新疆库尔勒第二师华山中学2025届物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题含解析

新疆库尔勒第二师华山中学2025届物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题请考生注意：1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。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、在物理学的发展过程中，许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步，在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中，不正确的说法是()A．库仑发现了电流的磁效应B．安培提出磁现象的电本质：分子电流假说C．法拉第发现了电磁感应现象D．牛顿提出了万有引力定律奠定了天体力学的基础2、如图所示，均匀绕制的螺线管水平放置，在其正中心的上方附近用绝缘绳水平吊起通电直导线A，A与螺线管垂直，A导线中的电流方向垂直纸面向里，开关S闭合，A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是()A．水平向左 B．水平向右 C．竖直向下 D．竖直向上3、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路，当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，下列说法正确的是A．电压表读数减小B．通过电阻R1的电流增大C．电流表读数减小D．电流表读数增大4、下列说法正确的是（）A．根据可知，导体中的电流与导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比B．正电荷定向移动的方向是电流的方向，因电流有方向，所以电流是矢量C．根据可知，导体中的电阻与导体两端的电压成正比，跟导体的电流成反比D．根据可知,用电器的电功率与用电器电阻成反比与用电器两端电压的平方成正比5、在地球的圆形同步轨道上有某一卫星正在运行，则下列正确的是()．A．卫星的重力大于在地球表面时受到的重力B．卫星处于完全失重状态，所受重力为零C．卫星离地面的高度是一个定值D．卫星相对地面静止，处于平衡状态6、某人平抛出一个小球，平抛的初速度为，3s末落到水平地面时的速度为，忽略空气阻力。下列四个图中能够正确反映抛出时刻、1s末、2s末、3s末速度矢量的示意图是A． B． C． D．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、陕西神木750kV输变电工程目前已进入全而架线施工阶段。若工程完成后对同一输电线路，相比原来的250kV输电，下列说法正确的是（）A．输电线上的电流频率将变为原来的三分之一B．输电线上的电流将变为原来的三分之一C．输电线上损失的电功率将变为原来的三分之一D．输电线上损失的电功率将变为原来的九分之一8、如图所示，真空中M、N处放置两等量异种电荷，a、b、c为电场中的三点，实线PQ为M、N连线的中垂线，a、b两点关于MN对称，a、c两点关于PQ对称，已知一带正电的试探电荷从a点移动到c点时，试探电荷的电势能减小，则以下判定正确的是()A．M点处放置的是负电荷B．a点的场强与c点的场强完全相同C．a点的电势高于c点的电势D．若将该试探电荷沿直线由a点移动到b点，则电场力先做负功，后做正功9、在如图所示的电路中，R1>r，将滑动变阻器R的滑片从位置a向下滑动到位置b的过程中，电路均处于稳定状态。滑片处于位置b和位置a相比，电路中（）A．灯泡L的亮度变亮 B．电容器C所带电荷量Q增大C．电源的输出功率P增大 D．电阻R1消耗的热功率P1增大10、平行板电容器两极板间距为d、极板面积为S，电容为，其中ε0为常量．对此电容器充电后断开电源．当增加两板间距时，电容器（）A．电势差减小 B．电容减小 C．电势差不变 D．电荷量不变三、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）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，请回答下面几个问题：（1）下列实验器材中应选择________（填入器材序号）．A．电流表（量程0～0.6A,内阻约1Ω）B．电流表（量程0～3A，内阻约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0～1000Ω）F．滑动变阻器（阻值0～10Ω）G．电源E＝6VH．开关S，导线若干（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”或“外”）接法．（3）在方框中画出实验电路图。（____）12．（12分）请读出以下测量仪器的示数，其中游标卡尺读数为_____cm，螺旋测微器读数为_____mm，多用电表挡位为直流电压挡50V时读数为_____V，若用欧姆表×100挡时的读数为_____Ω。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）相距为d的平行金属板M、N，板长也为d，板间可视为匀强电场，两板的左端与虚线EF对齐，EF左侧有水平匀强电场，M、N两板间所加偏转电压为U，PQ是两板间的中轴线．一质量为m、电量大小为q的带电粒子在水平匀强电场中PQ上A点由静止释放，结果恰好从N板的右边緣飞出，A点离EF的距离为；不计粒子的重力．(1)求EF左侧匀强电场的电场强度大小；(2)带电粒子从N板的右侧边缘飞出后，只受另一点电荷的库仑力作用，并开始做圆周运动，已知该点电荷固定在PQ上某点，求该点电荷的带电量.(3)当带电粒子做圆周运动到M点后，MN板间偏转电压立即变为−U，（已知MN板间电场只由偏转电压提供，与点电荷无关）带电粒子最终回到A点，求带电粒子从出发至回到A点所需总时间．14．（16分）如图所示，足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧，一个质量m=0.04kg、电量的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接。某一瞬间释放弹簧弹出小球，小球从水平台右端A点飞出，恰好能无碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点，并沿轨道滑下。已知AB的竖直高度h=0.45m，倾斜轨道与水平方向夹角为、倾斜轨道长为L=2.0m，带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数。倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连，在C点没有能量损失，所有轨道都绝缘，运动过程小球的电量保持不变。只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中，场强。（cos37°=0.8，sin37°=0.6，取g=10m/s2）求：（1）被释放前弹簧的弹性势能；（2）要使小球不离开轨道（水平轨道足够长），竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件。15．（12分）如图所示，电源的电动势为10V，内阻为1Ω，R1=3Ω，R2=6Ω，C=30μF求：（1）闭合电键S，稳定后通过电阻R2的电流．（2）再将电键S断开，再次稳定后通过电阻R1的电荷量．

