2023学年广西南宁市物理高二第一学期期中教学质量检测试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、b、c、d是匀强电场中的四个点，它们正好是一个矩形的四个顶点电场线与矩形所在的平面平行已知a点的电势是20V，b点的电势是24V，d点的电势是4V，如图由此可知，c点的电势为（ ）A4VB8VC12VD24V2、一个未知电阻，无

2、法估计其电阻值，某同学 用伏安法测量此电阻，用图（a）（b）两种电路各测一次，用（a）图所测数据为 3.0V，3.0m A ，用（b）图测得的数据是 2.9V，4.0m A ，由此可知，用(a)或(b)图测得 Rx的误差较小，和测量 R x 对应值以下各组正确的是：A(a) ；725 B(b)；725 C(a) 1000 D(b)；10003、如图所示的电路中，已知电容C1=C2，电阻R1=R2，电源电动势为E，内阻不计，当开关S由闭合状态断开时，下列说法中正确的是（ ）A电容器C1的电量增多，电容器C2的电量减少B电容器C1的电量减少，电容器C2的电量增多C电容器C1、C2的电量都增多D电容

3、器C1、C2的电量都减少4、如图所示，一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上槽的左侧有一竖直墙壁现让一小球(可认为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落，与半圆槽相切并从A点进入槽内，则下列说法正确的是()A小球离开右侧槽口以后，将做竖直上抛运动B小球在槽内运动的全过程中，只有重力对小球做功C小球在槽内运动的全过程中，小球与槽组成的系统机械能守恒D小球在槽内运动的全过程中，小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒5、如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，C为电容器，L为小灯泡，电表均为理想电表，闭合开关S后，若滑动变阻器的触头P向下滑动时，则（）A小灯泡

4、的功率减小B电压表的示数减小C电容器上的电荷量增加D两表示数变化量的比值|不变6、两个分别带有电荷量和+的相同金属小球（均可视为点电荷），固定在相距为的两处，它们间库仑力的大小为两小球相互接触后将其固定距离变为，则两球间库仑力的大小为ABCD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、如下图所示，匀强电场中的PAB平面平行于电场方向C点为AB的中点，D点为PB的中点将一个带电粒子从P点移动到A点，电场力做功WPA1.6108J；将该粒子从P点移动到B点，电场力做功WPB3.2

5、108J则下列说法正确的是A直线PC为等势线B直线AD为等势线C若将该粒子从B点移动到A点，电场力做功WBA1.6108JD若将该粒子从P点移动到C点，电场力做功为WPC2.4108J8、如图所示，AB、CD为一圆的两条直径，且互相垂直，O点为圆心空间存在一未知静电场，方向与圆周所在平面平行现有一电子，在电场力作用下（重力不计），先从A点运动至C点，动能减少了W；又从C点运动至B点，动能增加了W，那么关于此空间存在的静电场可能是A方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场B方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场C位于O点的正点电荷形成的电场D位于D点的正点电荷形成的电场9、一根粗细均匀的金属导线，两端

6、加电压为U时，通过导线的电流强度为I，导线中自由电子定向移动的平均速率为v；若导线均匀拉长，使其半径变为原来的，两端电压仍为U，则（ ）A通过导线的电流强度为IB通过导线的电流强度为IC自由电子定向移动的平均速率为vD自由电子定向移动的平均速率为v10、如图所示，直线a、抛物线b和曲线c分别为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率P、电源内部发热功率Pr、输出功率PR随电流I变化的图象，根据图象可知()A电源的电动势为9 V，内阻为3 B电源的电动势为3 V，内阻为1 C图象中任意电流值对应的P、Pr、PR间的关系为PPrPRD电路中的总电阻为2 时，外电阻上消耗的功率最大且为2.25 W三、

7、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）有一个额定电压为,额定功率约为1W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I一U图线,有下列器材可供选用：A电压表,内阻约为B电压表,内阻约为C电流表,内阻约为D电流表,内阻约为E.滑动变阻器F.滑动变阻器G.蓄电池电动势6V,内阻不计H.开关、导线（1）请在对应方框内画出该实验的原理电路图；（_）（2）实验中,电压表选_,电流表选_,滑动变阻器选_用序号字母表示；（3）测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为_,若将此灯泡与电动势12V、内阻为的电源相连,要使灯泡正常发

