2023学年上海市虹口中学高二物理第一学期期中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、以下关于电场线的叙述，正确的是（）A电场线既能描述电场的方向，也能描述电场的强弱真实存在的曲线B电场线是仅受电场力作用且从静止开始运动的电荷的运动轨迹C电场线上某点的切线方向总是和置于此处的电荷受力方向一致D电场线是从正电荷出发，终

2、止于负电荷的曲线2、如图所示，通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面，第一次将金属框由位置1绕cd边翻转到位置2，第二次将金属框由位置1平移到位置2，设先后两次通过金属框的磁通量的变化量的大小分别为和，则（）ABCD不能判断3、关于电流，下列说法中正确的是()A通过导体横截面的电荷量越多，电流越大B电子运动的速率越大，电流越大C单位时间内通过导体横截面的电荷量越多，导体中的电流越大D因为电流有方向，所以电流是矢量4、关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力，下列说法正确的是（ ）A安培力的方向可以不垂直于直导线B安培力的方向总是垂直于磁场的方向C安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D将直

3、导线从中点折成直角，安培力的大小一定变为原来的一半5、下列器件，利用电流的热效应工作的是（ ）A变压器B验钞机C电容器D电热水壶6、如图所示，A、B两灯分别标有“18V、0.6A”和“18V、1.0A”，按不同方法接入36V电路，则以下分析正确的是A乙、丙两电路中A、B两灯都能正常发光，且丙电路消耗功率最大B甲、乙两电路中A、B两灯都能正常发光，且甲电路消耗功率最大C甲、丙两电路中A、B两灯都能正常发光，且乙电路消耗功率最大D三个电路A、B两灯都能正常发光，乙电路消耗功率最大二、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

4、分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图所示，在方向垂直于纸面向里，磁感应强度为B 的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩 形线框abcd ，线框在水平拉力作用下以恒定的速度 v 沿垂直磁场方向向右运动，运动中线框 ab 边始终与磁场右边界平行，线框边长ad =l ，cd =2l ，线框导线的总电阻为R 。则线框离开磁场的过程中（）A通过线框导线的感应电流为B线框 ab间的电压为C线框 ad边导线消耗的功率为D通过线框导线横截面积的电量为8、如图所示，为A、B两电阻的伏安特性曲线，关于两电阻的描述正确的是( )A电阻A的电阻随电流的增大而增大，电阻B阻值不变B在两图线交点处，电阻

5、A的阻值大于电阻BC在两图线交点处，电阻A的阻值等于电阻BD在两图线交点处，电阻A的阻值小于电阻B9、如下图所示电路，已知电源电动势=6.3V，内电阻r=0.5，固定电阻R1=2，R2=3,R3是阻值为5的滑动变阻器按下电键K，调节滑动变阻器的触点，通过电源的电流可能是（ ）A2.1AB2.5AC3.0AD4.0A10、如图所示的电路中，L1，L2是两个不同的小灯泡，a，b间有恒定的电压，他们都正常发光，当滑动变阻器的滑动触头向右滑动时，发生的现象是（）AL1亮度不变，L2变暗BL1变暗，L2变亮C电路消耗的总功率变小D流过滑动变阻器的电流变小三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题

6、卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）图甲游标卡尺的示数L=_mm；图乙螺旋测微器的示数D=_mm12（12分）如图所示，用该实验研究闭合电路的欧姆定律，开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到_（填“左侧”或“右侧”），根据实验测得的几组U、I数据作出U-I图象如图所示，由图象可确定：该电源的电动势为_V，电源的内电阻为_（结果保留到小数点后两位）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）如图甲所示，在xOy坐标系中，两平行金属板AB、OD如图放置，OD与x轴重合，板的左端与原点O重合，板长L=2 m，板间

