2023学年河南省顶尖名校高二物理第一学期期中质量检测模拟试题含解析

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、如图所示，以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f。等量正、负点电荷分别放置在a、d两处时，在圆心O处产生的电场强度大小为E。现改变a处点电荷的位置，关于O点的电场强度

2、变化，下列叙述正确的是（ ）A移至c处，O处的电场强度大小不变，方向沿OeB移至b处，O处的电场强度大小减半，方向沿OdC移至e处，O处的电场强度大小减半，方向沿OcD移至f处，O处的电场强度大小不变，方向沿Oe2、金属板和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示，A、B、C、D为电场中的四个点，则A B、D两点的电势相等BB点的电场强度比D点的大C负电荷在C点的电势能低于在A点的电势能D正电荷由D点静止释放，只受电场力作用沿电场线运动到B点3、如图，长为的直导线拆成边长相等，夹角为的形，并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中，磁感应强度为，当在该导线中通以电流强度为的电流时，该形通电导线受到的安

3、培力大小为 A0B0.5CD4、如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图，图中GMR在外磁场作用下，电阻会发生大幅度减小下列说法正确的是A若存在磁铁矿，则指示灯不亮；若将电阻R调大，该探测仪的灵敏度提高B若存在磁铁矿，则指示灯亮；若将电阻R调大，该探测仪的灵敏度提高C若存在磁铁矿，则指示灯不亮；若将电阻R调小，该探测仪的灵敏度提高D若存在磁铁矿，则指示灯亮；若将电阻R调小，该探测仪的灵敏度提高5、如右图所示为某静电场中的某一条电场线，a、b为该电场线上的两点，则下列判断中正确的是Ab点的电场强度可能比a点的电场强度小Ba点的电场强度一定等于b点的电场强度C负电荷在b点受到的电场力方向向

4、左D正电荷在运动中通过a点时，其运动方向一定沿ba方向6、如图所示的电路中，电压表和电流表都是理想电表，若将滑动变阻器的滑动触点向b端移动时（ ）A电压表V的读数增大，电流表A的读数减小B电压表V的读数减小，电流表A的读数增大C电压表V和电流表A的读数都减小D电压表V和电流表A的读数都增大二、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，离地H高处有一个质量为m的物体，给物体施加一个水平方向的作用力F，已知F随时间的变化规律为：以向左为正，、k均为大于零的常数，物体与竖直

5、绝缘墙壁间的动摩擦因数为，且时，物体从墙上静止释放，若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，当物体下滑后脱离墙面，此时速度大小为，最终落在地面上。则下列关于物体的说法，正确的是A当物体沿墙壁下滑时，物体先加速再做匀速直线运动B物体与墙壁脱离的时刻为C物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一条直线D物体克服摩擦力所做的功为8、如图所示，用绝缘细线拴一个带负电的小球，让它在竖直向下的匀强电场中绕O点做竖直平面内的圆周运动，、两点分别是圆周的最高点和最低点，则（ ）A小球经过点时，线中的张力最小B小球经过点时，电势能最小C小球经过点时，电势能最小D小球经过点时，机械能最小9、如图所示，一质量为m、电荷

6、量为q的小球在电场强度为E、区域足够大的匀强电场中，以初速度v0沿ON在竖直面内做匀变速直线运动ON与水平面的夹角为30，重力加速度为g，且mg=Eq，则（ ）A电场方向竖直向上B小球运动的加速度大小为gC小球上升的最大高度为D若小球在初始位置的电势能为零，则小球电势能的最大值为10、用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱如图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线，图乙是场中的一些点：O是电荷连线的中点，E、F是连线中垂线上相对O对称的两点，B、C和A、D也相对O对称则 AB，C两点场强相同BA、D两点电势相等CB、O、F三点比较，B点场强最强DE、O、C三点比较，C点电势最低三、实验

7、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）某实验小组想通过实验测定一节干电池的电动势和内阻，实验室提供的实验器材如下：待测干电池E（电动势约为1.5 V，内阻约为3 ）直流电流表A1（量程00.6 A，内阻约0.5 ）直流电流表A2（量程03 A，内阻约0.1 ）电压表V1（量程02 V，内阻约为2 000 ）电压表V2（量程06 V，内阻约为6 000 ）滑动变阻器R1（最大电阻20 ，额定电流2 A）滑动变阻器R2（最大电阻200 ，额定电流1 A）电阻箱R3（最大电阻99.9 ，额定电流1 A）开关、导线若干（1）若用伏安法测电源的电动势

8、和内阻，要求测量有尽可能高的精确度且便于调节，应选择的电流表是_，电压表是_，滑动变阻器是_（2）请将图甲中实物连接成实验电路_（3）若用伏安法测电源电动势和内阻时，电流表现了故障，不能使用，实验小组如想方便且能较准确地进行测量，需将实验进行改进，只需去掉电流表，将上述器材中的_换成_即可（4）请在图甲所示的方框中画出改进后的实验电路图_甲 乙（5）实验小组在改进后的实验中得到了多组路端电压和外电阻的数据，对所得数据进行处理后，在坐标纸上作出了如图乙所示图线由图线得出：干电池的电动势E=_V，内阻r=_（结果保留两位有效数字）12（12分）在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中，备有下列器材