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、A【解析】

A．奥斯特发现了电流的磁效应，通电导线周围存在磁场，故A错误，A符合题意；B．安培提出磁现象的电本质，即分子电流假说，磁体和通电导线产生磁场都源于电荷的运动，故B正确，B不合题意；C．法拉第研究了电磁感应现象，发现了磁场产生电流的条件和规律，故C正确，C不合题意；D．牛顿提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础，故D正确，D不合题意。故选A。2、D【解析】

首先根据安培定则判断通电螺线管的磁场，右端等效为磁铁的N极，左端为S极，则A处产生的磁场方向为水平向左。再根据左手定则判断可知：A受到通电螺线管磁场的作用力的方向为竖直向上，故ABC错误，D正确。故选D。3、D【解析】

由电路图可知，滑片向b端移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，并联电阻增大，外电路总电阻变大，由闭合电路欧姆定律可知，干路电流变小，电源内电压变小，路端电压变大，则电压表示数变大．干电路电流变小，电阻R1两端电压和电流均变小，路端电压变大，则并联电压变大，由部分电路欧姆定律可知，通过电阻R2的电流变大，电流表示数变大，故D正确，ABC错误；故选D．4、A【解析】试题分析：由欧姆定律可知：导体中的电流与导体两端电压成正比，与导体电阻成反比，故A正确；电流是标量，故B错误；导体的电阻是导体自身的性质，与电压、电流的大小无关，故C错误；在电压一定情况下，用电器的功率与电阻大小成反比；在电阻一定的情况下，用电器的功率与电压的平方成正比，故D错误.故选A.5、C【解析】

A、因为高度越高，重力加速度越小，所以同步卫星轨道上的重力加速度小于地面重力加速度，可知卫星重力小于在地球表面时受到的重力，故A错误；B、卫星绕地球做匀速圆周运动，处于完全失重状态，但是重力不为零，故B错误；C、同步卫星的周期一定，根据万有引力提供向心力GMmr2=m·4π2D、同步卫星相对地面静止，但是不是处于平衡状态，故D错误；故选C。【点睛】同步卫星轨道上的重力加速度小于地面重力加速度，可知卫星重力与在地球表面重力的大小关系；卫星绕地球做匀速圆周运动时，处于完全失重状态，同步卫星定轨道、定高度、定周期。6、D【解析】

