2025届江苏省兴化市安丰初级中学高二物理第一学期期中监测模拟试题含解析

2025届江苏省兴化市安丰初级中学高二物理第一学期期中监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、两个带等量正电的点电荷，固定在图中P、Q两点，MN为PQ连线的中垂线，交PQ于O点，A点为MN上的一点．取无限远处的电势为零，一带负电的试探电荷q，在静电力作用下运动，则（）A．若q从A点由静止释放，由A点向O点运动的过程中，加速度大小一定先变大再减小B．若q从A点由静止释放，其将以O点为对称中心做往复运动C．q由A点向O点运动时，其动能逐渐增大，电势能逐渐增大D．若在A点给q一个合适的初速度，它可以做类平抛运动2、一个不计重力的带正电荷的粒子，沿图中箭头所示方向进入磁场，磁场方向垂直于纸面向里，则粒子的运动轨迹为（）A．圆弧a B．直线b C．圆弧c D．a、b、c都有可能3、一个带正电的粒子沿曲线从a到b越过匀强电场，则以下说法正确的是A．电场力做正功，电势能增大 B．电场力做正功，电势能减少C．电场力做负功，电势能增大 D．电场力做负功，电势能减少4、下述说法正确的是A．根据E＝，可知电场中某点的场强与电场力成正比B．带电荷量Q和3Q的点电荷A、B相互作用时，B受到的静电力是A受到的静电力的3倍C．根据库仑定律表达式F＝k，当两电荷之间的距离r→0时，两电荷之间的库仑力F→∞D．根据E=，可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比5、如图所示，某小球以速度v向放置于光滑水平面的轻质弹簧运动，在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中（）A．弹力对小球做正功，弹簧的弹性势能减少B．弹力对小球做负功，弹簧的弹性势能减少C．弹力对小球做正功，弹簧的弹性势能增加D．弹力对小球做负功，弹簧的弹性势能增加6、通常，测电流采用安培表。历史上，安培表还未出现之前，欧姆已采用小磁针测量电流，他的具体做法是：在地磁场的作用下，小磁针处于水平静止状态，在其上方平行于小磁针放置一长直导线，当导线中通有电流时，小磁针会发生偏转，俯视图如图所示。已知长直通电导线在空间某点产生磁场的磁感应强度大小B1与I成正比。通过测量小磁针偏转的角度θ可测出导线中的电流I。下列说法中正确的是A．通电后小磁针静止时N极所指的方向就是电流产生磁场的方向B．这种方法只能测量导线电流的大小，不能确定导线电流的方向C．导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ正切值成正比D．导线中电流的大小与小磁针转过的角度θ的正弦值成正比二、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、如图甲所示、是某电场中一条电场线上的两点。一个带负电的点电荷仅受电场力作用，从点沿电场线运动到点。在此过程中，该点电荷的速度随时间变化的规律如下图乙所示。则下列说法中正确的是（）A．点的电势比点的电势高B．、两点的电场强度相等C．点的加速度比点的小D．点的电势能比点的电势能高8、如图所示，L1和L2为平行虚线，L1上方和L2下方有垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场，A、B两点都在L2上．带电粒子从A点以初速度v与L2成30°角斜向上射出，经偏转后正好过B点，经过B点时速度方向也斜向上，粒子重力不计．下列说法中正确的是A．带电粒子经过B点时的速度一定与在A点时的速度相同B．若将带电粒子在A点时的初速度变大（方向不变），它仍能经过B点C．若将带电粒子在A点的初速度方向改为与L2成60°角斜向上，它也一定经过B点D．粒子一定带正电荷9、如图，一平行板电容器连接在直流电源上，电容器的极板水平，两微粒a、b所带电荷量大小相等、符号相反，使它们分别静止于电容器的上、下极板附近，与极板距离相等．现同时释放a、b，它们由静止开始运动，在随后的某时刻t，a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面，a、b间的相互作用和重力可忽略．下列说法正确的是（）A．a的质量比b的大B．在t时刻，a的动能比b的大C．在t时刻，a和b的电势能相等D．在t时刻，a和b的动量大小相等10、如图所示，电源电动势为E，内电阻为r．理想电压表V1、V2示数为

