云南省曲靖市宣威市民族中学2025届物理高二上期中教学质量检测试题含解析

云南省曲靖市宣威市民族中学2025届物理高二上期中教学质量检测试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地在两极板间有一正电荷（电量很小——固定在P点,如图所示以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则A．U变小,E不变 B．E变大,W变大C．U变小,W变小 D．U不变,W不变2、19世纪20年代之后，人们才逐渐认识到电与磁的内在联系．首先发现“电生磁”和“磁生电”的科学家分别是A．安培，特斯拉 B．奥斯特，法拉第C．奥斯特，安培 D．法拉第，特斯拉3、某原子电离后其核外只有一个电子，该电子在核的静电力作用下绕原子核做匀速圆周运动，并形成环形电流，那么对该电子运动及所形成的环形电流有A．轨道半径越大，周期越小B．轨道半径越大，环形电流越大C．轨道半径越小，周期越大D．轨道半径越小，环形电流越大4、两相同带电小球，带有等量的同种电荷，用等长的绝缘细线悬挂于O点，如图所示，平衡时，两小球相距r，两小球的直径比r小得多，可视为点电荷，此时两小球之间的静电力大小为F．若将两小球的电量同时各减少一半，当他们重新平衡时A．两小球间的距离大于r/2B．两小球间的距离小于r/2C．两小球间的静电力等于F/2D．两小球间的静电力等于F5、真空中有A、B两个点电荷，相距10cm，B的带电量是A的5倍．如果A电荷受到的静电力是N，那么B电荷受到的静电力应是下列答案中的（）A．5×N B．NC．0.2×N D．0.1×N6、为了使电炉消耗的电功率减小到原来的一半，应采取下列哪项措施（）A．保持电阻不变，使电流减半；B．保持电阻不变，使电压减半；C．保持电炉两端电压不变，使其电阻减半；D．使电压和电阻各减半二、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、一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中，只受重力和电场力作用．若重力做功﹣3J，电场力做功1J，则小球的（）A．重力势能增加3J B．电势能增加1JC．动能减少3J D．机械能增加1J8、有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I，设每单位体积的导线中有n个自由电子，电子的电荷量为q。此时电子的定向移动速度为v，在t时间内，通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为（）A．nvSt B．nqvt C． D．9、某电场的电场线分布如图所示（实线），以下说法正确的是（）A．点场强大于点场强B．和处在同一等势面上C．若将一试探电荷由点移动到点，电荷的电势能将减小D．若某一点电荷只在电场力的作用下沿虚线由点运动到点，可判断该电荷一定带负电10、A、B是一条电场线上的两点，若在某点释放一初速度为零的电子，电子仅受电场力作用，从A点运动到B点，其速度随时间变化的规律如图所示，则（）A．电子在A、B两点受的电场力FA＜FBB．A、B两点的电场强度EA＞EBC．A、B两点的电势ϕA＜ϕB．D．电场线的方向一定是从A到B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）有一根细长且均匀的空心金属线，长约30cm,电阻约为5Ω，已知这种金属的电阻率为，现在要尽可能精确测定它的内径d。（1）用螺旋测微仪测量金属管线外径D时刻的位置如图a所示，从图中读出外径为_________mm；（2）测量金属管线的电阻R，为此取来两节新的干电池、开光和若干导线及下列器材：A．电压表0-3V，内阻约为10kΩ；B．电压表0-15V，内阻约为50kΩ；C．电流表0-0.6A，内阻约为0.05Ω；D．电流表0-3A，内阻约为0.01Ω；E.滑动变阻器，0-10Ω；F.滑动变阻器，0-100Ω；要求较准确地测出其阻值，电压表应选____；电流表选____，滑动变阻器应选_____（填序号）（3）实验中他的实物接线如图b所示，请指出接线中的两处明显错误____。12．（12分）某同学用图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律，图中CQ是斜槽，QR为水平槽，二者平滑相接，实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下，落到位于水平地面上的记录纸上，留下痕迹。重复上述操作10次，得到10个落点痕迹。然后把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方，让A球仍从位置G由静止开始滚下，和B球碰撞后，A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作10次。图中O是水平槽末端口在记录纸上的垂直投影点，P为未放被碰球B时A球的平均落点，M为与B球碰后A球的平均落点，N为被碰球B的平均落点。若B球落点痕迹如图乙所示，其中米尺水平放置，且平行于OP。米尺的零点与O点对齐。（1）入射球A的质量mA和被碰球B的质量mB的关系是mA________mB（选填“>”“<”或“=”）。（2）碰撞后B球的水平射程约为________cm。（3）下列选项中，属于本次实验不必测量的一个物理量是________（填选项前的字母）。A．水平槽上未放B球时，测量A球平均落点位置到O点的距离B．A球与B球碰撞后，测量A球平均落点位置到O点的距离C．测量A球和B球的质量D．测量G点相对于水平槽面的高度（4）若碰撞前后动量守恒，则需验证的关系式为_____________________。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，水平放置的平行板电容器，原来两板不带电，上极板接地，它的极板长L=3．3m，两极板间距离d=3．4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入，由于重力作用微粒能落到下板上，已知微粒质量m=2．3×33-6kg，电量q=+3．3×33-8C，电容器电容C=3．3×33-6F，若第一个粒子刚好落到下板中点O处，取g=33m/s2．试求：（3）则带电粒子入射初速度的大小；（2）两板间电场强度为多大时，带电粒子能刚好落到下板右边缘B点；（3）落到下极板上带电粒子总的个数14．（16分）三只灯泡L1，L2和L3,的额定电压分别为1.5V、1.5V和2.5V，它们的额定电流都为0.3A．电源的电动势和内阻如图所示。若将它们连接成图甲和图乙所示的电路，且灯都正常发光，试求:（1）图甲电路的电阻R2消耗的电功率为多少?（2）通过计算说明哪个电路更节能?15．（12分）在电场中电荷量为2.0×10-9C的正电荷从A点移动到B点，电场力做了1.5×10-7J的正功。再把这个正电荷从B点移动到C点，电场力做了4.0×10-7J的负功。在A、B、C三点中，哪一点的电势最高？A和B之间、B和C之间、A