平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，可知水平分速度不变，则v1、v2、v3的矢量末端在同一竖直线上，竖直分速度之差△v=g△t，时间间隔相等，则竖直分速度之差相等，故D正确，ABC错误。故选D。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律，会通过矢量图表示平抛运动的速度，以及速度的变化。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、BD【解析】

A．高压输电不改变交流电的频率，故A错误；B．根据可知，输电电流变为原来的三分之一，故B正确；CD．输电线路上损失的电功率ΔP=I2r，变为原来的九分之一，故C错误，D正确；故选BD。【点睛】解决本题的关键知道输送功率和输送电压、电流的关系，以及知道功率损失P损＝I2r；知道变压器不改变交流电的频率.8、CD【解析】

根据正电荷在电势高处电势能大，判断电势高低，即可确定M处电荷的电性；根据电场线的分布情况，分析场强关系；由电势的高低，判断电场力对正电荷做功正负。【详解】A、C项：因正电荷由a到c电势能减小，则电场力做正功，则电势降低，故c点电势低于a点电势，则M点为正电荷，故A错误，C正确；B项：a点与c点为关于两电荷的中垂线对称，则场强大小相等但方向不同，故B错误；D项：将该试探电荷沿直线由a点移动到b点，根据等势线分布图可知，电势先升高后降低，则电势能先增大后减小，电场力先做负功、后做正功，故D正确。故应选：CD。【点睛】在电场中跟据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化是对学生基本要求，也是重点知识，要重点掌握。9、CD【解析】

A．滑片位于位置b和滑片位于位置a相比，变阻器电阻变小，总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律，电路总电流变大，灯泡L两端的电压变小，灯泡L变暗，故A错误；B．灯泡电流变小，总电流变大，通过R2支路的电流变大，R2两端的电压增大，R2和变阻器两端的电压等于等于灯泡L两端的电压，故变阻器两端的电压减小，即电容器两端的电压减小，由知，电容器C所带电荷量Q减小，故B错误；C．当外电阻等于电源内阻时，电源的输出功率最大，因为，所以外电阻一定大于内阻，外电阻变小时，电源的输出功率P变大，故C正确；D．由于总电流增大，根据知电阻R1消耗的热功率增大，故D正确；故选CD。10、BD【解析】

增加两板间距时，根据电容的决定式，可知电容减小，故B正确；对此电容器充电后断开电源，故电量Q一定，故D正确；根据Q＝UC，由上可知电势差增加，故AC错误。所以BD正确，AC错误。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、ADFGH分压外【解析】

由题意可知考查描绘小灯泡伏安特性曲线实验器材选择、测量电路、控制电路设计，根据实验原理分析可得。【详解】[1]小灯泡的额定电流为0.5A，电流表选择0.6A量程，故选择A；额定电压为3V，电压表选择3V量程，故选择D；描绘小灯泡的伏安特性曲线要求电流、电压从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法，滑动变阻器的阻值比待测阻值小些时调节更方便，故滑动变阻器选择F；电源、开关导线唯一直接选择，总之实验器材中应选择ADFGH。[2]本实验要求小灯泡两端电压从零开始变化，所以滑动变阻器只能选择分压式接法。[3]因小灯泡电阻很小，采用电流表外接法实验误差更小，故电流表采用外接法。[4]由以上分析可画得电路图为【点睛】描绘小灯泡的伏安特性曲线时因小灯泡阻值较小，电流表采用外接法，该实验要求小灯泡两端电压从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法。12、1.1404.71330.01000【解析】

根据游标卡尺读数规则，游标卡尺主尺读数为1.1cm，游标尺第8个刻度线与主尺刻度线对齐，20分度游标尺精度为0.05mm，游标尺读数为8×0.05mm＝0.40mm，故测量值为1.1cm+0.40mm＝1.140cm。根据螺旋测微器读数规则，读数为4.5mm+0.213mm＝4.713mm。多用电表挡位为直流电压挡时，按照中间的刻度盘刻度读数，为30.0V；若用