江西省上饶市广丰县新实中学2025届物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析

江西省上饶市广丰县新实中学2025届物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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，电源电动势为E，内电阻为r.两电压表可看作是理想电表，当闭合开关，将滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时(设灯丝电阻不变)，下列说法正确的是：A．小灯泡L2变暗，V1表的示数变小，V2表的示数变大B．小灯泡L2变亮，V1表的示数变大，V2表的示数变小C．小灯泡L1变亮，V1表的示数变大，V2表的示数变小D．小灯泡L1变暗，V1表的示数变小，V2表的示数变大2、根据电容的定义式知()A．电容器的电容越大，则电容器所带电荷量应越多B．电容器两极板间电压越大，电容越大C．电容器的电容与电荷量成正比，与电压成反比D．电容器的电容不随带电荷量及两极板间电压的变化而变化3、将平行板电容器C、电源E和电阻R等元件连接成如图所示的电路。初始时电容器不带电。闭合开关S，在电源向电容器充电的过程中，下列说法正确的是（）A．电容器带电量增大，两板间电压减小B．电容器带电量减小，两板间电压增大C．电容器带电量和两板间电压都增大D．电容器带电量和两板间电压都减小4、如图，电流表A1与A2内阻相同，电压U恒定，甲图A1示数为3A，A2示数为2A，则乙图中（）A．A1示数大于3A,A2示数小于1AB．A1示数大于3A,A2示数大于1AC．A1示数小于3A,A2示数小于1AD．A1示数小于3A,A2示数大于1A5、a、b、c是三个电荷量相同、质量不同的带电粒子，以相同的初速度由同一点垂直场强方向进入偏转电场，仅在电场力的作用下，运动轨迹如图所示，其中b恰好沿着极板边缘飞出电场．粒子a、b、c在电场中运动的过程中，下列说法正确的是（）A．a、b运动的时间相同B．a的质量最大，c的质量最小C．动能的增量相比，c的最大，a和b的一样大D．动量的增量相比，a的最小，b和c的一样大6、两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结，置于场强为E的匀强电场中，小球1和2均带正电，电量分别为和（＞）．将细线拉直并使之与电场方向平行，如图所示．若将两小球同时从静止状态释放，则释放后细线中的张力T为（不计重力及两小球间的库仑力）A．T=（－）EB．T=（－）EC．T=（+）ED．T=（+）E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、如图（a）所示，光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷，质量分别为m、M．t=0时，甲静止，乙以初速度6m/s向甲运动．此后，它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动（整个运动过程中没有接触），它们运动的v-t图象分别如图（b）中甲、乙两曲线所示．则由图线可知（）A．m=2MB．t1时刻两电荷的电势能最大C．0～t2时间内，两电荷的静电力先增大后减小D．运动过程中，甲的动能一直增大，乙的动能一直减小8、如图，质量为m、带电量为q的小球用长为L的细线悬挂，处在水平方向的匀强电场中，小球静止于A点，此时悬线与竖直方向夹角为θ=30°，现用力将小球缓慢拉到最低点B由静止释放。不计空气阻力，则下列说法正确的是（）A．场强的大小为E=B．小球将在A、B之间往复摆动C．小球将回到A处停下来D．小球从B向右摆到最高点的过程中，电势能的减少量为mgL9、—直流电动机正常工作时两端的电压为U，通过的电流为I，电动机线圈的电阻为R。该电动机正常工作时，下列说法正确的是（）A．电动机消耗的电功率为UIB．电动机的输出功率为UI－I2RC．电动机的发热功率为U2RD．I、U、R三个量间满足Ｉ10、无人机已在航拍领域被广泛的应用，它利用自身携带的小型电机升空进行航拍，如图为某牌子的无人机，已知其电池容量16000mAh，电机额定工作电压22V，无人机悬停时电机总额定功率352W，则下列说法正确的是()A．无人机正常工作时的电流是16

AB．电池容量16000mAh

中“mAh”是能量的单位C．无人机的电机总电阻是1.375ΩD．无人机充满电后一次工作时间约为1h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）现有一节干电池（电动势约为1.5V，内阻约为0.30Ω），电压表V（量程为3V，内阻约3kΩ）；电流表A（量程为0.6A，内阻为0.70Ω），滑动变阻器R（10Ω，2A），电键一个及导线若干。(1)

为了更准确地测出电源电动势和内阻，某组同学用右图所示电路测得多组电压和电流值，得到如图所示的

U-I图线，由图可得该电源电动势E=_______V，内阻

r=_______Ω。（结果均保留两位小数）

(2)某小组在实验时，发现电流表坏了，于是不再使用电流表，仅用电阻箱R′替换掉了滑动变阻器，电路图如右图所示。他们在实验中读出几组电阻箱的阻值R′和电压表的示数U，描绘出

