2025-2026学年山东省青岛市即墨区高二(上)期中物理试卷(含答案)

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2025-2026学年山东省青岛市即墨区高二(上)期中物理试卷(含答案)

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2025-2026学年山东省青岛市即墨区高二(上)期中物理试卷
一、单选题:本大题共8小题,共24分。
1.天工开物舞剧在年月日北京场次的谢幕环节中,首次引入了智能机器人与舞者同台互动表演。该机器人由宇树科技提供,它完成的后空翻、打拳、伴舞等动作的流畅度接近人类表演水平。假设机器人的电池容量为,工作时输出电压为,输出功率为。关于该机器人,下列说法正确的是( )
A. 机器人的电阻是 B. 电池储存的电能为
C. 机器人正常工作时的电流是 D. 机器人充满电后一次工作时间约为
2.在某均匀介质中有一沿轴方向传播的简谐横波,时其波形图如图甲所示。图乙为处的质点振动图像。关于该简谐波,下列说法正确的是( )
A. 波速为
B. 沿轴正方向传播
C. 传到另一种均匀介质时,周期发生变化
D. 遇到尺寸为的障碍物,不能发生衍射
3.如图所示,匀强电场与等腰所在的平面平行。将电荷量为的点电荷从电场中的点移动到点,静电力做功为;再将电荷从点移动到点,克服静电力做功为。已知,为的中点,。规定点的电势为,下列说法正确的是( )
A. 两点的电势差
B. 电场强度的大小为
C. 电场强度的方向沿边指向
D. 将该电荷由点移动到点,静电力做功为
4.如图所示电路图,和为定值电阻,为某光敏电阻,其阻值与光照关系满足为常数,为光照强度,为电容器中的一点。已知,,电源内阻。闭合开关,在某一光照强度下,,此时电容器两端的电压为。下列说法正确的是( )
A. 电源电动势为
B. 减小光照强度,电容器放电
C. 保持光照强度不变,将电容器下极板向下移动,点的电势变小
D. 若的变化范围为,则在该电路中最大功率约为
5.如图所示,电荷量为的点电荷固定在点,其与固定的均匀带电薄圆盘相距。、、三点均在圆
盘的中轴线上,已知在圆盘下方处点的电场强度为零。关于在圆盘上方处点的电场强度,下列说法正确的是( )
A. 大小为,方向竖直向上 B. 大小为,方向竖直向下
C. 大小为,方向竖直向下 D. 大小为,方向竖直向上
6.如图所示,在点固定一点电荷,虚线是以为圆心的等差等势面。一电子仅在电场力的作用下,从等势面上的点以的初动能开始运动,当运动到等势面上的点时,其电势能增加。已知实线是电子运动轨迹,规定等势面的电势为。下列说法正确的是( )
A. 该点电荷为正电荷
B. 电子在点的动能可能是为
C. 点的电场强度和点的电场强度相同
D. 等势面之间的距离小于等势面之间的距离
7.电荷量的带电小球静置于绝缘水平面上,时刻,施加范围足够大的水平方向的电场,其电场强度随时间变化的关系如图所示。小球在电场力的作用下由静止开始运动。已知小球的质量为,小球与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度大小。下列说法正确的是( )
A. 小球的加速度逐渐增大
B. 摩擦力的冲量大小为
C. 时小球的动能为
D. 时小球的速度大小为
8.如图所示,光滑的绝缘水平面内存在水平向左的匀强电场图中未画出。轻质不带电的绝缘弹簧一端固定在墙上,另一端与电荷量为的金属小球相连。现用外力将弹簧压缩为弹簧原长处,然后撤去外力。已知弹簧的劲度系数为,弹簧的弹性势能,为弹簧的形变量,小球可视为质点。关于小球向右减速到零的过程中,下列说法正确的是( )
A. 若电场强度为,则小球能运动到点右侧
B. 若电场强度为,则小球向右运动的最大距离为
C. 若电场强度为,则小球的电势能和动能之和先增大后减小
D. 若电场强度为,则小球不能运动到点右侧
二、多选题:本大题共4小题,共16分。
9.如图甲所示,、是某电场中的一条电场线上的两点,一电子仅在电场力的作用下从点运动到点,其电势能与离点的距离的关系如图乙所示。规定无穷远处的电势为零,下列说法正确的是( )
A. 电场线的方向由指向 B. 点的电势小于点的电势
C. 电子在点的速度大于在点的速度 D. 点的电场强度大于点的电场强度
10.欧姆表是在电流表的基础上改装而成的,为了使测量电阻时电流表指针能够偏转,表内应有电源。如图甲所示是一个简单的欧姆表电路。、两表笔之间接不同的标准电阻时,灵敏电流计表头的示数与的关系如图乙所示。已知灵敏电流计的满偏电流为,下列说法正确的是( )
A. 图甲中的应为黑表笔 B. 欧姆表的内阻为
C. 电源电动势 D. 换挡后必需重新进行机械调零
11.波源在和处产生的两列简谐横波分别沿轴正方向和轴负方向传播。两列波的周期均为,其振幅分别为和。时刻的波形图如图所示,此时平衡位置在和处的质点刚开始振动。下列说法正确的是( )
A. 时,两列波相遇
B. 处的质点起振方向向上
C. ,处的质点运动路程为
D. 足够长时间后,处为振动减弱点
12.绝缘水平地面的右侧固定一竖直光滑的绝缘圆弧轨道,点与水平地面等高,为圆心,、分别为轨道最低点和最高点,点与圆心处于同一高度。在过点垂直于水平地面的虚线右侧存在范围足够大的匀强电场,该电场的电场强度大小,方向水平向左。在同一竖直面内,一电荷量的带电小球从离地面某一高度的点水平抛出,小球恰好从点沿切线方向进入轨道,且恰好能沿轨道做圆周运动。已知小球的质量,与的夹角,轨道半径。在整个运动的过程中,小球的电荷量保持不变。重力加速度大小,。下列说法正确的是( )
