2025届四川省广元市万达中学、八二一中学物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题含解析

2025届四川省广元市万达中学、八二一中学物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题考生须知：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、在地面附近，存在着一有理想边界的电场，边界A、B将该空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ，在区域Ⅱ中有竖直向下的匀强电场，区域Ⅰ中无电场．在区域Ⅱ中边界下方某一位置P，由静止释放一质量为m，电荷量为q的带负电小球，如图（a）所示，小球运动的v-t图象如图（b）所示，已知重力加速度为g，不计空气阻力，则以下说法不正确的是A．小球在7s末回到出发点B．电场强度大小是C．P点距边界的距离为D．若边界AB处电势为零，则P点电势为2、两个带有电荷量分别为和的相同金属小球均可视为点电荷，相距r时，它们间库仑力的大小为。让两小球相互接触并将距离变为，这时两球间库仑力的大小是（）A． B． C． D．3、学习物理除了知识的学习外，更重要的是领悟并掌握处理物理问题的思想与方法，下列关于思想与方法的说法中不正确的是（）A．根据速度定义式，当△t非常小时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义应用了极限思想方法B．在不需要考虑物体本身大小和形状时，用质点来代替物体的方法叫假设法C．在“探究求合力的方法”的实验中，运用了等效替代的思想D．在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法4、由电场强度的定义式E=可知，在电场中同一点（）。A．电场强度E跟F成正比，跟q成反比B．无论放入电场中的电荷q值多大，F与q的比值都相同C．先后放入+q和-q电荷，所受力等大反向，所得的电场强度分别为E和-ED．如果没有放入电荷q，那么该点的电场强度一定为零5、某一电场中的电场线分布如图，则电场中A、B两点间电场强度和电势的关系为（）A．Ea大于Eb，φa高于φb B．Ea大于Eb，φa低于φbC．Ea小于Eb，φa高于φb D．Ea小于Eb，φa低于φb6、智能手机耗电量大，移动充电宝应运而生，它是能直接给移动设备充电的储能装置．充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值，一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗)．如图为某一款移动充电宝，其参数见下表，则容量10000mAh兼容性兼容大部分智能手机和平板电脑边充边放否保护电路是输入DC5V2AMAX输出USBl：DC5VlAUSB2：DC5V2.1A尺寸140x63×22mm转换率0.6显示方式液晶显示重量约285gA．充电宝充电时将化学能转化为电能B．该充电宝最多能储存能量为1.8×105JC．该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为3hD．该充电宝给电量为零、容量为2000mAh的手机充电，则理论上能充满5次二、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、A，B两块正对的金属板竖直放置，在金属板A的内侧表面系一绝缘细线，细线下端系一带电小球（可视为点电荷）．两块金属板接在如图所示的电路中，电路中的R1为光敏电阻（其阻值随所受光照强度的增大而减小），R2为滑动变阻器，R3为定值电阻．当R2的滑片P在中间时闭合电键S，此时电流表和电压表的示数分别为I和U，带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ．电源电动势E和内阻r一定，下列说法中正确的是（）A．若将R2的滑动触头P向a端移动，则θ变小B．若将R2的滑动触头P向b端移动，则I减小，U减小C．保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则小球重新达到稳定后θ变小D．保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变8、在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区中，一电子沿垂直电场线和磁感线的方向以速度v0射入场区，设电子射出场区时的速度为v，不计重力的影响，则()A．若，电子沿轨迹Ⅱ运动，射出场区时，速度B．若，电子沿轨迹Ⅰ运动，射出场区时，速度C．若，电子沿轨迹Ⅱ运动，射出场区时，速度D．若，电子沿轨迹Ⅰ运动，射出场区时，速度9、如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即Uab=Ubc,实线为一带负电的离子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q是这条轨迹上的两点，据此可知A．三个等势面中，b的电势最低B．带电离子通过P点时的电势能较大C．带电离子通过P点时的动能较大D．带电离子通过P点时的加速度较大10、如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即Uab=Ubc，实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q是这条轨迹上的两点，据此可知以下说法中不正确的是（）A．三个等势面中，a的电势最高B．带电质点通过P点时的动能比Q点大C．带电质点通过P点时的电势能比Q点大D．带电质点通过P点时的加速度比Q点大三、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）为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I，利用P=UI得到电功率．实验所使用的小灯泡规格为“3.0V1.8W”，电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.(1)准备使用的实物电路如图甲所示．请将滑动变阻器接入电路的正确位置___.（用笔画线代替导线）(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻，电路中的电阻R1应选_______Ω的定值电阻．(3)测量结束后，应先断开开关，拆除_______两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材．(4)小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上，并作出了一条直线，如图乙所示．请指出图象中不恰当的地方____.12．（12分）在“测定金属导体的电阻率”的实验中，待测金属导线的电阻Rx约为3Ω．实验室备有下列实验器材A．电压表V1（量程3V，内阻约为15kΩ）B．电压表V2（量程15V，内阻约为75kΩ）C．电流表A1（量程3A，内阻约为0.2Ω）D．电流表A2（量程600mA，内阻约为1Ω）E.变阻器R1（0～10Ω，1.0A）F.变阻器R2（0～100Ω，0.3A）G.电池E（电动势为3V，内阻约为0.3Ω）H.开关S，导线若干(1)提高实验精确度，减小实验误差，应选用的实验器材有__．(2)为了减小实验误差，应选用图中__（填“a”或“b”）为该实验的电路原理图，并按所选择的原理图把实物图用导线连接起来．____(3)用刻度尺测得金属丝长度为60.00cm，用螺旋测微器测得导线的直径为0.635mm，两电表的示数分别如图所示，则电阻值为__Ω，电阻率为__．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）一辆质量m=2.0×103kg的汽车，经过半径r=50m的水平弯路．则：（1）当汽车的速度v=10m/s时，受到的向心力为多大？（2）若汽车轮胎与路面间的最大静摩擦力Fm=9.0×103N，为了使这辆车通过此段弯路时不发生侧滑，行驶的最大速度为多大？14．（16分）如图所示的直角坐标系中，在直线x=－2l0的y轴区域内存在两个大小相等、方向相反的有界匀强电场，其中x轴上方的电场的方向沿y轴负方向，x轴下方的电场方向沿y轴正方向,在电场左边界上A(－2l0，－l0)到C(－2l0，0)区域内，连续分布着电荷量为+q，质量为m的粒子，从某时刻起由A点到C点间的粒子，依次连续以相同的速度v0沿x轴正方向射入电场，若从A点射入的粒子，恰好从y轴上的(0，l0)沿x轴正方向射出电场，其轨迹如图所示，不计粒子的重力及它们间的相互作用。求：(1)匀强电场的电场强度E；(2)AC间还有哪些位置的粒子，通过电场后也能沿x轴正方向运动？15．（12分）如图所示，两平行金属板A、B长为L＝8cm，两板间距离d＝8cm，A板比B板电势高300V，一带正电的粒子电荷量为q＝1.0×10－10C，质量为m＝1.0×10－20kg，沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场，初速度v0＝2.0×106m/s，粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域，然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域（设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响）．已知两界面MN、PS相距为s1=12cm，D是中心线RO与界面PS的交点，O点在中心线上，距离界面PS为s2=9cm，粒子穿过界面PS做匀速圆周运动，最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上．（静电力常量k＝9.0×109N·m2/C2，粒子的重力不计）（1）求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远？到达PS界面时离D点多远？（2）在图上粗略画出粒子的运动轨迹．（3）确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小．