U1、U2，其变化量的绝对值分别为和；流过电源的电流为I，其变化量的绝对值为．当滑动变阻器的触片从右端向左端滑动的过程中（不计灯泡电阻的变化）（）A．小灯泡L3变暗，L1、L2变亮B．电压表V1示数变大，电压表V2示数变小C．不变D．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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，可供选择的实验仪器如下：小灯泡L，“3.8V，0.3A”电压表V，量程0~5V，内阻5kΩ电流表A1，量程0~100mA，内阻4Ω电流表A2，量程0~500mA，内阻0.4Ω滑动变阻器R1，最大阻值10Ω，额定电流1.0A滑动变阻器R2，最大阻值5Ω，额定电流0.5A直流电源E，电动势约为6V，内阻约为0.5Ω(1)在上述器材中，滑动变阻器应选___；电流表应选___。(2)在虚线框内画出实验的电路图，并在图中注明各元件的符号____。(3)某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在I－U坐标系中，描绘出如图所示的小灯泡的伏安特性曲线。根据此图给出的信息，可以判断下图中正确的是（图中P为小灯泡的功率）（____）A．B．C．D．12．（12分）在测量金属丝电阻率的实验中，实验中要求待测电阻的电压要从零开始变化，并且变化范围大，可供选用的器材如下：A．待测金属丝：Rx（阻值约5Ω，额定电流约0.5A）；B．电压表：（量程3V，内阻约3kΩ）；C．电压表∶（量程15V，内阻约6kΩ）D．电流表：A1（量程0.6A，内阻约0.2Ω）；E.电流表：A2（量程3A，内阻约0.05Ω）；F.电源：E1（电动势3V，内阻不计）；G.电源：E2（电动势12V，内阻不计）；H.滑动变阻器：R（最大阻值约20Ω）；J.螺旋测微器；毫米刻度尺；开关S；导线。(1)如图，A图为电流表，B图的图为电压表，A图__________A，B图____________V；(2)若滑动变阻器采用限流接法，为使测量尽量精确，电流表应选________、电压表应选_______、电源应选________（均填器材代号），在虚线框内完成电路原理图___________。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）在一铅直面内有一光滑的轨道，轨道左边是光滑弧线，右边是足够长的水平直线．现有质量分别为mA和mB的两个质点，B在水平轨道上静止，A在高h处自静止滑下，与B发生弹性碰撞，碰后A仍可返回到弧线的某一高度上，并再度滑下．问：A、B的质量满足什么关系时可以至少发生两次碰撞．14．（16分）如图甲所示，真空中水平放置的相距为d的平行金属板板长为L，两板上加有恒定电压后，板间可视为匀强电场．在t=0时，将图乙中所示的交变电压加在两板上，这时恰有一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板正中间以速度v0水平飞入电场．若此粒子离开电场时恰能以平行于两板的速度飞出（粒子重力不计）．求：（1）两板上所加交变电压的频率应满足的条件．（2）该交变电压U0的取值范围．15．（12分）如图所示，一质量m=0.5kg的“日”字形匀质导线框“abdfeca”静止在倾角α=37°的粗糙斜面上，线框各段长ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m，ef与斜面底边重合，线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.25，ab、cd、ef三段的阻值相等、均为R=0.4Ω，其余部分电阻不计。斜面所在空间存在一有界矩形匀强磁场区域GIJH，其宽度GI=HJ=L，长度IJ>L，IJ平行于ef，磁场垂直斜面向上，磁感应强度B=1T。现用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中点，使线框沿斜面向上运动，ab进入磁场时线框恰好做匀速运动。若不计导线粗细，重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8。求：（1）ab进入磁场前线框运动的加速度大小a。（2）cd在磁场中运动时，物体克服安培力做功的功率P。（3）线框从开始运动到ef恰好穿出磁场的过程中，线框中产生的焦耳热与外力F做功的比值。