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】

平行板电容器充电后与电源断开后，电量不变，将正极板移到图中虚线所示的位置时，板间距离减小，根据知，电容增大，根据，则电压变小；由、、结合可得：可知与无关，则电场强度不变；则与负极板间的电势差不变，点的电势不变，正电荷在点的电势能不变；A.与分析相符，故A正确；B.与分析不符，故B错误；C.与分析不符，故C错误；D.与分析不符，故D错误。2、B【解析】

首先发现“电生磁”和“磁生电”的科学家分别是奥斯特和法拉第；A.安培，特斯拉，与结论不相符，选项A错误；B.奥斯特，法拉第，与结论相符，选项B正确；C.奥斯特，安培，与结论不相符，选项C错误；D.法拉第，特斯拉，与结论不相符，选项D错误；故选B.3、D【解析】

根据原子核对电子的库仑力提供向心力，由牛顿第二定律ke解得：T=mA、C项：半径越大，周期越大，半径越小，周期越小，故A、C错误；B、D项：半径越小，周期越小，而环形电流I=eT，则有电流越大，故B错误，故应选：D。4、A【解析】

AB．电量减小，根据库仑定律知，库仑力减小，两球间的距离减小．假设两球距离等于，则库仑力与开始一样大，重力不变，则绳子的拉力方向应与原来的方向相同，所以两球距离要变大些，则两球的距离大于．选项A正确，B错误；CD．当两球电量减半，两球距离为时，两小球间的静电力等于F；而两球之间的距离大于，可知静电力小于F；当两小球间的静电力等于时，两球之间的距离应该为，但是此时静电力与重力的合力方向与细绳方向不共线，可知两小球间的静电力不等于，选项CD错误．5、B【解析】

在真空中，点电荷时，公式才能适用．而对的静电力与对的静电力是作用力与反作用力的关系，所以大小相等，方向相反．故选B．6、D【解析】

A、由可知，保持电阻不变，使电流减半，功率变为原来的；错误B、由可知，保持电阻不变，使电压减半，功率变为原来的；错误C、由可知，保持电炉两端电压不变，使其电阻减半，则功率变为原来的2倍；错误D、由可知，使电压和电阻各减半，则功率变为原来的；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、AD【解析】