9、：A待测的干电池（电动势约为1. 5 V，内电阻小于1. 0)B电流表G（满偏电流3 mA，内阻Rg=10)C电流表A(00. 6 A，内阻0.1)D滑动变阻器R1(020,10 A)E.滑动变阻器R2(0200,l A)F定值电阻R0(990)G开关和导线若干（1）某同学发现上述器材中虽然没有电压表，但给出了两个电流表，于是他设计了如图所示中甲的（a)、 (b)两个参考实验电路，其中合理的是_图所示的电路；在该电路中，为了操作方便且能准确地进行测量，滑动变阻器应选_（填写器材前的字母代号）（2）图乙为该同学根据（1)中选出的合理的实验电路利用测出的数据绘出的I1I2图线（I1为电流表G的示数

10、，I2为电流表A的示数），则由图线可以得被测电池的电动势E=_V，内阻r=_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，水平固定一个光滑长杆，有一个质量为m小滑块A套在细杆上可自由滑动在水平杆上竖直固定一个挡板P，小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态，在小滑块的下端用长为L的细线悬挂一个质量为2m的小球B，将小球拉至左端水平位置使细线处于自然长度，由静止释放，已知重力加速度为g求：(1)小球运动过程中，相对最低点所能上升的最大高度；(2)小滑块运动过程中，所能获得的最大速度14（16分）如图1所示，一个匝数n

11、=100的圆形线圈，面积S1=0.4m2，电阻r=1在线圈中存在面积S2=0.3m2、垂直线圈平面（指向纸外）的匀强磁场区域，磁感应强度B随时间t变化的关系如图2所示将其两端a、b与一个R=2的电阻相连接，b端接地试分析求解：（1）圆形线圈中产生的感应电动势E；（2）电阻R消耗的电功率；（3）a端的电势a15（12分）如图，板间距为d、板长为4d的水平金属板A和B上下正对放置，并接在电源上。现有一电荷量为q、质量为m带电的质点沿两板中心线以某一速度水平射入，两板间加上某一恒定电压，如果A接负时，该质点就沿两板中心线射出；如果A接正时，该质点就射到B板距左端为d的C处。取重力加速度为g，不计空气

12、阻力。（1）求该恒定电压U0大小；（2）求质点射入两板时的速度v0；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、C【解析】A.由题意可得，正、负点电荷在O处产生的电场强度的大小都为E2，方向水平向右；当a处点电荷移至c处时，两点电荷在O处的电场强度方向的夹角为120，合场强大小为E2，方向沿Oe，选项A不符合题意；B.当a处点电荷移至b处时，O处的合场强大小为3E2，选项B不符合题意；C.当a处点电荷移至e处时，O处的合场强大小为E2，方向沿Oc，选项C符合题意；当a处点电荷移至f处时，O处的合场强大小为3E2，选项D不符

13、合题意；2、C【解析】沿着电场线电势逐渐降低，由图看出，D点电势比B点电势高，故A错误；电场线的疏密表示电场强度的大小，由图可知，B点的电场强度比D点的小故B错误；沿着电场线电势逐渐降低，由图看出，C点电势比A点电势高，所以负电荷在C点的电势能低于在A点的电势能 故C正确；正电荷由D点静止释放，受电场力方向沿曲线的切线方向，所以运动的轨迹不会沿电场线的方向故D错误故选C.点睛：该题要掌握电场线的物理意义：电场线的疏密表示场强的大小，顺着电场线电势逐渐降低3、C【解析】试题分析：导线在磁场内有效长度为，故该V形通电导线受到安培力大小为，选项C正确，选项ABD错误考点：安培力【名师点睛】由安培力公

14、式进行计算，注意式中的应为等效长度，本题考查安培力的计算，熟记公式，但要理解等效长度的意义4、B【解析】若存在磁铁矿，GMR的电阻会变小，所分担的电势差减小，输入门电路电势变高，非门的特点是输入状态和输出状态完全相反，则非门输出的电势变低，指示灯两端的电压较大，所以指示灯亮。将电阻R变大，GMR分担的电压相对变小，知磁场不太强时输入非门的电势也较高，则输出较低，指示灯两端的电压较大，可知灵敏度提高。故B正确，ACD错误。故选B。5、A【解析】AB、由于一根电场线其疏密程度无法确定，所以也无法比较两点的电场强度，故A正确，B错误；C、负电荷在b点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反，而该点的

15、电场强度方向即为该点的切线方向，所以负电荷在b点受到的电场力方向向右，故C错误；D、正电荷所受电场力方向与该点的电场强度方向相同，所以正电荷在运动中通过a点时，电场力方向一定向右，而运动方向并不一定沿ba方向，故D错误；故选A。【点睛】由于一根电场线其疏密程度无法确定，所以也无法比较两点的电场强度，负电荷在b点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反。6、A【解析】将滑动变阻器的滑动触点向b端移动时，接入电路中的电阻增大，外电路总电阻增大，由闭合电路欧姆定律判断知电路中电流减小，则电流表的读数减小；电流减小，电源的内电压减小，根据闭合电路欧姆定律得知路端电压增大，则电压表的读数增大。故选A。二

