甘肅張掖市2025屆物理高二上期中質量檢測模擬試題含解析

甘肅張掖市2025屆物理高二上期中質量檢測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?？荚嚱Y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、如圖所示，在圓形區(qū)域內，存在垂直紙面向外的勻強磁場，ab是圓的一條直徑．一帶正電的粒子從a點射入磁場，速度大小為2v，方向與ab成30°時恰好從b點飛出磁場，粒子在磁場中運動的時間為t；若僅將速度大小改為v，則粒子在磁場中運動的時間為(不計帶電粒子所受重力)（）A．3t B． C． D．2t2、如圖所示，處于紙面內水平放置的通電直導線與豎直向下的磁場垂直，則該導線所受安培力的方向是()A．向上B．向下C．垂直紙面向外D．垂直紙面向里3、對于電動勢的定義式E＝W/q的理解，正確的是()A．E與W成正比B．E與q成反比C．W表示非靜電力D．E的大小與W，q無關4、如圖所示的裝置中，小球的質量均相同，彈簧和細線的質量均不計，一切摩擦忽略不計，平衡時各彈簧的彈力分別為F1、F2、F3，其大小關系是（）A．F1=F2=F3 B．F1=F2＜F3 C．F1=F3＞F2 D．F3＞F1＞F25、電場強度的定義式為E=（）A．該定義式只適用于點電荷產生的電場B．F是檢驗電荷所受到的力，q是檢驗電荷的電量C．場強的方向與F的方向相同D．由該定義式可知，場中某點場強大小與該點電荷所受的電場力的大小成正比6、一個電荷量為q的正點電荷位于電場中A點，受到的電場力為F，則A點的電場強度大小E=F/q，方向與F相同．若把該點電荷換為電荷量為2q的負點電荷，則A點的電場強度A．大小仍為E，方向與原來相反B．大小變?yōu)镋/2，方向與原來相反C．大小仍為E，方向與原來相同D．大小變?yōu)镋/2，方向與原來相同二、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、如圖所示電路中，電源電動勢為E，內阻為r，串聯(lián)的固定電阻為R2，滑動變阻器的總電阻是R1，電阻大小關系為R1=R2A．電路的總電流先增大后減小B．電路的路端電壓先增大后減小C．電源的輸出功率先減小后增大D．滑動變阻器R18、在如圖所示的U－I圖象中，直線Ⅰ為某一電源的路端電壓與電流的關系圖象，直線Ⅱ為某一電阻R的伏安特性曲線．用該電源直接與電阻R相連組成閉合電路．則A．電源的電動勢為3VB．電源的內阻為2ΩC．電阻R的阻值為0.5ΩD．路端電壓為2V9、如圖所示，一束重力可忽略不計的帶電粒子以一定的初速度沿直線通過由相互正交的勻強磁場B和勻強電場E組成的速度選擇器，然后粒子通過平板S上的狹縫P進入另一勻強磁場，最終打在上。下列表述正確的是（）A．粒子帶正電B．所有打在上的粒子，在磁場中運動時間都相同C．能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于D．粒子打在上的位置越靠近P，粒子的比荷越大10、如圖所示的電路，R1、R2是兩個定值電阻，R′是滑動變阻器，R3為小燈泡，電源內阻為r．開關閉合后，當滑動變阻器觸頭P向上移動時（）A．電壓表示數(shù)變大B．小燈泡亮度變大C．電容器充電D．電源的總功率變大三、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“探究加速度與力、質量的關系”的實驗中，采用如圖所示的實驗裝置，小車及車中砝碼的質量用M表示，盤及盤中砝碼的質量用m表示，小車的加速度可由小車拖動的紙帶打出的點計算出．（1）圖2為實驗中用打點計時器打出的一條較理想的紙帶，紙帶上A、B、C、D、E、F、G為七個相鄰的計數(shù)點，相鄰計數(shù)點間的時間間隔是0.1s，距離如圖，單位是cm，小車的加速度是________m/s2（結果保留兩位小數(shù)）（2）以下措施正確的是（_________）A．平衡摩擦力時，應將重物用細繩通過定滑輪系在小車上B．平衡摩擦力時，應將紙帶連在小車上，讓小車拖動紙帶運動C．每次改變小車的質量時，不需要重新平衡摩擦力D．實驗時，先放開小車，后接通電源（3）當M與m的關系滿足____時，才可認為繩對小車的拉力大小等于盤及盤中砝碼的重力。（4）一組同學在做加速度與質量的關系實驗時，保持盤及盤中砝碼的質量一定，改變小車及車中砝碼的質量，測出相應的加速度，采用圖象法處理數(shù)據(jù)．為了比較容易地檢查出加速度a與質量M的關系，應該作a與______的圖象．（5）圖3為甲同學根據(jù)測量數(shù)據(jù)做出的a－F圖線，說明實驗存在的問題是______________。12．（12分）某同學為了測量一均勻金屬圓柱體的電阻率ρ，完成下列步驟：（1）用游標卡尺測量其長度，如圖甲所示，其長度為______（2）用螺旋測微器測量其直徑．為防止讀數(shù)時測微螺桿發(fā)生轉動，讀數(shù)前應旋緊圖乙中的部件________（填“A”“B”“C”或“D”）．從圖乙中可知其直徑為__________mm。（3）若用伏安法測得流經(jīng)圓柱體的電流為I，圓柱體兩端的電壓為U．圓柱體的直徑和長度分別用D和L表示，則該圓柱體的電阻率ρ=_________________________（用I、U、D和L表示）。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）如圖所示，在一足夠大的空間內存在著水平向右的勻強電場，電場強度大小E=3.0×104N/C．有一個質量m=4.0×10﹣3kg的帶電小球，用絕緣輕細線懸掛起來，靜止時細線偏離豎直方向的夾角θ=37°．取g=10m/s2，sin37°=0.60，cos37°=0.80，不計空氣阻力的作用．（1）求小球所帶的電荷量及電性；（2）如果將細線輕輕剪斷，求細線剪斷后，小球運動的加速度大?。唬?）從剪斷細線開始經(jīng)過時間t=0.20s，求這一段時間內小球電勢能的變化量．14．（16分）一個帶電的微粒，從A點進入水平向右E=5V/m的勻強電場中，從A運動到B，A、B兩點之間的連線與電場線夾角θ=60°，已知帶電微粒的質量，電量，A、B相距。（不考慮重力）求：（1）微粒受電場力的大小和方向。（2）微粒從A到B過程電勢能增大還是減?。孔兓硕嗌?？15．（12分）如圖所示的電路中,電源由4個相同的電池串聯(lián)而成。電壓表的電阻很大。開關S斷開時,電壓表的示數(shù)是4.8V,S閉合時,電壓表的示數(shù)是3.6V。已知R1=R2=4Ω，求每個電池的電動勢和內電阻。

