黔西南市重点中学2025届物理高二上期中教学质量检测试题含解析

黔西南市重点中学2025届物理高二上期中教学质量检测试题注意事项：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、如图所示，a、b、c是电场中的三个点，其电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec，电势分别为φa、φb、φc，把正点电荷由a点沿电场线移到b点的过程中，关于电场力对电荷所做的功及电荷电势能的变化，下列说法中正确的是()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2、下列几种做法中，符合安全用电常识的是（）A．移动家用电器前要先切断电源B．用湿布擦洗正在工作的用电器C．迅速往冒烟的家用电器上泼水D．施救者直接用手去拉触电的人3、某位移式传感器的原理示意图如图所示，E为电源，R为电阻，平行金属板A、B和介质P构成电容器，在可移动介质P向左匀速移出的过程中()A．电容器的电容大小不受影响B．电容器所带的电荷量增大C．电容器两极板间的电压增大D．电路中电流的方向为M→R→N4、探测放射线的计数管工作时,因为射线使内部气体电离，在时间t内有n个二价正离子到达阴极，有2n个电子到达阳极，则计数器中的电流I为（）A．4ne/tB．3ne/tC．2ne/tD．ne/t5、用两根等长的轻绳将一质量为60kg的物块悬挂在水平天花板上，如图所示。已知两轻绳夹角为60°，取g＝10m/s2，则每根轻绳对物块的拉力大小为（）A．2003NB．3003NC．300N6、如图所示，a、b是带有同种电荷的小球，用绝缘细线挂于同一点，两球静止时离水平地面的高度相等，不计空气阻力，两球带电荷量不变。若同时将两细线剪断，则下列说法中正确的是A．a球先落地B．两球落地时动能相等C．落地时a球飞行的水平距离比b球小D．在飞行过程中，a球受到的电场力比b球受到的电场力小二、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、下面是某同学对一些公式的理解，其中正确的是()A．电源电动势可知，非静电力做功越多，电源电动势也就越大B．由可知，电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关C．从可知，导体中的电流跟加在它两端的电压成正比，跟它的电阻成反比D．由可知，电容器的电容与其所带电荷量成正比，与两极板间的电压成反比8、如图所示电路中，三只灯泡原来都正常发光，当滑动变阻器的滑动触头向右移动时，下面判断正确的是()A．电路中总电阻减小 B．L1变亮 C．L2变亮 D．L3变暗9、如下图为一匀强电场，某带电粒子从A点运动到B点．在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J，电场力做的功为1.5J．则下列说法正确的是()A．粒子带正电B．粒子在A点的电势能比在B点多1.5JC．粒子在A点的动能比在B点少0.5JD．粒子在A点的机械能比在B点少1.5J10、有三个质量相等，分别带正电、负电和不带电的小球A、B、C，从同一位置以相同速度v0先后射入竖直方向的匀强电场中，它们落在正极板的位置如图所示，则下列说法中正确的是（）A．小球A带正电，小球B不带电，小球C带负电B．三个小球在电场中运动的时间相等C．三个小球到达正极板的动能EkA＜EkB＜EkCD．三个小球到达正极板的动量的增量△pA＜△pB＜△pC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）某同学想描绘标有“3.8V0.3A”的小灯泡灯丝电阻R随电压U变化的图象．除了导线和开关外，有以下一些器材可供选择：电流表：A（量程0.6A，内阻约)电压表：V(量程5V，内阻约)电源：E（电动势为4V，内阻约为）滑动变阻器：R1（最大阻值约为）、R2（最大阻值约为）电键S，导线若干．（1）在答题卡的方线框内画出电路图_______（2）为了调节方便，实验中应选用滑动变阻器____．(选填器材前的字母代号)（3）根据实验数据，计算并描绘出的图象如图乙所示.由图象可知当所加电压为3.00V时，灯泡实际消耗的电功率为_______W（计算结果保留两位有效数字）.12．（12分）有一待测的电阻器Rx，其阻值约在40～50Ω之间，实验室准备用伏安法来测量该电阻值的实验器材有：电压表V（量程0～10V，内电阻约20kΩ）；电流表A1，（量程0～500mA，内电阻约20Ω）；电流表A2，（量程0～300mA，内电阻约4Ω）；滑动变阻器R1（最大阻值为10Ω，额定电流为2A）；滑动变阻器R2（最大阻值为250Ω，额定电流为0.1A）；直流电源E（电动势为9V，内电阻约为0.5Ω）；开关及若干导线．实验要求电表读数从零开始变化，并能多测出几组电流、电压值，以便画出I﹣U图线．（1）电流表应选用．（2）滑动变阻器选用（选填器材代号）．（3）请在如图所示的方框内画出实验电路图．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）如图为固定在竖直平面内的轨道，直轨道AB与光滑圆弧轨道BC相切，圆弧轨道的圆心角为37°，半径为r=0.21m，C端水平,AB段的动摩擦因数为0.1．竖直墙壁CD高H=0.2m,紧靠墙壁在地面上固定一个和CD等高，底边长L=0.3m的斜面．一个质量m=0.1kg的小物块(视为质点)在倾斜轨道上从距离B点l=0.1m处由静止释放，从C点水平抛出．重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.2．求：（1）小物块运动到C点时对轨道的压力的大小；（2）小物块从C点抛出到击中斜面的时间；（3）改变小物体从轨道上释放的初位置，求小物体击中斜面时动能的最小值．14．（16分）如图所示，一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出，恰好从光滑圆弧轨道ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道（不计空气阻力，进入圆弧时无机械能损失）．已知圆弧的半径R=0.3m，θ=60°，小球到达A点时的速度vA=4m/s．g取10m/s2，求：（1）小球做平抛运动的初速度v0；（2）小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力．15．（12分）如图甲所示，有小孔O和O′的两金属板正对并水平放置，上下板分别与A，B接口连接，接上乙图所示电源，零时刻开始一带负电小球从O孔以某一初速度v竖直射入两板间．在0-T/2半个周期小球匀速下落；当在T时刻时，小球恰好从O′孔离开．已知板间距为3d，带电小球质量为m，电荷量为q，重力加速度为g．求：（1）U0的大小（2）在T/2-T时间内，小球的加速度大小（3）小球射入O孔时的速度v

