2025届浙江省金丽衢十二校物理高二上期中学业质量监测模拟试题含解析

2025届浙江省金丽衢十二校物理高二上期中学业质量监测模拟试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、质量为m1、m2的小球分别带同种电荷q1和q2，它们用等长的细线吊在同一点O，由于静电斥力的作用，使m1球靠在竖直光滑墙上，m1球的拉线l1呈竖直方向，使m2球的拉线l2与竖直方向成θ角，m1、m2均处于静止，如图所示．由于某种原因，m2球的带电量q2逐渐减少，于是两球拉线之间夹角θ也逐渐小直到零．在θ角逐渐减小的过程中，关于l1、l2中的张力FT1、FT2的变化是()A．FT1不变，FT2不变B．FT1不变，FT2变小C．FT1变小，FT2变小D．FT1变小，FT2不变2、如图所示，在地面上方的水平匀强电场中，一个质量为m、电荷量为+q的小球，系在一根长为L的绝缘细线一端，可以在竖直平面内绕O点做圆周运动，AB为圆周的水平直径，CD为竖直直径，已知重力加速度为g，电场强度，不计空气阻力，下列说法正确的是

A．若小球在竖直平面内绕O点恰好做完整圆周运动，则它运动过程中的最小速度B．若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动，则小球运动到D点时机械能最大C．若将小球在A点由静止开始释放，它将在ACBD圆弧上往复运动D．若剪断细线将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出，它将能够到达B点3、如图所示，在水平力F作用下，物体B沿粗糙程度相同的水平地面向右运动，使物体A恰好匀速上升，那么以下说法正确的是()A．斜绳与水平方向成

45∘时，vA：B．物体

B

正向右做加速运动C．物体

B

正向右做减速运动D．地面对

B

的摩擦力减小4、如图所示，匀强电场E竖直向下，匀强磁场B垂直纸面向里．现有三个带有等量同种电荷的油滴M、N、P，若将它们分别置入该区域内，油滴M保持静止，油滴N能水平向左匀速运动，油滴P能水平向右匀速运动，不考虑空气阻力，不考虑电荷间的相互作用，则三个油滴重力的大小关系是()A．B．C．D．5、关于电动势，下列说法正确的是A．所有电池的电动势都是B．体积越大的电源，其电动势一定越大C．电动势数值上就等于电源正负极之间的电压D．电动势表示电源将其它形式的能转化为电能的本领6、实验小组要测量一节干电池的电动势和内电阻．根据实验中记录下的数据做出图象如图所示，可知电池的电动势和内电阻是（）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、如图所示，在真空中有两个等量的正电荷q1和q2，分别固定在A、B两点，DCE为AB连线的中垂线，现将一个正电荷q由c点沿CD移到无穷远，则在此过程中（）A．电势能逐渐减小B．电势能逐渐增大C．q受到的电场力逐渐减小D．q受到的电场力先逐渐增大后逐渐减小8、在场强大小为E的匀强电场中，质量为m、带电量为+q的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动，其加速度大小为，物体运动s距离时速度变为零。则下列说法正确的是（）A．物体克服电场力做功qEs B．物体的电势能减少了0.2qEsC．物体的电势能减少了qEs D．物体的动能减少了0.2qEs9、关于电场和磁场，下列说法正确的是()A．我们虽然不能用手触摸到电场的存在，却可以用试探电荷去探测它的存在和强弱B．电场线和磁感线是可以形象描述电、磁场强弱和方向的客观存在的曲线C．磁感线和电场线一样都是闭合的曲线D．电流之间的相互作用是通过磁场发生的，磁场和电场一样，都是客观存在的物质10、如图甲的电路中，L1、L2和L3为三个完全相同的小灯泡，他们的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后，电路中的总电流为0.2A，则此时（）A．通过L1的电流为L2电流的2倍B．L1消耗的电功率为0.3WC．此时L1、L2和L3的电阻均为7.5ΩD．L1消耗的电功率为L2电功率的4倍三、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）现有一合金制成的圆柱体，用螺旋测微器测量该圆柱体的直径，用游标卡尺测量该圆柱体的长度．螺旋测微器和游标卡尺的示数如图（a）和图（b）所示．（1）由图（a）读得圆柱体的直径为________mm（2）由图（b）读得圆柱体的长度为________mm12．（12分）在“探究小车的速度随着时间变化的规律”的实验中，打出的纸带如图所示。已知交流电源的频率为50Hz，A、B、C为计数点，每相邻两个计数点之间还有四个点没有画出，则相邻计数点之间的时间间隔T为____________s；打下B点时小车的瞬时速度为__________m/s