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、B【解析】试题分析：小球回到出发点时通过的位移为0，根据v-t图象与时间轴所围的面积表示位移可知，小球在7s末回到出发点，故A正确；由图象的斜率等于加速度，得小球在电场中的加速度为：a1=离开电场后的加速度大小为a2=由牛顿第二定律得：qE-mg=ma1①mg=ma2②由①②得：电场强度E=,B错误；从边界到P点，由动能定理得：-ma2y=0-mv02③解得：P点距边界的距离y=v0，C错误．D、若边界AB处电势为零，边界与P点间的电势差为U=Ey=0-φp=×v0解得：P点电势为．D正确．考点：本题考查带电粒子在电场中的运动．2、A【解析】

接触前相距为r时，根据库仑定律得接触后，各自带电量变为2Q，则此时两式联立得F′=故选A。3、B【解析】A、速度的定义，表示平均速度，当△t→0时，表示物体在t时刻的瞬时速度，是采用数学上极限思想方法，故A正确．B、用质点来代替物体的方法是等效思想方法．故B错误.D、在推导匀变速运动位移公式时，把整个运动过程划分成无数小段，采用的是数学中的微元法．故D正确．C、合力与分力是等效替代的关系，在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想．故C正确．本题选错误的故选B．【点睛】本题考查物理常用的思维方法．中学物理常用的思想方法有极限法、控制变量法、等效法、假设法等等．4、B【解析】

A.场强公式是采用比值法定义的，不能认为电场强度E跟F成正比，跟q成反比。电场强度取决于电场本身，与检验电荷的电量多少和受力大小无关，故A项错误；B.试探电荷所带的电荷量变化时，在电场中的同一点受到的力与所带电量的比值，即始终不变，都相同，故B项正确；C.电场强度的方向与正检验电荷受到的静电力方向一致，与负电荷受到的静电力方向相反，但电场强度不因检验电荷的变化而变化，故C项错误；D.电场强度取决于电场本身，与有无检验电荷无关。故D项错误。5、D【解析】

根据电场线疏密表示电场强度大小，越密电场强度越大，故；沿电场线方向电势降低，故，D正确．6、B【解析】A、充电宝充电时将电能转化为化学能，故A错误；B、该充电宝的容量为：q=10000mAh=10000×10-3×3600=3.6×104C，该电池的电动势为5V，所以充电宝储存的能量：E=E电动势•q=5×3.6×104=1.8×105J，故B正确；C、以2A的电流为用电器供电则供电时间t=q/I==5h，故C错误；D、由于充电宝的转化率是0.6，所以可以释放的电能为：10000mA•h×0.6=6000mAh，给容量为2000mAh的手机充电的次数：n=次，故D错误；故选B．点睛：根据铭牌读出充电宝的容量和电动势，计算出储存的电量和能量．根据电流的定义式求出该充电宝的充电时间和供电时间．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】