考点：动能定理的应用；重力势能的变化与重力做功的关系；电势能．分析：解决本题需掌握：重力做功等于重力势能的减小量；电场力做功等于电势能的减小量；合力做功等于动能的增加量；除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量．解答：解：A、重力做功等于重力势能的减小量，重力做功-3J，故重力势能增加3J，故A正确；B、电场力做功等于电势能的减小量，电场力做功1J，故电势能减小1J；故B错误．C、合力做功等于动能的增加量，合力做功等于各个分力做的功，总功为-2J，故动能减小2J，故C错误；D、除重力外的各个力做的总功等于机械能的增加量，除重力外，只有电场力做功做功1J，故机械能增加1J，故D正确；故选AD．点评：功是能量转化的量度，有多种表现形式：重力做功是重力势能变化的量度；电场力做功是电势能变化的量度；合力做功是动能变化的量度；重力外的各个力做的总功是机械能变化的量度．【详解】8、AC【解析】

AB．通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为单位体积的自由电子数乘以体积，即A正确，B错误；CD．根据电流的定义式则通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为C正确，D错误。故选AC。9、AC【解析】

解这类题是思路：电场线的疏密表示场强的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向，然后根据电性判断电场线方向，根据电场力做功判断电势能的变化．【详解】电场线的疏密表示场强的强弱，由图知c点场强大于b点场强，故A正确；沿电场线方向电势逐渐降低，故b的电势大于c的电势，b和c不在同一等势面上，故B错误；若将一试探电荷+q由a点移动到d点，电场力做正功，电荷的电势能将减小，故C错误；由粒子的运动轨迹弯曲方向可知，带电粒子受电场力大致斜向左上方，与电场强度方向相同，故粒子带正电，故D错误；故选A．【点睛】解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向，利用电场中有关规律求解．比较电势能的大小有两种方法：一可以从电场力做功角度比较，二从电势能公式角度判断，先比较电势，再比较电势能．10、AC【解析】由速度图象看出，图线的斜率逐渐增大，电子的加速度增大，电子所受电场力增大，则电场力FA＜FB．故A正确．电子所受电场力增大，场强增大，电场强度EA＜EB．故B错误．由题，电子静止开始沿电场线从A运动到B，电场力的方向从A到B，电子带负电，则场强方向从B到A，根据顺着电场线电势降低可知，电势φA＜φB．故C正确．由速度图象看出，电子的速度增大，加速度增大，电场力变大，但是场强方向不一定沿B到A的方向，选项D错误；故选AC.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、5.200ACE①导线连接在滑动变阻器的滑片上，②采用了电流表内接法。【解析】

（1）[1]．螺旋测微器的固定刻度为5.0mm，可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm，所以最终读数为5.0mm+0.200mm=5.200mm；（2）[2][3][4]．两节新的干电池电动势为3V，待测电阻中最大电流大约为：为了测量的精确，电流表应选择C，电压表选择A，滑动变阻器采用限流式接法，因为待测电阻较小，所以滑动变阻器选择E；（3）[5]．由于所以电流表应用外接法，连线图中的两个错误分别是：

错误1：导线连接在滑动变阻器的滑片上；

错误2：采用了电流表内接法；12、>63.3（63.0-64.0）D【解析】

（1）[1]为防止两球碰撞后入射球反弹，入射球的质量应大于被碰球的质量，即大于。（2）[2]由图乙所示可知，取所有落点中靠近中间的点读数，即可取一个最小的圆的圆心，约为；（3）[3]两球离开轨道后做平抛运动，它们在控制的运动时间t相等，如果碰撞过程动量守恒，则两边同时乘以t得则实验需要测量小球的水平位移、小球的质量，不需要测量G点相对于水平槽面的高度，故选D。（4）[4]有以上分析可知，需要验证的表达式为四、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、（3）对第3个落到O点的粒子由：（3分）（3分）得：（3分）（2）对落到B点的粒子由：（3分）（3分）（2分）得：（2分）（3）由：（2分）