2025屆江西省贛州市十五縣物理高二上期中考試模擬試題含解析

2025屆江西省贛州市十五縣物理高二上期中考試模擬試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，在“驗(yàn)證力的平行四邊形定則”實(shí)驗(yàn)中，需要將橡皮條的一端固定在水平木板上，另一端系上兩根細(xì)繩，繩的另一端都有繩套．實(shí)驗(yàn)中需用兩個(gè)彈簧秤分別勾住繩套，并互成角度地拉橡皮條．在此過程中必須注意的事項(xiàng)是（）A．兩根細(xì)繩必須等長B．保證兩彈簧秤示數(shù)相等C．橡皮條應(yīng)與兩繩夾角的平分線在同一直線上D．在使用彈簧秤時(shí)要注意使彈簧秤與木板平面平行2、真空中有兩個(gè)距離保持不變的點(diǎn)電荷．若將他們各自的電荷量都增大到原來的3倍，則兩電荷之間相互作用的靜電力將增大到原來的（）A．2倍 B．3倍 C．6倍 D．9倍3、孤立點(diǎn)電荷電場中的一簇等勢面如圖中虛線所示，其電勢分別為φ1、φ2、φ3，其中A、B、C是某電場線與這簇等勢面的交點(diǎn)，且AB＝BC.現(xiàn)將一負(fù)電荷由A移到B，電場力做正功W1；由B移到C，電場力做正功W2，則()A．W1＝W2，φ1＜φ2＜φ3B．W1＞W(wǎng)2，φ1＜φ2＜φ3C．W1＝W2，φ1＞φ2＞φ3D．W1＜W2，φ1＞φ2＞φ34、一列簡諧橫波某時(shí)刻的波形如圖所示，比較介質(zhì)中的三個(gè)質(zhì)點(diǎn)a、b、c，則A．此刻a的加速度最小B．此刻b的速度最小C．若波沿x軸正方向傳播，此刻b向y軸正方向運(yùn)動(dòng)D．若波沿x軸負(fù)方向傳播，a比c先回到平衡位置5、如右圖，M、N和P是以MN為直徑的半圓弧上的三點(diǎn)，點(diǎn)為半圓弧的圓心，.電荷量相等、符號相反的兩個(gè)電荷分別置于M、N兩點(diǎn)，這時(shí)點(diǎn)電場強(qiáng)度的大小為E1；若將N點(diǎn)處的點(diǎn)電荷移至P點(diǎn)，則點(diǎn)的場強(qiáng)大小變?yōu)镋2.E1與E2之比為()A．1：2 B．2：1 C． D．6、如圖所示，正點(diǎn)電荷放在O點(diǎn)，圖中畫出它產(chǎn)生的電場的六條對稱分布的電場線。以水平電場線上的點(diǎn)為圓心畫一個(gè)圓，與電場線分別相交于a、b、c、d、e，下列說法正確的是（）A．c、d兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度相同B．a(chǎn)點(diǎn)電勢低于b點(diǎn)電勢C．電子沿圓周由d運(yùn)動(dòng)到b，電場力做正功，電勢能減少D．b、c兩點(diǎn)間電勢差高于e、d兩點(diǎn)間電勢差二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、關(guān)于電場強(qiáng)度的敘述，正確的是A．沿著電場線的方向，場強(qiáng)越來越小B．電場中某點(diǎn)的場強(qiáng)方向一定是該點(diǎn)試探電荷的受力方向C．電勢降落最快的方向就是場強(qiáng)的方向D．負(fù)點(diǎn)電荷形成的電場，離點(diǎn)電荷越近，場強(qiáng)越大8、如圖所示，在邊界上方存在著垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，有兩個(gè)電荷量、質(zhì)量均相同的正、負(fù)粒子(不計(jì)重力)，從邊界上的O點(diǎn)以相同速度先后射入磁場中，入射方向與邊界成θ角，則正、負(fù)粒子在磁場中：A．運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑相同B．重新回到邊界所用時(shí)間相同C．重新回到邊界時(shí)速度大小和方向相同D．重新回到邊界時(shí)與O點(diǎn)的距離相等9、為了保護(hù)航天員的安全，飛船上使用了降落傘、反推火箭、緩沖座椅三大法寶，在距離地面大約1m時(shí)，返回艙的4個(gè)反推火箭點(diǎn)火工作，返回艙速度一下子降到了2m/s以內(nèi)，隨后又漸漸降到1m/s，最終安全著陸．把返回艙從離地1m開始減速到完全著陸稱為著地過程，則關(guān)于反推火箭的作用，下列說法正確的是()A．減小著地過程中返回艙和航天員的動(dòng)量變化B．減小著地過程中返回艙和航天員所受的沖量C．延長著地過程的作用時(shí)間D．減小著地過程返回艙和航天員所受的平均沖力10、如圖所示,平行板電容器與電動(dòng)勢為E的直流電源(內(nèi)阻不計(jì))連接,下極板接地。一帶電油滴位于兩板中央的P點(diǎn)且恰好處于平衡狀態(tài)?