2025届福建省三明市永安第三中学物理高二上期中综合测试模拟试题含解析

2025届福建省三明市永安第三中学物理高二上期中综合测试模拟试题注意事项：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、关于物体的重心，下列叙述正确的是（）A．重心就是物体的几何中心B．同一物体放置的位置不同，其重心在物体的位置也不同C．重心一定在物体上D．质量分布均匀的规则物体，其重心在物体的几何中心2、如图所示，水平粗糙绝缘杆从物体A中心的孔穿过，A的质量为M，用绝缘细线将另一质量为m的小球B与A连接，整个装置所在空间存在水平向右的匀强电场E，A不带电，B带正电且电荷量大小为q，A、B均处于静止状态，细线与竖直方向成θ角。则下列选项正确的是（）A．细线中张力大小为mgsinθB．C．杆对A的摩擦力大小为qED．杆对A的支持力大小为Mg3、如图所示电路中，L1、L2为两只完全相同、阻值恒定的灯泡，R为光敏电阻（光照越强，阻值越小）．闭合电键S后，随着光照强度逐渐增强（）A．L1逐渐变暗，L2逐渐变亮B．L1逐渐变亮，L2逐渐变暗C．电源内电路消耗的功率逐渐减小D．光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率逐渐增大4、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解，其中正确的是()A．电场强度公式E＝适用于一切电场B．根据电容的定义式C＝,电容器极板上的电荷量每增加1C，电压就增加1VC．根据电场力做功的计算式W＝qU，一个电子在1V的电压下加速，电场力做功为1eVD．电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹5、图为描述某静电场的电场线，a、b、c是同一条电场线上的三个点，其电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec，电势分别为φa、φb、φc。把正点电荷沿电场线由a点移至b点的过程中，关于电场力对电荷所做的功和电荷电势能的变化，下列说法正确的是（）A．电场力做正功，电势能增加B．电场力做正功，电势能减少C．电场力做负功，电势能增加D．电场力做负功，电势能减少6、如图，在等边三角形abc的中心O处有一带正电的点电荷，d为ac边的中点，则在该点电荷产生的电场中（）A．a、b、c点的电场强度相同B．a、c、d点的电势差满足Uad＝UdcC．电子在a点时的电势能小于在b点的电势能D．电子在a点时的电势能大于在d点的电势能二、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，平行板电容器、电阻R与电动势为E的直流电源连接，下极板接地．一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态．现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离（）A．电容器的带电量增大B．电阻R中会有从左向右的瞬间电流C．两极板间的电场强度减小D．带点油滴将沿竖直方向向上运动8、一平行板电容器充电后与电源断开，负极板接地。两板间有一个正电荷固定在P点，如图所示，以E表示两板间的场强，U表示电容器两板间的电压，W表示正电荷在P点的电势能，若保持负极板不动，将正极板向下移到图示的虚线位置则（）A．U变小，E不变 B．E变小，W不变C．U变小，W不变 D．U不变，W不变9、关于匀变速直线运动规律的应用，下列说法正确的是()A．匀变速直线运动的速度总与时间成正比B．三个基本公式及平均速度公式都是只适用于匀变速直线运动C．对于加速度不变的运动，公式v2－v02＝2ax都适用D．速度位移公式v2－v02＝2ax与速度公式v＝v0＋at具有相同的适用条件10、用不可伸长的细线悬挂一质量为M的小木块，木块静止，如图所示．现有一质量为m的子弹自左方水平射向木块，并停留在木块中，子弹初速度为v0，则下列判断正确的是（）A．从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的机械能守恒B．子弹射入木块瞬间系统动量守恒，故子弹射入木块瞬间子弹和木块的共同速度为C．忽略空气阻力，子弹和木块一起上升过程中系统机械能守恒，其机械能一定小于子弹射入木块前的动能D．子弹和木块一起上升的最大高度为三、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）读出图甲中游标卡尺和图乙中螺旋测微器的读数：（1）游标卡尺读数为________cm．（2）螺旋测微器读数为_________mm.12．（12分）（1）在做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中，使小车停在靠近打点计时器处，让小车在钩码牵引下运动时是：A．先通电B．先放手?__________（填“A”或“B”）（2）在实验得到纸带上确定七个计数点A、B、C、D、E、F、G，如图所示，每两个相邻的计数点之间还有一个点未画出来，测得CD间的距离为x3=5.20cm，DE间的距离为x4=5.99cm，FG间的距离为x6=7.62cm①根据x3和x4计算D点的瞬时速度vD=_________m/s（计算结果保留三位有效数字）②对于匀变速直线运动的判别式△x=aT2可推广到不相邻的两段相等时间内的位移差：,（n,m表示不为0的自然数，如1,2,3……，n>m）试用此推广式，利用已知的x3和x6，粗略求小车的加速度a=__________m/s2(计算结果保留三位有效数字)③某同学用两种方法处理数据求小车加速度方法A：运用△x=aT2，由，，…，，求平均值方法B：运用，由，，，求平均值.方法A求得加速度的最终表达式为=___________________；方法B求得加速度的最终表达式为=____________________．为使每段位移都用到，减小偶然误差，选择___________方法（填“A”或“B”）更合理．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，有一提升重物用的直流电动机，内阻RM＝0.6Ω，R＝10Ω，U＝160V，电压表的读数为110V．则：(1)通过电动机的电流是多少？(2)输入到电动机的电功率是多少？(3)电动机工作1h所产生的热量是多少？14．（16分）在如图所示的电路中，R1＝3Ω，R2＝6Ω，R3＝1.5Ω，C＝20μF，当开关S断开时，电源的总功率为2W；当开关S闭合时，电源的总功率为4W，求：(1)电源的电动势和内电阻；(2)闭合S时，电源的输出功率；(3)S断开和闭合时，电容器所带的电荷量各是多少？15．（12分）如图所示为一磁约束装置的原理图，同心圆圆心与平面坐标系原点重合.半径为的圆形区域Ⅰ内有方向垂直于平面向里的匀强磁场.一束质量为、电荷量为、动能为的带正电粒子从坐标为的点沿轴负方向射入磁场区域Ⅰ，粒子全部经过坐标为的点，方向沿轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于平面向外的另一匀强磁场时，上述粒子仍从点沿轴负方向射入区域Ⅰ，所有粒子恰好能够约束在环形区域内，且经过环形区域Ⅱ的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域Ⅱ射入区域Ⅰ时经过内圆周上的点(点未画出).不计重力和粒子间的相互作用.（1）求区域Ⅰ中磁感应强度的大小；（2）若环形区域Ⅱ中磁感应强度，求点坐标及环形外圆半径；（3）求粒子从点沿轴负方向射入圆形区域Ⅰ至再次以相同速度经过点的过程所通过的总路程.

