2025届湖南省衡阳一中物理高二上期中经典模拟试题含解析

2025届湖南省衡阳一中物理高二上期中经典模拟试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，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、有两个点电荷，所带电荷量分别为q1和q2，相距为r，相互作用力为F．为了使它们之间的作用力增大为原来的2倍，下列做法可行的是（）A．仅使增大为原来的2倍B．仅使减小为原来的一半C．使和都增大为原来的2倍D．仅使r减小为原来的一半2、如图所示，在一半径为r的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。现将匝数为n、半径为R（R>r）的圆形线圈垂直纸面放置，使其轴线经过磁场区域的圆心，则穿过线圈的磁通量为A． B．C． D．3、物理课堂上老师做了一个物理小实验：如图示，一轻质横杆两侧各固定一铝环，横杆可绕中心点自由转动，用条形磁铁分别插入铝环，下列说法正确的是（）A．磁铁插向左环，横杆发生转动B．磁铁插向右环，横杆不发生转动C．无论磁铁插向左环还是右环，横杆都不发生转动D．磁铁插向左环，左环内出现感应电动势4、如图是某种电磁泵模型，泵体是一个长方体，ab边长为L1，左右两侧面是边长为L2的正方形，泵体处在垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中，泵体上下表面接电动势为U的电源(内阻不计)．若泵工作时理想电流表示数为I，泵和水面高度差为h，液体的电阻率为ρ，t时间内抽取液体的质量为m，不计液体在流动中和管壁之间的阻力，重力加速度为g.则()A．泵体上表面应接电源负极B．电源提供的电功率为C．电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1D．质量为m的水离开泵时的动能为UIt－mgh－I2t5、如图所示，AB为一固定的水平绝缘杆，在其上下对称位置固定放置一对等量同种正点电荷，其连线与AB交于O点，杆上的E、F点关于O点对称，E、F的间距为L.一可以视为质点的小球穿在杆上，小球与杆的动摩擦因数随位置而变化，该变化规律足以保证小球从E点以一初速度v0沿杆向右做匀减速直线运动并经过F点，小球带负电，质量为m.其在O点处与杆的动摩擦因数为μ0.则在由E到F的过程中()A．小球在O点电势能最大B．小球在E、F两点与杆的动摩擦因数一定相同C．E到O点，小球与杆的动摩擦因数逐渐减小D．小球克服摩擦力做功为μ0mgL6、如图，正方形线框abcd由四根相同的导体棒连接而成的，固定于匀强磁场中，线框平面与磁感应强度方向垂直，线框顶点ad与直流电源两端连接．导体棒bc和导体棒ad受到的安培力（）A．大小之比1：1，方向相反B．大小之比1：1，方向相同C．大小之比1：3，方向相同D．大小之比3：1，方向相反二、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，金属线框abcd置于光滑水平桌面上，其右方存在一个有理想边界的方向竖直向下的矩形匀强磁场区，磁场宽度大于线圈宽度。金属线框在水平恒力F作用下向右运动，ab边始终保持与磁场边界平行。ab边进入磁场时线框恰好能做匀速运动．则下列说法中正确的是（）A．线框穿出磁场过程中，一定先做减速运动B．线框完全处于磁场中的运动阶段，F做的功等于线框动能的增加量C．线框进入磁场过程中，F做的功大于线框内增加的内能D．线框进入磁场的时间大于线框穿出磁场的时间8、如图所示，带负电的粒子以速度v从粒子源P处射出，若图中匀强磁场范围足够大(方向垂直纸面)，则带电粒子的可能轨迹是A．a B．b C．c D．d9、如图，在水平面上有半径为r的圆形边界磁场，磁场垂直于水平面，磁感应强度大小为B．在磁场边界上某点（未面出)有大量同种带电粒子（不计重力及粒子间的相互作用)以相同速度在水平面上沿各方向射入磁场，已知在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的，下面说法正确的是A．在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的速度方向与入射速度方向的夹角为B．粒子的比荷为C．粒子在磁场中的轨道半径为rD．粒子在磁场中圆周运动的周期为10、如图所示，斜面与水平面间的夹角为，从斜面上空A点水平抛出a、b两个小球，初速度分别为va、vb，a球恰好垂直打到斜面上M点，而b球落在斜面上的N点，而AN恰好垂直于斜面。已知重力加速度为g。则（）A．a球在空中运动时间为vB．b球在空中运动时间为vC．a、b两球水平位移之比为vD．a、b两球下落的高度之比为v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“测定金属的电阻率”的实验中，所用测量仪器均已校准，待测金属丝接入电路部分长度约为50cm.(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图所示，其读数为______mm；(2)用伏安法测量金属丝的电阻.实验所用的器材为：电池组（电动势3V，内阻约1）、电流表（内阻约0.1）、电压表（内阻约）、滑动变阻器，额定电流2A，开关、导线若干.实验前已用多用电表粗测得待测金属丝的电阻约为.则实验中应采用图中的__________图对应的电路.（选填“A”或“B”）(3)由于电阻的测量存在系统误差，因此本实验测得电阻率与真实值比较偏______（选填“大”或“小”）12．（12分）通过实验描绘：一个“2.5V，0.2W”小灯泡的伏安特性曲线，可供选择的仪器有A．0~0.6A，电阻约为0.2Ω的电流表B．0~100mA，电阻约为5Ω的电流表C．0~3V，电阻约为10KΩ的电压表D．0~15V，电阻约为50KΩ的电压表E.最大电阻为20Ω额定电流为1.0A的滑动变阻器F.最大电阻为1KΩ额定电流为0.1A的滑动变阻器G.蓄电池6V、导线、电键（1）要求实验灯泡电压从零逐渐增大到额定电压。电压表应选__________，电流表应选________，滑动变阻器选________.（均填写前面的字母序号）（2）画出电路图在下面方框内。（______）（3）按照电路开始实验，接通电路后闭合开关，通过移动变阻器的滑片，使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大，直到小灯泡正常发光，由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的I－U图象可能是（________）A．B．C．D．（4）分析小灯泡的I－U曲线，可知小灯泡的电阻随电流I变大而_________(填“变大”、“变小”或“不变”)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）电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理．某一水平面内有一直角坐标系xOy，x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场E1=1.0×104V/m，x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场E2=1.0×104V/m，一电子(为了计算简单，比荷取为e/m=2×1011C/kg)从直角坐标系xOy平面内的坐标原点O以很小的速度进入匀强电场E1，计算时不计此速度且只考虑xOy平面内的运动．求：(1)电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间；(2)电子离开x=3L处的电场时的y坐标；(3)电子离开x=3L处的电场时的速度大小和方向．14．（16分）如图所示，一根长L＝1.5m、与水平方向的夹角为θ＝37°的光滑绝缘细直杆MN固定在电场中，杆的下端M固定一个带电小球A，电荷量Q＝＋5.4×10－6C；另一带电小球B穿在杆上可自由滑动，电荷量q＝＋1.0×10－6C，质量m＝1.0×10－2kg.现将小球B从杆的上端N静止释放，小球B开始运动．静电力常量k＝9.0×109N·m2/C2，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，求：（1）小球B开始运动时的加速度为多大？（2）小球B的速度最大时，与M端的距离r为多大？15．（12分）如图所示，M为一线圈电阻r=0.4Ω的电动机，R=24Ω，电源电动势E=40V.当S断开时，电流表的示数，I1=1.6A，当开关S闭合时，电流表的示数为I2=4.0A求（1）电源内阻。（2）开关S闭合时电动机发热消耗的功率和转化为机械能的功率。（3）开关S闭合时电源输出功率和电动机的机械效率。