，F(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向下移動(dòng)一小段距離,則()A．帶電油滴將沿豎直方向向上運(yùn)動(dòng)B．帶電油滴將在P點(diǎn)電勢能將減小C．P點(diǎn)的電勢將降低D．電容器的電容減小,電容器的帶電量將減小三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）依次讀出下面兩圖的讀數(shù)（1）_______mm(2)_________cm12．（12分）為了描繪小燈泡的伏安特性曲線，提供以下實(shí)驗(yàn)器材：小燈泡L(額定電壓3.8V，額定電流0.32A)電壓表V(量程3V，內(nèi)阻3kΩ)電流表A(量程0.5A，內(nèi)阻約0.5Ω)電阻箱R0(0～9999.9Ω)滑動(dòng)變阻器R1(阻值0～5Ω，2A)滑動(dòng)變阻器R2(阻值0～200Ω，1A)學(xué)生電源E(電動(dòng)勢4V，內(nèi)阻不計(jì))開關(guān)S及導(dǎo)線若干．（1）關(guān)于控制電路中滑動(dòng)變阻器的連接方法，應(yīng)選擇_______A．分壓式連接B．限流式連接（2）為了減小系統(tǒng)誤差，關(guān)于測量電路中電壓表和電流表的連接方式，應(yīng)選擇________A．電流表內(nèi)接法B．電流表外接法（3）實(shí)驗(yàn)提供的電壓表量程小于小燈泡的額定電壓，需要把電壓表的量程擴(kuò)大到4伏，改裝電壓表時(shí)，應(yīng)將電阻箱阻值調(diào)至_________Ω，并與題中所給電壓表___________。(選填“串聯(lián)”或“并聯(lián)”)（4）請?jiān)诜娇蛑挟嫵鲈搶?shí)驗(yàn)的電路圖________。（5）為操作方便，實(shí)驗(yàn)中滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇___________(選填R1或R2)．你的選擇理由是_________________.四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，足夠長的長木板AB質(zhì)量M＝1kg在水平地面上，可視為質(zhì)點(diǎn)的木塊質(zhì)量m＝1kg在長木板的左端A處，木塊與長木板保持相對靜止一起向右運(yùn)動(dòng)，當(dāng)右端B經(jīng)過地面上O點(diǎn)時(shí)速度為v0＝5m/s，長木板與P點(diǎn)處的擋板瞬間碰撞后立即以原速率反向彈回，而木塊在此瞬間速度不變．已知O點(diǎn)與P點(diǎn)間距離x0＝4.5m，木板與地面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ1＝0.1，木塊與長木板間動(dòng)摩擦因數(shù)μ1＝0.4，g取10m/s1．（1）求長木板碰擋板時(shí)的速度v1的大?。唬?）當(dāng)木塊與擋板的距離最小時(shí)，木塊與長木板左端A之間的距離．14．（16分）如圖，光滑水平面上存在水平向右、場強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場，電場區(qū)域?qū)挾葹長。質(zhì)量為m、帶電量為+q的可視為質(zhì)點(diǎn)的物體A從電場左邊界由靜止開始運(yùn)動(dòng)，離開電場后與質(zhì)量為2m的物體B碰撞并粘在一起，碰撞時(shí)間極短。B的右側(cè)拴接一處于原長的輕彈簧，彈簧右端固定在豎直墻壁上（A、B均可視為質(zhì)點(diǎn)）。求（1）物體A在電場中運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小；（2）物體A與B碰撞過程中損失的機(jī)械能及彈簧的最大彈性勢能。15．（12分）如圖所示，足夠長的水平U形光滑金屬導(dǎo)軌，寬度為L=1m，導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)，定值電阻R=0.4Ω．所在空間均存在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T，方向垂直導(dǎo)軌向上的勻強(qiáng)磁場．質(zhì)量m=0.2kg，電阻r=0.1Ω的金屬棒ab垂直置于導(dǎo)軌上，現(xiàn)用水平向右垂直于金屬棒、大小為F=2N的恒力拉動(dòng)ab棒由靜止開始向右運(yùn)動(dòng)．求金屬棒：?（1）勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大?。唬?）速度達(dá)到v1=2m/s時(shí)，其加速度大小．

