2023学年安徽凤台一中高二物理第一学期期中经典试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷考生请注意：1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、右上图为磁流体发电机的示意图，流体中的正、负离子均受到匀强磁场的作用，向M、N两金属极板运动，下列说法正确的是A正离子向N极偏转，负离子向M极偏转B正离子向M极偏转，负离子向N极偏

2、转C正、负离子均向N极偏转D正、负离子均向M极偏转2、如图所示为点电荷、所形成电场的电场线分布图（箭头未标出），在M点处放置一个电荷量大小为的负试探电荷，受到的电场力大小为F，以下说法中正确的是（ ）A、由电场线分布图可知M点处的场强比N点场强大B、M点处的场强大小为，方向与所受电场力方向相同C、为异种电荷，的电荷量小于的电荷量D、如果M点处的点电荷电量变为，该处场强变为3、在高速公路上发生一起交通事故，一辆质量为2000 kg向南行驶的长途客车迎面撞上了一质量为3000 kg向北行驶的卡车，碰后两辆车接在一起，并向南滑行了一小段距离停止。经测定，长途客车碰前以30 m/s的速度行驶，由此可判

3、断卡车碰前的行驶速率（）A小于20 m/sB大于20 m/s，小于30 m/sC大于30 m/s，小于40 m/sD大于20 m/s，小于40 m/s4、下列关于静电现象的说法中不正确的是( )A避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施B为了防止外电场的影响，电学仪器应该放在封闭的绝缘体壳中C超高压带电作业的工人穿戴的工作服，要用包含金属丝的织物制成D做地毯时，在地毯中夹进一些不锈钢丝导电纤维，可以防止静电积累5、随着大楼高度的增加，因为各种原因而造成的电梯坠落事故屡见报端，对社会和家庭造成了不可估量的损失，为此有同学设想了一个电梯应急安全装置：在电梯的轿厢上安装上永久磁铁，电梯的井壁上铺设金属

4、线圈，其原理如图所示，关于该装置的下列说法正确的是（ ）A若电梯突然垫落，将线圈闭合可以使电梯匀减速下落B若电梯突然坠落，将线圈闭合可以使电梯悬浮在空中C当电梯坠落至如图位置时，闭合线圈A、B中电流方向相同D当电梯坠落至如图位置时，闭合线圈A，B都在阻碍电梯下落6、关于电场下列说法正确的是（）A电场是为了便于研究物体的运动而引入的理想模型B只要有电荷就有电场C电场力的方向就是电场强度的方向D电场强度的大小和电荷所受的电场力的大小成正比二、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

5、、平行板电容器C与两个可变电阻器R1、R2以及电源连成如图所示的电路闭合开关S待电路稳定后，电容器C两极板带有一定的电荷要使电容器所带电荷量增加，以下方法中可行的是A只增大R1B只减小R1C只减小R2D只减小a、b两极板间的距离8、如图所示，相距为d的两水平虚线分别是水平向里的匀强磁场的边界，磁场的磁感应强度为B，正方形线框abcd边长为L(Ld)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放，当ab边进入磁场时速度为v0，cd边刚穿出磁场时速度也为v0。从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中（）A线框一直都有感应电流B线框有一阶段的加速度为gC线框产生的热量为mgdD线框做过减速

6、运动9、电路图中，R1、R2为定值电阻，R3为滑动变阻器，电源内阻不可忽略，当滑动变阻器的滑动片向右移动时，电流表、电压表可视为理想电表，关于电流表和电压表示数的变化情况的分析，正确的是（ ）A电流表和电压表读数均增大B电流表和电压表读数均减小C电压表V1的示数变化量小于电压表V2的示数变化量D电流表读数变小，电压表V2读数变大，V1读数减小10、如下图所示，电路中A、B为两块竖直放置的金属板，C是一只静电计，开关S合上后，静电计指针张开一个角度，下述做法可使静电计指针张角增大的是( )A使A、B两板靠近一些B断开S后，使A板向左平移一些C断开S后，使B板向左平移一些D断开S后，使A、B正对面

