律得：U3=E-I(R+r)，則有=R+r，不變．故C錯誤．當滑動變阻器的滑動觸頭P向上滑動時，V3變大，V2變大，V1減小，而U2=U1+U3，則△U2=△U3-△U1，選項D錯誤；故選B.2、C【解析】

AB．由左手定則可知，金屬棒受安培力向下，根據平衡條件可知根據左手定則，只改變磁場的方向或只改變電流方向致使安培力方向向上，線的張力變小，AB錯誤；C．只增大電流強度，安培力增大，線的張力變大，C正確；D．只減小磁感應強度，安培力變小，線的張力變小，D錯誤。故選C。3、B【解析】

由題意可知考查電磁感應和電流磁效應的應用，根據實驗原理分析可得。【詳解】A．甲圖是奧斯特實驗，說明電流周圍有磁場，故A錯誤；B．乙圖的實驗說明切圖割磁感應線能夠產生感應電流，其原理可制成發電機，故B正確；C．丙圖的實驗裝置把電能轉化為機械能，而電磁感應現象是把其它能轉化為電能，故C錯誤；D．丁圖中麥克風應用的是電磁感應原理，故D錯誤。【點睛】電流磁效應特點：電流產生磁場，直線電流周圍的磁場可以用右手螺旋定則確定，電磁感應現象的特點：把其它能轉化為電能，產生的感應電流方向可以用右手定則判斷。4、B【解析】

A、由乙圖可知，小球在B點的加速度最大，故所受的電場力最大，加速度由電場力產生，故B點的電場強度最大，小球的加速度：a=ΔvΔt=0.35=0.06m/s2，BC、從C到A小球的動能一直增大，說明電場力一直做正功，故電勢能一直減小，根據φ=EPq可知電勢一直減小，故CD、由C到B電場力做功為WCB=12mvB2錯誤的故選B。【點睛】關鍵是通過乙圖的v-t圖象判斷出加速度，加速度最大時受到的電場力最大，電場強度最大，由電場力做功即可判斷電勢能，由W=qU求的電勢差。5、B【解析】當開關S斷開時，電路中無電流，兩電容的電壓都等于電源的電動勢，由Q=CU可知C2的電量大于C1的電量，故B正確，A錯誤；當S閉合時，R1與R2串聯，電容C1與電阻R2并聯，其電壓為R2的電壓U2；電容C2與電阻R1并聯，其電壓為R1的電壓U1，由歐姆定律可知U2=2U1，根據Q=CU可得C1的帶電量為Q1=C1U2，C2的帶電量為Q2=C2U1，通過以上可得：Q1：Q2=1：1，故CD錯誤．所以B正確，ACD錯誤．6、C【解析】根據右手螺旋定則知，螺線管中的磁場方向豎直向上，所以通過金屬環的磁場方向豎直向下，當磁場均勻增大時，根據楞次定律知，感應電流的方向是逆時針方向．

根據．故C正確，ABD錯誤．故選C.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】

A．電容器的帶電量等于每個極板帶電量的絕對值，則知平行板電容器一板帶電+Q，另一板帶電-Q，則此電容器帶電量為Q，故A錯誤；B．電容的定義式，采用比值法定義，其帶電量與兩板間的電壓成正比，故B正確；C．根據電容的決定式，定義式和結合得到：電容器板間電場強度可知C與d無關，所以平行板電容器保持帶電量不變而增大兩板的間距時，兩板間的電場強度不變，故C正確；D．平行板電容器保持兩極板間電壓不變，若增大兩極板間距離，由可知，電容C減小，因板間電壓U不變，由分析可知：Q減小，故D錯誤。8、BD【解析】

A．減小板間距離d，根據電容的決定式分析得知，電容C增大，而電容器的帶電量Q不變，由分析得知，板間電勢差U減小，則靜電計的指針偏角變小，故A項錯誤；B．減小極板正對面積，根據電容的決定式，分析得知，電容C減小，而電容器的帶電量Q不變，由分析得知，板間電勢差U增大，則靜電計的指針偏角變大，故B項正確；C．在兩板間插入相對常數較大的電介質，根據電容的決定式，分析得知，電容C增大，而電容器的帶電量Q不變，由分析得知，板間電勢差U減小，則靜電計的指針偏角變小，故C項錯誤；D．增大電容器所帶電荷量，由公式可知，板間電勢差U增大，則靜電計的指針偏角變大，故D項正確。9、BCD【解析】試題分析：滑動變阻器處于含容支路中，相當于導線，所以移動滑動觸頭P，R1和R3所在電路中電流I不變，U也不變，故A錯誤．保持滑動觸頭P不動，逐漸增加照射R1的光強，R1減小，則I增大，電源的內電壓增大，根據閉合電路歐姆定律得知U減小，故B正確．用更強的光線照射R1，R1的阻值變小，外電路總電阻減小，電流I增大，內電壓和R3的電壓增大，則電容器板間電壓減小，板間電場強度變小，小球所受的電場力變小，則θ減小．故C正確．保持滑動觸頭P不動，逐漸增加照射R1的光強，總電阻減小，電流I增大，外電壓U減小，根據閉合電路歐姆定律得：U=E-Ir，|△U△I|=r考點：電路的動態分析【名師點睛】解決本題的關鍵抓住電源的電動勢和內阻不變，利用閉合電路歐姆定律進行動態分析，特別要理解|△U10、CD【解析】

AC.根據電流的定義式：可知單位時間內通過導體某橫載面的電荷量越多，導體中的電流就越大，而通過導體某一橫載面的電荷量越多，電流不一定越多，還與時間有關，故A錯誤，C正確。B.公式：是電流強度的定義式，是q與時間t的比值，不能說電流大小與通過截面電荷量q成正比，與時間t成反比，故B錯誤；D.根據電流的形成條件可知，金屬導體內的持續電流是自由電子在導體內的電場作用下形成的，故D正確。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）1．010（2）mgL-MgLsinθ；【解析】【分析】由于光電門的寬度d很小，所以我們用很短時間內的平均速度代替瞬時速度；根據重力做功和重力勢能之間的關系可以求出重力勢能的減小量，根據起末點的速度可以求出動能的增加量；根據功能關系得重力做功的數值等于重力勢能減小量．解(1)由于光電門的寬度b很小，所以我們用很短時間內的平均速度代替瞬時速度，滑塊通過光電門B速度為：；(2)滑塊從A處到達B處時m和M組成的系統動能增加量為：；系統的重力勢能減少量可表示為：；比較和，若在實驗誤差允許的范圍內相等，即可認為機械能是守恒的．12、圓規64.8【解析】

（1）用盡量小的圓把落地點圈起來，圓心即為平均落地點，則用圓軌來確定B球的平均落地點，碰撞后B球的水平射程應取為64.8cm；（2）小球從A處下擺過程只有重力做功，機械能守恒，由機械能守恒定律得：mAgL（1-cosα）=mAvA2-0，解得：vA=；小球A與小球B碰撞后繼續運動，在A碰后到達最左端過程中，機械能再次守恒，由機械能守恒定律得：-mAgL（1-cosβ）=0-mAvA′2，解得vA′=；（3）碰前小球B靜止，則PB=0；碰撞后B球做平拋運動，水平方向：S=vB′t，豎直方向H=gt2，解得vB′=S，則碰后B球的動量PB′=mBvB′=mBS；

（4）由動量守恒定律可知，實驗需要驗證的表達式為：mA=mA+mBS；【點睛】（1）