8、光,需串联一个阻值为_的电阻结果保留两位有效数字12（12分）某实验小组用如图所示装置探究电磁感应现象中感应电流方向与磁场变化的关系，其中L1线圈导线较粗，L2线圈导线较细匝数较多，部分导线已连接好。（1）请用笔画线作为导线把电路连接完整_；（2）如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏 了一下，那么在开关闭合的情况下将线圈L1迅速从线圈L2中拔出时，电流计指针将_（选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”）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）有一个平行板电容器，电容是1.510-4F，所带电荷量为610-

9、8 C。如果两板间的距离为1 mm，电容器两极板间的电场强度是多少？14（16分）如图所示，真空室中电极K发出的电子（初速度不计）经过电势差为U1的加速电场加速后，沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场，电子离开偏转电极时速度方向与水平方向成45，最后打在荧光屏上，已知电子的质量为m、电荷量为e，C、D极板长为l，D板的电势比C板的电势高，极板间距离为d，荧光屏距C、D右端的距离为电子重力不计求：(1)电子通过偏转电场的时间t0；(2)偏转电极C、D间的电压U2；(3)电子到达荧光屏离O点的距离Y15（12分）以10m /s 的速度在离水平地面5m 高处水平抛出一小球，不计空气阻力

10、，g 取 10 m /s2 ，求： 小球落地时的水平位移大小； 小球落地时的速度大小和方向参考答案一、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：根据在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分将线段bd五等分，如图所示，则Ube=Ubd=（24-4）=4v，故Ube=b-e=4v，故f-d=4v，故e=24-4=20vf=8v故a=e，连接cf，则cfae，故c点的电势c=f=8v故B正确故选B考点：电势【名师点睛】在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分；在匀强电场中电场线平行且均匀

11、分布故等势线平行且均匀分布以上两点是解决此类题目的金钥匙2、C【解析】（a）图与（b）图的数据显示，两种电路电流表的示数相对误差要大一些，宜用电流的真实值，故用（a）图的电路，其测量值为，故C正确，ABD错误；故选C。3、D【解析】答案选D分析：电容器的电容不变，通过分析电压变化来分析电量变化当开关S断开时，电路中无电流，两电容的电压都等于电源的电动势当S闭合时，R1、R2串联，C1与电阻R1并联，C2与电阻R2并联，根据两电容器的电压与电动势的关系分析电压的变化，再判断电量的变化解答：解：当开关S断开时，电路中无电流，两电容的电压都等于电源的电动势当S闭合时，R1、R2串联，C1与电阻R1并

12、联，C2与电阻R2并联，则两电容器的电压均小于电动势，电压减小，而电容不变，则电容器的电量均减小故选D4、C【解析】A、小球经过槽的最低点后，在小球沿槽的右侧面上升的过程中，槽也向右运动，小球离开右侧槽口时相对于地面的速度斜向右上方，小球将做斜抛运动而不是做竖直上抛运动，故A错误；B、小球在槽内运动的全过程中，从刚释放到最低点，只有重力做功，而从最低点开始上升过程中，除小球重力做功外，还有槽对球作用力做负功，故B错误；C、小球在槽内运动的全过程中，从刚释放到最低点，只有重力做功，而从最低点开始上升过程中，除小球重力做功外，还有槽对球作用力做负功，但球对槽作用力做正功，两者之和正好为零，所以小球

13、与槽组成的系统机械能守恒，故C正确；D、小球在槽内运动的前半过程中，小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒，而小球在槽内运动的后半过程中，小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒，故D错误【点睛】考查动量守恒定律与机械能守恒定律当球下落到最低点过程，由于左侧竖直墙壁作用，小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒，但小球机械能守恒当球从最低点上升时，小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒，但小球机械能不守恒，而小球与槽组成的系统机械能守恒5、D【解析】AP下滑，R2阻值变小，故电路总电阻减小，则总电流增大，通过灯泡的电流增大，可知小灯泡的功率增大，A错误；B因电流增大，则R1上的电压增大，则电压