7、积减小一些三、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）（1）图为验证影响平行板电容器电容的因素的实验原理图影响平行板电容器电容的因素有：两极板之间的距离d,两极板的正对面积S,及插入两板间的电介质的相对介电常数r. 步骤1:电容器充电后与电源断开，保持电量Q将不变，两极板间的距离d也不变，减小两极板间的正对面积S，发现静电计的指针张角_(“变大”,“变小”或“不变”)步骤2:电容器充电后与电源断开，保持电量Q将不变，两极板的正对面积S也不变，增大两极板间的距离，发现静电计的指针张角_(“变大”,“变小”或“不变”)步骤3:保持Q、S、d都

8、不变，在两极板间插入有机玻璃，发现静电计的张角_(“变大”,“变小”或“不变”)（2）某同学用游标卡尽和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度，读出如图中的示数，该金属圆片的直径的测量值为_cm，厚度的测量值为_mm12（12分）要测绘一个标有“3 V 0.6 W”小灯泡的伏安特性曲线，要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V，并便于操作。已选用的器材有：直流电源（电压为4 V）；电流表（量程为00.6 A，内阻约0.5 )；电压表（量程为03 V，内阻约3 k)；电键一个、导线若干。（1）实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_（填字母代号）。A滑动变阻器（最大阻值10 ，额定电流1 A

9、）B滑动变阻器（最大阻值1 k，额定电流0.3 A）（2）如图为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况，请你帮他完成其余部分的线路连接。（用黑色水笔画线表示对应的导线）（3）实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示。由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而_（填“增大”、“不变”或“减小”）（4）如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图所示，请结合图线算出此时小灯泡的电阻是_（保留两位有效数字）。（5）根据实验得到的小灯泡伏安特性曲线，下列分析正确的是_。A测得的小灯泡正常发光的功率偏小，主要是由于电压表内阻引起B测得的小灯泡正常发光的功率偏小，主要是由于电流表内阻引起C测得的小灯泡正常发光的功率偏大

10、，主要是由于电压表内阻引起D测得的小灯泡正常发光的功率偏大，主要是由于电流表内阻引起四、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=18 V，内阻r=2 ，两平行金属板水平放置，相距d=2 cm，当变阻器R2的滑片P恰好移到中点时，一带电量q=2107C的液滴刚好静止在电容器两板的正中央，此时理想电流表的读数为1 A已知定值电阻R1=6 求：（1）带电液滴的质量（取g=10 m/s2）（2）当把滑动变阻器的滑动片P迅速移到C点后，液滴到达极板时的动能14（16分）如图所示，水平平行线代表电场线，

11、但未指明方向，带电量为10-8C的正电微粒，在电场中只受电场力的作用，由A运动到B，动能损失210-4J，A点的电势为-2103V，则:(1)微粒运动轨迹是虚线哪条轨迹?电场方向如何?(2)B点的电势为多少?15（12分）一名宇航员抵达一半径为R的星球表面后，为了测定该星球的质量，做下实验：将一个小球从该星球表面某位置以初速度v竖直向上抛出，小球在空中运动一间后又落回原抛出位置，测得小球在空中运动的时间为t，已知万有引力恒量为G，不计阻力，试根据题中所提供的条件和测量结果，求：（1）该星球表面的“重力”加速度g的大小；（2）该星球的质量M；（3）如果在该星球上发射一颗围绕该星球做匀速圆周运动的

12、卫星，则该卫星运行周期T为多大？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、A【解析】根据左手定则可以判断正离子受洛伦兹力向下，负离子受洛伦兹力向上，因此正离子向N极偏转，负离子向M极偏转，故BCD错误，A正确故选A2、C【解析】试题分析：根据电场线的疏密程度，判断N点的场强比M点的场强大，故A错误；据场强的定义式知，M点的场强大小为，场强方向的规定知，该点的场强方向与负检验电荷所受电场力方向相反，故C错误；据点电荷的场强公式：知，场源的电荷量越大距离场源相同距离的位置场强越大，电场线越密，由图可知的右侧电场线密，的左侧电