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】粒子在磁場中運動，運動的時間周期與粒子的速度的大小無關，分析粒子的運動的情況，可以判斷粒子的運動的時間．解：根據(jù)周期公式T=可得，同一粒子在磁場中運動時的運動的周期相同，當速度的大小為2v時，圓周運動的圓心為O1，圓弧所對的圓心角為60°，當速度的大小為v時，圓周運動的圓心在O2，由幾何關系可知所對的圓心角為120°，則粒子的運動的時間為2t，所以D正確．故選D．2、C【解析】根據(jù)左手定則，讓磁感線穿過手心，即手心向上，四指指向電流方向，即指向左側，大拇指垂直于紙面指向外，故安培力方向垂直紙面向外，故ABD錯誤，C正確。故選：C。點睛：正確應用左手定則是解答本題的關鍵，在應用時為防止手忙腳亂，可以先讓四指和電流方向一致，然后通過旋轉手讓磁感線穿過手心，從而進一步確定大拇指的指向即安培力方向．3、D【解析】

電動勢是電源本身的性質，電動勢表征電源將其他形式的能轉化為電能的本領大小，故W應為非靜電力做功．【詳解】A、B、D、本公式采用的是比值定義法，電動勢為電源本身的性質，與W及q無關，故A，B錯誤；D正確；C、W應為非靜電力所做的功，表示電源把其它能轉化為電能儲存起來，而不是非靜電力；故C錯誤.故選D.【點睛】電動勢是電源本身的性質，其大小與做功及移送的電量無關．4、A【解析】

第一幅圖：以下面的小球為研究對象，由平衡條件得知，；第二幅圖：以小球為研究對象，由平衡條件得知，，對繩與彈簧的連接點分析知，故；第三幅圖：以任意一個小球為研究對象，由平衡條件得知，；所以平衡時各彈簧的彈力大小相等，即有F1＝F2＝F3，故A正確，BCD錯誤．.5、B【解析】

A.該定義式適用于任何電場，故A錯誤；B.F是檢驗電荷所受到的力，q是檢驗電荷的電荷電量，故B正確；C.場強的方向與正電荷受電場力的方向相同，與負電荷受電場力方向相反，故C錯誤；D.電場強度是用比值定義法定義的物理量，場中某點場強大小由電場本身決定，與該點電荷所受的電場力的大小無關，故D錯誤。6、C【解析】

電場中某點的電場強度是由電場本身決定的物理量，與試探電荷的電量和電性以及所受的電場力均無關；A．大小仍為E，方向與原來相反，與結論不相符，選項A錯誤；B．大小變?yōu)镋/2，方向與原來相反，與結論不相符，選項B錯誤；C．大小仍為E，方向與原來相同，與結論相符，選項C正確；D．大小變?yōu)镋/2，方向與原來相同，與結論不相符，選項D錯誤；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】當滑動變阻器從a→b移動時，R1左右兩個部分并聯(lián)電路總電阻先增大后減小，根據(jù)閉合電路歐姆定律可知：電流是先減小后增大，故A錯誤；路端電壓U=E-Ir，因為電流先減小后增大，所以路端電壓先增大后減小，故B正確；當R外=r的時候電源的輸出功率最大，可知當滑片在a端或者b端時，外電路總電阻R外=r，此時電源的輸出功率最大，所以輸出功率是先減小后增大的，故C正確；將R2看成電源的內阻，等效電源的內阻為2r，變阻器為外電路，顯然外電阻小于內電阻，外電阻先增大后減小，等效電源的輸出功率，即R1上消耗的功率先增大后減小，故D錯誤．故選BC.點睛：本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．8、AD【解析】圖I表示了電源的路端電壓和電流的關系，從圖像上可以看出電源的電動勢為3V，內阻為0.5Ω，圖II表示了定值電阻的電壓與電流的關系，圖像的斜率表示了電阻的大小，即R=1Ω，當把此電阻接到此電源上時，圖像的交點即為此電路的電壓和電流值，即路端電壓為2V，故AD正確；綜上所述本題答案是：AD9、ACD【解析】

