2025届江西省赣州市十五县物理高二上期中考试模拟试题含解析

2025届江西省赣州市十五县物理高二上期中考试模拟试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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，在“验证力的平行四边形定则”实验中，需要将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上两根细绳，绳的另一端都有绳套．实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套，并互成角度地拉橡皮条．在此过程中必须注意的事项是（）A．两根细绳必须等长B．保证两弹簧秤示数相等C．橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上D．在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行2、真空中有两个距离保持不变的点电荷．若将他们各自的电荷量都增大到原来的3倍，则两电荷之间相互作用的静电力将增大到原来的（）A．2倍 B．3倍 C．6倍 D．9倍3、孤立点电荷电场中的一簇等势面如图中虚线所示，其电势分别为φ1、φ2、φ3，其中A、B、C是某电场线与这簇等势面的交点，且AB＝BC.现将一负电荷由A移到B，电场力做正功W1；由B移到C，电场力做正功W2，则()A．W1＝W2，φ1＜φ2＜φ3B．W1＞W2，φ1＜φ2＜φ3C．W1＝W2，φ1＞φ2＞φ3D．W1＜W2，φ1＞φ2＞φ34、一列简谐横波某时刻的波形如图所示，比较介质中的三个质点a、b、c，则A．此刻a的加速度最小B．此刻b的速度最小C．若波沿x轴正方向传播，此刻b向y轴正方向运动D．若波沿x轴负方向传播，a比c先回到平衡位置5、如右图，M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点，点为半圆弧的圆心，.电荷量相等、符号相反的两个电荷分别置于M、N两点，这时点电场强度的大小为E1；若将N点处的点电荷移至P点，则点的场强大小变为E2.E1与E2之比为()A．1：2 B．2：1 C． D．6、如图所示，正点电荷放在O点，图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线。以水平电场线上的点为圆心画一个圆，与电场线分别相交于a、b、c、d、e，下列说法正确的是（）A．c、d两点的电场强度相同B．a点电势低于b点电势C．电子沿圆周由d运动到b，电场力做正功，电势能减少D．b、c两点间电势差高于e、d两点间电势差二、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、关于电场强度的叙述，正确的是A．沿着电场线的方向，场强越来越小B．电场中某点的场强方向一定是该点试探电荷的受力方向C．电势降落最快的方向就是场强的方向D．负点电荷形成的电场，离点电荷越近，场强越大8、如图所示，在边界上方存在着垂直纸面向里的匀强磁场，有两个电荷量、质量均相同的正、负粒子(不计重力)，从边界上的O点以相同速度先后射入磁场中，入射方向与边界成θ角，则正、负粒子在磁场中：A．运动轨迹的半径相同B．重新回到边界所用时间相同C．重新回到边界时速度大小和方向相同D．重新回到边界时与O点的距离相等9、为了保护航天员的安全，飞船上使用了降落伞、反推火箭、缓冲座椅三大法宝，在距离地面大约1m时，返回舱的4个反推火箭点火工作，返回舱速度一下子降到了2m/s以内，随后又渐渐降到1m/s，最终安全着陆．把返回舱从离地1m开始减速到完全着陆称为着地过程，则关于反推火箭的作用，下列说法正确的是()A．减小着地过程中返回舱和航天员的动量变化B．减小着地过程中返回舱和航天员所受的冲量C．延长着地过程的作用时间D．减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲力10、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于两板中央的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下移动一小段距离,则()A．带电油滴将沿竖直方向向上运动B．带电油滴将在P点电势能将减小C．P点的电势将降低D．电容器的电容减小,电容器的带电量将减小三、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）依次读出下面两图的读数（1）_______mm(2)_________cm12．（12分）为了描绘小灯泡的伏安特性曲线，提供以下实验器材：小灯泡L(额定电压3.8V，额定电流0.32A)电压表V(量程3V，内阻3kΩ)电流表A(量程0.5A，内阻约0.5Ω)电阻箱R0(0～9999.9Ω)滑动变阻器R1(阻值0～5Ω，2A)滑动变阻器R2(阻值0～200Ω，1A)学生电源E(电动势4V，内阻不计)开关S及导线若干．（1）关于控制电路中滑动变阻器的连接方法，应选择_______A．分压式连接B．限流式连接（2）为了减小系统误差，关于测量电路中电压表和电流表的连接方式，应选择________A．电流表内接法B．电流表外接法（3）实验提供的电压表量程小于小灯泡的额定电压，需要把电压表的量程扩大到4伏，改装电压表时，应将电阻箱阻值调至_________Ω，并与题中所给电压表___________。(选填“串联”或“并联”)（4）请在方框中画出该实验的电路图________。（5）为操作方便，实验中滑动变阻器应选择___________(选填R1或R2)．你的选择理由是_________________.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，足够长的长木板AB质量M＝1kg在水平地面上，可视为质点的木块质量m＝1kg在长木板的左端A处，木块与长木板保持相对静止一起向右运动，当右端B经过地面上O点时速度为v0＝5m/s，长木板与P点处的挡板瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回，而木块在此瞬间速度不变．已知O点与P点间距离x0＝4.5m，木板与地面间动摩擦因数μ1＝0.1，木块与长木板间动摩擦因数μ1＝0.4，g取10m/s1．（1）求长木板碰挡板时的速度v1的大小；（1）当木块与挡板的距离最小时，木块与长木板左端A之间的距离．14．（16分）如图，光滑水平面上存在水平向右、场强为E的匀强电场，电场区域宽度为L。质量为m、带电量为+q的可视为质点的物体A从电场左边界由静止开始运动，离开电场后与质量为2m的物体B碰撞并粘在一起，碰撞时间极短。B的右侧拴接一处于原长的轻弹簧，弹簧右端固定在竖直墙壁上（A、B均可视为质点）。求（1）物体A在电场中运动时的加速度大小；（2）物体A与B碰撞过程中损失的机械能及弹簧的最大弹性势能。15．（12分）如图所示，足够长的水平U形光滑金属导轨，宽度为L=1m，导轨电阻忽略不计，定值电阻R=0.4Ω．所在空间均存在磁感应强度B=0.5T，方向垂直导轨向上的匀强磁场．质量m=0.2kg，电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直置于导轨上，现用水平向右垂直于金属棒、大小为F=2N的恒力拉动ab棒由静止开始向右运动．求金属棒：​（1）匀速运动时的速度大小；（2）速度达到v1=2m/s时，其加速度大小．

