2023学年内蒙古自治区呼和浩特市第六中学高二物理第一学期期中检测试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，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、将一个物体以10 m/s的速度从5 m的高度水平抛出，落地时它的速度方向与水平地面的夹角为（不计空气阻力，取g=10 m/s2）（）A30B45C60D902、如图所示电路中，当

2、滑动变阻器的滑片向上滑动时A电压表示数变大，电流表示数变小B电压表示数变小，电流表示数变大C电压表、电流表示数都变大D电压表、电流表示数都变小3、把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中，保持导线和磁场方向垂直当导线中通过的电流为3.0A时，该直导线受到的安培力的大小为1.5103N则该匀强磁场的磁感应强度大小为（ ）A4.5103TB2.5103TC2.0102TD5.0103T4、饮水机是一种常见的家用电器，其工作电路可简化为如图所示的电路，其中S是一温度控制开关，当水温升高到一定温度时，它会自动切换，使饮水机处于保温状态；R0是饮水机加热管的电阻，R是与加热管串联的电阻。下表是从其说明书

3、中摘录的一些技术数据。(不考虑R0、R的电阻受温度变化的影响，表中的功率均指加热管的功率) ，当开关S闭合时，饮水机处于何工作状态和R0的阻值为A加热，220B加热，90C保温，90D保温，2205、有一条捕鱼小船停靠在湖边码头，一位同学想用一个卷尺粗略测出它的质量。他轻轻从船尾走向船头，而后轻轻下船。用卷尺测出船后退的距离d和船长，又知他的质量为m，则小船的质量为（不计湖水的阻力）AmL+dd BmL-dd CmLd DmL+dL6、如图所示是一场强大小为E、方向水平向右的匀强电场，现将一电子从A点移动到B点已知电子的带电量为e，AB间距离为d，AB连线与电场线成37角，则可知（）A电子的电

4、势能减小B电场力做功为W=eEdC电场中A点的电势A小于B点的电势BDAB两点的电势差为UAB=Edcos37二、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、汽车拉着拖车在平直公路上匀速行驶，突然拖车与汽车脱钩，而汽车的牵引力不变，各自受的阻力不变，则脱钩后，在拖车停止运动前（ ）A汽车和拖车的总动量不变B汽车和拖车的总动能不变C汽车和拖车的总动量增加D汽车和拖车的总动能增加8、平行板电容器充电后与电源断开，负极板接地，在两极板间有一正电荷（电量很小）固定在P点，如图所示，以E表

5、示两极板间场强，U表示电容器两极间电压；表示正电荷在P点的电势能若保持负极板不动，将正极板移到图中虚线所示位置，则（）AU变小，E不变BE变大，变大CU不变，不变DU变小，不变9、如图所示，质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中，P从两极板正中央射入，Q从下极板边缘处射入，它们最后打在同一点(重力不计)，则从开始射入到打到上极板的过程中( )A它们运动的时间tQtPB它们所带电荷量之比qPqQ12C它们的电势能减少量之比EPEQ12D它们的动能增量之比EkPEkQ1410、如图，空间某区域存在匀强电场和匀强磁场，电场方向水平向右，磁场方向垂直于纸面

6、向外已知在该区域内，一个带电小球在竖直面内做直线运动下列说法正确的是()A若小球带正电荷，则小球的电势能减小B若小球带负电荷，则小球的电势能减小C无论小球带何种电荷，小球的重力势能都减小D小球的动能恒定不变三、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）某同学要测量一节干电池的电动势和内阻。实验室除提供开关S和导线外,还有以下器材可供选择电压表:V(量程3V,内阻)电流表:G(量程3mA,内阻);电流表:A(量程3A,内阻约为0.5);滑动变阻器:(阻值范围0-10,额定电流2A)滑动变阻器:(阻值范围01000,额定电流1A) 定值电阻:(

7、1)该同学依据器材画出了如图甲所示的原理图,他没有选用电流表A,而是将电流表G与定值电阻并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_A。(结果保留三位有效数字)(2)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_(填写或)(3)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图乙所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_ (结果保留三位有效数字)。12（12分）（1）在一次实验时某同学用游标卡尺测量（如图所示），示数为 _ cm.在一次实验时某同学用螺旋测微器测量（如

