2023学年广东广州越秀区培正中学物理高二上期中监测试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。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、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动，其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示，则下列说法正确的是()A粒子从x1处运动到x2处的过程中电场力做正功Bx1、x2处电场强度方向沿x轴正方向Cx1处的电场强度大小大于x2处的电场强度大

2、小Dx1处的电势比x2处的电势高2、关于电源的电动势和内阻，下列说法正确的是A电源电动势越大，储存的电能越多B电源内部非静电力做功越多，电动势越大C电源的电动势就是闭合电路中电源两端的电压D电源电动势大小与内阻无关3、物理学中引入了“质点”、“点电荷”的概念，从科学方法上来说属于（）A控制变量法B类比C理想化模型D等效替代4、下面几个速度中，表示平均速度的是A子弹击中目标时的速度是800m/s B气象台报道，某台风的移动速度是30m/sC汽车表盘上显示某时汽车速度是80km/hD运动员在百米比赛终点时速度为10.89m/s5、下列实验现象，属于电磁感应现象的是 A导线通电后其下方的小磁针发生偏

3、转B通电导线AB在磁场中运动C通电线圈在磁场中转动D金属杆切割磁感线时，电流表指针偏转6、一带电小球悬挂在平行板电容器内部，闭合电键S，电容器充电后，悬线与竖直方向夹角为，如图所示下列方法中能使夹角减小的是（ ）A保持电键S闭合，使两极板靠近一些B保持电键S闭合，使滑动变阻器滑片向右移动C保持电键S闭合，使两极板远离一些D断开电键S，使两极板靠近一些二、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、如图所示，在空间有一坐标系，直线与轴正方向的夹角为，第一象限内有两个方向都垂直纸面向

4、外的匀强磁场区域和，直线是它们的边界，上方区域中磁场的磁感应强度为.一质量为、电荷量为的质子(不计重力)以速度从点沿与成角的方向垂直磁场进入区域，质子先后通过磁场区域和后，恰好垂直打在轴上的点(图中未画出)，则（）A质子在区域中运动的时间为B质子在区域中运动的时间为C质子在区域中运动的时间为D质子在区域中运动的时间为8、北京残奥会的开幕式上，三届残奥会冠军侯斌依靠双手牵引使自己和轮椅升至高空，点燃了残奥会主火炬，他超越极限、克服万难的精神震撼了观众的心灵。假设侯斌和轮椅是匀速上升的，则在上升过程中侯斌和轮椅的A动能增加B重力势能增加C动能不变D重力势能不变9、如图甲所示，abcd是位于竖直平面

5、内的正方形闭合金属线框，金属线框的质量为m，电阻为R，在金属线框的下方有一匀强磁场区域，MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界，并与线框的bc边平行，磁场方向垂直于线框平面向里现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落，如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的vt图象，图中数据均为已知量重力加速度为g，不计空气阻力下列说法正确的是：（ ）A金属线框刚进人磁场时感应电流方向沿adcba方向B磁场的磁感应强度为C金属线框在0t3的时间内所产生的热量为DMN和PQ之间的距离为10、在光电效应实验中，小明同学用同一实验装置（如图a）在甲、乙、丙三种光的照射下得到了三条电流表与电压表

6、读数之间的关系曲线，如图b所示。则正确的是A乙光的频率大于甲光的频率B甲光的波长大于丙光的波长C丙光的光子能量小于甲光的光子能量D乙光对应的光电子最大初动能等于丙光的光电子最大初动能三、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）利用两个小球的碰撞验证动量守恒定律，实验装置如图所示。两个小球大小相同，质量不相等。主要实验步骤如下：用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2（）；将斜槽靠近桌子边缘置于桌面上固定，使斜槽末端切线水平，在末端点挂上重垂线，在地面已经铺好的纸上记录重垂线所指位置O点；不放置被碰小球b，让小球a从某固定点自由滚下，重复多

7、次后记录落地点平均位置P；在斜槽末端放置小球b，让小球a从同一点自由滚下，重复多次后记录两小球落地点平均位置M和N；用米尺测量OP、OM、ON的距离。（1）a、b两小球中质量较大的是小球_（填“a”或b”）。（2）因为两小球做平拋运动的时间相同，平拋运动的水平位移与初速度_，所以在计算式中可以用水平位移取代初速度。（3）用测得的物理量来表示，只要满足关系式_，则说明碰撞中动量是守恒的。12（12分）某同学为了将一量程为3V的电压表改装成可测量电阻的仪表欧姆表（1）先用如图a所示电路测量该电压表的内阻，图中电源内阻可忽略不计，闭合开关，将电阻箱阻值调到3k时，电压表恰好满偏；将电阻箱阻值调到12