16、、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】根据牛顿第二定律通过加速度的变化判断物体的运动规律，抓住F的变化规律，结合F为零时，物体脱离墙面求出运动的时间，根据合力与速度的方向确定物体的运动轨迹。根据动能定理，抓住F在沿墙面下滑的过程中不做功，求出物体克服摩擦力做功的大小。【详解】竖直方向上，由牛顿第二定律有：，随着F减小，加速度a逐渐增大，做变加速运动，当时，加速度增大到重力加速度g，此后物块脱离墙面，故A错误。当物体与墙面脱离时F为零，所以，解得时间，故B正确；

17、物体脱离墙面时的速度向下，之后所受合外力与初速度不在同一条直线上，所以运动轨迹为曲线。故C错误。物体从开始运动到脱离墙面F一直不做功，由动能定理得：，物体克服摩擦力所做的功故D正确。故选BD。【点睛】本题关键能运用牛顿第二定律，正确分析物体的运动情况，结合动能定理求解摩擦力做功，并要知道物体做直线运动还是曲线运动的条件。8、CD【解析】A、当电场力大于重力,小球运动到a点时,速度最大,根据牛顿第二定律知,拉力最大.故A错误.B、小球从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,电势能增加.所以小球过b点时,电势能最大.故B错误.C、从a到b, 电场力做负功，电势能增加,所以a点电势能最小.故C正确；

18、 D、从a到b,除重力以外,电场力做负功,机械能减小,所以b点机械能最小.故D正确；9、BD【解析】A小球做匀变速直线运动，合力应与速度在同一直线上，即在ON直线上，因，所以电场力与重力关于ON对称，根据数学知识得：电场力与水平方向的夹角应为，受力情况如图一所示，合力沿ON方向向下，大小为，所以加速度为，方向沿ON向下故A错误；B由题意可得：小球做匀变速直线运动，合力应与速度在同一直线上，即在ON直线上，因mg=Eq，所以电场力Eq与重力关于ON对称，根据数学知识得：电场力qE与水平方向的夹角应为30，受力情况如图一所示，合力沿ON方向向下，大小为mg，所以加速度为g，B项正确；C经对A的分析

19、可知，小球做匀减速直线运动，由运动学公式可得最大位移为，则最大高度为故C错误；D若小球在初始位置的电势能为零，在减速运动至速度为零的过程中，小球克服电场力做功和克服重力做功是相等的，由能量的转化与守恒可知，小球的初动能一半转化为电势能，一半转化为重力势能，初动能为，小球的最大电势能为，故D正确故选BD.【考点定位】带电粒子在混合场中的运动、电势能、匀强电场中电势差和电场强度的关系【点睛】本题考查带电粒子在复合场中的运动情况，应在正确分析小球受力情况的基础上，运用牛顿第二定律、运动学公式和功能关系分析，采用的力学方法进行分析10、ACD【解析】根据对称性看出，B、C两处电场线疏密程度相同，则B、

20、C两点场强大小相同。这两点场强的方向均由BC，方向相同，故A正确；根据对称性可知A、D两点电势的绝对值相等，A的电势为正值，D的电势为负值，故B错误；电场线越密，场强越大；电场线越疏，场强越小，由图看出，B、O、F三点比较，B点场强最强，故C正确；由图可知，E、O两点的电势均为零，C点的电势为负值，所以E、O、C三点比较，C点电势最低，故D正确。所以ACD正确，B错误。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、A1 V1 R1 R1 R3 1.7 2.5 【解析】（1）由于电源电动势为1.5 V，因此电压表选V1即可；而回路的电流不会太大，因

21、此电流表选A1，根据电压表和电流表可选出滑动变阻器为R1；（2）测电源电动势和内电阻的测量电路见答案图1；（3）将滑动变阻器改为电阻箱，即用“安阻法”测电源电动势和内电阻；（4）电路如见答案图2；（5）根据闭合电路欧姆定律，整理得，图象与纵轴的截距为电动势的倒数，而与横轴的截距的绝对值等于内电阻倒数即可求得电动势和内电阻，代入数据解得E=1.7 V，r=2.5 12、b D 1.50 0.80 【解析】（1）上述器材中虽然没有电压表，但给出了两个电流表，将电流表G串联一个电阻，可以改装成较大量程的电压表（a）、（b）两个参考实验电路，其中合理的是b，因为电源的内阻较小，所以应该采用较小最大值的滑动变阻器，有利于数据的测量和误差的减小滑动变阻器应选D，（2）根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压U=I1（990+10）=1000I1，根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.5mA1000=1.50V与横轴的交点可得出路端电压为1V时电流是0.62A，由闭合电路欧姆定律E=U+Ir可得：r=0.80；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) (2)【解析】（1）小球第一次摆到最低点过程中，根据机械能守恒得： ，解得：，小球与小滑块达到共速时，小球上升到最大高度时小球仅有