山東省青島市開發區2025屆物理高二上期末學業水平測試模擬試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．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、三根相互平行的通電長直導線放在等邊三角形的三個頂點上，圖為其截面圖，電流方向如圖所示．若每根導線的電流均為I，每根直導線單獨存在時，在三角形中心O點產生的磁感應強度大小都是B，則三根導線同時存在時O點的磁感應強度大小為（）A.0 B.BC.2B D.B2、如圖所示，某空間存在正交的勻強磁場和勻強電場，電場方向水平向右，磁場方向垂直紙面向里，一個帶電小球從a點進入場區并剛好能沿ab直線斜向上做勻速運動，下面說法正確的是（）A.小球一定帶正電B.a點的電勢高于b點的電勢C.運動過程中小球電勢能增加D.運動過程中小球機械能增加3、下列各圖中，已標出電流及電流磁場的方向，其中正確的是（）A.B.C.D.4、有一平行于紙面的勻強電場，電場中三點邊長為的等邊三角形的三個頂點。一帶正電的粒子以的速度通過點，到達點時，粒子動能為點時動能的兩倍；若改變通過點時的速度方向，使之能運動到點，到達點時，粒子動能為通過點時動能的三倍。該帶電粒子帶電量為、質量為，不計粒子重力。則A.兩點間的電勢差 B.兩點間的電勢差C.勻強電場的場強為 D.勻強電場的場強為5、如圖所示為兩個等量異號點電荷所形成電場的一部分電場線，P、Q是電場中的兩點。下列說法正確的是（）A.P點場強比Q點場強大B.P點電勢比Q點電勢低C.電子在P點的電勢能比在Q點的電勢能小D.電子從P沿直線到Q的過程中所受電場力恒定不變6、如圖所示，甲、乙兩個電表都是由一個表頭G和一只變阻器R組成的，下列說法正確的是A.甲表是電壓表，R1增大時量程增大B.甲表是電流表，R1增大時量程減小C.乙表是電流表，R2增大時量程增大D.乙表是電壓表，R2增大時量程增大二、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，勻強磁場的方向豎直向下，磁場中有光滑的水平桌面，在桌面上平放著內壁光滑、底部有帶電小球的試管。在水平拉力F的作用下，試管向右勻速運動，帶電小球能從試管口處飛出，則在小球未從管口飛出前的過程中，下列說法正確的是（）A.小球帶負電 B.小球相對水平桌面的運動軌跡是一條拋物線C.洛倫茲力對小球做正功 D.水平拉力F不斷變大8、如圖所示，在一絕緣、粗糙且足夠長的水平管道中有一帶電量為＋q、質量為m的帶電球體，管道半徑略大于球體半徑．整個管道處于磁感應強度為B的水平勻強磁場中，磁感應強度方向與管道垂直．現給帶電球體一個水平速度v0，則在整個運動過程中，帶電球體克服摩擦力所做的功可能為（）A.0B.m()2C.D.9、如圖所示的電路中，當滑動變阻器的滑片向上滑動時，則()A.電源的功率變小B.電容器儲存的電荷量變小C.電源內部消耗的功率變大D.電阻R消耗的電功率變小10、含有理想變壓器的電路如圖所示，L1、L2、L3為“24V，2W”的燈泡，V為理想交流電壓表，a、b端接正弦交流電壓源（輸出電壓的有效值恒定）。當開關S閉合時，燈泡均正常發光。下列說法正確的是（）A.變壓器原、副線圈匝數比為1∶2B.電壓表的示數為72VC.變壓器的輸入功率為8WD.若在副線圈上再并聯一個相同的燈泡，燈泡L1可能會燒毀三、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）如圖所示為多用電表的示意圖，其中S、T為可調節的部件，現用此電表測量一阻值約為1000Ω的定值電阻，則：（1）將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔，把兩筆尖相互接觸，調節______（填“S”或“T”），使電表指針指向______（填“左側”或“右側”）的“0”位置（2）該同學選擇×10倍率，用正確的操作方法測量時，發現指針偏轉角度太小．為了較準確地進行測量，應重新選擇_______（填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”）．重新選擇倍率后，刻度盤上的指針位置如圖所示，那么測量結果是___________12．