北京市东城区第二中2025届物理高二上期中调研模拟试题含解析

北京市东城区第二中2025届物理高二上期中调研模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．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、匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，AB的长度为1m，D为AB的中点，如图所示．已知电场线的方向平行于△ABC所在平面，A、B、C三点的电势分别为14V、6V和2V，设场强大小为E，一电量为1×C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W,则A．W=8×JE＞8V/mB．W=6×JE＞6V/mC．W=8×JE≤8V/mD．W=6×JE≤6V/m2、如图所示，竖直绝缘墙壁上的Q处有一个固定的质点A，在Q的上方P点用丝线悬挂着另一个质点B。A、B两质点因带同种电荷而相斥，致使悬线与竖直方向成θ角，由于漏电使A、B两质点带的电荷量逐渐减少，在电荷漏完之前悬线对P点的拉力大小将：A．保持不变B．先变小后变大C．逐渐减小D．逐渐增大3、如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个滑动变阻器R组成，甲表是电流表，R增大时量程增大

甲表是电流表，R增大时量程减小乙表是电压表，R增大时量程增大

乙表是电压表，R增大时量程减小下列说法正确的是A．和 B．和 C．和 D．和4、由于地球的自转，地球表面的物体会产生向心加速度，下列说法正确的是（）A．在地球表面各处的向心加速度都指向地心B．赤道上物体的向心加速度最大C．赤道和北极上物体的向心加速度一样大D．赤道和地球内部物体的向心加速度一样大5、磁场具有能量，磁场中单位体积内所具有的磁场能量叫磁场的能量密度，用符号表示，其表达式为，式中B为磁感应强度，在空气中为一常量。小明同学通过实验测量一条形磁铁N极端面附近的磁感应强度B的大小，他用一块与磁铁端面等大的铁片吸在磁铁上，然后用力缓慢拉开一段微小距离L，如图所示，他测出磁铁端面的面积为S，用力传感器测得拉力F的大小，已知拉力F做的功等于间隙中磁场的能量，则条形磁铁端面附近磁感应强度B的大小可表示为A． B． C． D．6、如图所示的坐标系中，x轴上固定一个点电荷Q，y轴上固定一根光滑绝缘细杆（细杆的下端刚好在坐标原点O处）．将一个套在杆上重力不计的带电圆环（视为质点）从杆上P处由静止释放，圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动．下列说法正确的是A．圆环沿细杆从P运动到O的过程中，加速度一直增大B．圆环沿细杆从P运动到O的过程中，速度先增大后减小C．增大圆环所带的电荷量，其他条件不变，圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动D．将圆环从杆上P的上方由静止释放，其他条件不变，圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动二、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、一带正电的小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场，电场方向水平向左，不计空气阻力，则小球（）A．做直线运动 B．做曲线运动C．速率先减小后增大 D．速率先增大后减小8、如图所示，一质量力m.带电量力q的微粒，从两平行金属板正中央沿与匀强电场雷直方向射入。不计重力。当入射速度为v时，它恰好旁过电场而不碰金属板，现使微粒入时速度为，仍恰恰好穿过电场。保持其他量不变时，可行的方法是()A．使粒子带电荷量为原来的倍B．使两板间电压减为原来的倍C．使两板间距离增为原来的2倍D．便两板间距离增为原来的倍9、如图电路,在平行金属板、内部左侧中央有一质量为的带电粒子(重力不计)以水平速度射入电场并打在板的点。改变或的阻值，粒子仍以射入电场，则()A．该粒子带负电B．增大，粒子打在点C．减少，粒子打在点左侧D．增大，粒子在板间运动时间不变10、如图所示，在边长为L的正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场，有一带正电的电荷，从D点以v0的速度沿DB方向射入磁场，恰好从A点沿BA方向射出，已知电荷的质量为m，带电荷量为q，不计电荷的重力，则下列说法正确的是（）A．匀强磁场的磁感应强度为B．电荷在磁场中运动的时间为C．若减小电荷的入射速度，使电荷从CD边界射出，电荷在磁场中运动的时间会减小D．若电荷的入射速度变为2v0，则粒子会从AB边的中点射出三、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）在测量电源的电动势和内阻的实验中，某同学根据电流表和电压表的示数，得到了如图所示的U—I图象，则该电源的电动势___V，内电阻___Ω。12．（12分）在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,有以下器材：A．小灯泡L（3V,0.6A）B．滑动变阻器R（0～10Ω）C．电压表V1（0～3V）D．电压表V2（0～15V）E.电流表A1（0～0.6A）F.电流表A2（0～3A）G.铅蓄电池、开关各一个,导线若干（1）为了减小误差,实验中应选电流表______________,电压表____________．（2）在图虚线框内按要求设计实验电路图．（______）（3）某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在坐标系中,描绘出如图所示的小灯泡的伏安特性曲线根据此图给出的信息,可以判断下图中正确的是（图中P为小灯泡的功率）（______）A．B．C．D．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）在如图所示的电路中，电源电动势E=10V，内阻r未知，R1是阻值为9Ω的定值电阻，R2是由某金属氧化物制成的导体棒，可视为非纯电阻，实验证明通过R2的电流I和它两端电压U遵循I=0.1U3的规律．闭合开关S后，理想电流表的示数为0.8A．求：（1）R1、R2消耗的电功率P1、P2（2）电源的内阻r．14．（16分）如图所示，光滑斜面倾角为37°，一带有正电的小物块质量为m，电荷量为q，置于斜面上，当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时，带电小物块恰好静止在斜面上，从某时刻开始，电场强度变化为原来的，求:(1)原来的电场强度为多大？(2)物体运动的加速度大小;(3)沿斜面下滑距离为L时物体的速度.(sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，g＝10m/s2)15．（12分）如图为仓库中常用的皮带传输装置示意图，它由两台皮带传送机组成，一台水平传送，A、B两端相距3m，另一台倾斜，传送带与地面的倾角θ=37°，C、D两端相距4.41m，B、C相距很近．水平部分AB以1m/s的速率顺时针转动．将质量为10kg的一袋大米放在A端，到达B端后，速度大小不变地传到倾斜的CD部分，米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.1．(1)求米袋到达B端时的速度；(2)若CD部分传送带不运转，求米袋沿传送带所能上升的最大距离；(3)若要米袋能被送到D端，求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件．

