2025届内蒙古乌海市乌达区物理高二上期中教学质量检测试题含解析

2025届内蒙古乌海市乌达区物理高二上期中教学质量检测试题考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3．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、将平行板电容器与静电计连接，充电后撤去电源，静电计指针张开某一角度θ，如图所示，若将电容器两极间距离增大，则A．两极板间电势差不变，θ不变B．两极板间电势差减小，θ减小C．电容器电容减小，θ变小D．电容器电容减小，θ变大2、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc，磁场方向垂直于线框平面，ac两点间接一直流电源，电流方向如图所示，则（）A．导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B．导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C．线框受到的安培力的合力为零D．线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下3、如图所示，A、B两球所带电荷量均为，质量均为，其中A球带正电荷，B球带负电荷，且均可视为点电荷。A球通过绝缘细线吊在天花板上，B球固定在绝缘棒一端，现将B球放在某一位置，能使绝缘图线伸直，A球静止且与竖直方向的夹角为30°，已知静电力常量用，则A、B球之间的距离可能为A． B． C． D．4、静电场中x轴上的电势随x坐标变化的图线如图所示.若将一带负电粒子（重力不计）从坐标原点O由静止释放，粒子沿x轴运动，电场中P、Q两点的坐标分别为1mm、4mm.则下列说法正确的是A．粒子经过P点与Q点时，动能相等B．粒子在P点的电势能为正值C．粒子经过P点和Q点时，加速度大小相等、方向相反D．粒子经过P点与Q点时，电场力做功的功率相等5、带电量分别﹣2Q和+4Q的两个完全相同的金属小球，相距为L（L远大于小球半径）时相互作用力的大小为F．现把两个小球互相接触后放置在距离为L的地方，则现在两个小球之间的相互作用力大小为（）A．2FB．4FC．F8D．6、如图所示，当滑动变阻器滑动头P向右移动过程中，电流表和电压表的示数变化情况正确的是A．IA减小，UV增大B．IA减小，UV减小C．IA增大，UV减小D．IA增大，UV增大二、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、如右图所示的电路中C是平行板电容器，在开关S扳到1位置，使电容器与电源两极相连，这时将平行板的板间距拉大一点，下列说法正确的是()A．电容器电容减小B．极间的场强增大C．极板带电量增大D．极板上电压不变8、如图甲、乙所示的电路图为电表改装的示意图，G为表头、R为可调电阻，则下列说法正确的是()A．图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大B．图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小C．图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大D．图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小9、在如图所示的电路中有两个电阻不能忽略的电流表A1、A2，其中电流表A1接在干路中，电流表A2与定值电阻R1串联后，接入如图的电源两端，其中电流表A1的读数为5A，电流表A2的读数为3A。如果将A2与定值电阻R2串联，且两电流表均能正常工作。则下列说法正确的是()A．流过定值电阻R1的电流一定变小B．A1表的读数一定变大C．流过定值电阻R2的电流一定变小D．A2表的读数一定变大10、带电粒子垂直匀强磁场方向运动时，会受到洛伦兹力的作用。下列表述正确的（）A．洛伦兹力对带电粒子会做功B．洛伦兹力的大小与速度无关C．洛伦兹力不改变带电粒子的动能D．洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向三、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）要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A．电源E(电动势3.0V，内阻可不计)B．电压表V(量程为0～3.0V，内阻约2kΩ)C．电流表A(0～0.6A，内阻约1Ω)D．滑动变阻器R1(最大值10Ω)实验中要求电压表示数在0～2V范围内变化，读取并记录下多组不同的电压值U和对应的电流值I，绘出伏安特性曲线如图．（1）画出实验原理图(请画在答题纸上)_______；（2）由图线可知,灯丝电阻随电压升高而________；（填“增大”、“不变”或“减小”）（3）实验中产生系统误差的原因是：_______；因为上述原因将使测量结果比真实值_______．（填“偏大”、“偏小”或“没有影响”）12．（12分）在实验室里为了验证动量守恒定律，一般采用如图甲、乙所示的两种装置：（1）若入射小球质量为m1，半径为r1；被碰小球质量为m2，半径为r2，则（_____）A．m1＞m2，r1＞r2B．m1＞m2，r1＜r2C．m1＞m2，r1＝r2D．m1＜m2，r1＝r2（2）若采用图乙所示装置进行实验，以下所提供的测量工具中必需的是_______、_____．A．直尺B．游标卡尺C．天平D．弹簧测力计E．秒表（3）设入射小球的质量为m1，被碰小球的质量为m2，则在用图甲所示装置进行实验时（P为碰前入射小球落点的平均位置），所得“验证动量守恒定律”的结论为_______________（用装置图中的字母表示）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，一平行板电容器ABCD倾斜放置，倾角=45°，AB板带负电，板间电场强度为，一质量为m，带电量为+q的小球，从B端正上方处由静止释放，并从B端进入平行板电容器（未接触极板），重力加速度为g，求：(1)小球到达B端的速度；(2)小球进入平行板电容器后的加速度；(3)若小球恰从A端离开电容器，求AB板的长度，（两板间距足够，小球不会打到CD板上）。14．（16分）如图所示，矩形区域MNPQ内有电场强度为水平向右的匀强电场，虚线框外为真空区域。半径为R、内壁光滑、内径很小的绝缘半圆管ADB固定在竖直平面内，直径AB垂直于水平虚线MN，圆心O恰在MN的中点，半圆管的一半处于电场中。一质量为m，可视为质点的带正电，电荷量为q的小球从半圆管的A点由静止开始滑入管内，小球从B点穿出后，能够通过B点正下方的C点。重力加速度为g。求：小球在到达B点时，半圆轨道对它作用力的大小；两点的距离。15．（12分）如图所示，在匀强电场中，将一电荷量为2×10－4的负电荷由A点移到B点，其电势能增加了0.2J，已知A、B两点间距离为2cm，两点连线与电场方向成角，求：(1)电荷由A移到B的过程中，电场力所做的功WAB；(2)A、B两点间的电势差UAB；(3)该匀强电场的电场强度E。