A. 小球在点的速度大小为
B. 小球在点时的速度最大
C. 小球运动到点时,对轨道压力大小为
D. 小球运动到点时,机械能最小
三、实验题:本大题共2小题,共14分。
13.某实验小组想比较两根不同材质的金属丝导电性能,设计如下实验,其中部分实验器材如下:
电源约为
电压表量程,内阻为
电流表
螺旋测微器
滑动变阻器
材质不同的两根金属丝和
开关、导线若干
使用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图甲所示,读数为______;
按照图乙连接电路图,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应滑至______选填“最左端”或“最右端”;
将电压表右端先后连接“”、“”端点后,观察到电流表示数变化比电压表变化更明显,测量金属丝电阻时电压表右端应连接______点选填“”或“”;
选用的两种金属丝长度和直径均相同,正确连接电路后,测得两种金属丝的关系如图丙所示,则“”金属丝的导电性能______选填“优于”或“劣于”“”金属丝。
14.某实验小组想要测量电池组的电源电动势和内阻,部分实验器材如下:
待测电池组
已知电源较大
滑动变阻器
电流表量程为
滑动变阻器
电阻箱
开关、导线若干
某同学按照图甲所示将电源接入电路来测量电流表的内阻。图甲中的滑动变阻器应选择______选填“”或“”;
在图甲中,仅闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表满偏。保证滑片位置不变,再闭合开关,当电阻箱的读数为,电流表的读数如图乙所示,应为______,则认为电流表的内阻为______;
将测量完的电流表和电阻箱按照图丙所示将待测电池组接入电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,记录多组电阻箱阻值和对应的电流表示数,将其绘制成如图丙所示的的图像,则待测电池电动势______,内阻______。结果均保留两位有效数字
四、计算题:本大题共4小题,共46分。
15.如图所示为某电动机工作示意图,定值电阻和电动机串联在电路中。时,闭合开关,重物从静止开始竖直向上做加速度的匀加速直线运动;时,理想电流表的示数,电动机两端的电压。已知电源电动势,定值电阻,电动机内阻,重力加速度大小。求:
电源的内阻;
重物的质量。
16.在均匀介质中有一沿轴方向传播的简谐波,时刻的波形图如图所示。时,质点第一次回到平衡位置。已知质点和的平衡位置分别位于和处。简谐波的振幅,周期大于。求:
质点的振动方程和内点运动的路程;
质点回到平衡位置的时间。复制题目
17.如图甲所示,真空中水平放置长为的两块平行金属板,两板间加上如图乙所示最大值为的周期性电压。紧挨金属板右侧有一个范围足够大的匀强电场,该电场的电场强度大小,方向竖直向下。竖直向下的电场中有一个水平放置的荧光屏,荧光屏到下金属板的竖直高度为两金属板间距离的一半。在金属板左侧有一粒子源,该粒子源可以不间断的水平向右发射速度大小均为的粒子,这些粒子沿两金属板之间的中线射入其中,粒子通过两金属板的时间为,偏移量最大的粒子恰好从两极板右边缘射出。所有从金属板间射出后的粒子恰好均打在荧光屏上。已知粒子的质量为、电荷量为,不计粒子重力和它们之间相互作用力,不考虑边缘效应。
求两金属板间的距离;
求荧光屏的长度和打在荧光屏上的粒子的最大速度;
若荧光屏上只接收到一半的粒子,求荧光屏向右平移的距离。
复制题目
18.如图所示,在绝缘的水平台面上点的左侧存在大小,方向水平向右的匀强电场。在之间存在大小,方向水平向右的匀强电场。质量的木板静置在绝缘水平地面上,右侧离台面距离且上表面与台面等高。质量的光滑木块静置于上的点,之间的距离。现将一质量的带电体无初速度的放在的最左侧,当撞上台面时,恰好运动到的最右侧,然后滑上台面。在电场的区域内,与发生弹性碰撞,当它们刚要发生第次碰撞时,恰好运动到点。已知的电量,其余物体均不带电,在整个运动过程中的电荷量始终不变。与上表面的动摩擦因数,与地面的动摩擦因数,与台面的动摩擦因数,、均可看成质点,从滑上台面瞬间速度大小不变,碰撞时间极短,重力加速度大小。求:
木板的长度;
与从第次碰撞后瞬间到刚要发生第次碰撞的过程中,两物体之间的最大距离;
之间的距离。
参考答案
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13. 最左端 优于
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15.电源的内阻为 重物的质量为
16.质点的振动方程为,内点运动的路程为 质点回到平衡位置的时间为,,,,
17.两金属板间的距离为 荧光屏的长度为,打在荧光屏上的粒子的最大速度为 荧光屏向右平移的距离为
18.木板的长度为 与从第次碰撞后瞬间到刚要发生第次碰撞的过程中,两物体之间的最大距离为 之间的距离为
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