云南省楚雄彝族自治州2025屆物理高二上期中監(jiān)測試題含解析

云南省楚雄彝族自治州2025屆物理高二上期中監(jiān)測試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、關(guān)于點電荷的說法，正確的是:A．只有體積很小的帶電體，才能作為點電荷；B．體積很大的帶電體一定不能看作點電荷；C．點電荷一定是電量很小的電荷；D．體積很大的帶電體只要距離滿足一定條件也可以看成點電荷．2、如圖所示，物體P以一定的初速度沿光滑水平面向右運動，與一個右端固定的輕質(zhì)彈簧相撞，并被彈簧反向彈回。若彈簧在被壓縮過程中始終遵守胡克定律，那么在P與彈簧發(fā)生相互作用的整個過程中：A．P做勻變速直線運動B．P的加速度大小不變，但方向改變一次C．P的加速度大小不斷改變，當加速度數(shù)值最大時，速度最小D．有一段過程，P的加速度逐漸增大，速度也逐漸增大3、如圖所示，以O(shè)點為圓心、R＝0.20m為半徑的圓處于勻強電場（圖中未畫出）中，電場平行于圓面，ac、bd為圓的兩條相互垂直的直徑。已知a、b、c三點的電勢分別為2V、2V、-2V，則下列說法正確的是（）A．d點電勢為B．電子從d點運動到a點電勢能增加C．電場方向由b點指向c點D．該勻強電場的場強大小為20V/m4、電荷量不等的兩點電荷固定在x軸上坐標為﹣3L和3L的兩點，其中坐標為3L處電荷帶正電，電荷量為Q．兩點電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖所示，其中x=L處電勢最低，x軸上M、N兩點的坐標分別為﹣2L和2L，則下列判斷正確的是A．兩點電荷一定為異種電荷B．原點O處場強大小為C．負檢驗電荷在原點O處受到向左的電場力D．負檢驗電荷由M點運動到N點的過程，電勢能先減小后增大5、如圖所示，為帶電粒子在勻強磁場中所受洛侖茲力作用的方向與磁場方向和粒子運動方向的關(guān)系示意圖，其中正確的是（）A．B．C．D．6、如圖所示，輕繩OA、OB和OP將一只元宵花燈懸掛在P點，花燈保持靜止．已知繩OA和OB的夾角為120°，對O點拉力的大小皆為F，輕繩OP對O點拉力的大小為()A．F B．F C．F D．2F二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，用電池對電容器充電，電路a、b之間接有一靈敏電流表，兩極板之間有一個帶電量為q的油滴處于靜止狀態(tài)．現(xiàn)將兩極板的間距變小，則A．油滴帶正電B．油滴帶負電C．電流表中將有從a到b的電流D．電流表中將有從b到a的電流8、如圖所示，豎直放置的長直導(dǎo)線AB通以圖示方向的恒定電流，一矩形線框abcd與導(dǎo)線AB在同一平面內(nèi)。在下列情況中，線框abcd中能產(chǎn)生順時針感應(yīng)電流的是()A．導(dǎo)線AB中的電流變小 B．線框abcd向右平動C．線框abcd向左平動 D．線框abcd以導(dǎo)線AB為軸轉(zhuǎn)動9、圖中a、b為真空中豎直向上的電場線上的兩點，一帶電質(zhì)點在a點由靜止釋放，沿電場線向上運動，到b點恰好速度為零．下列說法中正確的是（）A．帶電質(zhì)點在a、b兩點所受電場力都是豎直向上B．a(chǎn)點的電勢比b點的電勢高C．a(chǎn)點的電場強度比b點的電場強度大D．帶電質(zhì)點在a點的電勢能比在b點的電勢能小10、額定電壓均為220V的白熾燈L1和L2的U－I特性曲線如圖甲所示，現(xiàn)將和L2完全相同的L3與L1和L2一起按如圖乙所示電路接入220V電路中，則下列說法正確的是（）A．L2的額定功率約為99WB．L2的實際功率約為17WC．L2的實際功率比L3的實際功率小17WD．