2025届山东省泰安市宁阳县四中物理高二上期中质量检测模拟试题含解析

2025届山东省泰安市宁阳县四中物理高二上期中质量检测模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、如图所示，电路中R1、R2均为可变电阻，电源内阻不能忽略．平行板电容器C的极板水平放置．闭合电键S，电路达到稳定时，带电油滴悬浮在两板之间静止不动．如果仅改变下列某一个条件，油滴仍能静止不动的是()A．增大R1的阻值 B．增大R２的阻值C．增大两板间的距离 D．断开电键S2、电场强度的定义式为，下列说法正确的是A．这个定义式只适用于点电荷的电场B．E的大小与F成正比，与q成反比C．移去电荷q，E的大小变为零D．E跟检验电荷q无关3、如图，光滑绝缘的水平面上有三个带电小球（均可视为点电荷）、、，三球沿一条直线摆放，仅在它们之间的静电力的作用下处于静止状态，、之间的距离小于、之间的距离.则以下看法正确的是A．对的静电力一定是引力B．对的静电力一定是引力C．三个小球所带电荷量的大小关系是D．若保持它们的位置不变而将它们的电荷量都加倍，则它们将不能平衡4、如图所示，物体A和B的质量均为m，且分别与跨过定滑轮的轻绳连接不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦，用水平变力F拉物体B，B沿水平方向向左做匀速直线运动则A．物体A也做匀速直线运动B．绳子拉力始终等于物体A所受重力C．A物体的速度逐渐增大D．A物体的速度逐渐减小5、从同一高度以不同的速度水平抛出两个物体，不计空气阻力，它们落到水平地面所需的时间()A．速度大的时间长 B．速度小的时间长C．一定相同 D．由质量大小决定6、真空中两静止点电荷相距3m，其电荷量分别为q1=2×10﹣4C，q2=3×10﹣5C，静电力常量k=9.0×109N·m2/C2，则两点电荷之间的库仑力F为()A．9NB．10NC．6ND．3N二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、某同学将一直流电源的总功率总、输出功率出和电源内部的发热功率内随电流变化的图线画在同一坐标系内，如图所示，根据图线可知()A．反映内变化的图线是B．电源电动势为8VC．电源内阻为2ΩD．当电流为0.5A时，外电路的电阻为6Ω8、在如图所示电路中，闭合电键S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和△U3表示．下列比值正确的是（）A．U1/I不变，△U1/△I变大B．U2/I变大，△U2/△I变大C．U2/I变大，△U2/△I不变D．U3/I变大，△U3/△I不变9、如图所示，水平面上有两个木块，两木块的质量分别为m1、m2，且m2=2m1.开始两木块之间有一根用轻绳缚住的已压缩的轻弹簧，烧断细绳后，两木块分别向左、右运动.若两木块m1和m2与水平面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2，且μ1=2μ2，则在弹簧伸长的过程中，两木块()A．动量大小之比为1∶1B．速度大小之比为2∶1C．通过的路程之比为2∶1D．通过的路程之比为1∶110、带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用，能分别完成以下两种运动：直线运动；圆周运动.则该电场可能由A．一个带正电的点电荷形成B．一个带负电的点电荷形成C．两个分立的带等量正电的点电荷形成D．两个分立的带等量负电的点电荷形成三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）（1）做“用单摆测定重力加速度”的实验,下述说法中正确的是（_______）A．测量摆长时,应先将单摆放置在水平桌面上,然后用力拉紧摆线测量悬点到球心的距离B．