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】

A．细线的作用是能显示出力的方向，所以不必须等长．故A错误；B．两弹簧秤示数不需要等大，只要便于作出平行四边形即可．故B错误；C．两细线拉橡皮条时，只要确保拉到同一点即可，不一定橡皮条要在两细线的夹角平分线上．故C错误；D．在拉弹簧秤时必须要求弹簧秤与木板平面平行，否则会影响力的大小，故D正确．2、D【解析】

根据库仑定律F=K，真空中两个距离r保持不变的点电荷Q1和Q2，若将他们各自的电荷量都增大到原来的3倍，则两电荷之间相互作用的静电力将增大到原来的9倍，故A、B、C错误，D正确．3、B【解析】

由题，将一负电荷由A移到B，电场力做正功，可知负电荷受到的电场力的方向向右，结合负电荷受到的电场力的方向与电场线的方向相反，可知该电场线的方向向左，即由C指向A．沿电场线的方向电势降低，所以C点的电势最高，A点的电势最低，即φ1＜φ1＜φ3；

该电场线的方向向左，由C指向A；再结合图中等势面的特点可知产生该电场的点电荷带负电且位于A点的左侧，所以A处的场强最大，C处的场强最小，根据电场强度与电势差的关系：U=Ed可知，AB之间的电势差一定大于BC之间的电势差，即：UCB＜UBA，又电场力做功：W=qU，所以：W1＞W1．故选B.【点睛】本题切入点在于根据电场力做功的特点以及等势面的特点判断出产生该电场的点电荷带负电且位于A点的左侧是解答的关键，然后再结合负点电荷的等势面分布图进行分析即可．4、C【解析】

由机械振动特点确定质点的加速度和速度大小，由“上下坡法”确定振动方向．由波动图象可知，此时质点a位于波峰处，根据质点振动特点可知，质点a的加速度最大，故A错误，此时质点b位于平衡位置，所以速度为最大，故B错误，若波沿x轴正方向传播，由“上下坡法”可知，质点b向y轴正方向运动，故C正确，若波沿x轴负方向传播，由“上下坡法”可知，a质点沿y轴负方向运动，c质点沿y轴正方向运动，所以质点c比质点a先回到平衡位置，故D错误．5、B【解析】

试题分析：由得：；若将N点处的点电荷移至P点，则O点的场强大小变为E2，知两点电荷在O点的场强夹角为1200，由矢量的合成知，得：，B对6、B【解析】

A．由图看出，c、d两点电场强度的大小相等，但方向不同，而电场强度是矢量，所以c、d两点的电场强度不同，故A错误；B．根据顺着电场线电势逐渐降低可知，离点电荷O越远，电势越低，故a点电势低于b点电势。故B正确。C．沿圆周由d点运动到b点，电势先升高后降低，电子沿圆周由d到b，电场力先做正功后做负功，电势能先减小后增加，故C错误；D．根据对称性可知，d、c的电势相等，同理b、e的电势相等。所以b、c两点间电势差与e、d两点间电势差相等，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、CD【解析】本题考查了对电场强度的理解，A、电场强度跟电场线的疏密程度有关，电场线越密电场强度越大，反之电场强度越小，A错误B、物理学中规定，电场中某点的电场强度方向和该点正电荷受到的电场力方向相同，与负电荷受到的电场力方向相反，B错误C、根据公式E=UD、负电荷形成的电场呈向负电荷聚拢状，根据点电荷电场公式E=kq思路拓展：本题的关键是理解电场强度和电场线的关系，以及点电荷形成的电场电场线的分布，本题是一道基础性很强的题目，做好本题是为以后的学习打下更好的基础8、ACD【解析】