（12分）在“測定電池的電動勢和內阻”的實驗中，已連接好部分實驗電路(1)按如圖甲所示的實驗電路，把圖乙中剩余的電路連接起來____________(2)在圖乙的電路中，為避免燒壞電表，閉合開關前，滑動變阻器的滑片應置于________端(填“A”或“B”)(3)圖丙是根據實驗數據作出的U-I圖象，由圖可知，電源的電動勢E＝________V，內阻r＝________Ω，短路電流I短＝________A四、計算題：本題共3小題，共38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）如圖所示，在x軸上方有垂直于xOy平面向里的勻強磁場，磁感強度為B；在x軸下方有沿y軸負方向的勻強電場，場強為E。一質量為m，電量為-q的粒子從坐標原點O沿著y軸正方向射出。射出之后，第三次到達x軸時，它與點O的距離為L。求此粒子射出時的速度v和運動的總路程s（重力不計）。14．（16分）如圖所示，在xOy坐標平面的第一象限內有一沿y軸負方向的勻強電場，在第四象限內有一垂直于平面向里的勻強磁場，現有一質量為m、電量為+q的粒子（重力不計）從坐標原點O射入磁場，其入射方向與x的正方向成45°角。當粒子運動到電場中坐標為（3L，L）的P點處時速度大小為v0，方向與x軸正方向相同。求(1)粒子從O點射入磁場時的速度v；(2)勻強電場的場強E和勻強磁場的磁感應強度B；(3)粒子從O點運動到P點所用的時間。15．（12分）如圖，某人用手抓住一個箱子靜止在足夠長的光滑水平面上，已知人的質量為4m，箱子質量為m.某時刻人以相對地面v0的速度向右推出箱子，箱子與右側墻壁碰撞后以的速度彈回，當人接到箱子后再以相對地面v0的速度向右推出箱子，如此反復，求：(1)第一次推出箱子后人的速度大小v1；(2)若每次箱子與右側墻壁碰撞過程所用時間為t，箱子所受墻壁的平均沖力的大小F；(3)試通過計算推斷人第二次推出箱子后，能否再次接到與墻壁碰撞彈回的箱子。

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】根據安培定則判斷得知：三根導線在O點產生的磁感應強度的方向分別為：上面導線產生的B方向水平向左，大小為B；下面左邊導線產生的B方向斜向左上方，與水平成60°角；下面右邊導線產生的B方向斜向右上方，與水平成60°角；則根據平行四邊形定則進行合成可知，上方的導線與右下方的導線產生的磁場夾角為120°，則合場強大小為B，方向沿左上方與水平方向成60°角，所以三根導線同時存在時的磁感應強度大小為2B，方向沿左上方與水平方向成60°角。故選C。點評：本題首先運用安培定則判斷B的方向，其次要利用平行四邊形定則進行合成，同時要利用好幾何關系2、D【解析】對帶電粒子進行受力分析，受到豎直向下的重力，水平向左的電場力和垂直于虛線向右上的洛倫茲力，由于帶電粒子做直線運動，可判斷粒子合外力為零，再根據各力的做功情況，即可解題【詳解】根據做直線運動的條件可知受到豎直向下的重力，水平向左的電場力和垂直于虛線向右上的洛倫茲力，如圖所示：由于帶電粒子做直線運動，可判斷粒子合外力為零，所以小球一定帶負電，且做勻速直線運動，故A錯誤；沿場強方向電勢逐漸降低，所以b點的電勢高于a點的電勢，故B錯誤；由于電場力向左，對小球做正功，電勢能減小，故C錯誤；由能量守恒可知，電勢能減小，機械能一定增加，故D正確．所以D正確，ABC錯誤【點睛】帶電粒子在重力場、電場、磁場的復合場中，只要是做直線運動，一定是勻速直線運動（v與B不平行）．若速度是變的，洛倫茲力會變，合力就是變的，合力與速度不在一條直線上，帶電體就會做曲線運動3、D【解析】A、直線電流的方向豎直向上，根據安培定則知，直線電流右邊的磁場方向垂直紙面向里，左邊磁場方向垂直紙面向外．故A錯誤B、線框的電流方向向上，根據安培定則知，從上往下看，磁場的方向逆時針方向．故B錯誤C、根據安培定則，螺線管內部的磁場方向向右．故C錯誤D、由于電流的方向逆時針方向（從上向下），根據安培定則知，磁場方向應該是向上．故D正確故選D4、C【解析】AB．由題意知解得同理可得故AB錯誤；CD．令點電勢為零，則，故中點電勢為，為等勢面，為電場的方向選項C正確，D錯誤；故選C。5、C【解析】A．由圖可知，P點周圍的磁感線比Q點稀疏，故P點的場強比Q點小，選項A錯誤；B．由電場線的方向可知，電場由P到Q，而電勢沿電場線方向是降低的，故P點電勢高于Q點電勢，選項B錯誤；C．那么電子是負電荷，電子在P點的電勢能小于在Q點的電勢能，選項C正確；D．由于P到Q間的電場強度是變化的，故電子從P沿直線到Q的過程中所受電場力是變化的，選項D錯誤。故選Ｃ6、A【解析】表頭G和變阻器R并聯時，由于變阻器的分流，測量的電流增大，改裝成電流表，而表頭G和變阻器R串聯時，由于變阻器的分壓，測量的電壓增大，改裝成電壓表．根據串并聯電路的基本規律進行分析即可確定量程變化【詳解】甲表表頭與電阻串聯，故是電壓表，R1增大時時，變阻器分擔的電壓增大，甲表量程增大；故A正確B錯誤．