2025届河北省石家庄市精英中学高二物理第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析

2025届河北省石家庄市精英中学高二物理第一学期期中教学质量检测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、如图（a）所示,AB是某电场中的一条电场线.若有一电子以某一初速度并且仅在电场力的作用下，沿AB由点A运动到B点，其速度图象如图(b)所示.下列关于A、B两点的电势φ和电场强度E大小的判断正确的是.A．EA=EB B．.EA<EBC．φA>φB D．.φA<φB2、如图所示的电路中，R1是定值电阻，R2是光敏电阻．已知光敏电阻的阻值随着光照强度的增加而减小，电源的内阻不能忽略．闭合开关S，当光敏电阻上的光照强度增大时，下列说法中不正确的是（）A．通过的电流增大 B．电容器C所带的电荷量减小C．电源的路端电压增大 D．电源的效率减小3、如图所示，电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点，两点相距L。在以L为直径的光滑绝缘半圆环上，穿着一个带电荷量为+q的小球(视为点电荷)，在P点平衡。不计小球的重力，那么，PA与AB的夹角与Q1、Q2的关系应满足（）A． B．C． D．4、图甲是洛伦兹力演示仪．图乙是演示仪结构图，玻璃泡内充有稀薄的气体，由电子枪发射电子束，在电子束通过时能够显示电子的径迹．图丙是励磁线圈的原理图，两线圈之间产生的磁场近似匀强磁场，线圈中电流越大磁场越强，磁场的方向与两个线圈中心的连线平行．电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节．若电子枪垂直磁场方向发射电子，给励磁线圈通电后，能看到电子束的径迹呈圆形．关于电子束的轨道半径，下列说法正确的是A．只增大励磁线圈中的电流，轨道半径变小B．只增大励磁线圈中的电流，轨道半径不变C．只增大电子枪的加速电压，轨道半径不变D．只增大电子枪的加速电压，轨道半径变小5、如图所示是一个示波管工作原理的示意图，电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场，离开电场时的偏转量是h，两平行板间的距离为d，电势差为U2，板长为L，为了提高示波管的灵敏度（每单位电压引起的偏转量）可采用的方法是（）A．增大两板间的电势差U2 B．减小板的长度LC．增大板间距离d D．减小加速电压U16、如图所示，光滑绝缘水平桌面上有、两个带电小球（可以看成点电荷），球带电量为，球带电量为，将它们同时由静止开始释放，球加速度的大小为球的倍．现在中点固定一个带正电小球（也可看作点电荷），再同时由静止释放、两球，释放瞬间两球加速度大小相等．则球带电量可能为（）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，平行导轨a、b和平行导轨c、d在同一水平面内，两导轨分别和两线圈相连接，匀强磁场的方向垂直两导轨所在的平面。金属棒L1和L2可在两光滑导轨上自由滑动，棒L2原来静止，用外力使L1运动，下列说法中正确的是：()A．当L1向右加速运动时，L2将向左运动B．当L1向右加速运动时，L2将向右运动C．当L1向左加速运动时，L2将向左运动D．当L1向左加速运动时，L2将向右运动8、现有两个边长不等的正方形，如图所示，AB=2ab且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的正电荷和负电荷，若取无穷远处电势为零，则下列说法中正确的是A．O点的电场强度为零B．O点的电势为零C．b、c两点电势均为零D．a、d两点场强相同9、下列说法正确的有A．奥斯特发现了电流的磁效应，并提出了分子电流假说B．磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力，并且洛伦兹发明了回旋加速器C．法拉第发现了电磁感应现象，并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比D．楞次发现了感应电流方向遵守的规律，楞次定律也遵守能量转化和守恒定律10、关于多用电表的使用，下列说法正确的有()A．甲图是用多用电表直流电压档测量小灯泡两端的电压，表笔接法正确B．乙图是用多用电表直流电流档测量电路中的电流，表笔接法正确C．丙图中用的是多用电表电阻档测量二极管的反向电阻D．丁图中用多用电表电阻档测量的是二极管的反向电阻三、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）要测量一段金属丝的电阻率，其阻值大约是9Ω，实验室里准备了以下器材：A．电源：电动势E=7.5VB．电压表V，量程6V，内阻约10kΩC．电流表A1，量程3mA，内阻为200ΩD．电流表A2，量程0.6A，内阻约0.2ΩE．电流表A3，量程3A，内阻约0.02ΩF．滑动变阻器Rl，最大阻值10Ω，最大电流为2AG．滑动变阻器R2，最大阻值50Ω，最大电流为0.2AH．导线、电键若干(1)若金属丝长度为L，直径为D，阻值为R，则其电阻率ρ＝____。用螺旋测微器测合金丝的直径如上图所示，读数为_____mm。(2)测量电阻时，要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节，则在上述器材中，电流表应选________；滑动变阻器应选________。(填器材前面的字母代号)；(3)在虚线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图________；(4)若实验室里准备的电压表V已损坏，现将电流表A1改装成一个量程为6.0V的电压表，需串联一个阻值________Ω的电阻。12．（12分）在“测定金属电阻率”的实验中。①请你在方框中画出实验电路图（用电阻的电路符号代替金属丝）_____________。②请根据你设计的电路图，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整_______________。③该同学用螺旋测微器测量这一金属丝的直径,螺旋测微器的示数如图所示,该铜丝的直径为_____mm。④某同学在实验中测得数据如下表：在图坐标纸中画出电阻的I－U曲线___________，根据图中可求得该电阻线的电阻值为_____Ω(结果保留三位有效数)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）一根长为l的丝线吊着一质量为m，电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中，丝线与竖直方向成37°角，不考虑因电场的改变而带来的其他影响（重力加速度为g，，），求：（1）电场强度E的大小；（2）剪断丝线后，小球的加速度大小．14．（16分）如图所示，平行金属板A、B间距为d，电压为，一电子由静止从A板开始加速，穿过B板的小孔，垂直进入平行金属板C、D间的匀强电场．C、D两板间距离和板长均为L，在C、D板的右侧L处有一垂直于C、D板的显示屏MN，当C、D间电压为零时，电子打在屏上O点．当C、D间电压为U时．电子打在MN屏的P点图中没画出．已知电子电量为e，质量为m，电子重力不计，求：电子从静止开始运动到打到P点所经过的时间；间的距离．15．（12分）如图所示，加速电场的两极板间距为d1，两极板间电压为U1，偏转电场的平行金属板的板长L板间距为d2，两极板间电压为U2。设电子初速度为0，经加速电场加速后以某一速度沿两板中线垂直进入偏转电场中，电子离开偏转电场后打在距离偏转电场为L的屏上P点，当偏转电场无电压时，电子恰好击中荧光屏上的中心点O，当偏转电场加上偏转电压时，电子打在荧光屏上的点P。（已知电子的质量为m，电量为e,注意图不标准，图中L应相等）(1)求电子从进入偏转电场时的速度V0(2)求电子在偏转电场中运动的偏转位移y0(3)求电子从进入加速电场到击中恰好P点的时间t