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、A【解析】

试题分析：由题匀强电场中，由于D为AB的中点，则D点的电势，电荷从D点移到C点电场力所做的功为W=qUDC=q（φD-φC）=1×10-6×（10-2）J=8×10-6J．AB的长度为1m，由于电场强度的方向并不是沿着AB方向，所以AB两点沿电场方向的距离d＜1m，匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比，即U=Ed，所以，故选A．考点：电势；电场强度2、A【解析】解：以小球为研究对象，球受到重力G，A的斥力F1和线的拉力F2三个力作用，作出力图，如图．作出F1、F2的合力F，则由平衡条件得

F=G．根据△FBF1∽△PQB得,又FF1=F2，得在A、B两质点带电量逐渐减少的过程中，PB、PQ、G均不变，则线的拉力F2不变．故选A.3、C【解析】

灵敏电流计G和变阻器R并联时，由于变阻器的分流，测量的电流增大，改装成电流表，而灵敏电流计G和变阻器R串联时，由于变阻器的分压，测量的电压增大，改装成电压表．【详解】由图甲所示可知，G与电阻R并联，甲表是电流表，R增大时，甲表中变阻器分流减小，量程减小，故（1）错误，（2）正确．由图乙所示可知，G与R串联，乙是电压表，R增大时，变阻器分担的电压增大，乙表量程增大，故（3）正确，（4）错误；故C正确；故选C．【点睛】本题考查电表改装原理的理解能力．当电流计的指针满偏时，电流表或电压表的指针满偏，所测量的电流或电压达到最大值．4、B【解析】

A．除两极外，在地球表面各处一起绕地轴转动，向心加速度方向都是指向地轴且平行于赤道平面，A错误；BCD．地球自转时，各点绕地轴转动，具有相同的角速度，根据a=rω2，知到地轴的距离越大，向心加速度越大，所以在赤道处的向心加速度最大，两极向心加速度最小，故B正确CD错误。故选B。5、B【解析】

在用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离L的过程中，拉力F可认为不变，因此F所做的功为：W=F•L；以ω表示间隙中磁场的能量密度，由题给条件，根据磁能量密度的定义可得：L间隙中磁场的能量为：，由题意可知：F所做的功等于L间隙中磁场的能量，即W=E；则有：，解得：，故B正确，ACD错误。6、C【解析】

A.圆环从P运动到O的过程中，受库仑引力，杆子的弹力，库仑引力沿杆子方向上的分力等于圆环的合力，滑到O点时，所受的合力为零，加速度为零．故A错误；B.圆环从P运动到O的过程中，只有库仑引力做正功，根据动能定理知，动能一直增大，则速度一直增大．故B错误．CD.根据动能定理得，根据牛顿第二定律得，联立解得，可知若只正大圆环电荷量，圆环仍然可以做圆周运动；若增大高度，知电势差U增大，库仑引力与所需向心力不等，不能做圆周运动，故C正确，D错误．故选C。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】

小球受重力和电场力两个力作用，合力的方向与速度方向不在同一条直线上，小球做曲线运动．故A错误，B正确．小球所受的合力与速度方向先成钝角，然后成锐角，可知合力先做负功然后做正功，则速度先减小后增大．故C正确，D错误．故选BC【点睛】解决本题的关键知道物体做直线运动还是曲线运动的条件，关键看合力的方向与速度方向的关系．8、AC【解析】