（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，两平行金属板A、B长L=8cm，两板间距离d=8cm，A板比B板电势高300V，即．一带正电的粒子电量，质量，从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场，初速度，粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后，进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域（设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响）.已知两界面MN、PS相距为L=12cm，粒子穿过界面PS后被点电荷Q施加的电场力俘获从而以O点为圆心做匀速圆周运动，最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.（静电力常数,不计粒子重力,,)，求：（1）粒子从偏转电场中飞出时的偏转位移和速度；（2）粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远；（3）点电荷的电量(该小题结果保留一位有效数字)．14．（16分）在如图所示的竖直平面内，物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接，分别静止于倾角θ＝37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上，轻绳与对应平面平行．劲度系数k＝5N/m的轻弹簧一端固定在O点，一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连，弹簧处于原长，轻绳恰好拉直，DM垂直于斜面．水平面处于场强E＝5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中．已知A、B的质量分别为mA＝0.1kg和mB＝0.2kg，B所带电荷量q＝＋4×10－6C．设两物体均视为质点，不计滑轮质量和摩擦，绳不可伸长，弹簧始终在弹性限度内，B电荷量不变．取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8.(1)求B所受静摩擦力的大小；(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F，使A以加速度a＝0.6m/s2开始做匀加速直线运动．A从M到N的过程中，B的电势能增加了ΔEp＝0.06J．已知DN沿竖直方向，B与水平面间的动摩擦因数μ＝0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率．15．（12分）如图甲所示的平行板电容器，板间距为d，两板所加电压随时间变化图线如图乙所示，t＝0时刻，质量为m、带电荷量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器，t＝3T时刻恰好从下极板边缘射出电容器，带电粒子的重力不计．求：(1)平行板电容器板长L；(2)粒子射出电容器时偏转的角度φ的正切值；(3)粒子射出电容器时竖直偏转的位移y.

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、D【解析】

小球B的受力情况如图所示，重力m2g、悬线张力FT、库仑斥力F，这三个力的合力为1．因此这三个力构成封闭的力的三角形，且正好与几何三角形OAB相似，有：因为OA＝OB，所以FT2＝m2g．即FT2与θ无关，由于库仑力的减小，导致B球受到A球的库仑力大小减小，且方向趋于水平，则有FT1变小．因此D正确，ABC错误．故选D．【点睛】本题从小球的受力分析出发寻求正确的答案，采用三角形相似法处理，比较简单，也可以运用函数法研究．2、D【解析】

A.由于电场强度，则有：可知等效最高点在弧的中点，在等效最高点，则有：运动的最小速度：故A错误；B.除重力和弹力外其它力做功等于机械能的增加值，若小球在竖直平面内绕点做圆周运动，则小球运动到点时，电场力做功最多，故到点时的机械能最大，故B错误；C.小球受合力方向与电场方向夹角斜向下，故若将小球在点由静止开始释放，它将沿合力方向做匀加速直线运动，故C错误；D.若剪断细线，将小球在点以大小为的速度竖直向上抛出，小球将不会沿圆周运动，因此小球在竖直方向做竖直上拋，水平方向做匀加速，当竖直方向的速度为0时，则有：当竖直方向的位移为0时，水平方向位移为：可得：所以小球刚好运动到B点，故D正确。3、C【解析】

将B的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向，沿绳子方向上的分速度等于A的速度，如图所示：

根据平行四边形定则有：vBcosα=vA，因斜绳与水平成45∘时，vA：vB=1：2，故A错误；根据vBcosα=vA，所以vB=vAcosα，α减小，所以B4、C【解析】由静止或匀速运动的条件ΣF=0可知，三个油滴均带负电，且由左手定则分析油滴受到的洛伦兹力，由平衡条件分别列式得：三者相比较，,故C正确；综上所述本题答案是：C点睛：带电粒子在复合场中运动问题较为复杂，在受力分析时除重力、弹力、摩擦力外，还应该注意电场力和洛伦兹力的分析，之后通过确定粒子的运动状态，由物理规律进行求解．5、D【解析】

各种干电池的电动势都是1.5V，铅蓄电池的电动势是2V，故A错误；电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，与电源的体积无关，如各种体积干电池的电动势都是1.5V，故B错误；电源正负极之间的电压是路端电压，电源的电动势在数值上等于内、外电压之和，电源没有接入电路时两极间的电压在数值上等于电源的电动势，故C错误；电动势表示电源将其它形式的能转化为电能的本领，故D正确；故选D．【点睛】本题考查对于电源的电动势的理解能力；电源没有接入电路时两极间的电压在数值上等于电源的电动势．电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，与外电路的结构无关．电源的电动势在数值上等于内、外电压之和．6、D【解析】