14、表示数增大，B错误；C总电流增大，所以内电压及R1上的电压增大，故电容器上电压减小，所以电容器上的电荷量由知减小，C错误；D两表示数之比故两表示数变化量的比值仍为R1不变，D正确。故选D。6、C【解析】本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题接触前两个点电荷之间的库仑力大小为，两个相同的金属球各自带电，接触后再分开，其所带电量先中和后均分，所以两球分开后各自带点为+Q，距离又变为原来的，库仑力为，所以两球间库仑力的大小为，C项正确二、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、BD

15、【解析】AB.设P点的电势为0，则根据公式W=Uq可知，电场力做正功，所以A点的电势为A=1.6108J/q，B点的电势为B=3.2108J/q；因为D是PB的中点，故D点的电势为D=(P+B)/2=1.6108J/q，故C点的电势为C=(A+B)/2=2.4108J/q，所以PC不是等势线，AD是等势线，故A错误； B正确；C.若将该粒子从B点移动到A点，电场力做功WBA(BA)q=1.6108J，故C错误，D.若将该粒子从P点移动到C点，电场力做功为WPC(PC)q=2.4108J故D正确8、AD【解析】考点：电势能；点电荷的场强；匀强电场专题：电场力与电势的性质专题分析：根据电子的电势能

16、的变化确定A和B电势相等如果是匀强电场，AB连线是等势线根据电子先从A点运动至C点，动能减少了W去判断A点和C点电势高低，从而判断场强方向如果是点电荷形成的电场，根据电子先从A点运动至C点，动能减少了W去判断场强方向解答：解：现让一电子先从A点运动至C点，动能减少了W；又从C点运动到B点，动能增加了W，所以A和B电势相等A、如果是匀强电场，AB连线是等势线，匀强电场垂直于AB，由于电子先从A点运动至C点，动能能减少，则电势能增加，所以A点电势高于C点电势，沿着电场线电势一定降低所以方向垂直于AB由O点指向C点，故A正确，B错误C、如果位于O点的正点电荷形成的电场，A点电势等于C点电势，故C错误

17、D、位于D点的正电荷形成的电场，符合题意，故D正确故选AD点评：注意电势能不仅与电荷有关还与电势有关，分析时一定要带入符号进行研究9、BC【解析】将导线均匀拉长，使其半径变为原来的1/2，横截面积变为原来的1/4倍，导线长度要变为原来的4倍，金属丝电阻率不变，由电阻定律R=可知，导线电阻变为原来的16倍；电压U不变，由欧姆定律I=U/R可知，电流变为原来的1/16；故A错误，B正确；电流I变为原来的1/16，横截面积变为原来的1/4，单位体积中自由移动的电子数n不变，每个电子粒所带的电荷量e不变，由电流的微观表达式I=nevS可知，电子定向移动的速率变为原来的1/4，故C正确，D错误；故选BC

18、10、BD【解析】试题分析：三种功率与电流的关系是：直流电源的总功率PE=EI，内部的发热功率Pr=I2r，输出功率PR=EII2r，根据数学知识选择图线根据图线a斜率求解电源的电动势由图读出电流I=3A时，发热功率Pr=I2r，求出电源的内阻当电流为1.5A时，根据闭合电路的欧姆定律求出总电阻，根据能量关系求外电阻上消耗的最大功率解：A、B：直流电源的总功率PE=EI，故图线a的斜率等于电源的电动势，由得到E=3V由图线b，当I=3A时，Pr=9W，由公式Pr=I2r得，r=1故A错误，B正确C、在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C 三点，这三点的纵坐标PA、PB、PC，则这三

19、点的纵坐标PA、PB、PC分别是电源的总功率、电源内部的发热功率和输出功率，根据能量关系可知，PA=PB+PC即P=Pr+PR，故C错误D、由图线c可知，当电流为1.5A时外电阻消耗的功率最大此时电路中的总电阻为，外电阻上消耗的功率最大为PR=EII2r=31.51.521=2.25W故D正确故选BD【点评】本题首先考查读图能力，物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义三、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、 D E 33 【解析】1描绘灯泡伏安特性曲线电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻电压表内阻为,电流表内阻为,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示234灯泡额定电压是,则电压表应选A；灯泡正常发光时的电流电流表应选D；为方便实验操作滑