A．根据牛顿第二定律得：解得：由题q、m、v、B大小均相同，则r相同。故A正确。

B．粒子的运动周期，由题q、m、B大小均相同，则知T相同。粒子运动轨迹如图所示：

根据左手定则分析可知，正离子逆时针偏转，负离子顺时针偏转，重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ，轨迹的圆心角也为2π-2θ，运动时间为：同理，负离子运动时间为：显然时间不等。故B错误。C．正负离子在磁场中均做匀速圆周运动，速度沿轨迹的切线方向，根据圆的对称性可知，重新回到边界时速度大小与方向相同。故C正确。D．根据几何知识得知重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ，r、θ相同，则S相同。故D正确。

故选ACD。9、CD【解析】

返回舱和航天员在最后1m的着陆过程中用不用反推火箭，它们的初速度相同，末速度是0，故在着陆过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的，反推火箭的作用是延长着陆时间，减少动量的变化率，根据动量定理，合外力的冲量等于动量的变化，由于动量变化相同，延长了着陆时间则减小了着陆过程中返回舱和航天员所受的平均冲击力．由分析知：在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的，故A错误；根据动量定理，在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的，故在此过程中所受冲量也是相同的，故B错误；反推火箭的主要作用是延长了返回舱和航天员的着地时间，故C正确；根据动量定理，在着地过程中动量的变化相同，反推火箭延长了着地时间，根据动量定理可知在着地过程中反推火箭的作用是减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲击力，D正确．10、AB【解析】

A、根据平衡条件可知，带电油滴受到向上的电场力与向下的重力相等，即满足qE=mg，若将上极板向下移动一小段距离，两板间距离d变小，由于电压不变；根据E=Ud可知，场强E变大，所以带电油滴受到向上的电场力大于向下的重力，粒子将向上运动，故AC、φP=UP0，Up0=E•Δd，由于场强E变大，P点到下极板的距离Δd不变，所以B、带电油滴受到向上的电场力，而电场方向向下，所以带电油滴带负电，根据EP=qφ，带电油滴将在P点电势能将减小，故D、根据C=εS4πkd可知，d减小，则电容器的电容C变大，根据Q=CU可知，U不变，则电容器的带电量Q变大，故D故选AB。【点睛】关键是明确分析有关电容器动态问题的基本方法：先判断电容器的电压不变还是带电量不变（若断开电源则电量不变，若始终与电源相连则电压不变）；根据C=εS4πkd判断电容C的变化；根据Q=CU判断电容器带电量的变化情况；根据E=Ud判断场强E的变化（注意若断开电源，只改变板间距离时场强E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、3.70010.155【解析】螺旋测微器的固定刻度为3.5mm，可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm，所以最终读数为3.5mm+0.200mm=3.700mm；游标卡尺的主尺读数为101mm，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101mm+0.55mm=101.55mm=10.155cm12、AB1000.0串联R1选择R1时，移动滑片，小灯泡两端的电压示数变化比较均匀（线性关系较好）【解析】

（1）[1]．因要得到从零开始连续可调的多组电压，则控制电路中滑动变阻器的连接方法，应选择分压式连接，故选A。（2）[2]．小灯泡的电阻则为了减小系统误差，关于测量电路中电压表和电流表的连接方式，应选择安培表外接法，故选B。（3）[3][4]．电压表的量程为3V，内阻为3kΩ，则要把电压表的量程扩大到4伏，改装电压表时，应将电阻箱阻值调至，并与题中所给电压表串联。（4）[5]．根据以上分析可知，实验的电路图：

（5）[6]．为操作方便，实验中滑动变阻器应选择阻值较小的R1．[7]．选择理由是：选择R1时，移动滑片，小灯泡两端的电压示数变化比较均匀（或线性关系较好）。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）4m/s（1）4.15m【解析】

（1）对木板和木块组成的系统运用牛顿第二定律，求出整体的加速度，结合匀变速直线运动的速度位移公式求出木板碰挡板时的速度大小．

（1）分别对m和M分析，根据牛顿第二定律求出m和M的加速度，结合m和M的运动规律，当木块速度为零时木块与挡板的距离最小，结合运动学公式求出当木块与挡板的距离最小时，木块与长木板左端A之间的距离．【详解】（1）设木块与长木板一起向右运动运动过程中加速度大小为a，则μ1(m＋M)g＝(m＋M)a解得a=1m/s1．v1＝4m/s（1）设碰撞后木块在长木板上滑动过程中长木板加速度大小为a1，木块加