L2的實際功率比L3的實際功率小82W三、實驗題：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）（1）左圖中螺旋測微器的讀數(shù)為_______mm，右圖中螺旋測微器的讀數(shù)為________mm（2）將左邊電路連接成為限流外接的實驗電路________（電流表用0.6A的量程，電壓表用3V的量程）將右邊電路連接成為分壓內(nèi)接的實驗電路_______（電流表用0.6A的量程，電壓表用3V的量程）12．（12分）圖甲，用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律，即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關(guān)系。(1)實驗中，直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是，可以通過僅測量__________（填選項前的符號），間接地解決這個問題。A．小球開始釋放的高度hB．小球拋出點距地面的高度HC．小球做平拋運動的射程(2)圖甲中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影。實驗時，先讓入射球m1多次從斜軌上S位置由靜止釋放，找到其平均落地點的位置______，測量平拋射程______。然后，把被碰小球m2靜置于軌道上O點正上方，再將入射球m1從斜軌上S位置由靜止釋放，與小球m2相碰，并多次重復(fù)。接下來要完成的必要步驟是_____。（填選項前的符號）A．用天平測量兩個小球的質(zhì)量m1、m2B．測量小球m1，開始釋放的高度hC．測量拋出點距地面的高度HD．分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、NE．測量平拋射程OM、ON(3)若兩球相碰前后的動量守恒，其表達式可表示為__________（用(2)中測量的量表示）；若碰撞是彈性碰撞，那么還應(yīng)滿足的表達式為__________（用(2)中測量的量表示）。四、計算題：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，AB是一傾角為θ=37°的絕緣粗糙直軌道，滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)，BCD是半徑為R=0.2m的光滑圓弧軌道，它們相切于B點，C為圓弧軌道的最低點，整個空間存在著豎直向上的勻強電場，場強E=4.0×103N/C，質(zhì)量m=0.20kg的帶電滑塊從斜面頂端由靜止開始滑下．已知斜面AB對應(yīng)的高度h=0.24m，滑塊帶電荷q=-5.0×10-4C，取重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.60，cos37°=0.1．求：（1）滑塊從斜面最高點滑到斜面底端B點時的速度大??；（2）滑塊滑到圓弧軌道最低點C時對軌道的壓力．14．（16分）在勻強電場中如圖所示分布著A、B、C三點，當把一個電量q=10﹣5C的正電荷從A沿AB線移到B點時，電場力做的功為零；從B移到C時，電場力做功為﹣1.73×10﹣3J，試判斷該電場的方向，算出場強的大?。?5．（12分）．如圖所示，長L=1.6m，質(zhì)量M=3kg的木板靜放在光滑水平面上，質(zhì)量m=1kg、帶電量q=+2.5×10-4C的小滑塊放在木板的右端木板和物塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.1，所在空間加有一個方向豎直向下強度為E=4.0×104N/C的勻強電場，如圖所示，現(xiàn)對木板施加一水平向右的拉力F．取g=10m/s2，求：（1）使物塊不掉下去的最大拉力F；（2）如果拉力F=11N恒定不變，小物塊所能獲得的最大動能.