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】

A.在射线OM上，O点电场强度为零，无穷远处的电场强度也为零，故射线OM上有一个电场强度的最大的点，将q从A点由静止释放，由A点向O点运动的过程中，加速度大小可能一直减小，也可能先增加后减小，故A错误；B.电场强度在MN上是对称分布的，带负电的试探电荷q所受电场力指向O点，其将以O点为对称中心做往复运动；故B正确；C.从A到O过程，电场力做正功，动能增大，电势能逐渐减小，故C错误；D.类平抛运动要求合力恒定，该电场不是匀强电场，粒子不可能做类平抛运动，故D错误．2、A【解析】

带正电的电荷在向里的磁场中向上运动，根据左手定则可知，粒子的受到的洛伦兹力的方向向左，所以粒子的可能的运动的轨迹为a，故A正确，BCD错误。

故选A。3、B【解析】

由于正电荷只受电场力作用，电场力将指向运动轨迹的内侧，电场力方向与电场方向一致，从a到b电场力做正功，电势能减小；A.电场力做正功，电势能增大，与结论不相符，选项A错误；B.电场力做正功，电势能减少，与结论相符，选项B正确；C.电场力做负功，电势能增大，与结论不相符，选项C错误；D.电场力做负功，电势能减少，与结论不相符，选项D错误．4、D【解析】

A．电场强度是由电场本身决定的物理量，与试探电荷的电量以及所受的电场力无关，选项A错误；B．带电荷量Q和3Q的点电荷A、B相互作用时，两者之间是相互作用力，则B受到的静电力等于A受到的静电力，选项B错误；C．根据库仑定律表达式F＝k，当两电荷之间的距离r→0时，库仑定律不再成立，选项C错误；D．根据E=，可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比，选项D正确；故选D.5、D【解析】

在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中，弹簧对小球的弹力方向向右，与位移方向相反，则弹力对小球做负功，弹簧的弹性势能增加，故ABC错误，D正确．故选D.6、C【解析】

A、通电后小磁针静止时N极所指的方向是电流产生磁场与地磁场的合磁场的方向，故A错误；

B、根据小磁针的偏转可明确磁场方向，再根据右手螺旋定则可以明确电流的方向，故可以测量电流的方向，故B错误；

C、根据安培定则和平行四边形定则，可得：因导线外某磁感应强度与电流成正比，故C正确，D错误。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、AC【解析】

AD．由于物体沿电场线运动过程当中做减速运动，故负电荷所受电场力方向由B指向A，又由于负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反，所以电场线的方向由A指向B；而沿电场线的方向电势降低，所以A点电势比B点的电势高，负电荷在A点的电势能比B点的电势能低。故A正确，D错误；BC．速度图像的斜率等于物体的加速度，由图可知点电荷从A向B运动的过程中加速度越来越大，故A点的场强小于B点场强。故B错误，C正确。故选AC。【点睛】解题时先通过速度图像的斜率等于物体的加速度判断加速度的变化，从而判断电场力以及场强的变化；负电荷所受电场力的方向与场强的方向相反，沿电场线的方向电势降低是解决本题的突破口。8、ABC【解析】试题分析：画出带电粒子运动的可能轨迹，B点的位置可能有下图四种．如图．粒子B的位置在B2、B3时速度方向也斜向上，速度跟在A点时的速度大小相等，方向相同，速度也相同，A对；由图知，粒子经过边界L1时入射点间的距离与经过边界L2时入射点间的距离相同，与速度无关．所以当初速度大小稍微增大一点，但保持方向不变，它仍能经过B点，故B对；如图，设L1与L2之间的距离为d，则A到B2的距离为：，所以，若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2成600角斜向上，它一定经过B点，C对；如图，分别是正负电荷的轨迹，正负电荷都可能，D错．考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．9、BD【解析】试题分析本题考查电容器、带电微粒在电场中的运动、牛顿运动定律、电势能、动量定理及其相关的知识点．解析根据题述可知，微粒a向下加速运动，微粒b向上加速运动，根据a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面，可知a的加速度大小大于b的加速度大小，即aa>ab．对微粒a，由牛顿第二定律，qE=maaa，对微粒b，由牛顿第二定律，qE=mbab，联立解得：>，由此式可以得出a的质量比b小，选项A错误；在a、b两微粒运动过程中，a微粒所受合外力等于b微粒，a微粒的位移大于b微粒，根据动能定理，在t时刻，a的动能比b大，选项B正确；由于在t时刻两微粒经过同一水平面，电势相等，电荷量大小相等，符号相反，所以在t时刻，a和b的电势能不等，选项C错误；由于a微粒受到的电场力（合外力）等于b微粒受到的电场力（合外力），根据动量定理，在t时刻，a微粒的动量等于b微粒，选项D正确．点睛若此题考虑微粒的重力，你还能够得出a的质量比b小吗？在t时刻力微粒的动量还相等吗？在t时间内的运动过程中，微粒的电势能变化相同吗？10、ACD【解析】