13、场线稀疏，所以的电荷量小于的电荷量，故C正确；据场强由电场本身决定，与检验电荷无关，所以M点处的点电荷电量变为，该处场强不变，故D错误。考点：电场强度【名师点睛】根据电场线的特点，判断M和N的场强、为异种电荷；根据场强的定义式和场强方向的规定判断选项即可。用好用活电场线与场强的关系是解题的关键，此题判断的电荷量的多少关系是难点。3、A【解析】长途客车与卡车发生碰撞，系统内力远大于外力，碰撞过程系统动量守恒，设长途客车质量为m，速度大小为v1，卡车质量为M，速度大小为v2，规定客车的速度方向为正方向，由动量守恒定律得因为碰后两辆车一起向南滑行了一段距离才停止，所以总动量应该是向南，即客车动量大于

14、卡车的动量，即代入数据得故选A。4、B【解析】避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施，选项A正确；只有金属体壳才能产生静电屏蔽作用，故为了防止外电场的影响，电学仪器应该放在封闭的金属体壳中；故B错误；超高压带电作业的工人穿戴的工作服，要用包含金属丝的织物制成，从而保护工人；故C正确；做地毯时，在地毯中夹进一些不锈钢丝导电纤维，可以防止静电积累，选项D正确；此题选择错误的选项，故选B.5、D【解析】A若电梯突然坠落，将线圈闭合时，线圈内的磁感应强度发生变化，将在线圈中产生感应电流，感应电流会阻碍磁铁的相对运动，可起到应急避险作用，但不是匀减速下降。故A错误；B感应电流会阻碍磁铁的相对运动，但不能

15、阻止磁铁的运动，即不能使电梯悬浮在空中，故B错误；C当电梯坠落至如图位置时，闭合线圈A中向上的磁场减弱，感应电流的方向从上向下看是逆时针方向，B中中向上的磁场增强，感应电流的方向从上向下看是顺时针方向，可知A与B中感应电流方向相反。故C错误；D结合A的分析可知，当电梯坠落至如图位置时，闭合线圈A、B都在阻碍电梯下落。故D正确。6、B【解析】电场是实际存在的物质，不是理想化模型，故A错误；电荷的周围存在电场，故B正确；电场强度的方向与正电荷所受电场力方向相同，与负电荷所受电场力方向相反，故C错误；电场强度的大小由电场本身的性质决定，与放入电场中的电荷以及电荷所受的电场力无关，故D错误。所以B正确

16、，ACD错误。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】由题意可知考查电容器动态分析，电量变化。根据闭合电路欧姆定律、电容决定式分析可得。【详解】A只增大R1，回路中电流减小，R2两端电压减小，电容器和电压R2并联，电容器两端电压减小，由可知电量减小，故A错误；B只减小R1，回路中电流增大，R2两端电压增大，电容器和电压R2并联，电容器两端电压增大，由可知电量增大，故B正确；C只减小R2，回路中的电流增大，内电压增大，外电压减小，R1两端电压增大，则R2两端电压

17、减小，电容器和电压R2并联，电容器两端电压减小，由可知电量减小，故C错误；D只减小a、b两极板间的距离，由 可知电容增大，电量减小，电容器两端电压不变，由可知电量减小，故D正确；【点睛】电容器和电阻R2并联，由闭合电路欧姆定律确定电阻R2电压变化情况，由判断电容变化，再由求得电量变化情况。8、BD【解析】AB正方形线框abcd边长为L(Ld)，所以cd进入磁场后，ab还在磁场内，所以线框磁通量不变，即无感应电流，一直到ab边出磁场，此过程中线框只受重力，即加速度为重力加速度g，故A错误，B正确；C根据能量守恒研究从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程，动能变化为0，重力势能转化为线框产