设金属板两端的电压为u，距离为d，小球质量为m则，滑动变阻器是分压接法，可以分为，两部分，与金属板串联，并和并联，然后它们再与，串联，电路图可以简如图所示，电压表测得是路端电压，电流表测得是电流总电流I．因为金属板不通电，可以将它和看作两端的电压表．若将R2的滑动触头P向a端移动，则减小，总电阻减小，则总电流增大，即两端的电压增大，所以金属板两端的电压u增大，由公式得，θ增大，A错误．将若将R2的滑动触头P向b端移动时，增大则总电阻增大，总电流I减小，路端电压增大即U增大，所以B错误．当用较强的光照射时，减小，则总电阻减小，路端电压减小，总电流增大，可推出两端电压减小即金属板两端的电压减小，由得θ减小，C正确．所以，D正确．8、AD【解析】电子进入电磁场中，受到洛伦兹力与电场力两个力作用，由左手定则判断可知，洛伦兹力方向向下，而电场力方向向上．若，则，电子向下偏转，沿轨迹Ⅱ运动，洛伦兹力不做功，而电场力对电子负功，动能减小，速度减小，故速度，A正确，B错误；若，则，电子向上偏转，沿轨迹Ⅰ运动，洛伦兹力不做功，而电场力对电子正功，动能增加，速度增大，故速度，C错误，D正确；选AD.【点睛】电子进入电磁场中，受到洛伦兹力与电场力两个力作用，由已知条件，分析两个力的大小，由左手定则判断出洛伦兹力方向，确定出电场力方向，即可确定电子的偏转方向，根据电场力做功的正负，分析速度的变化．9、BD【解析】

电荷所受电场力指向轨迹内侧，由于电荷带负电，因此电场线指向左上方，沿电场线电势降低，故c等势线的电势最低，a等势线的电势最高，故A错误；根据质点受力情况可知，从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，故P点的电势能大于Q点的电势能，故B正确；从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，动能增大，故P点的动能小于Q点的动能，故C错误；等势线密的地方电场线密场强大，故P点位置电场强，电场力大，根据牛顿第二定律，加速度也大，故D正确．故选BD．【点睛】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是：根据运动轨迹判断出所受电场力方向，然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化．10、AB【解析】试题分析：电荷所受电场力指向轨迹内侧，由于电荷带正电，因此电场线指向右下方，从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，故P点的电势能大于Q点的电势能，故C正确；沿电场线电势降低，故a等势线的电势最高，c点的电势最低，故A正确；根据质点受力情况可知，粒子从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，动能增大，故P点的动能小于Q点的动能，故B错误；根据U=Ed知，等差等势面越密处场强越大，则P处场强比Q处的大，由牛顿第二定律知，质点通过P点时的加速度较Q点大，故D正确．此题选错误的选项，故选B.考点：带电粒子在电场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在电场中的运动问题；关键是根据粒子的运动轨迹来判断粒子受的电场力方向，从而判断场强的方向；要知道顺着电场线电势逐渐降低；电场力做正功电势能减小，动能增加；这些都是要熟练掌握的.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、10电池图线不应画为直线；横坐标的标度不恰当【解析】

探究小灯泡的电功率P和电压U的关系，测量小灯泡的电压U和电流I应从零开始，采用分压电路．（2）根据热功率得小灯泡的电阻为5Ω，与10Ω的滑动变阻器并联后最大阻值为3.33Ω，只有串联3.3Ω的定值电阻，才能满足小灯泡电压3V的要求．（3）先拆除电池两端的导线，再拆其他导线最安全．电学实验中都要先断电，再拆线．（4）随着电压升高，小灯泡电阻会增大，图线不应为直线，横坐标的标度不恰当．12、ADEGHb2.4【解析】

(1)[1]伏安法测电阻，需要：G、电池E（电动势为3V，内阻约为0.3Ω），H、开关S，导线若干；电源电动势是3V，因此电压表可选：A、电压表V1（量程3V，内阻约为15kΩ）；电路最大电流：如果选用量程是3A的电流表，电流表指针偏转角度不到电表刻度的三分之一，为提高实验精度，电流表可选：D；电流表A2（量程600mA，内阻约为1Ω），滑动变阻器F的额定电流太小，因此滑动变阻器应选E．变阻器R1（0～10Ω，1.0A）；即需要的实验器材有：ADEGH；(2)[2]因为：电流表应选择外接法，因此实验电路应选b；[3]根据电路图连接实物电路图，实物电路图如答图所示；(3)[4]电压表量程是3V，由图示电压表可知，电压表分度值是0.1V，电压表示数是1.20V，电流表量程是600mA=0.6A，由图示电流表可知电流表分度值是0.02A，电流表示数是0.50A，电阻阻值：R=2.4Ω[5]由电阻定律可知：R=，则电阻率：ρ=代入数据解得：Ω•m四、计算题：本题共2小题