8、图），示数为_ mm.（2）某电阻额定电压为3 V（阻值大约为10 ）为测量其阻值，实验室提供了下列可选用的器材：A：电流表A1（量程300 mA，内阻约1 ）B：电流表A2（量程0.6 A，内阻约0.3 ）C：电压表V1（量程3.0 V，内阻约3 k）D：电压表V2（量程5.0 V，内阻约5 k）E：滑动变阻器R1（最大阻值为10 ）F：滑动变阻器R2（最大阻值为1 k）G：电源E（电动势4 V，内阻可忽略）H：电键、导线若干为了尽可能提高测量准确度，应选择的器材为（只需添器材前面的字母即可）：电流表_，电压表_，滑动变阻器_.画出该实验电路图 _ .四、计算题：本题共2小题，共26分。把答

9、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，水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接，圆弧的半径R=0.4m在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场，电场强度E=1104 N/C现有一质量m=0.1kg的带电体（可视为质点）放在水平轨道上与B端距离s=1m的位置，由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动，当运动到圆弧形轨道的C端时，速度恰好为零已知带电体所带电荷q=810-5C，取g=10m/s2，求：（1）带电体在水平轨道上运动到B端时的速度大小；（2）带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小；

10、（3）带电体沿圆弧形轨道从B端运动到C端的过程中，摩擦力做的功14（16分）如图所示，已知R3=3，理想电压表读数为3v，理想电流表读数为2A，某时刻由于电路中R3发生断路，电流表的读数2.5A，R1上的电压为5v，求： （1）R1、R2阻值各是多少?（2）电源电动势E和内电阻r各是多少？15（12分）如图，质量的长木板静止在光滑的水平面上，有一个质量的可看作质点的物体以的水平初速度从木板的左端冲上木板，相对木板滑行了2m后与木板保持相对静止，求：（1）木板最终获得的速度；（2）在此过程中产生的热量；（3）从开始到物块与木板相对静止时，木板前进的距离是多少？参考答案一、单项选择题：本题共6小题

11、，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】物体做平抛运动，落地时竖直分速度设落地时它的速度方向与水平地面的夹角为。根据平行四边形定则知得 =45故选B。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律，运用分运动公式进行求解。2、A【解析】当滑动变阻器的滑片向上滑动时，变阻器接入电路的电阻增大，外电路总电阻增大，由闭合电路欧姆定律得知，干路电流减小，电源的内电压减小，路端电压增大，电压表的示数变大分析串联分压特点可知，并联部分电压增大，通过定值电阻的电流增大，而总电流减小，则知电流表的示数变小，故A正确，BCD错误3、D【解析】

12、当磁场的方向与电流方向垂直时，根据该公式求出磁场的磁感应强度当磁场的方向与电流方向垂直时， ，则故磁感应强度的大小为5103T故选D4、B【解析】根据电功率公式知，当电源电压不变时电阻越小功率越大电源电压不变，当S断开时，R与R0串联；当S闭合时，只有R0接入在电源上，电路中的电阻变小，总功率变大，因而开关S闭合时是加热状态则故B正确，ACD错误故选B5、B【解析】设人的位移为s人 ，船的位移为d=L-s人，如图所示：根据动量守恒可知：mv1-Mv2=0 同乘时间可得：ms人t=Mdt 解得：船的质量为M=mL-dd ,故B对；ACD错；故选B6、D【解析】A、电场方向水平向右，电子受力逆着电

13、场线方向，故在移动中电场力做负功，故电势能增大，故A错误； B、匀强电场电场力做功W=Eqlcos=eEdcos（180-37）=-eEdcos37，故B错误； C、电场线向右，沿着电场线方向电势降低，故电场中A点的电势A大于B点的电势B，故C错误； D、由W=Uq可知，A、B两点的电势差为UAB=Edcos37，故D正确；综上所述本题答案是：D 点睛：解决本题的关键是熟练掌握电场力做功与电势能的关系，电场强度与电势差的关系，明确电场线的性质，知道沿电场的方向电势降落二、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

14、但不全的得3分，有选错的得0分。7、AD【解析】试题分析：由于汽车的牵引力和受到的阻力都不变，汽车和拖车整体的受力不变，合力的大小为零，所以整体的动量守恒，牵引力和阻力的大小虽然不变，但是汽车和拖车运动的位移的大小不同，根据动能定理可以分析汽车和拖车的总动能的变化在拖车停止运动前系统所受的合外力为零，动量守恒，选项A正确，C错误设拖车与汽车所受的阻力大小分别为f1和f2，则经过相同的时间，它们的位移分别为s1和s2，系统总动能的增量为各力做功之和，Ek(Ff2)s2f1s1f1(s2s1)0，即系统的总动能增加，选项D正确，B错误考点：动量 动能 动量守恒点评：本题要求学生灵活的应用动量守恒和