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】

重力的作用点叫做重心，并不一定是物体的几何中心，故A错误；重心位置与物体的重量分布情况和形状有关，与物体的位置无关，故B错误；物体的重心不一定在物体上，如空心的球体重心在球心上，不在物体上，故C错误；重心位置与物体的重量分布情况和形状有关，故质量分布均匀的规则物体，其重心在物体的几何中心，故D正确；故选D.【点睛】重力的作用点叫做重心，物体的重心与物体的质量分布及物体形状有关，质量分布均匀、形状规则的物体其重心在它的几何中心．可以用悬挂法确定物体的重心.2、C【解析】

对B受力分析并合成如图：

由平衡条件：T=mgcosθ或T=F电sinθ＝qEsinθ，选项AB错误；

对A受力分析并分解如图：

由平衡条件：f=Tsinθ=mgtanθ=qE；N=Mg+Tcosθ=（M+m）g，即：杆对A的支持力大小为=（M+m）g【点睛】本题考查分析物体受力的能力，受力分析时一定要选择合适的研究对象进行正确的受力分析，应用平衡条件进行求解即可．此题第二问也可采用选取整体为研究对象的方法，可以一试．3、A【解析】

AB．光照强度逐渐增强，光敏电阻阻值减小，电路的总电阻减小，电路中总电流增大，则L2逐渐变亮．由知，路端电压减小，又L2两端电压增大，则L1两端电压减小，L1逐渐变暗，故A正确B错误；C．电路中总电流增大，电源内电路消耗的功率：电路中的总电流增大，故电源内电路消耗的功率增大，故C错误；D．将L2看成电源内电路的一部分，光敏电阻R和灯泡L1消耗的总功率是等效电源的输出功率，由于等效电源的内阻大于外电阻，所以当光敏电阻的阻值减小，外电阻减小，等效电源的内、外电阻差增大，等效电源输出功率减小，故D项错误．【点睛】电源的内外电阻相等时，电源的输出功率最大．4、C【解析】

A．电场强度公式：E＝只适用于匀强电场，故A错误；B．根据电容的定义式：C＝可知：U=只有在电容器C=1F时，当电容器极板上的电荷量每增加1C，电压就增加1V，故B错误；C．电子的电量为e，由：W=Uq可知电场对电子做功加速时：W=Ue即在1V电压下加速，电场力做功为1eV，故C正确；D．电场线并不存在，是虚拟的，是人为引入的，而物体的运动轨迹是实际存在的，故电场线不是电荷的运动轨迹，故D错误。5、B【解析】

电场线水平向右，正电荷在电场中的受力方向沿电场线的方向，故正点电荷由a点沿电场线移到b点的过程中，电场力做正功，电势能减小；A．电场力做正功，电势能增加，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，电势能增加，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；6、D【解析】