单摆的偏角不要超过5°,当摆球运动到两侧位置时迅速按下秒表开始计时C．为了精确测量单摆的周期,起码要测量小球作100次全振动所用的时间D．如果小球的重心不在中心,通过一定方法也能精确测定重力加速度（2）某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验时,他先测得摆线长为97.50cm，然后用游标卡尺测量小钢球直径,读数如图甲所示,则①游标卡尺的读数为_________mm．②该单摆的摆长为_____cm．③该同学由测量数据作出图线（如图乙所示），根据图线求出重力加速度____m/s2（保留3位有效数字）．④如果测出的g值偏小，可能的原因是____．A．测量摆线长时，线拉得过紧B．摆线上端没有固定，振动中出现松动，使摆线变长了C．开始计时时，秒表按下迟了D．实验中误将49次全振动记为50次12．（12分）在《描绘小灯泡伏安特性曲线》的实验中，选择“3V0.5A”的小灯泡作为研究对象，要求小灯泡两端电压从0开始变化，电源E=6V，有开关导线若干．请回答下面几个问题：（1）下列实验器材中应选用________________（只能填入器材序号，有错或其余答案均不给分）A．电流表（量程0~0.6A，内阻1Ω）B．电流表（量程0~3A，内阻1Ω）C．电压表（量程0~15V，内阻约10kΩ）D．电压表（0~3V，内阻约2kΩ）E.滑动变阻器（阻值0~100Ω）F.滑动变阻器（阻值0~10Ω）（2）在本实验中，滑动变阻器应采用______________（填“分压"或“限流"）接法，电流表应采用______________（填“内”“外”）接法．（3）在图框中画出实验电路图______．四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）如图所示，光滑绝缘水平面上放置一均匀导体制成的正方形线框abcd，线框质量为m,电阻为R,边长为L，有yi方向竖直向下的有界磁场，磁场的磁感应强度为B,磁场区宽度大于L，左边界与ab边平行，线框水平向右拉力作用下垂直于边界线穿过磁场区．(1)若线框以速度v匀速穿过磁场区，求线框在离开磁场时七两点间的电势差；(2)若线框从静止开始以恒定的加速度a运动，经过h时间七边开始进入磁场，求cd边将要进入磁场时刻回路的电功率；(3)若线框速度v0进入磁场，且拉力的功率恒为P0，经过时间T，cd边进入磁场，此过程中回路产生的电热为Q，后来ab边刚穿出磁场时，线框速度也为v0,求线框穿过磁场所用的时间t.14．（16分）如图所示为电流天平，可以用来测量匀强磁场的磁感应强度，他的右臂挂着矩形线圈，匝数n，线圈的水平边长为L，处于匀强磁场内，磁感应强度B的方向与线圈平面垂直，当线圈中通过电流I时，调节砝码使两臂达到平衡，然后使电流反向，大小不变，这时需要在左盘中增加质量为m的砝码，才能时两臂再达到新的平衡．(1)导出用已知量和可测量n、m、L、I计算B的表达式(2)当n=5，L=10.0cm，I=0.10A，m=10g时，磁感应强度是多少?（重力加速度g取10/m2）15．（12分）在如图甲所示的平面坐标系内，有三个不同的静电场：第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1(未知)，该点电荷的电荷量为－Q，且只考虑该点电荷在第一象限内产生的电场；第二象限内有水平向右的匀强电场E2(未知)；第四象限内有大小为、方向按如图乙所示规律周期性变化的电场E3，以水平向右为正方向，变化周期T=,一质量为m，电荷量为＋q的离子从(－x0，x0)点由静止释放，进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动．以离子到达x轴为计时起点，已知静电力常量为k，不计离子重力．求：(1)离子在第一象限运动时速度大小和第二象限内电场强度E2的大小；(2)当t=T/2和t＝T时，离子的速度分别是多少；(3)当t＝nT时，离子的坐标．