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】

静电计是测量电势差的仪器，电势差的大小是通过指针张开的角度来体现的；又电容器充完电后与电源分开，说明电容器的电量不变，根据电容公式可知当增大时，减小，由可知，电势差增大，那么变大；A.与分析不符，故A错误；B.与分析不符，故B错误；C.与分析不符，故C错误；D.与分析相符，故D正确。2、D【解析】

导线abc与导线ac并联，流过导线abc的电流I1与流过导线ac的电流I2的关系为；导线ab受到的安培力大小为；导线ac所受的安培力大小为：；导线abc的有效长度为L，受到的安培力大小为：；故AB错误；根据左手定则，导线abc受安培力垂直于ac向下，导线ac受到的安培力也垂直于ac向下，故线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下，故C错误，D正确.3、A【解析】

选A球为研究对象，它受重力、库仑力和细线的拉力，三力平衡，由几何关系得，库仑力得最小值为：根据得所以距离应小于1m。A.与分析相符，故A正确。B.与分析不符，故B错误。C.与分析不符，故C错误。D.与分析不符，故D错误。4、A【解析】

A.粒子经过点与点时，电势相等，则其电势能相等，由能量守恒知动能相等。故A正确；B.在点，根据电势能公式知，因为，，所以粒子在点的电势能，故B错误；C.根据顺着电场线方向电势降低可知，0-2mm内，电场线沿轴负方向，粒子所受的电场力方向沿轴正方向；在2-6mm内电场线沿轴正方向，粒子所受的电场力方向沿负方向做减速运动，加速度沿轴负方向；图象的斜率大小等于场强，则知点的场强大于点的场强，则粒子在点的加速度大于在点的加速度，加速度方向相反，故C错误；D.粒子经过点与点时，速率相等，但电场力不同，则根据功率公式，可知电场力做功的功率不等，故D错误。5、C【解析】