8、 k时，电压表指针指在如图b所示位置，则电压表的读数为_V由以上数据可得电压表的内阻RV_k.（2）将图a的电路稍作改变，在电压表两端接上两个表笔，就改装成了一个可测量电阻的简易欧姆表，如图c所示，为将表盘的电压刻度转换为电阻刻度，进行了如下操作：闭合开关，将两表笔断开，调节电阻箱，使指针指在“3.0V”处，此处刻度应标阻值为_（填“0”或“”）；再保持电阻箱阻值不变，在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电压刻度，则“1 V”处对应的电阻刻度为_k.（3）若该欧姆表使用一段时间后，电池内阻不能忽略且变大，电动势不变，但将两表笔断开时调节电阻箱，指针仍能满偏，按正确使用方法再进行测量，其测量

9、结果将_A.偏大 B.偏小C.不变 D.无法确定四、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，电源电动势E=12V，内阻，电容器，电阻，电键S原来是闭合的，求断开电键S以后通过的电量。14（16分）如图所示，BCD为固定在竖直平面内的半径为r=11m的圆弧形光滑绝缘轨道，O为圆心，OC竖直，OD水平，OB与OC间夹角为53，整个空间分布着范围足够大的竖直向下的匀强电场从A点以初速v1=9m/s沿AO方向水平抛出质量m=11kg的小球（小球可视为质点），小球带正电荷q=+111C，小球恰好从B点沿垂直于OB的

10、方向进入圆弧轨道不计空气阻力求：（1）A、B间的水平距离L（2）匀强电场的电场强度E（3）小球过C点时对轨道的压力的大小FN（4）小球从D点离开轨道后上升的最大高度H15（12分）如图所示，匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd，线圈平面与磁场垂直已知线圈的匝数N=100，边长ab=1.0 m、bc=0.5 m，电阻r=2磁感应强度B在0 1 s内从零均匀变化到0.2 T在15 s内从0.2 T均匀变化到-0.2T，取垂直纸面向里为磁场的正方向求：（1）0.5s 时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向；（2）在15s内通过线圈的电荷量q；（3）在05s内线圈产生的焦耳热Q参考答案一、单项选择题

11、：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】带负电粒子从x1运动到x2的过程中电势能减小，则电场力做正功，故A正确；电场力做正功，说明粒子所受的电场力方向沿x轴正方向，因为粒子带负电，可知电场强度方向沿x轴负方向，故B错误；根据Ep=-Fx，可知Ep-x图象斜率的绝对值等于电场力，可知粒子在x1处所受的电场力小于在x2处所受的电场力，所以x1处的电场强度小于x2处的电场强度的大小，故C错误；电场强度方向沿x轴负方向，根据顺着电场线方向电势逐渐降低，可得x1处的电势比x2处的电势低，故D错误。所以A正确，BCD错误。2、D【解析】电动势

12、是描述电源做功能力的大小，与电能无关，A错误；根据，故电源内部非静电力做功与电量的比值越大，电动势越大，电动势与做功多少无关，B错误；电源的电动势就是闭合电路中电源两端的电压与内部电压的和，电动势要大于路端电压，C错误；电源的电动势大小与内阻无关，D正确3、C【解析】“质点”、“点电荷”等都是为了研究问题简单忽略了大小和形状而引入的理想化的模型，所以它们从科学方法上来说属于理想模型，故C正确，ABD错误【点睛】理想化的模型是实际物体的简化处理，物理上研究的方法很多，我们在学习物理知识的同时，更要学习科学研究的方法物理学中引入了“质点”、“点电荷”等概念，都是在物理学中引入的理想化的模型，是众多

13、的科学方法中的一种4、B【解析】试题分析: 子弹击中目标时的速度与某一位置对应，为瞬时速度，所以A错；气象台报道，某台风的移动速度是某一段时间内的速度是平均速度，所以B正确；汽车表盘上显示某时汽车速度是某一时刻的速度，是瞬时速度，所以C错；运动员在百米比赛终点时速度与某一位置对应，为瞬时速度，所以D错考点： 平均速度；瞬时速度5、D【解析】电磁感应现象的是指穿过电路的磁通量变化时，产生感应电动势或感应电流的现象【详解】A图中导线通电后，其下方的小磁针受到磁场的作用力而发生偏转，说明电流能产生磁场，是电流的磁效应现象，不是电磁感应现象。故A错误。B图中通电导线AB在磁场中受到安培力作用而运动，不