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】试题分析：以油滴为研究对象进行受力分析可知，油滴静止不动，所受电场力与重力平衡，即，现欲使油滴仍能处于平衡状态，则保证电场强度不发生变化即可，R1的电压不变即可，题中R2没有电流通过，故改变R2时对电路工作状态无影响，所以选项B正确、A错误；而增大两板间距离时，电场强度减小，油滴下落，所以选项C错误；断开电键S时，电容器与可变电阻构成闭合回路，电容器放电，油滴下落，所以选项D错误；考点：闭合电路欧姆定律、平行板电容器2、D【解析】

A、电场强度的定义式为，采用比值法定义，适用于任何电场，故A错误；BCD、E是由电场本身决定的，与检验电荷无关，不能说E的大小与F成正比，与q成反比，当移去电荷q，E的大小不变，故D正确，B、C错误；故选D．【点睛】电场强度的定义式是，是用比值法定义的物理量，式子中的q表示试探电荷的电荷量，而E是由电场本身决定的，与试探电荷无关．3、B【解析】

A．根据电场力方向来确定各自电性，从而得出“两同夹一异”，所以a、c一定为同种电荷即两荷间一定为排斥力，故A错误；B．根据电场力方向来确定各自电性，从而得出“两同夹一异”，所以a、c和b的电性相反，即对的静电力一定是引力，故B正确；C．同时根据库仑定律来确定电场力的大小，并由平衡条件来确定各自电量的大小，因此在大小上一定为“两大夹一小”，“近小远大”，所以，故C错误；D．由平衡可得，对a有当它们的电荷量都加倍时，小球仍然平衡，同理对b、c也成立，故D错误。4、D【解析】把B的速度vB分解为垂直绳子的v1和沿绳子的vA，则物体A和B的速度关系为：，物体B沿水平方向向右做匀速直线运动，则A做变速运动，且随角度减小，速度逐渐增大，做加速运动，则绳子的拉力始终大于物体A所受重力，AB错误；当物体B越往右运动，则在相等的时间内，A物体的速度变化量越来越小，则加速度越来越小，由知，绳子对A物体的拉力逐渐减小，C错误、D正确．5、C【解析】

根据h=gt2知，平抛运动的时间由高度决定，高度相等，则平抛运动的时间相等，与初速度无关．故C正确，ABD错误．故选C．【点睛】解决本题的关键知道平抛运动的规律以及知道分运动和合运动具有等时性；运动时间有高度决定，水平位移由高度和初速度共同决定.6、C【解析】由库仑定律有：，C正确，ABD错误。故选：C。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、CD【解析】

A．电源内部的发热功率，，Pr-I图象是抛物线，而且是增函数，则反映Pr变化的图线是c，故A错误；B．直流电源的总功率PE=EI，P-I图象的斜率等于电动势E，则有故B错误；C．图中I=2A时，电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等，则有，得到故C正确；D．当电流为0.5A时，根据闭合电路欧姆定律得：代入解得故D正确。8、CD【解析】

A．R1是定值电阻，则不变。故A错误。BC．，变大。由U2=E-I（R1+r），得不变，故B错误C正确。D．因为变大。由U3=E-Ir，不变。故D正确。9、ABC【解析】试题分析：以两木块及弹簧为研究对象，绳断开后，弹簧将对两木块有推力作用，这可以看成是内力；水平面对两木块有方向相反的滑动摩擦力，且F1=μ1m1g，F2=μ2m2g.因此系统所受合外力F合=μ1m1g－μ2m2g=0，即满足动量守恒定律的条件．设弹簧伸长过程中某一时刻，两木块速度大小分别为v1、v2.由动量守恒定律有（以向右为正方向）：－m1v1＋m2v2=0，即m1v1=m2v2，即两物体的动量大小之比为1∶1，故A项正确；两物体的速度大小之比为，故B项正确；由于木块通过的路程正比于其速度，两木块通过的路程之比，故C项正确，D项错误．考点：动量守恒定律及其应用10、AC【解析】A项：因为一个带正电的点电荷形成的电场，其电场线是直线，当带负电的粒子的初速度的方向与电场线的方向在一条直线上时，粒子可以在电场线上运动，当粒子的初速度的方向与电场线垂直时，粒子可以在等势面上做匀速圆周运动．带负电的粒子