7、距离d=1 m，紧靠极板右侧有一荧光屏。两金属板间电压UAO随时间的变化规律如图乙所示，已知U0=1103 V，变化周期T=2103 s，t=0时刻一带正电的粒子从左上角A点，以v0=1103 m/s的速度平行于AB边射入板间，粒子电荷量q=1105 C，质量m=1107 kg，不计粒子所受重力，求：（1）粒子在板间运动的时间；（2）粒子打在荧光屏上的纵坐标；（3）粒子打到屏上的动能。14（16分）如图是示波管的示意图，竖直偏转电极的极板长l4 cm，板间距离d1 cm.板右端距离荧光屏L18 cm(水平偏转电极上不加电压，没有画出)电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是1.6107 m/s，电

8、子电荷量e1.601019 C，质量m0.911030 kg.(1)要使电子束不打在偏转电极的极板上，加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U不能超过多大？ (2)若在偏转电极上加40 V的电压，在荧光屏的竖直坐标轴上看到的光点距屏的中心点多远？15（12分）如图所示，以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场，一粒子源位于圆周上的M点，可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为q的粒子，不计粒子重力，N为圆周上另一点，半径OM和ON间的夹角为，且满足 0.5.(1)若某一粒子以速率v1，沿与MO成60角斜向上方射入磁场，求此粒子在磁场中运动的时间；(2)

9、若某一粒子以速率v2，沿MO方向射入磁场，恰能从N点离开磁场，求此粒子的速率v2；(3)若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v2，求磁场中有粒子通过的区域面积.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、D【解析】A电场线是形象描述电场而假想的带箭头的曲线，箭头方向表示电场方向，电场线疏密程度表示电场强弱，故A错误；B电场线不是电荷的运动轨迹，故B错误；C电场线上某点的切线方向总是和置于此处的正电荷受力方向一致，和置于此处的负电荷受力方向相反，故C错误；D电场线是从正电荷或无穷远出发，终止于无穷远或负电荷的曲线，故D

10、正确。故选D。2、A【解析】设在位置1时磁通量大小为1，位置2时磁通量大小为2。第一次将金属框绕cd边翻转到2，穿过线框的磁感线的方向发生改变，磁通量变化量1=1+2第二次将金属框由1平移到2，穿过线框的磁感线方向没有改变，磁通量变化量2=1-2故12故选A。3、C【解析】AC根据可知，电流等于单位时间内通过导体横截面的电量，通过导体的横截面的电荷量多，电流不一定大，还要看时间，单位时间内通过导体截面的电量越多，导体中的电流越大,故A错误，C正确；BD根据I=nesv可知电子运动的速率越大，电流不一定越大，选项B错误；电流的方向是人为规定的，所以电流是一个标量，故D错误【点睛】本题考查了学生对

11、电流的相关知识的掌握，属于电学基础知识的考查，相对比较简单4、B【解析】试题分析：本题考查了产生条件、大小与方向，当电流方向与磁场平行时不受安培力，根据左手定则可知安培力的方向与磁场垂直引用公式F=BIL时，注意要求磁场与电流垂直，若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解，因此垂直时安培力最大，最大为F=BIL解：A、B、根据左手定则可知，安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直，即与电流和磁场方向都垂直，故A错误，B正确；C、磁场与电流不垂直时，安培力的大小为F=BILsin，则安培力的大小与通电导线和磁场方向的夹角有关，故C错误；D、当电流方向与磁场的方向平行，所受安培力为0，将直导线从中折成

12、直角，让其中的一半与磁场的方向平行，安培力的大小将变为原来的一半；将直导线在垂直于磁场的方向的平面内从中折成直角，安培力的大小一定变为原来的，故D错误故选B【点评】解决本题的关键是知道当导线的方向与磁场的方向平行，所受安培力为0，最小当导线的方向与磁场方向垂直时，安培力最大，为F=BIL5、D【解析】利用电流的热效应工作的是纯电阻电路；ABC变压器、验钞机、电容器都不是电阻，不发热，则都不是利用电流的热效应工作，选项ABC错误；D电热水壶是纯电阻电路，利用电流的热效应工作，选项D正确；故选D.6、A【解析】甲电路：由于额定电压都是18V，额定功率IA0.6A、IB1.0A，由此可知RARB，把