14、是电磁感应现象。故B错误。C图中通电线圈在磁场中受到安培力作用而发生转动，不是电磁感应现象。故C错误。D图中金属杆切割磁感线时，电路中产生感应电流，是电磁感应现象。故D正确。故选D。6、C【解析】小球在两极板间受到竖直向下的重力，水平向左的电场力以及绳子的拉力，三力作用下处于静止状态，要使夹角减小，则应减小电场力，保持电键S闭合，两极板间的电势差恒定，使两极板靠近一些，则根据可知，电场强度增大，所以小球受到的电场力增大，即夹角变大，A错误；保持电键S闭合，使滑动变阻器滑片向右移动，两极板间距离不变，电场强度不变，即夹角不变，B错误；保持电键S闭合，两极板间的电势差恒定，使两极板远离一些，则根据

15、可知，电场强度减小，所以小球受到的电场力减小，即夹角减小，C正确；断开电键，则两极板所带电荷量恒定不变，根据，则有，即两板间的电场强度和两极板的距离无关，故电场强度不变，所以夹角不变，D错误【点睛】在分析电容器动态变化时，需要根据判断电容器的电容变化情况，然后结合， 等公式分析，需要注意的是，如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定，如果电容器充电后与电源断开，则电容器两极板上的电荷量恒定不变二、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【解析】设质子在磁场I和II中

16、做圆周运动的轨道半径分别为r1和r2，区域II中磁感应强度为B，由牛顿第二定律得：qvBm；qvBm；粒子在两区域运动的轨迹如图所示，由带电粒子才磁场中运动的对称性和几何关系可知，质子从A点出磁场I时的速度方向与OP的夹角为30，故质子在磁场I中轨迹的圆心角为：60，如图所示：则O1OA为等边三角形，有：OAr1 ，在区域II中，质子运动圆周，O2是粒子在区域II中做圆周运动的圆心，r2OAsin30，由解得区域II中磁感应强度为：B2B ，质子在区运动轨迹对应的圆心角：60，在区运动轨迹对应的圆心角为：90，质子在区的运动周期：T1，运动时间t1，故A错误，B正确；质子在区运动的周期：T2，

17、运动时间t2，故C错误，D正确；8、BC【解析】AC侯斌和轮椅是匀速上升的，速度不变，则动能不变，选项A错误，C正确；BD侯斌和轮椅上升过程中，高度增加，则重力势能增加，选项B正确，D错误。9、BC【解析】由楞次定律可知，金属线框刚进人磁场时感应电流方向沿abcda方向，选项A 错误；由图线可看出，线圈的bc边进入磁场时即做匀速运动，此时满足，其中，解得，选项B 正确；金属线框在0t3的时间内所产生的热量等于从t1t2过程中产生的热量，即机械能的减少量W=Q=，选项C 正确；线框的宽度为，所以MN和PQ之间的距离大于，选项D 错误。10、ABD【解析】ABC由爱因斯坦光电效应方程Ek=h-W0

18、及遏止电压的含义可知，h-W0=eUc，结合题意与图象可以判断，W0相同，U1U2，则三种色光的频率为：乙=丙甲由知：乙=丙甲丙光子能量大于甲光子能量故AB正确，C错误；D由EKm=hv-W0知断乙光对应光电子的最大初动能等于丙光对应光电子的最大初动能，故D正确。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、a 成正比 【解析】（1）1为防止两小球碰撞后，入射小球反弹，入射小球的质量应大于被碰小球的质量，即小球a的量m1。（2）2因为两小球做平拋运动的时间t相同，水平位移x=vt所以即平抛运动的水平位移与初速度成正比，在计算式中可以用水平位移取代

19、初速度。（3）3要验证动量守恒定律，即验证，小球离开轨道后做平拋运动，它们拋出点的高度相等，在空中的运动时间t相等，上式两边同时乘以t得12、1.50 6 1 C 【解析】（1）12由图（b）所示电压表表盘可知，其分度值为0.1 V，示数为1.50 V；电源内阻不计，由图a所示电路图可知，电源电动势：EUIRUR由题意可知：E33 000E1.512 000解得RV6 000 6k，E4.5V（2）两表笔断开，处于断路情况，相当于两表笔之间的电阻无穷大，故此处刻度应标阻值为，当指针指向3V时，电路中的电流为：IgA0.000 5 A此时滑动变阻器的阻值：R3 k当电压表示数为1 V时，有：1解

20、得Rx1 k.（3）56根据闭合电路欧姆定律可知电池新时有：Ig，测量电阻时电压表示数为：U欧姆表用一段时间调零时有：Ig，测量电阻时：U比较可知：rRrR所以若电流相同则RxRx，即测量结果不变，故选C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、3104C【解析】S闭合时，、串联，与并联，根据闭合电路欧姆定律可得两端的电压为电容器的电荷量为代入数据得断开S后，接在电源的两端，电容器的电荷量为所以流过的电量为14、（1）9m（2）（3）（4）【解析】（1）从A到B，解得，（2）根据牛顿第二定律可得，解得（3）从A到C，根据动能定理可得在C点，解得（4）对全过程运用动能定理，故