未接触前，据库仑定律得F=k2Q⋅4QL2=8kQ2L2；两球接触后两球的带电量【点睛】带异种电荷的相同金属小球接触后，两小球所带电荷先中和再平分。6、A【解析】

滑动变阻器滑动头P向右移动，R2接入电路电阻增大，电路总电阻增大，电路总电流I减小，电源内电压减小，电源外电压U增大；电阻R4的电流I4=I减小，电阻R4两端的电压U4减小；电阻R1和R3两端的电压U13=U-U4增大，流过R1和R3的电流I13增大，电阻R【点睛】电路动态分析问题，按局部到整体，再对局部分析各元件上电压或电流的变化。灵活应用闭合电路的欧姆定律，电动势、路端电压和内电压关系，串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键。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】AD、开关S扳到1位置时电容器两端的电压不会变化，由知，当平行板的板间距拉大一点d增大，则C减小，故AD正确；B、由知，d增大，则E减小，故B错误；C、由Q=CU知电容器储存的电荷量减小，故C错误；综上所述本题答案是：AD8、BC【解析】

图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，根据可知，会使得改装后电表的量程减小，选项A错误，B正确；图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，根据可知，改装后电表的量程增大，选项C正确，D错误；故选BC.9、BC【解析】

电流表A2与定值电阻R1串联后，电流表A1的读数为5A，电流表A2的读数为3A，可知通过R2的电流为2A；可知R1+RA2R2=23，即R1<R2。如果将A2与定值电阻R2串联，则此时并联支路的电阻小于电流表A2与定值电阻R1串联时并联支路的电阻，则电路的总电阻变小，总电流变大，即A1表的读数一定变大；A1两端的电压变大，则并联支路的电压减小，则因R2与A2支路电阻变大，可知流过定值电阻R2的电流一定变小，A2表的读数一定变小；总电流变大，则因R2【点睛】此题关键是先比较两个电阻R1和R2的大小关系；然后才能比较变换电流表A2位置时总电阻的变化，结合动态电路问题进行分析.10、CD【解析】

A．洛伦兹力的方向与速度方向垂直，所以洛伦兹力不做功，故A错误；B．洛伦兹力大小F=qvB，与速度的大小有关，故B错误；C．洛伦兹力不改变速度的大小，只改变速度的方向，所以不改变粒子的动能，故C正确；D．洛伦兹力与速度方向始终垂直，其作用效果只改变速度的方向，故D正确.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、增大电压表的分流偏小【解析】

由题意可知考查描绘小灯泡伏安特性曲线实验原理，数据处理及误差分析，根据实验原理分析可得。【详解】(1)[1]分析伏安特性曲线可知小灯泡最大电阻约为4，属于小电阻，为减小误差电流表采用外接法，描绘伏安特性曲线时要求电压、电流从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法。故画出的电路图如下所示：(2)[2]在I-U图象中，割线的斜率的倒数表示电阻的大小，随着电压的增大，斜率减小，说明电阻增大。(3)[3]实验中产生系统误差的原因是电压表的分流作用。[4]电压表测量值等于真实值，但是电流测量值大于真实值，这样测的电阻值比真实值偏小。【点睛】设待测电阻为R，电测表内接、外接选择原则：<属于小电阻，采用电流表外接法。若>属于大电阻，采用内接法。要求电流、电压从零开始变化时滑动变阻器一定选择分压式接法。12、CAC．【解析】

（1）[1]．要使两球发生对心正碰，两球半径应相等，为防止入射球碰撞后反弹，入射球的质量应大于被碰球的质量，即m1＞m2，r1＝r2，故选C；（2）[2][3]．验证碰撞过程动量守恒定律，需要测出两球的质量，两球做平抛运动的水平位移，因此需要的测量工具为：天平与直尺，故选AC．（3）[4]．两球碰撞后做平抛运动，它们抛出点的高度相等，在空中的运动时间t相等，碰撞过程动量守恒，则两边同时乘以时间t得：则四、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)(2)，方向水平向左(3)【解析】

(1)小球从B