A．由左手定則可判斷出該粒子帶正電，故A正確；BD．根據(jù)解得粒子在磁場中運動時間為所以打在上的粒子，粒子的比荷不同，在磁場中運動時間就不同。粒子的比荷越大，半徑越小。故B錯誤，D正確；C．設帶電粒子沿直線通過速度選擇器的速度為v，有即可知帶電粒子進入另一勻強磁場的速度是相同的。故C正確。故選ACD。10、AC【解析】

閉合開關后，當滑動變阻器觸頭P向上移動時，增大，外電路總電阻增大，干路中電流減小，則小燈泡亮度變小．電源的內電壓減小，路端電壓增大，則電壓表的示數(shù)變大，故AB錯誤；電路穩(wěn)定時電容器的電壓等于、串聯(lián)總電壓，根據(jù)串聯(lián)電路電壓分配規(guī)律可知，增大，電容器的電壓增大，則電容器充電，故C正確；電源的總功率為，干路電流I減小，則電源的總功率變小，故D錯誤．【點睛】本題按“部分→整體→部分”的思路進行動態(tài)變化分析．對于電壓表的示數(shù)，可以直接根據(jù)路端電壓隨外電阻而增大的結論進行分析．根據(jù)串聯(lián)電路電壓與電阻成正比的特點，分析各部分電壓的變化，比較簡便．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、1.59BCM》m平衡摩擦力過度【解析】

（1）[1]每相鄰兩點間還有四點未畫出來，計數(shù)點間的時間間隔：t=0.02×5=0.1s，由勻變速直線運動的推論：△x=at2可知，加速度：；（2）[2]AB.平衡摩擦力時，應在不掛重物時，小車拖動紙帶做勻速運動，小車的重力沿斜面向下的分力等于阻力，故A錯誤，B正確；C.當小車的重力沿斜面向下的分力等于阻力時，即與質量大小無關，所以每次改變小車的質量時，不需要重新平衡摩擦力，故C正確；D.實驗時，應先接通電源，后放開小車，故D錯誤。故選：BC；（3）[3]以整體為研究對象有：mg=(m+M)a解得：，以M為研究對象有繩子的拉力為：F=Ma=顯然要有F=mg必有M>>m，即只有M>>m時才可以認為繩對小車的拉力大小等于盤和盤中砝碼的重力；（4）[4]由牛頓第二定律：F=Ma可知：，在F一定時a與成正比，為直觀地找出a與M的關系，可以作出a?圖象；（5）[5]由圖所示a?F圖象可知，圖象在a軸上有截距，說明小車受到的合力為零時，已經(jīng)有一定的加速度，這是由于平衡摩擦力過度造成的。12、42.35B0.410【解析】

（1）[1]．用游標卡尺測量其長度為：4.2cm+0.05mm×7=4.235cm=42.35mm；（2）[2][3]．用螺旋測微器測量其直徑．為防止讀數(shù)時測微螺桿發(fā)生轉動，讀數(shù)前應旋緊圖乙中的部件B．從圖乙中可知其直徑為：0.01mm×41.0=0.410mm。（3）[4]．若用伏安法測得流經(jīng)圓柱體的電流為I，圓柱體兩端的電壓為U．則由電阻定律則該圓柱體的電阻率四、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）1.0×10﹣6C，正；（2）12.5m/s2；（3）4.5×10﹣3J【解析】

試題分析：（1）小球處于靜止狀態(tài)，分析受力，根據(jù)電場力與場強方向的關系判斷電性．（2）將細線突然剪斷小球將沿細線方向做勻加速直線運動，根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度；（3）根據(jù)運動學公式求解出小球的位移；然后根據(jù)電勢能的減小量等于電場力的功列式求解．解：（1）小球受到重力mg、電場力F和繩的拉力T的作用，由共點力平衡條件有：F=qE=mgtanθ解得：q==1.0×10﹣6C電場力的方向與電場強度的方向相同，故小球所帶電荷為正電荷；（2）剪斷細線后，小球做勻加速直線運動，設其加速度為a，由牛頓第二定律有：=ma解得：a==12.5m/s2（3）在t=0.20s的時間內，小球的位移為：l==0.25m小球運動過程中，電場力做的功為：W=qElsinθ=mgl