參考答案一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】

A．細(xì)線的作用是能顯示出力的方向，所以不必須等長．故A錯(cuò)誤；B．兩彈簧秤示數(shù)不需要等大，只要便于作出平行四邊形即可．故B錯(cuò)誤；C．兩細(xì)線拉橡皮條時(shí)，只要確保拉到同一點(diǎn)即可，不一定橡皮條要在兩細(xì)線的夾角平分線上．故C錯(cuò)誤；D．在拉彈簧秤時(shí)必須要求彈簧秤與木板平面平行，否則會(huì)影響力的大小，故D正確．2、D【解析】

根據(jù)庫侖定律F=K，真空中兩個(gè)距離r保持不變的點(diǎn)電荷Q1和Q2，若將他們各自的電荷量都增大到原來的3倍，則兩電荷之間相互作用的靜電力將增大到原來的9倍，故A、B、C錯(cuò)誤，D正確．3、B【解析】

由題，將一負(fù)電荷由A移到B，電場力做正功，可知負(fù)電荷受到的電場力的方向向右，結(jié)合負(fù)電荷受到的電場力的方向與電場線的方向相反，可知該電場線的方向向左，即由C指向A．沿電場線的方向電勢降低，所以C點(diǎn)的電勢最高，A點(diǎn)的電勢最低，即φ1＜φ1＜φ3；

該電場線的方向向左，由C指向A；再結(jié)合圖中等勢面的特點(diǎn)可知產(chǎn)生該電場的點(diǎn)電荷帶負(fù)電且位于A點(diǎn)的左側(cè)，所以A處的場強(qiáng)最大，C處的場強(qiáng)最小，根據(jù)電場強(qiáng)度與電勢差的關(guān)系：U=Ed可知，AB之間的電勢差一定大于BC之間的電勢差，即：UCB＜UBA，又電場力做功：W=qU，所以：W1＞W(wǎng)1．故選B.【點(diǎn)睛】本題切入點(diǎn)在于根據(jù)電場力做功的特點(diǎn)以及等勢面的特點(diǎn)判斷出產(chǎn)生該電場的點(diǎn)電荷帶負(fù)電且位于A點(diǎn)的左側(cè)是解答的關(guān)鍵，然后再結(jié)合負(fù)點(diǎn)電荷的等勢面分布圖進(jìn)行分析即可．4、C【解析】

由機(jī)械振動(dòng)特點(diǎn)確定質(zhì)點(diǎn)的加速度和速度大小，由“上下坡法”確定振動(dòng)方向．由波動(dòng)圖象可知，此時(shí)質(zhì)點(diǎn)a位于波峰處，根據(jù)質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)特點(diǎn)可知，質(zhì)點(diǎn)a的加速度最大，故A錯(cuò)誤，此時(shí)質(zhì)點(diǎn)b位于平衡位置，所以速度為最大，故B錯(cuò)誤，若波沿x軸正方向傳播，由“上下坡法”可知，質(zhì)點(diǎn)b向y軸正方向運(yùn)動(dòng)，故C正確，若波沿x軸負(fù)方向傳播，由“上下坡法”可知，a質(zhì)點(diǎn)沿y軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)，c質(zhì)點(diǎn)沿y軸正方向運(yùn)動(dòng)，所以質(zhì)點(diǎn)c比質(zhì)點(diǎn)a先回到平衡位置，故D錯(cuò)誤．5、B【解析】