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、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，故由a点沿电场线移到b点的过程中，电场力做正功；则电势能减小；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；2、A【解析】

A.移动家用电器前要先切断电源以防止触电，故A项正确；B.用湿布擦洗正在工作的用电器可能引起触电现象，故B项错误；C.往冒烟的家用电器上泼水可能导致用电器短路，从而引起火灾，故C项错误；D.施救者不能直接用手去拉触电的人，以防触电，故D项错误。3、D【解析】

在介质P向右匀速移出的过程中，根据电容的决定式：分析可知电容变小，电容器始终与电源相连，故电压不变，由：可知电容器电荷量减小，电容器处于放电状态，则流过电阻R的电流方向从M到N，M点的电势比N点的电势高，故选D.4、A【解析】考点：电流、电压概念．专题：恒定电流专题．分析：根据电流的公式I=，q是正离子和电子电量绝对值的和．每个电子电量大小为e，每个二价正离子的电量大小为2e．解答：解：由题：在时间t内有n个二价正离子到达阴极，有2n个电子到达阳极可知，则q=n?2e+2n?e=4ne由电流公式I=得I=故选A．点评：本题考查对电流的定义式中电量的理解能力．对于正负电荷沿相反方向定向移动形成电流的情况求电流时，电量是通过导体截面正负电荷电量绝对值之和．5、A【解析】

物体受重力和两个拉力，拉力与竖直方向的夹角为30°，根据平衡条件，竖直方向，有：2Tcos30°=mg，代入数据解得：T=2003N，故A正确，6、C【解析】

根据根据牛顿第三定律得：A球对B球的库仑力等于B球对A球的库仑力．未剪断两根细线时，对小球受力分析，根据平衡条件和相似三角形表示两球质量的大小关系，抓住竖直方向上运动规律相同，比较运动的时间，根据水平方向上动量守恒比较两球在水平方向上的速度，从而比较落地时水平距离，结合动能定理比较两球落地的动能；【详解】A、同时剪断细线后，二者在竖直方向上均只受重力，故在竖直方向上均做自由落体运动，可知两球同时落地，故A错误；C、对小球受力分析，根据平衡条件有：mag=F库tanα，mbg=F库tanβ，由于β>α，所以ma>mb，而剪断细线后，在水平方向上，a、b组成的系统动量守恒，B、由于库仑力对a球做功较小，重力对a球做功较大，根据动能定理可知，无法比较两球落地的动能，故B错误；D、在飞行过程中，根据牛顿第三定律可知，a球受到的电场力等于b球受到的电场力，故D错误；故选C。【点睛】关键是运用平衡条件分析两物体质量关系，采用运动的分解法分析小球的运动规律，剪断细线后，在水平方向上，a、b组成的系统动量守恒。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．电源电动势可知，非静电力对单位正电荷做功越多，电源电动势也就越大，选项A错误；B．由可知，电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关，选项B正确；C．从可知，导体中的电流跟加在它两端的电压成正比，跟它的电阻成反比，选项C正确；D．电容器的电容有电容器本身决定，与极板所带电荷量无关，与极板间电势差也无关。故D错误；8、CD【解析】