13、灯泡B与电阻并联的话，会使并联的部分的电阻更小，所以AB的电压不会平分，AB不会同时正常发光，也就是说甲电路不可能使A、B两灯都能正常发光；乙电路：由于额定电压都是18V，额定功率IA0.6A、IB1.0A，由此可知RARB，把灯泡A与电阻并联的话，可以使并联部分的电阻减小，可能使B与并联部分的电阻相同，所以AB能同时正常发光，并且电路消耗的功率与B灯泡的功率相同，所以总功率的大小为:；丙电路：把AB并联之后与电阻串连接入电路的话，当电阻的阻值与AB并联的总的电阻相等时，AB就可以正常发光，此时电阻消耗的功率为AB灯泡功率的和，所以电路消耗的总的功率的大小为；由以上分析可知，只有乙丙能正常发光

14、，乙电路消耗的功率小于丙电路消耗的功率；故A正确，BCD错误；故选A；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、BC【解析】A通过线框导线的感应电流为 故A错误；B设ad间的电阻为r，则有 线框ab间的电压为路段电压故B正确；C线框 ad边导线消耗的功率为故C正确；D通过线框导线横截面积的电量为故D错误。故选BD。8、AC【解析】由图可知，电阻A的图象的斜率越来越大，故A的电阻随电流的增大而增大，电阻B阻值不变，故A正确；两图象的交点处，电流和电压均相同，则由欧姆定律可知，

15、两电阻的阻值大小相等，故C正确，BD错误；故选AC【点睛】本题考查伏安特性曲线的应用，要注意明确U-I图象中图象的斜率表示电阻；斜率变大时，电阻增大但是求解某一电压下的电阻时要用欧姆定律求解9、ABC【解析】设滑动变阻器与串联部分的电阻为，出总电阻表达式：当时，此时当时，此时故通过电源的电流范围为，故ABC正确；D错误；10、BCD【解析】电路结构是：滑动变阻器与灯泡L2并联，再与灯泡L1串联滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中，变阻器接入电路的电阻增大，引起并联部分电阻变化，外电路总电阻变化，干路电流变化，再分析灯泡L2电压的变化来分析灯泡亮度的变化根据P=UI来判断电路消耗的总功率【详解】A

16、、B项：滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中，RP变大，外电路总电阻R变大，干路电流减小，L1变暗，灯泡L2的电压U2=U-IR1变大，L2变亮，故A错误，B正确；C项：由于干路电流减小，根据P=UI，电路消耗的总功率变小，故C正确；D项：由于干路电流减小，灯泡L2的电压U2=U-IR1变大，流过L2的电流变大，故流过滑动变阻器的电流减小，故D正确【点睛】本题是简单的电路动态变化分析问题，通常按照“部分整体部分”的思路分析三、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、102.30mm 4.700mm 【解析】1甲是20分度的卡尺，其精确度为0.05

17、mm，主尺读数为：102mm，游标上第6个刻度与上面对齐，读数为：故最终读数为2螺旋测微器：固定刻度为4.5mm，可动刻度为20.00.01mm=0.200mm则读数为4.700mm。12、左侧 1.40 0.57 【解析】试题分析：为保证电路安全，开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到最左端电阻最大的位置；，由图象可确定：该电源的电动势为1.40V，电源的内电阻为：考点：测量电源的电动势及内阻.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）210-3s（2）0.85m（3）5.0510-2J【解析】（1）粒子在板间沿x轴匀

18、速运动，运动时间为t，L=v0 t （2）0时刻射入的粒子在板间偏转量最大为y1 又根据牛顿第二定律 所以解得y1 =0.15m 故纵坐标为y=d-y1 =0.85m （3）粒子出射时的动能，由动能定理得： 代入数据解得14、（1）91V（2）2.2cm【解析】（1）电子在偏转电场中做类平抛运动，应用类平抛运动规律求出电子恰好不打在偏转电极极板上的临界电压，然后答题（2）电子在偏转电场中做类平抛运动，离开偏转电场做匀速直线运动，应用类平抛运动规律与几何关系求出光点距中心的距离【详解】（1）电子在偏转电场中做类平抛运动，电子的偏移量为12d时恰好不打在极板上，此时偏转电压最大，则在水平方向有：l=v0t在竖直方