試題分析：由得：；若將N點(diǎn)處的點(diǎn)電荷移至P點(diǎn)，則O點(diǎn)的場強(qiáng)大小變?yōu)镋2，知兩點(diǎn)電荷在O點(diǎn)的場強(qiáng)夾角為1200，由矢量的合成知，得：，B對6、B【解析】

A．由圖看出，c、d兩點(diǎn)電場強(qiáng)度的大小相等，但方向不同，而電場強(qiáng)度是矢量，所以c、d兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度不同，故A錯(cuò)誤；B．根據(jù)順著電場線電勢逐漸降低可知，離點(diǎn)電荷O越遠(yuǎn)，電勢越低，故a點(diǎn)電勢低于b點(diǎn)電勢。故B正確。C．沿圓周由d點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)，電勢先升高后降低，電子沿圓周由d到b，電場力先做正功后做負(fù)功，電勢能先減小后增加，故C錯(cuò)誤；D．根據(jù)對稱性可知，d、c的電勢相等，同理b、e的電勢相等。所以b、c兩點(diǎn)間電勢差與e、d兩點(diǎn)間電勢差相等，故D錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、CD【解析】本題考查了對電場強(qiáng)度的理解，A、電場強(qiáng)度跟電場線的疏密程度有關(guān)，電場線越密電場強(qiáng)度越大，反之電場強(qiáng)度越小，A錯(cuò)誤B、物理學(xué)中規(guī)定，電場中某點(diǎn)的電場強(qiáng)度方向和該點(diǎn)正電荷受到的電場力方向相同，與負(fù)電荷受到的電場力方向相反，B錯(cuò)誤C、根據(jù)公式E=UD、負(fù)電荷形成的電場呈向負(fù)電荷聚攏狀，根據(jù)點(diǎn)電荷電場公式E=kq思路拓展：本題的關(guān)鍵是理解電場強(qiáng)度和電場線的關(guān)系，以及點(diǎn)電荷形成的電場電場線的分布，本題是一道基礎(chǔ)性很強(qiáng)的題目，做好本題是為以后的學(xué)習(xí)打下更好的基礎(chǔ)8、ACD【解析】

A．根據(jù)牛頓第二定律得：解得：由題q、m、v、B大小均相同，則r相同。故A正確。

B．粒子的運(yùn)動(dòng)周期，由題q、m、B大小均相同，則知T相同。粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示：

根據(jù)左手定則分析可知，正離子逆時(shí)針偏轉(zhuǎn)，負(fù)離子順時(shí)針偏轉(zhuǎn)，重新回到邊界時(shí)正離子的速度偏向角為2π-2θ，軌跡的圓心角也為2π-2θ，運(yùn)動(dòng)時(shí)間為：同理，負(fù)離子運(yùn)動(dòng)時(shí)間為：顯然時(shí)間不等。故B錯(cuò)誤。C．正負(fù)離子在磁場中均做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，速度沿軌跡的切線方向，根據(jù)圓的對稱性可知，重新回到邊界時(shí)速度大小與方向相同。故C正確。D．根據(jù)幾何知識得知重新回到邊界的位置與O點(diǎn)距離S=2rsinθ，r、θ相同，則S相同。故D正確。

故選ACD。9、CD【解析】

返回艙和航天員在最后1m的著陸過程中用不用反推火箭，它們的初速度相同，末速度是0，故在著陸過程中返回艙和航天員的動(dòng)量變化是相同的，反推火箭的作用是延長著陸時(shí)間，減少動(dòng)量的變化率，根據(jù)動(dòng)量定理，合外力的沖量等于動(dòng)量的變化，由于動(dòng)量變化相同，延長了著陸時(shí)間則減小了著陸過程中返回艙和航天員所受的平均沖擊力．由分析知：在著地過程中返回艙和航天員的動(dòng)量變化是相同的，故A錯(cuò)誤；根據(jù)動(dòng)量定理，在著地過程中返回艙和航天員的動(dòng)量變化是相同的，故在此過程中所受沖量也是相同的，故B錯(cuò)誤；反推火箭的主要作用是延長了返回艙和航天員的著地時(shí)間，故C正確；根據(jù)動(dòng)量定理，在著地過程中動(dòng)量的變化相同，反推火箭延長了著地時(shí)間，根據(jù)動(dòng)量定理可知在著地過程中反推火箭的作用是減小著地過程返回艙和航天員所受的平均沖擊力，D正確．10、AB【解析】