A.当滑片右移时，滑动变阻器接入电阻增大，则电路中总电阻增大，故A误差。B.电路中总电阻增大，由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小，故L1变暗，故B错误。CD.电路中电流减小，故内阻及R0、L1两端的电压减小，而电动势不变，故并联部分的电压增大，故L2变亮；因L2中电流增大，干路电流减小，故流过L3的电流减小，故L3变暗；故CD正确。9、ABD【解析】

A.带电粒子从A点运动到B点，电场力做的功为1.5J，说明粒子受水平向右的电场力，则粒子带正电，选项A正确；B.带电粒子从A点运动到B点，电场力做的功为1.5J，电势能减少1.5J，所以粒子在A点的电势能比在B点多1.5J，选项B正确；C.从A点运动到B点根据动能定理有，即，所以粒子在A点的动能比在B点多0.5J，选项C错误；D.从A点运动到B点根据功能关系有，即，所以粒子在A点的机械能比在B点少1.5J，选项D正确。故选ABD。10、ACD【解析】

AB．小球做类平抛运动，水平方向为匀速运动，竖直方向为初速度为零的匀加速运动，从图中可以看到小球A的水平位移最大，根据公式可知小球A运动的时间最长，其次是小球B，小球C的运动时间最短；在竖直方向上，则有由于相同，结合时间得知小球受重力和电场力，又由于带正电的小球受到的电场力方向与电场方向相同，带负电的小球受到的电场力方向与电场方向相反，不带电的小球不受电场力，所以小球A受到向上的电场力即小球A带正电，小球C带负电，小球B不带电，故A正确，B错误；C．以相同的水平速度先后垂直极板间电场射入，C球受合外力最大，则合外力的功最多，动能增量最大；A球受合外力最小，则合外力的功最少，动能增量最小，所以三个小球到达正极板时的动能为故C正确；D．因为，根据可知竖直位移相等，则而小球的动量增量为可知△pA＜△pB＜△pC选项D正确。故选ACD。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、0.78【解析】（1）因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大，故变阻器需用分压式接法，所以要选择电阻值比较小的，故选；因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大，故变阻器需用分压式接法；小灯泡的电阻值：，由于，即电压表的电阻远大于小灯泡的电阻，所以实验中采用电流表外接法，实验原理图如图：，（3）由R-U图象知，当U=3.00V时，则灯泡实际消耗的电功率为.故答案为（1），（2），（3）0.78.【点睛】测定小灯泡的伏安特性曲线实验要求电压与电流从零调起或要求电流电压调节范围大一些，因此，滑动变阻器应采用分压式接法．12、(1)(2)(3）电路图如下图所示【解析】

由欧姆定律求出电路最大电流，根据该电流选择电流表；根据电路电流及方便实验操作的原则选择滑动变阻器；根据题目要求确定滑动变阻器的接法，根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表采用内接法还是外接法，然后作出实验电路图．【详解】（1）电路最大电流约为，因此电流表应选择A2；（2）滑动变阻器R2的额定电流是0.1A＜0.225A，且滑动变阻器R2的最大阻值较大，实验操作不方便，为保证电路安全，方便实验操作，滑动变阻器应选R1；（3）实验要求电表读数从零开始变化，因此滑动变阻器应采用分压接法，Rx阻值约在40～50Ω之间，电流表A2内电阻约4Ω，电压表V内阻约20kΩ，电压表内阻远大于待测电阻阻值，因此电流表应采用外接法，实验电路图如图所示．【点睛】本题考查了实验器材的选择、设计电路的设计，是实验的常考问题，一定要掌握；实验电路设计是本题的难点，确定滑动变阻器的接法、电流表的接法是正确解题的关键．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）2.2N（2）t=315s（3）当y=0.12m，【解析】试题分析：小物块从A到C的过程，由动能定理求出C点的速度．在C点，由牛顿第二定律求轨道对小物块的支持力，再由牛顿第三定律得到小物块对轨道的压力．（