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】试题分析：真空中有两个点电荷，它们之间相互作用力为F，即为；当它们之间的相互作用力为2F，则有：保持距离不变，仅使q1增大为原来的2倍，或使两电荷量都变为原来的2倍，则库仑力分别变为2倍和4倍，故A正确，C错误；仅使q2减小为原来的一半，根据库仑定律可知，它们之间的作用力减小为原来的一半，故B错误；保持两点电荷的电量不变，使r减小为原来的一半，则库仑力变为4倍，故D错误；故选A．考点：库仑定律2、A【解析】

线圈具有磁场的有效面积为，根据磁通量的公式可得穿过线圈的磁通量。A.,与结论相符，选项A正确；B.，与结论不相符，选项B错误；C.，与结论不相符，选项C错误；D.，与结论不相符，选项D错误；3、D【解析】

A．左环不闭合，磁铁插向左环时，不产生感应电流，环不受力，横杆不转动。故A错误。

BC．右环闭合，磁铁插向右环时，环内产生感应电流，环受到磁场的作用，横杆转动。故BC错误。D．左环没有闭合，在磁铁插入过程中，产生感应电动势但不产生感应电流，故横杆不发生转动。故D正确。4、D【解析】

当泵体中电流向下时，安培力向左，故液体被抽出；根据电阻定律和欧姆定律列式求解电流表达式分析，根据安培力公式分析安培力大小情况．【详解】A项：当泵体上表面接电源的负极时，电流从下向上流过泵体，这时受到的磁场力水平向右，不会拉动液体，故A错误；B项：为非纯电阻电路，电源提供的电功率为UI，故B错误；C项：根据安培力公式F=BIL2，故C错误；D项：若t时间内抽取水的质量为m，根据能量守恒定律，则这部分水离开泵时的动能为EK=UIt-mgh-，故D正确．故应选：D．【点睛】本题关键是明确电磁泵的工作原理，要能够结合欧姆定律、电阻定律、安培力公式分析抽液高度的影响因素．5、D【解析】