的关系图像，得到的函数图像是一条直线。若该图像的斜率为k，纵轴截距为b，则此电源电动势E=_________，内阻r=__________。该组同学测得电源电动势E测_____E真，内阻r测_____r真。(填“>”“＝”或“<”)。12．（12分）在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中，实验室备有下列器材供选择：A．待测小灯泡“3V，2W”B．电流表A1（量程3A，内阻约为1Ω）C．电流表A2（量程0.6A，内阻约为5Ω）D．电压表V1（量程3V，内阻约为10kΩ）E．电压表V2（量程15V，内阻约为50kΩ）F．滑动变阻器器（最大阻值为100Ω，额定电流50mA）G．滑动变阻器（最大阻值为10Ω，额定电流1A）H．电源（电动势为4V，内阻不计）I．电键及导线等（1）电流表应选用______；电压表应选______；滑动变阻器应选用______（填器材前面的字母）（2）在图甲实物图中，有部分线已连好，要求小灯泡的电压从零开始测量，请连成符合要求的完整的电路图___________（3）开关闭合之前，图中滑动变阻器的滑片应该置于______（选填“A端”、“B端”或'“AB中间”）（4）某同学实验后作出的I-U图象如图乙所示，则当灯泡两端的电压为2.4V时，灯泡的实际功率是______W（结果保留两位有效数字）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，abcd是一个正方形的盒子，在cd边的中点有一个小孔e,盒子中存在着沿ad方向的匀强电场．一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子，粒子的初速度为υ0，经电场作用后恰好从e处的小孔射出．现撤去电场，在盒中加一方向垂直于纸面的匀强磁场（图中未画出），粒子仍恰好从e孔射出（粒子的重力和粒子间的相互作用力均可忽略），则（1）所加磁场的方向如何？（2）电场强度E与磁感应强度B的比值为多大？14．（16分）两个质量都是M=0.4kg的砂箱A、B并排放在光滑的水平桌面上，一颗质量为m=0.1kg的子弹以v0=140m/s的水平速度射向A，如图所示.射穿A后，进入B并同B一起运动，测得A、B落点到桌边缘的水平距离SA:S(1)沙箱A离开桌面的瞬时速度；(2)子弹在砂箱A､B中穿行时系统一共产生的热量Q.15．（12分）如图所示，在同一水平面的两导轨相互平行，并处在竖直向上的匀强磁场中，一根质量为3.6kg，有效长度为2m的金属棒放在导轨上，当金属棒中的电流为5A时，金属棒做匀速直线运动；当金属棒中的电流突然增大为8A时，金属棒能获得2m/s2的加速度，求磁场的磁感应强度的大小．

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、C【解析】试题分析：由电阻定律可知影响电阻的因素是①与导线的长度成正比，②与导线的横截面积成反比，所以当滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时，L变长，R变大，故外电路总电阻增大，由闭合电路欧姆定律，总电流减小，所以小灯泡L2变暗，由，路端电压增大，所以V1表的示数变大，由,减小，V2表的示数变小，而，所以灯L1的电压增大，小灯泡L1变亮，所以C选项正确，ABD均错。考点：闭合电路欧姆定律电阻定律串并联电路的动态分析2、D【解析】

本题应根据电容器电容的定义式及其物理意义进行分析；【详解】A、由可知，电容器所带电量取决于电压及电容，只有电容大，电量不一定大，故A错误；

B、电容是电容器的固有属性，与电压无关，故B错误；

C、电容器的电容与电压及电荷量无关，故C错误；

D、电容器的电容是电容器的本身的属性，与电量及电压无关，故D正确．【点睛】电容器的定义式采用了比值定义法；应注意C其实与U及Q无关．3、C【解析】

初始时电容器不带电，当闭合开关S，在电源向电容器充电的过程中，因电容C不变，根据Q=CU可知，电容器的电量Q增大，且两极板的电压U也增大；A．电容器带电量增大，两板间电压减小，与结论不相符，选项A错误；B．电容器带电量减小，两板间电压增大，与结论不相符，选项B错误；C．电容器带电量和两板间电压都增大，与结论相符，选项C正确；D．电容器带电量和两板间电压都减小，与结论不相符，选项D错误；4、A【解析】

由图甲可知，I1=2A，I2=3A-2A=1A，则，由并联电路特点可知，图乙所示电路总电阻变小，电路两端电压不变，由欧姆定律可知，干路电路总电流变大，电流表A1示数变大；干路电流变大，电流表A1两端电压变大，并联电路电压变小，又由于电流表A2所在支路电阻变大，由欧姆定律可知，电流表A2示数变小，即A1示数大于3A,A2示数小于1A，故A正确，BCD错误；故选A。【点睛】本题是一道电路动态分析题，关键是通过分析两个支路电阻的变化分析电流及电压的变化，要注意理清解题思路，注意串并联电路特点的应用、欧姆定律的应用．5、D【解析】A.带电粒子在水平方向上做匀速直线运动，初速度相同，b、c的水平位移相等，则b、c的运动时间相等，a的水平位移小于b的水平位移，则a的运动时间小于b的运动时间，故A错误；B.带电粒子在竖直方向上做匀加速直线运动，a、b的竖直位移相等，a的时间小于b的时间，则a的加速度大于b的加速度，带电粒子所受电场力相等，则a的质量小于b的质量；b的竖直位移大于c的竖直位移，b、c的运动时间相等，则b的加速度大于c的加速度，b的质量小于c的质量，可知c的质量最大，a的质量最小，故B错误；C.根据动能定理知，a、b竖直位移相等，则a、b电场力做功相等，动能增量相等，c的竖直位移最小，电场力做功最小，则c的动能增量最小，故C错误；D.三个小球所受的合力相等，等于电场力，由于a的运动的时间最短，根据动量定理知，a的动量增量最小，b、c的运动时间相等，则b、c动量增量相等，故D正确。故选：C.点睛：带电粒子在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动，抓住初速度相等，结合水平位移比较运动的时间，根据竖直位移比较加速度，从而结合牛顿第二定律比较质量的大小关系；根据动量定理比较动量的增量，根据动能定理比较动能的增加量．6、A【解析】