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】物理學(xué)上把本身的線度比相互之間的距離小得多的帶電體叫做點電荷，D正確2、C【解析】AB、木塊向右運動壓縮彈簧，彈力方向始終向左，根據(jù)胡克定律可知：彈簧的彈力與彈簧壓縮的長度成正比，當木塊向右壓縮彈簧時，彈力逐漸增大，加速度逐漸增大；木塊被彈簧彈回向左運動，彈簧恢復(fù)原長，加速度逐漸減小，故AB錯誤；C、木塊水平方向只受到彈簧的彈力，根據(jù)胡克定律可知：彈簧的彈力與彈簧壓縮的長度成正比．當木塊向右壓縮彈簧時，彈力逐漸增大，根據(jù)牛頓第二定律知，加速度逐漸增大，做變減速運動，當速度減為零時，速度最小，彈力最大，加速度最大，故C正確；D、木塊反彈過程向左運動，彈簧恢復(fù)原長，彈力減小，加速度逐漸減小，但速度逐漸增大，恰好恢復(fù)原長時，速度最大，加速度最小為零，故D錯誤；故選C。3、C【解析】

A．根據(jù)勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系式，相等距離，電勢差相等，因為，可知，O點電勢為0，而bO=Od，則b、O間的電勢差等于O、d間的電勢差，可知，d點的電勢為，故A錯誤；B．從d點運動到a點電勢增加，根據(jù)，電子從d點運動到a點電勢能減小，故B錯誤；CD．連接a、b，做ab的垂線由作圖和幾何關(guān)系可知，電場方向由b指向向c，電場強度故C正確，D錯誤。故選C?！军c睛】在勻強電場中，電勢沿直線是均勻變化的，即直線上距離相等的線段兩端的電勢差值相等，等分線段找等勢點法：將電勢最高點和電勢最低點連接后根據(jù)需要平分成若干段，必能找到第三點電勢的等勢點，它們的連線即等勢面（或等勢線），與其垂直的線即為電場線。4、C【解析】

A、由φ?x圖象特點可知兩點電荷均為正電荷，故A錯誤；BC、x=L處電勢最低，此處圖線的斜率為0，即該點的合場強為0，，得Q′=4Q，故原點處的場強大小為，方向向右，負檢驗電荷在原點O處受到的電場力向左，故B錯誤，C正確；D、由M點到N點電勢先減小后增大，所以負檢驗電荷由M點運動到N點的過程，電勢能先增大后減小，故D錯誤．故選C．5、D【解析】A、粒子運動的方向與磁場的方向平行，則不受洛倫茲力的作用．故A錯誤；B、磁場的方向垂直紙面向外，正電荷運動的方向水平向右，根據(jù)左手定則，中受到的洛倫茲力的方向豎直向下．故B錯誤；C、磁場的方向垂直紙面向里，正電荷運動的方向水平向右，根據(jù)左手定則，受到的洛倫茲力的方向向上．故C錯誤；D、磁場的方向垂直紙面向里，負電荷運動的方向水平向右，其等效電流的方向向左，根據(jù)左手定則，受到的洛倫茲力的方向向下．故D正確．故選D．【點睛】解決本題的關(guān)鍵掌握用左手定則判斷洛倫茲力的方向，伸開左手，使拇指與其余四指垂直，并且與手掌在同一個平面內(nèi)；讓磁感線從掌心進入，并使四指指向正電荷的運動方向，這時拇指所指的方向就是運動電荷所受洛倫茲力的方向．6、A【解析】

對O點受力分析并由平衡條件可知，OP繩的拉力等于OA繩與OB繩的拉力的合力，由于OA繩與OB繩的大小相等，夾角為1200，由平行四邊形定則可知，兩力的合力為F，即OP繩的拉力為F，故A正確．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BC【解析】

AB．因粒子處于靜止狀態(tài)，則有電場力與重力平衡，即電場力方向向上，由于電場強度方向向下，因此粒子帶負電，故A錯誤，B正確；CD．將兩極板的間距變小，根據(jù)電容的決定式可知，電容變大，電容器的電壓不變，由公式可知，電荷量增大，所以電容器充電，而電容器上極板帶正電，則電流表中將有從a到b的電流，故C正確，D錯誤。8、AB【解析】