设平行板长度为l，宽度为2d，板间电压为U，恰能穿过一电场区域而不碰到金属板上,则沿初速度方向做匀速运动：垂直初速度方向做匀加速运动：则：A．使粒子的带电量减少为原来的，则：所以A正确.B．使两板间所接电源的电压减小到原来的一半,则：故B错误.C．使两板间的距离增加到原来的2倍，此时垂直初速度方向距离应为2d，则：所以C正确.D．使两板间的距离增加到原来的4倍，此时垂直初速度方向距离应为4d，则：故D错误.9、ABC【解析】

根据外电路中顺着电流方向电势逐渐降低，判断M、N两板电势的高低，确定板间电场的方向，即可判断粒子的电性；电路稳定时R2相当于导线；粒子射入板间电场中做类平抛运动，运用运动的分解法，由牛顿第二定律和运动学公式分析改变R1时粒子打在极板上的位置和运动时间．【详解】A.根据外电路中顺着电流方向电势逐渐降低，可知M板的电势低于N板的电势，板间电场方向向上，而粒子在电场中向下偏转，所受的电场力方向向下，则知该粒子带负电，故A正确；B.电路稳定时R2中没有电流，相当于导线，改变R2，不改变M、N间的电压，板间电场强度不变，粒子所受的电场力不变，所以粒子的运动情况不变，仍打在O点。故B正确；CD.设平行金属板M、N间的电压为U。粒子在电场中水平方向做匀速直线运动，竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动，则竖直方向有：

①水平方向有：x=v0t

②联立得：③由图知，y一定，q、m、d、v0不变，则由③式知：当减少R1时，M、N间的电压U增大，时间变短，x减小，所以粒子将打在O点左侧；由①知，增大R1，U减小，t增大，故C正确，D错误。故选：ABC。10、AB【解析】

A.由题意可知电荷做匀速圆周运动的半径，洛仑兹力提供向心力，则有：从而求出匀强磁场的磁感应强度为，故选项A符合题意；B.电荷在磁场中从到偏转，所以运动时间，故选项B符合题意；C.若减小电荷的入射速度，但满足电荷从射出，显然轨迹是一个半圆，偏转角一定，但继续减小速度，偏转角不同，时间也不变，故选项C不符合题意；D.若入射的速度增加为，则半径为，通过画图计算，设通过上的点到点的距离为，由几何关系有：即不可能通过的中点，故选项D不符合题意。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、1.51.0【解析】

根据闭合电路欧姆定律有则可知图象与纵轴的交点表示电动势，图象的斜率表示内电阻；则由图示电源U−I图可知，电源的电动势为内电阻为12、A1V1BD【解析】

本题(1)根据小灯泡额定电压电流来选择合适的量程即可；（2）根据（3）中图像可知实验选用了分压式接法，由于灯泡电阻较小，采用外接法设计电路；（3）根据电功率公式求解。【详解】(1)[1]由小灯泡额定电流为，可知选电流表，[2]由小灯泡额定电压为,可知选电压表。(2)[3]根据（3）中图像可知实验选用了分压式接法，由于灯泡电阻较小，满足,所以采用外接法设计电路，如图所示(3)[4]根据电功率公式，可知斜率逐渐变小，斜率逐渐变大，其原因是实验随着时间推移，小灯泡电阻会随温度的升高而变大，所以BD正确。故选BD。【点睛】本题考察小灯泡伏安特性曲线实验的考察，主要包括选表，分压式控制电路，外接法测电阻等设计电路图，最后考察电功率公式与图像斜率之间的关系。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）5.76W，1.6W；（2）1Ω【解析】

串联电路电流相等，根据通过R2的电流I和它两端的电压U遵循I=0.1U3的规律，求出R2两端的电压；串联电路电流相等，根据欧姆定律求解R1的电压；根据P=UI求解R1、R2消耗的电功率P1、P2；根据闭合电路欧姆定律求解电源的内电阻。【详解】（1）串联电路电流相等，通过R2的电流为0.8A；由I2=0.1U23，可得R2两端的电压U2=2V串联电路电流相等，通过R1的电流为I1=0.8A，根据欧姆定律，两端的电压：U1=I1R2=0.8×9=7.2V电阻R1消耗的功率为：P1=I1U1=0.8×7.2W=5.76W电阻R2消耗的功率为：P2=I2U2=0.8×2W=1.6W（2）根据闭合电路的欧姆定律有：E=U1+U2+Ir代入数据解得：r=1Ω【点睛】解决本题的关键掌握闭合电路欧姆定律，以及知道欧姆定律的适用范围．能准确把握题中有效信息进行答题。14、（1）（2）3m/s2，方向沿斜面向下（3）【解析】

带电小物块恰好静止在斜面上