A、根據(jù)平衡條件可知，帶電油滴受到向上的電場力與向下的重力相等，即滿足qE=mg，若將上極板向下移動(dòng)一小段距離，兩板間距離d變小，由于電壓不變；根據(jù)E=Ud可知，場強(qiáng)E變大，所以帶電油滴受到向上的電場力大于向下的重力，粒子將向上運(yùn)動(dòng)，故AC、φP=UP0，Up0=E?Δd，由于場強(qiáng)E變大，P點(diǎn)到下極板的距離Δd不變，所以B、帶電油滴受到向上的電場力，而電場方向向下，所以帶電油滴帶負(fù)電，根據(jù)EP=qφ，帶電油滴將在P點(diǎn)電勢能將減小，故D、根據(jù)C=εS4πkd可知，d減小，則電容器的電容C變大，根據(jù)Q=CU可知，U不變，則電容器的帶電量Q變大，故D故選AB?！军c(diǎn)睛】關(guān)鍵是明確分析有關(guān)電容器動(dòng)態(tài)問題的基本方法：先判斷電容器的電壓不變還是帶電量不變（若斷開電源則電量不變，若始終與電源相連則電壓不變）；根據(jù)C=εS4πkd判斷電容C的變化；根據(jù)Q=CU判斷電容器帶電量的變化情況；根據(jù)E=Ud判斷場強(qiáng)E的變化（注意若斷開電源，只改變板間距離時(shí)場強(qiáng)E三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、3.70010.155【解析】螺旋測微器的固定刻度為3.5mm，可動(dòng)刻度為20.0×0.01mm=0.200mm，所以最終讀數(shù)為3.5mm+0.200mm=3.700mm；游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為101mm，游標(biāo)尺上第11個(gè)刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標(biāo)讀數(shù)為11×0.05mm=0.55mm，所以最終讀數(shù)為101mm+0.55mm=101.55mm=10.155cm12、AB1000.0串聯(lián)R1選擇R1時(shí)，移動(dòng)滑片，小燈泡兩端的電壓示數(shù)變化比較均勻（線性關(guān)系較好）【解析】

（1）[1]．因要得到從零開始連續(xù)可調(diào)的多組電壓，則控制電路中滑動(dòng)變阻器的連接方法，應(yīng)選擇分壓式連接，故選A。（2）[2]．小燈泡的電阻則為了減小系統(tǒng)誤差，關(guān)于測量電路中電壓表和電流表的連接方式，應(yīng)選擇安培表外接法，故選B。（3）[3][4]．電壓表的量程為3V，內(nèi)阻為3kΩ，則要把電壓表的量程擴(kuò)大到4伏，改裝電壓表時(shí)，應(yīng)將電阻箱阻值調(diào)至，并與題中所給電壓表串聯(lián)。（4）[5]．根據(jù)以上分析可知，實(shí)驗(yàn)的電路圖：

（5）[6]．為操作方便，實(shí)驗(yàn)中滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇阻值較小的R1．[7]．選擇理由是：選擇R1時(shí)，移動(dòng)滑片，小燈泡兩端的電壓示數(shù)變化比較均勻（或線性關(guān)系較好）。四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）4m/s（1）4.15m【解析】

（1）對木板和木塊組成的系統(tǒng)運(yùn)用牛頓第二定律，求出整體的加速度，結(jié)合勻變速直線運(yùn)動(dòng)的速度位移公式求出木板碰擋板時(shí)的速度大?。?/p>

（1）分別對m和M分析，根據(jù)牛頓第二定律求出m和M的加速度，結(jié)合m和M的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，當(dāng)木塊速度為零時(shí)木塊與擋板的距離最小，結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出當(dāng)木塊與擋板的距離最小時(shí)，木塊與長木板左端A之間的距離．【詳解】（1）設(shè)木塊與長木板一起向右運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)過程中加速度大小為a，則μ1(m＋M)g＝(m＋M)a解得a=1m/s1．v1＝4m/s（1）設(shè)碰撞后木塊在長木板上滑動(dòng)過程中長木板加速度大小為a1，木塊加