A.導(dǎo)線AB中電流向上，在右邊線圈區(qū)域磁場垂直于紙面向里，導(dǎo)線AB中電流強度變小，導(dǎo)線將產(chǎn)生的向里的磁場減弱，使得穿過線框的向里的磁通量減小，從而產(chǎn)生感應(yīng)電流的磁通量向里，故磁場方向向里，所以線框abcd中能產(chǎn)生順時針感應(yīng)電流，故A正確；B.當線框右平動，由于通電導(dǎo)線的遠近導(dǎo)致磁場的減弱，使得穿過線框的向里的磁通量減小，從而產(chǎn)生感應(yīng)電流的磁通量向里，故磁場方向向里，所以線框abcd中能產(chǎn)生順時針感應(yīng)電流，故B正確；C.當線框左平動，由于通電導(dǎo)線的遠近導(dǎo)致磁場的增加，使得穿過線框的向里的磁通量增加，從而產(chǎn)生感應(yīng)電流的磁通量向外，故磁場方向向外，所以線框abcd中能產(chǎn)生逆時針感應(yīng)電流，故C錯誤；D.當線框以以直導(dǎo)線AB為軸旋轉(zhuǎn)過程中，穿過線框的磁通量沒有變化，所以不產(chǎn)生感應(yīng)電流，故D錯誤；9、ABC【解析】

質(zhì)點的速度從零到零，所以先加速后減小，過程中重力的大小和方向恒定不變，所以剛開始電場力大于重力，后來電場力小于重力，即電場強度在減小，即a點的電場強度大于b點的電場強度，同一條電場線電場方向不變，故電場力豎直向上，沿電場方向電勢降低，故a點的電勢比b點的高，ABC正確；過程中電場力做正功，電勢能減小，a的電勢能大于b點的電勢能，D錯誤．10、ABD【解析】

A．由L2的伏安特性曲線可得，在額定電壓220V時的電流為0.45A，則L2的額定功率為P額＝U額I額＝99W故A正確；B．圖示電路為L1和L2串聯(lián)再與L3并聯(lián)，所以L1和L2串聯(lián)后兩端的總電壓為220V，那么流過L1和L2的電流及兩燈的電壓滿足I1＝I2U1＋U2＝220V由L1和L2的U－I圖線可知I1＝I2＝0.25AU1＝152VU2＝68V故燈L2的實際功率P2＝I2U2＝17W故B正確；CD．由于L3兩端的電壓為220V，故P3＝P額＝99W則P3－P2＝82W故C錯誤，D正確。故選ABD。三、實驗題：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、（1）2.718mm；5.200mm；（2）實物連線圖見解析；見解析；【解析】

（1）左圖中螺旋測微器的讀數(shù)為:2.5mm+0.01mm×21.8=2.718mm，右圖中螺旋測微器的讀數(shù)為:5mm+0.01mm×20.0=5.200mm；（2）實物連線如圖；12、CPOPADE【解析】

(1)[1]小球離開軌道后做平拋運動，由于小球拋出點的高度相等，它們在空中的運動時間相等，小球的水平位移與小球的初速度成正比，可以用小球的水平位移代替其初速度，即測量射程，故C正確。(2)[2][3][4]和碰撞后，的動能減小，則速度減小，落點在M，碰撞后速度比更大，落點在N，沒有發(fā)生碰撞時，的落點在P；驗證動量守恒定律實驗中，質(zhì)量可測，而瞬時速度較難測得。因此采用了落地高度不變的情況下，水平射程來反映平拋的初速度大小，所以僅測量小球拋出的水平射程來間接測出速度。所以要先讓入射球m1多次從斜軌上S位置由靜止釋放，找到其平均落地點的位置P，測量平拋射程OP。要驗證動量守恒定律定律，即驗證小球離開軌道后做平拋運動，它們拋出點的高度相等，在空中的運動時間t相等，上式兩邊同時乘以t得得因此實驗需要測量：兩球的質(zhì)量、小球的水平位移，為了測量位移，應(yīng)找出落點位置；故ADE正確，BC錯誤。故選