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、C【解析】

A、B，v﹣t图象的斜率等于加速度，由图可知，电子在A点加速度较大，则可知A点所受电场力较大，由可知，A点的场强要大于B点场强，即，A、B错误；C、D电子从A到B的过程中，速度减小，动能减小，则可知电场力做负功，电场力方向由B→A，而电子带负电，则电场线方向由A→B，A点的电势要大于B点电势，即，C正确；D错误；故选C．2、C【解析】

A项：当光敏电阻上的光照增大时，光敏电阻的阻值会减小，电路中的总电阻减小，电路中的总电流增大，流过R2的电流增大，故A正确；B、C项：电路中的总电流增大，电源的内电压增大，由闭合电路欧姆定律知路端电压减小，而电容器极板间的电压就等于路端电压，所以电容器板间电压减小，带电量减小，故B正确，C错误；D项：电源效率，路端电压减小，电动势不变，所以电源的效率减小，故D正确．3、A【解析】

对小球进行受力分析如图所示：

根据库仑定律有根据平衡条件，沿切向方向的分力有联立解得故A正确，BCD错误．故选A。4、A【解析】

电子被加速电场加速，由动能定理得：电子在匀强磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力充当向心力，由牛顿第二定律得：解得：AB．增大励磁线圈中的电流，磁感应强度B增大，由可知，轨道半径r变小，故B错误，A正确；CD．只增大电子枪的加速电压U，由可知，轨道半径变大，故CD错误；5、D【解析】