A．由点电荷的场强公式可知，a、b、c点的电场强度大小相等，但方向不同，所以a、b、c点的电场强度不相同，故A错误；B．由于a、b、c三点到点电荷的距离相等，所以a、b、c三点的电势相等，所以Uad＝Ucd，故B错误；C．由于a、b两点的电势相等，所以电子在a点时的电势能等于在b点的电势能，故C错误；D．由于d点离正点电荷更近，所以d点电势比a点电势高，根据负电荷在电势低处电势能大，所以电子在a点时的电势能大于在d点的电势能，故D正角。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】

A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，即极板间距变大，则有电容器的电容减小，由于电容器两板间电压不变，根据Q=UC，因此带电量减小，故A错误．B、由图可知，开始时电容器的上极板带正电，且电量减小，所以上极板的正电荷将流回电源的正极，电阻R中会有从左向右的瞬间电流，故B正确．C、上极板竖直向上移动一小段距离，即极板间距变大而极板之间的电压不变，由可知两极板间的电场强度减小，故C正确；D、两极板间的电场强度减小，则油滴受到的向上的电场力减小，合力的方向将向下，所以带点油滴将沿竖直方向向下运动．故D错误。故选BC．8、AC【解析】

平行板电容器充电后与电源断开所带电量不变，当极板距离减小时，根据电容决定式知，d减小，则电容C增大；根据知，U减小。电场强度，知电场强度不变，所以P与负极板间的电势差不变，则P点的电势Φ不变，电势能W不变。

A．U变小，E不变，与结论相符，选项A正确；B．E变小，W不变，与结论不相符，选项B错误；C．U变小，W不变，与结论相符，选项C正确；D．U不变，W不变，与结论不相符，选项D错误；9、BCD【解析】

当初速度为零，v=at，则速度与时间成正比，当初速度不为零，v=v0+at，速度与时间成一次函数关系，不是正比关系．故A错误．三个基本公式及平均速度公式都是只适用于匀变速直线运动；故B正确；对于加速度不变的匀变速直线运动，公式v2-v02=2ax都适用；故C正确；速度位移公式v2-v02=2ax与速度公式v=v0+at均适用于匀变速直线运动；故D正确；故选BCD．10、BCD【解析】

A、从子弹射向木块到一起运动到最高点的过程可以分为两个阶段：子弹射入木块的瞬间系统动量守恒，但机械能不守恒，有部分机械能转化为系统内能，之后子弹在木块中与木块一起上升，该过程只有重力做功，机械能守恒但总能量小于子弹射入木块前的动能，故A错误，C正确；B、规定向右为正方向，由子弹射入木块瞬间系统动量守恒可得：mv0＝（m+M）v′，所以子弹射入木块后的共同速度为：v′，故B正确；D、之后子弹和木块一起上升，该阶段机械能守恒（M+m）v2＝（M+m）gh，可得上升的最大高度为，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、1.0558.462【解析】

(1)[1]20分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为10mm，游标尺上第11个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为11×0.05mm=0.55mm所以最终读数为：10mm+0.55mm=10.55mm=1.055cm(2)[2]螺旋测微器的固定刻度为8mm，可动刻度为46.2×0.01mm=0.462mm所以最终读数为8mm+0.462mm=8.462mm12、A1.405.04B【解析】

（1）应先接通电源在释放纸带．（1）每两个相邻的计数点之间还有一个点未画出来，所以时间间隔为T=0.04s，①匀变速直线运动中，平均速度等于中间时刻的瞬时速度：．②根据，可得：，代入数据解得：a=5.04m/s1．③方法A：运用△x=aT1，由，，…，，求平均值，联立以上可得：．方法B求得加速度的最终表达式为：．为使每段位移都用到，减小偶然误差，选择B方法更加合理．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)5A(2)550W(3)5.4×104J【解析】（1）电动机和电阻串联，所以电流相等，电阻R两端电压U1=160-110=50V（2）电动机的电功率P=UI=110×5=550W（3）电动机的热功率P热产生的热量Q=P14、(1),（2）3.5W（3）,0【解析】

断开S，R2、R3串联，根据闭合电路欧姆定律求解出电流和电功率表达式；S闭合，R1、R2并联再与R3串联，再次根据闭合电路欧姆定律求解出电流和电功率表达式；最后联立求解；闭合S时电源的输出功率为P=EI-I2r；S断开时，C两端电压等于电阻R2两端电压，求解出电压后根据Q=CU列式求解．【详解】（1）S断开，R2、R3串联根据闭合电路欧姆定律可得：总功率为：S闭合，R1、R2并联再与R3串联，总外电阻根据闭合电路欧姆定律可得：所以总功率为：联立解得：E=