18、生的热量即故C错误；D线框进入磁场过程，可能做匀速运动、加速运动和减速运动，完全在磁场中做匀加速运动，由于ab边进入磁场时速度和cd边刚穿出磁场时速度都是v0，则线框穿过磁场过程一定有减速运动，故D正确。故选BD。9、CD【解析】试题分析：由电路图可知，滑动变阻器的滑动片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值增大，电路的总电阻增大，电源的电动势不变，由闭合电路欧姆定律可知，电路总电流I减小，而路端电压，则U增大，电阻的电压减小，则电压表示数减小；并联部分的电压 增大，电压表示数增大；增大，通过的电流增大，因为总电流减小，所以通过电流表的示数变小故AB错误，D正确；电压表的示数与电压表的示数之和等

19、于U，即，因示数增大，示数减小，而U减小，所以电压表的示数增加量小于电压表的示数减小量，故C正确故选CD【点睛】根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化，然后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题10、BD【解析】A.静电计指针张开角度反应了电容器两极板间的电压大小，开关S合上后，电容器的电压U不变，使A、B两板靠近一些不会使静电计指针张角增大，选项A错误；B. 断开S后，电容器的电量Q不变。使A板向左平移一些， d增大，C减小，又，所以U增大，静电计指针张角增大，选项B正确；C. 断开S后，使B板向左平移一些，根据，d减小，C增大，所以U减小，静电计指针张角减小，选项C错误；D.

20、 断开S后，使A、B正对面积减小一些，根据，S减小，C减小，所以U增大，静电计指针张角增大，选项D正确。故选BD。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、变大 变大 变小 1.240 1.682 【解析】（1）电容器充电后与电源断开，保持电量Q将不变，两极板间的距离d也不变，减小两极板间的正对面积S，根据电容决定式：，可知电容减小，根据定义式：可知，板间电压增大，所以静电计的指针张角变大；电容器充电后与电源断开，保持电量Q将不变，两极板的正对面积S也不变，增大两极板间的距离，根据电容决定式：，可知电容减小，根据定义式：可知，板间电压增大，所

21、以静电计的指针张角变大；保持Q、S、d都不变，在两极板间插入有机玻璃，根据电容决定式：，可知电容增大，根据定义式：可知，板间电压减小，所以静电计的指针张角变小（2）游标卡尺的主尺读数为：1.2cm=12mm，游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为80.05mm=0.40mm，所以最终读数为：12mm+0.40mm=12.40mm=1.240cm；螺旋测微器的固定刻度为1.5mm，可动刻度为18.20.01mm=0.182mm，所以最终读数为1.5mm+0.182mm=1.682mm 12、A增大12 C【解析】由于采用分压式接法，为方便实验操作，应选最大阻值较小的滑动变阻器；根

22、据题意确定滑动变阻器与电流表的接法，然后连接实物电路图；根据图示图象应用欧姆定律分析答题；由图示电压表读出其示数，由图示图象求出对应的电流，然后由欧姆定律求出电阻阻值；根据电路图应用串并联电路特点与功率公式分析答题；【详解】解：(1) 由于采用分压式接法，为方便实验操作，滑动变阻器应选择A；(2)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为：R=U2P=320.6=15, 电流表内阻约为0.5，电压表内阻约为3k，电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，实物电路图如图所示：(3)由图示图象可知，随电压增大通过灯泡的电流增大，电压与电流表

23、的比值增大，灯泡电阻增大；(4)电压表量程为3V，由图示电压表可知其分度值为0.1V，示数为2.3V，由图示图象可知，2.3V对应的电流为0.196A，此时灯泡电阻为：R=UI=2.30.19612；(5)电流表采用外接法，由于电压表的分流作用，所测电流I偏大，测得的小灯泡正常发光的功率P=UI偏大，故C正确，A、B、D错误；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、（1）1.6105kg（2）7.14108J【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律求解路端电压，然后对液滴根据共点力平衡条件列式求解质量；(2)当把滑动变阻器的滑动片P迅速移到C点后，电压增加，液滴向上做匀加速直线运动，根据动能定理列