当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，总电流增大，路端电压减小，则L2变亮，V2读数变大．变阻器的电阻减小，并联部分的电阻减小，则并联部分的电压减小，V1读数变小，则L3变暗．总电流增大，而L3的电流减小，则L1的电流增大，则L1变亮．故A正确，B错误．=R2，不变，C正确．由U1=E-I（RL2+r）得：=RL2+r，不变，故D正确．故选ACD．【点睛】本题是电路动态变化分析问题，按“局部→整体→局部”思路进行分析．运用总量法分析两电压表读数变化量的大小．运用欧姆定律定量分析电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值变化，这是常用的方法．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、R1A2BD【解析】

(1)根据小灯泡的额定电流值可以确定电流表应选A2；电阻的额定电流为0.5A，加在它上面的最大电压为6V，所以仪器不能正常使用，滑动变阻器应选R1；(2)由于灯泡的电阻很小，为了减小实验的误差，电流表要采用外接的方法；由于电压要从零开始变化，所以滑动变阻器要采用分压的接法；根据灯泡的伏安特性曲线，找出灯泡和内电阻的总电压为4V的点，可知此时的灯泡的电压和电流，从而可以求得灯泡的功率。电路如图所示。(3)从图像可以看出灯泡电阻是在变化的，因为灯丝的电阻随温度的升高而增大，根据这一点对各个选项逐一分析。根据公式知道，图A表示，灯泡的电阻大小不变；不合题意；图B表示灯泡的电阻随温度的升高而增加符合题意；根据公式可知，图C表示，灯泡的电阻大小不变；不合题意；图D表示灯泡的电阻随温度的升高而变大；符合题意。故选BD。考点：“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验、电功、电功率。点评：本题考查根据图像法来判断影响灯泡电阻大小的因素，要知道影响灯泡大小的因素有材料、长度、横截面积和温度；灯泡的电阻温度的升高而变大。12、0.46A2.50V【解析】

(2)[3]待测金属丝Rx阻值约5Ω，额定电流约0.5A，则电流表选择A1（量程0.6A，内阻约0.2Ω）。[4]电压约为所以电压表选择（量程3V，内阻约3kΩ）。[5]电压表量程3V，故电源选E1（电动势3V，内阻不计）。[6]滑动变阻器采用限流式，由于安培表电阻较小，大内小外，故安培表用外接法，电路如图所示：(1)[1]电流表选择A1（量程0.6A，内阻约0.2Ω），则电流表读数为0.46A。[2]电压表选择（量程3V，内阻约3kΩ），则电压表读数为2.50V。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、mB>3mA【解析】

设A球与B球第一次碰撞前速度为v0，碰撞后A球和B球的速度分别为vA和vB．A球从LM轨道上下滑的过程，由机械能守恒定律得：mAgh=mAv02，得：v0=；对于A、B碰撞的过程，取向右为正方向，根据动量守恒定律和能量守恒定律得：mAv0=mAvA+mBvB

mAv02=mAvA2+mBvB2；解得：vA=v0，vB=v0；

要使A、B两球至少发生两次碰撞，第一次碰撞后A球反向弹回，且A球的速度大小必须大于B球的速度．则有vA＜0，且，|vA|＞vB，联立解得：mB>3mA．【点睛】解决本题的关键要掌握弹性碰撞的基本规律：动量守恒和能量守恒，明确临