可以在一个带正电的点电荷形成的电场中的任意一个等势面上做匀速圆周运动，故A正确；B项：当粒子的初速度的方向与电场线垂直时，粒子受到与电场线方向相反的力的作用，将会做离心运动，故B错误；C项：两个等量的同种正点电荷A、B形成的电场，当带负电的粒子的初速度的方向与电场线在一条直线上时，粒子可以在电场线上运动，由于场强是变化的，所以粒子做变速直线运动，考虑到电场分布的空间性和对称性，当粒子初速度的方向在A、B连线的中垂面内且与中垂线垂直，则粒子所受库仑力的合力始终指向O点，粒子将在两电荷A、B连线的中垂面内，以两电荷A、B连线的中点O为圆心做匀速圆周运动，故C正确；D项：两个带等量负的点电荷的电场对负电荷的作用力向外，同负点电荷的电场类似，所以带负电粒子不可能在受到背离圆心的作用下做匀速圆周运动，故D错误。点晴：该题考查几种常见的电场的特点，本题关键要能让负电荷做匀速圆周运动，必须有指向圆心的力提供向心力，故只能是位于圆心的正电荷提供。三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、D9.8mm97.999.86B【解析】

（1）[1]．A.测量摆长时，应先将单摆竖直悬挂，让摆球自然下垂，然后测量悬点到球心的距离，选项A错误；B.单摆的偏角不要超过5°，当摆球运动到最低点位置时迅速按下秒表开始计时，选项B错误；C.为了精确测量单摆的周期，要测量小球作30-50次全振动所用的时间，选项C错误；D.如果小球的重心不在中心，可通过测量数据建立T2-L图像，通过图像的斜率求解重力加速度，选项D正确．（2）①[2]．由图示游标卡尺可知，主尺示数为0.9cm=9mm，游标尺示数为8×0.1mm=0.8mm，游标卡尺的读数为：9mm+0.8mm=9.8mm．②[3]．单摆摆长：③[4]．由单摆周期公式可得由图像可知解得g=9.86m/s2④[5]．根据则：A、测量摆线长时线拉得过紧，则l的测量值偏大，则所测重力加速度偏大，故A错误；B、摆线上端牢固地系于悬点，摆动中出现松动，使摆线长度增加了，使所测量的实际周期T偏大，重力加速度的测量值偏小，故B正确；C、开始计时时，秒表过迟按下，所测周期T偏小，重力加速度g的测量值偏大，故B正确；D、实验中误将49次全振动数为50次，测量的周期T偏小，所测重力加速度偏大，故D错误．12、ADF分压外【解析】

(1)[1]由题意可知，灯泡的额定电压为3V，为了准确性及安全性原则，电压表应选择D；灯泡的额定电流为0.5A，故电流表应选择A；要求小灯泡两端电压从0开始变化滑动变阻器应采用分压接法，故滑动变阻器应选用较小的，故滑动变阻器应选择F；所以实验器材中应选用：ADF。(2)[2][3]测量小灯泡的伏安特性曲线时，要求电压值从零开始变化，故滑动变阻器应采有分压接法；灯泡内阻为：而电流表内阻约为1Ω，电压表内阻约为2kΩ，有Rx2=36＜RARV=2000故电流表应采用外接法减小系统误差；(3)[4]电路为电流表外接法和滑动变阻器的分压式，如图所示：四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）U=14BLv（2）P=B【解析】

（1）线框在离开磁场时，cd边产生的感应电动势

E=BLv

回路中的电流

I=ER

则ab两点间的电势差

U=IRab=14BLv

（2）t1时刻线框速度

v1=at1

设cd边将要进入磁场时刻速度为v2，则v22-v12=2aL

此时回路中电动势

E2=BLv2

回路的电功率P=E22（3）设cd边进入磁场时的速度为v，线框从cd