根据闭合电路欧姆定律有：，由图示电源图象可以知道，图象与纵轴交点坐标值是1.45，则电源电动势：，电源内阻，D正确，ABC错误．故选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、AD【解析】解：AB，由题，q1、q2是两个等量的正电荷，作出中垂线CD上电场线如图，根据顺着电场线电势降低，可知正电荷q由C点沿CD移至无穷远的过程中，电势不断降低，电场力做正功，其电势能不断减小．故A正确，B错误．CD、根据电场的叠加可知，C点的场强为零，而无穷远处场强也为零，所以由C点沿CD移至无穷远的过程中，场强先增大，后减小，q受到的电场力先逐渐增大，后逐渐减小．故C错误，D正确．故选AD．【点评】对于等量同种和等量异种电荷电场线、等势面的分布情况要掌握，这是考试的热点．特别是抓住电荷连线的中垂线电场线与等势面的特点．8、AD【解析】

ABC．带电粒子电场力为Eq，且沿着电场线反方向运动，即电场力做负功，即W=-Eqs所以物体克服电场力做功qEs，同时说明电势能增加了Eqs，选项A正确，BC错误；D．根据动能定理，动能变化量等于合外力做功，即D正确。故选AD。9、AD【解析】解：A、我们虽然不能用手触摸到电场的存在，却可以用试探电荷去探测它的存在和强弱．故A正确；B、电场线和磁感线都是虚拟的，现实并不存在．故B错误；C、磁感线是闭合的曲线，电场线从正电荷出发，到负电荷终止，不是闭合曲线．故C错误；D、磁体之间的相互作用是通过磁场发生的，磁场和电场一样，都是客观存在的物质．故D正确．故选AD【点评】首先要明白电场和磁场的物质属性；其次要知道磁感线是闭合的曲线，电场线从正电荷出发，到负电荷终止，不是闭合曲线．10、AB【解析】

A.根据串并联电路特点，通过L1的电流等于通过L2电流与通过L3电流之和，L2与L3并联，电压相等，电流相等，通过L1的电流为L2电流的2倍，故A正确；B.据乙图可知通过L1的电流为U1=0.2A时，两端电压为I1=1.5V，L1消耗的电功率为P1=U1I1=0.2×1.5W=0.3W，故B正确；C.L1的电阻R1=U1I1=1.50.2Ω=7.5Ω；由乙图知，L2电流为I2=0.1A时，电压为U2D.L2消耗的电功率为P2=U2I2=0.1×0.4W=0.04W，P1:P2=0.3:0.04=7.5，故D错误。故选：AB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、1.847±0.00242.40【解析】

（1）由图（a）读得圆柱体的直径为：1.5mm+0.01mm×34.7=1.847mm；（2）由图（b）读得圆柱体的长度为：4.2cm+0.05mm×8=42.40mm.12、0.10.50【解析】

交流电的频率为50Hz，则每打两个点之间的时间间隔为0.02s，则每相邻的两个计数点之间还有四个点没有画出，故相邻两个计数点的时间0.10s．

打B点时小车的速度为：v【点睛】本题比较简单，属于简单基础题目，考查了匀变速直线运动规律在实验中的简单应用，注意实际打点与计数点的区别．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)0.03m,,方向与成角;(2)0.12m;(3).【解析】试题分析：（1）粒子在电场中做类平抛运动，应用类平抛运动规律可以求出粒子的偏移量．由牛顿第二定律求出加速度，由速度公式求出粒子的竖直分速度，然后求出粒子的速度．（2）粒子离开电场后做匀速直线运动，应用几何知识可以求出偏移量．（3）由库仑力提供粒子做圆周运动的向心力，由牛顿第二定律可以求出电荷的电荷量．（1）设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h，粒子在电场中做类平抛运动在水平方向上：在竖直方向上：由牛顿第二定律得：代入数据解得：h=0.03m设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为则有：代入数据解得：所以粒子从电场中飞出时的速度为：代入数据解得：设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为则有：（2）设穿过界面PS时偏离中心线RO的距离为Y，带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动，由相似三角形知识得：代入数据解得：Y=0.12m（3）粒子做匀速圆周运动，由牛顿第二定律得：由几何关系得：粒子做匀速圆周运动的半径联立解得：14、（1）f=1.4N（2）2.1336W【解析】试题分析：（1）根据题意，静止时，对两物体受力分析如图所示：由平衡条件所得：对A有：mAgsinθ＝FT①对B有：qE＋f1＝FT②代入数据得f1＝1．4N③（2）根据题意，A到N点时，对两物体受力分析如图所示：由牛顿第二定律得：对A有：F＋mAgsi