小球从E到O的过程中，电场力对小球做正功，小球的电势能减小。从O到F的过程中，电场力做负功，电势能增大，所以小球在O点电势能最小，故A错误。设小球在E、F两点所受的摩擦力大小分别为fE和fF．电场力大小为F电，合外力大小为F．则在E点有：F=fE-F电，在F点有：F=fF+F电，所以fE＞fF，由摩擦力公式f=μN=μmg，可知，小球在E点与杆的动摩擦因数大于在F点与杆的动摩擦因数，故B错误。E到O点，由F=fE-F电=μmg-F电，F一定，若F电减小，则μ减小。若场强先增大后减小，则F电先增大后减小，因此μ先增大后减小。故C错误。在O点的动摩擦因数为μ0，所以有F合=μ0mg=ma，F合为小球的合外力，由于小球做匀减速运动，合外力恒定，所以从E到F合外力做功大小为：W合=F合L=μ0mgL；因为从E到F电场力做功为0，所以从E到F的合外力做功就为克服摩擦力做功，所以克服摩擦力做功为：Wf=W合=μ0mgL．故D正确。故选D。6、C【解析】

根据题意可知，和是并联关系，且电阻之比为3：1，则并联电路电压相等，根据欧姆定律可知，和边的电流之比为1：3，根据安培力大小公式可知导体棒和导体棒所受的安培力之比为1：3，由于导体棒和导体棒的电流方向相同，则所受到的安培力方向相同；A.与分析不符，故A错误；B.与分析不符，故B错误；C.与分析相符，故C正确；D.与分析不符，故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、ABD【解析】

AD.线框进入磁场的过程做匀速运动，恒力等于安培力；线框完全处于磁场中的阶段，磁通量不变，没有感应电流产生，线框做匀加速运动，则线框穿出磁场时速度大于进入磁场时的速度，安培力增大，将大于F，所以线框将做减速运动，线框进入磁场的时间大于线框穿出磁场的时间，故选项A、D符合题意；B.线框完全处于磁场中的阶段，磁通量不变，没有感应电流产生，线框做匀加速运动，根据功能关系可知做的功等于线框动能的增加量，故选项B符合题意；C.线框进入磁场过程，动能不变，产生感应电流，根据功能关系得知做的功等于线框内增加的内能，故选项C不符合题意。8、BD【解析】根据左手定则可得，当磁场方向垂直向里时，带电粒子受到水平向左的洛伦兹力，所以轨迹为d，当磁场方向垂直向外时带电粒子受到水平向右的洛伦兹力，所以轨迹为b，故选BD，思路分析：根据左手定则分析，当磁场方向垂直向里时，带电粒子受到水平向左的洛伦兹力，当磁场方向垂直向外时带电粒子受到水平向右的洛伦兹力，试题点评：本题考查了左手定则的应用，注意粒子是带负电，9、BD【解析】

A、粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动，在磁场中运动时间最长，对应的弦长最长，故弦长等于2r，在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的，由几何关系可得在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的圆心角为，故A错误；BC、由几何关系可，由可得粒子的比荷为，故B正确，C错误；D、粒子在磁场中圆周运动的周期为，故D正确；故选BD．【点睛】粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动，在磁场中运动时间最长，对应的弦长最长，在磁场中运动时间最长的粒子的运动时间为其在磁场中圆周运动周期的，由几何关系可得在磁场中运动时间最长的粒子离开磁场的圆心角为．10、AD【解析】

A、a球恰好垂直打到斜面上M点，根据平行四边形定则知tanθ=vavy，解得vy=vatanθB、b球落在N点，位移与斜面垂直，则位移与水平方向的夹角为90°-θ，设此时的速度方向与水平方向的夹角为α，则tanα=2tan(90°-θ)=2tanθ，又tanα=vy'vb，解得vyC、a球的水平位移为xa=vata=va2gtanθ，bD、a、b两球的运动时间之比tatb=va2vb，根据故选AD。【点睛】抓住a球垂直打到斜面上，结合速度方向，运用平行四边形定则求出竖直分速度，从而得出a球运动的时间，根据b球位移的方向，结合平行四边形定则求出b球运动的时间，从而得出a、b两球的水平位移之比，结合时间之比求出下落的高度之比。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、0.3950.397B小【解析】

(1)[1]固定刻度读数为0，可动刻度读数为39.7，所测长度为0+39.7×0.01=0.397mm，由于误差所以测量长度在0.395mm到0.397mm之间；(2)[2]待测金属丝的电阻约为，电流表的内阻约为0.1，电压表的内阻约为3，所以待测金属丝的电阻为小电阻，则电流表应用外接法，即实验中应采用图中的B图对应的电路；(3)[3]电流表外接法中，由于电压表的分流作用，导致电流的测量值比真实值偏大，由公式可知，电阻的测量值比真实值偏小，由公式可知，电阻率的测量值比真实值偏小。12、CBEC变大【解析】

（1）[1][2][3]．灯泡额定电压为2.5V，电压表选C；灯泡额定电流：电流表应选择B；为方便实验操作滑动变阻器应选择E．

（2）[4]．描绘灯泡伏安特性曲线电压表与电流表应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法；电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表