乙表滑動變阻器與表頭并聯，起分流作用，故是電流表，R增大時，電路中R2變阻器分流減小，乙表量程減小；故CD錯誤；故選A【點睛】本題考查電表改裝原理的理解能力．當電流計的指針滿偏時，電流表或電壓表的指針滿偏，所測量的電流或電壓達到最大值，此時對應總電路中的電流和電壓為量程二、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、BD【解析】A．小球能從管口處飛出，說明小球受到指向管口洛倫茲力，根據左手定則判斷，小球帶正電，故A錯誤；B．設管子運動速度為v1，小球垂直于管子向右的分運動是勻速直線運動。小球沿管子方向受到洛倫茲力的分力F1=qv1B，q、v1、B均不變，F1不變，則小球沿管子做勻加速直線運動。與平拋運動類似，小球運動的軌跡是一條拋物線，故B正確；C．洛倫茲力總是與速度垂直，不做功，故C錯誤；D．設小球沿管子的分速度大小為v2，則小球受到垂直管子向左的洛倫茲力的分力F2=qv2B，v2增大，則F2增大，而拉力F=F2，則F逐漸增大，故D正確。故選BD。8、ABCD【解析】AC當水平速度v0產生的洛倫茲力小于重力時，小球逐漸減速到零，則摩擦力做功為；當水平速度v0產生的洛倫茲力等于重力時，小球做勻速直線運動，則摩擦力做功為零；AC正確；BD．當水平速度v0產生的洛倫茲力大于重力時，小球先做減速運動后做勻速直線運動，由動能定理可知，摩擦力做功為解得當時，小球先做減速運動后做勻速直線運動，由動能定理可得解得BD正確。故選ABCD。9、BC【解析】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中，變阻器接入電路的電阻變小，外電路總電阻變小，根據閉合電路歐姆定律分析干路電流和路端電壓如何變化，由歐姆定律分析并聯部分電壓的變化，從而分析電容的電量如何變化，根據功率的公式分析功率的變化【詳解】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中，變阻器接入電路的電阻變小，外電路總電阻變小，根據閉合電路歐姆定律，可知干路電流I變大，根據P=EI，可知電源的功率變大，根據，可知電源內部消耗的功率變大，故A錯誤，C正確；因干路電流I變大，則路端電壓U變小，而電壓變大，而，則并聯部分的電壓變小，即電容器兩端的電壓變小，根據Q=CU，可知電容器儲存的電荷量變小，故B正確；因不知道R與的大小關系，無法判斷電阻R消耗的電功率變化情況，故D錯誤；故選BC【點睛】本題為閉合電路歐姆定律中的含容電路，要注意明確與電容器串聯的電阻在電路穩定時，可以將其作為導線處理10、BD【解析】A．每個燈泡的額定電流則原線圈的電流為I1=副線圈的電流為I2=則變壓器原、副線圈匝數比為故A錯誤；B．變壓器輸出電壓為24V，則根據匝數比可得輸入電壓為U1=U2=48V則電壓表讀數為48V＋24V=72V故B正確；C．變壓器的輸入功率P1=U1I1=4W故C錯誤；D．副線圈上再并聯一個相同燈泡，則副線圈電流增大，則原線圈電流也增大，超過額定電流，燈泡L1可能燒毀，故D正確故選BD。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）T②.右側③.（2）×100④.1100【解析】多用電表測量電阻時，需要選擇合適的檔位，使指針指針中央刻度線附近；選擇擋位后要進行毆姆調零，然后測量電阻讀出示數，指針示數與檔位的乘積是歐姆表示數；根據多用電表選擇開關的位置確定其所測量的量與量程，然后根據表盤確定其分度值，讀出其示數【詳解】（1）將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔，把兩筆尖相互接觸，調節T，使電表指針指向右側的“0”位置.（2）該同學選擇×10倍率，用正確的操作方法測量時，發現指針偏轉角度太小．說明倍率檔選擇的過小，為了較準確地進行測量，應重新選擇“×100”．重新選擇倍率后，刻度盤上的指針位置如圖所示，那么測量結果是11×100Ω=1100Ω【點睛】查歐姆表的使用，使用歐姆表測電阻時，要選擇合適的檔位，使指針指針表盤中央刻度線附近，歐姆表換檔后要進行歐姆調零；指針示數與檔位的乘積是歐姆表示數；要注意歐姆表的零刻度線在最右側12、①.圖見解析②.B③.1.50④.1⑤.1.50【解析】（1）[1]．由原理圖可知滑動變阻器為限流接法，電壓表并聯在滑動變阻器兩端，由原理圖連接實物圖所示；（2）[2]．為保證實驗安全，在開始時電路中電流應為最小值，故滑動變阻器應接入最大阻值，由圖可知，滑動變