将两个小球看做一个整体，整体在水平方向上只受到向右的电场力，故根据牛顿第二定律可得，对小球2分析，受到向右的电场力，绳子的拉力，由于，球1受到向右的电场力大于球2向右的电场力，所以绳子的拉力向右，根据牛顿第二定律有，联立解得，故A正确；【点睛】解决本题关键在于把牛顿第二定律和电场力知识结合起来，在研究对象上能学会整体法和隔离法的应用，分析整体的受力时采用整体法可以不必分析整体内部的力，分析单个物体的受力时就要用隔离法．采用隔离法可以较简单的分析问题二、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、ABC【解析】:A、两球相互作用时,受到的合外力为零,故动量守恒,设向左为正方向,时刻两球速度相等,由动量守恒,计算得出:,所以A选项是正确的;

B、时间内两电荷间距离逐渐减小,在时间内两电荷间距离逐渐增大，时刻两球相距最近,系统克服电场力最大,两电荷的电势能最大.所以B选项是正确的.

C、时间内两电荷间距离逐渐减小,在时间内两电荷间距离逐渐增大,由库仑定律得知,两电荷间的相互静电力先增大后减小.所以C选项是正确的.

D、由图像看出,时间内,甲的速度一直增大,则其动能也一直增大.乙的速度先沿原方向减小,后反向增大,则其动能先减小后增大.故D错误.

所以ABC选项是正确的综上所述本题答案是：ABC8、AD【解析】小球原来处于静止，由平衡条件得：qE=mgtanθ，则得E=mgtanθq=3mg3q，故A正确；由题知，小球原来静止，电场力与重力的合力方向沿OA方向．小球从最低点B由静止释放后，电场力和重力的合力做正功，小球的速度增大，到达A点后，由于惯性，继续向上摆动，之后合力对小球做负功，速度减小，速度减至零后，再向下摆动，到B点速度为零，周而复始，所以小球将以A点为平衡位置做往复运动．故BC错误；小球从B向右摆到最高点的过程中，设x细线的最大偏角为α．根据能量守恒定律得：mgl（1-cosα）=qElsinα

将qE=mgtanθ，代入解得：tanα2=tanθ，α=2θ=60°;所以电势能的减少量为△Ep9、AB【解析】电动机正常工作时，其电路是非纯电阻电路，欧姆定律不再成立，其电功率P电发热功率P热=I2R，所以电动机的输出功率为热功率P热≠U2R点晴：要注意在非纯电阻电路中，求电功率，只能用P电=UI，求发热功率只能用P热=I10、ACD【解析】

电池容量是指电池的存储电量，根据题目可知正常工作时的电压，根据I=PU【详解】A、额定工作电压22V，额定功率352W，根据P=UI知电流I=PU=35222A=16A，故A正确；

B、题中“mAh”是电荷量的单位，故B错误；

C、根据U=IR【点睛】本题是信息给予题，要求同学们能从题目中获取有用信息，知道电池容量是指电池储存电量的大小。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、1.48—1.500.30＜＜【解析】

（1）[1][2]．由图可得该电源电动势E=1.50V，内阻。（2）[3][4]．由闭合电路欧姆定律：U=IR＇；联立变形得：；变形可得：又此式可知图中直线斜率，解得：[5][6]．将电压表内阻等效为电源的内阻，则电源内阻测量值电源电动势测量值即该组同学测得电源电动势E测<E真，内阻r测<r真。12、CDGA端1.3【解析】（1）电压表和电流表读数超过量程时误差较小．待测小灯泡“3V，2W”，则电流表应选用C．电流表A2（量程0.6A，内阻约为5Ω），电压表应选D．电压表V1（量程3V，内阻约为10kΩ）；描述小灯泡的伏安特性曲线，滑动变阻器采用分压式接法，宜采用阻值相对较小的，则滑动变阻器应选用G．滑动变阻器（最大阻值为10Ω，额定电流1A）（2）小灯泡电阻相对电压表内阻较小，采用电流表的外接法，则实物连接如图：（3）开关闭合前，应调节滑动变阻器使开关闭合时流过小灯泡的电流最小，则滑动变阻器的滑片应该置于A端（4）由图知，当灯泡两端的电压为2.4V时，流过灯的电流为0.55A，则灯泡的实际功率四、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）垂直直面向外（2【解析】试题分析：（1）带电粒子