根据动能定理得：，偏转位移：，联立解得，灵敏度，A.增大两板间的电势差U2，灵敏度不变，故A错误；B.减小板的长度L，灵敏度减小，故B错误；C.增大板间距离d，灵敏度减小，故C错误；D.减小加速电压U1，灵敏度增大，故D正确。故选：D。6、C【解析】由静止开始释放，球加速度的大小为球的倍．因为AB之间的库仑力为一对相互作用力，等大反向，根据牛顿第二定律可知，、两个带电小球的质量之比为；当在中点固定一个带电小球，由静止释放、两球，释放瞬间两球加速度大小相等，设AB释放时的距离为2r，若A的加速度方向向右，则根据库仑定律与牛顿第二定律可得对A有：，对B有，综上解得；若A的加速度方向向左，则根据库仑定律与牛顿第二定律可得对A有：，对B有，综上解得，故C正确．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、BC【解析】

AB．当L1向右加速运动时，L1上产生竖直向上的电流，在右侧竖直导体柱上产生竖直向上且增大的磁场，根据楞次定律，下方线圈产生竖直向下的磁场，根据安培定则，通过L2的电流竖直向下，根据左手定则，L2将向右运动，故A错误，B正确；CD．当L1向左加速运动时，L1上产生竖直向下的电流，在右侧竖直导体柱上产生竖直向下且增大的磁场，根据楞次定律，下方线圈产生竖直向上的磁场，根据安培定则，通过L2的电流竖直向上，根据左手定则，L2将向左运动，故C正确，D错误。故选BC．8、BCD【解析】

A.根据点电荷的电场强度公式可知各个点电荷在点的电场场强大小，再根据矢量合成知道点合场强不为零，故A错误；BC.在两对等量异种电荷的电场中，的连线上的电势与无穷远处电势相同，为零，则点的电势为零，、两点的电势也为零，故B、C正确；D.根据点电荷的电场强度公式可得各个点电荷在、两点的电场场强大小及方向，再根据矢量合成求出、两点合场强大小也相等，方向相同，故D正确。9、CD【解析】

A．奥斯特发现了电流的磁效应，安培提出了分子电流假说，故A错误；B．磁场对运动电荷的作用力叫做洛伦兹力，美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器，故B错误；C．法拉第发现了电磁感应现象，并指出感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比，故C正确；D．楞次发现了感应电流方向遵守的规律，楞次定律也遵守能量转化和守恒定律，故D正确；10、BD【解析】

使用多用电表测电压或电流时，电流从红表笔流入黑表笔流出，多用电表要与待测电路并联或串联，分析电路图答题；欧姆表内置电源正极与黑表笔相连，负极与红表笔相连，分析电路图，然后答题；【详解】A、甲图是用多用电表直流电压档测量小灯泡两端的电压，表笔的红黑表笔接错，故A错误；

B、乙图是用多用电表直流电流档测量电路中的电流，电流从红表笔流入，从黑表笔流出，表笔接法正确，故B正确；

C、欧姆表内置电源正极与黑表笔相连，负极与红表笔相连，由图丙所示电路图可知，黑表笔接二极管正极，红表笔接二极管负极，多用电表测二极管正向电阻，由图丁所示电路图可知，黑表笔接二极管负极，红表笔接二极管正极，多用电表测二极管反向电阻，故C错误、D正确。【点睛】本题考查了多用电表的使用，使用多用代表时要注意电流总是由红表笔流入，黑表笔流出，知道多用电表的结构、分析清楚图示电路图即可解题。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）πRD24L，1.705；（2）D，F；（3）【解析】

应用电阻定律可以求出电阻率的表达式，螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数，由图示螺旋测微器可以读出其示数；根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系，选择电流表外接法；要求待测电阻的电压从零开始可以连续调节，变阻器采用分压接法．估算电流的最大值，选择电流表量程；改装成电压表要串联电阻分压，串联的阻值为R=U【详解】解:(1)金属丝的电阻：R=ρLS=ρ固定刻度读数为1.5mm，可动刻度读数为0.01×20.5mm=0.205mm，则此金属丝的直径为1.705mm;(2)待测电阻中最大电流约为Imax=URX=69(3)根据题意得RVRX(4)把电流表改装成电压表要串联的阻值R=12、如图所示：如图所示：8.560-8.563mm如图所示：3.80-4.20Ω【解析】(1)在测定金属电阻率的实验中，用伏安法测量电阻，实验电路图为(2)根据设计的电路图，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整为(3)螺旋测微器固定刻度读数为8.5mm，可