15、动能定理，根据动量守恒的条件判断整体的动量守恒，根据牵引力和阻力的做功的情况来判断动能的变化8、AD【解析】平行板电容器充电后与电源断开，电容器的电量不变将正极板移到图中虚线所示的位置，板间距离减小，由，知电容C增大，由，知板间场强不变，而电量Q不变，由公式分析得到板间电压U减小，根据，E不变，P点到负极板的距离不变，P点的电势不变，正电荷在P点的电势能不变，故选AD.【点睛】平行板电容器充电后与电源断开后，电容器的电量不变，将正极板移到图中虚线所示的位置，板间距离减小，电容增大，电场强度不变.9、ABD【解析】A.带电粒子在垂直电场方向上不受力，都做匀速直线运动，位移相等，由x=v0t可知运

16、动时间相等，即tQ=tP故A正确；平行电场方向受到电场力，做初速度为零的匀加速直线运动，根据位移时间关系公式，有：，解得： ；B.由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为 yP：yQ=1：2；所以它们所带的电荷量之比 qP：qQ=yP：yQ=1：2，故B正确；C.电势能的减小量等于电场力做的功即E=qEy，因为竖直位移之比为：yP：yQ=1：2，电荷量之比为：qP：qQ=1：2，所以它们电势能减少量之比为：EM：EN=1：1故C错误；D .根据动能定理，有：qEx=Ek而：qP：qQ=1：2，xP：xQ=1：2所以动能增加量之比：EkP：EkQ=1：1故D正确；故选ABD【点睛】本题关键将两个带

17、电粒子的运动分解为垂直电场方向和平行电场方向的分运动，然后结合运动学公式、牛顿运动定律和动能定理列式分析10、CD【解析】D：空间某区域存在匀强电场和匀强磁场，电场方向水平向右，磁场方向垂直于纸面向外；一个带电小球在竖直面内做直线运动，小球受的重力、电场力恒定，洛伦兹力垂直于速度，则小球所受三力恰好平衡做匀速直线运动，小球的动能不变。故D项正确。A：若小球带正电，小球受力如图：据左手定则可知，小球斜向左下方运动，电场力做负功，电势能增大。故A项错误。B：若小球带负电，小球受力如图：据左手定则可知，小球斜向右下方运动，电场力做负功，电势能增大。故B项错误。C：无论小球带何种电荷，小球的高度都下降

18、，重力势能减小。故C项正确。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、0.603 R1 1.48 0.84 【解析】根据干电池的电动势和滑动变阻器R1，可估算出电路中电流最小值，没有选用电流表A的原因是量程太大；根据并联电路的特点求解改装后的电流表对应的量程；为方便实验操作，应选最大阻值较小的滑动变阻器；根据电流表G读数与改装后电流表读数的关系，由闭合电路欧姆定律求出电源的电动势和内阻【详解】(1)根据并联分流且电压相等，可得改装后电流表量程：.(2)为使电路中电流较大，并且方便调节，故实验中应选用的滑动变阻器是阻值范围较小的R1(3)由上可

19、知，改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍，图象的纵截距b等于电源的电动势，由图读出电源的电动势为：E=1.48V;图线的斜率大小k=r，由数学知识知：,则电源的内阻为：r=k=0.84.【点睛】测量电源的电动势和内电阻的实验，采用改装的方式将表头改装为量程较大的电流表，再根据原实验的研究方法进行分析研究，注意数据处理的方法12、 ; ; A; C; E; 【解析】（1）120分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为104mm，游标尺上第1个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为:10.05mm=0.05mm所以最终读数为：104mm+0.05mm=104.05mm=1

20、0.405cm；2螺旋测微器的固定刻度为8mm，可动刻度为：7.50.01mm=0.075mm所以最终读数为：8mm+0.075mm=8.075mm（2）3根据欧姆定律，流过电阻的最大电流：故电流表选A；4电阻额定电压为3V则电压表选C即可；5为了尽可能提高测量准确度，选择滑动变阻分压式接法，为了方便调节，滑动变阻器选小阻值的E 6即被测电阻为小电阻，选取电流表外接，题目要求为了尽可能提高测量准确度，选择滑动变阻分压式故电路图如图【点睛】选择器材通常的步骤：1、根据实验要求设计合理的实验电路2、估算电路中电压、电流可能达到的最大值，以此选择电压表和电流表的量程四、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）2m/s （2）6.0N （3）-0.16J【解析】（1）设带电体在水平轨道上运动的加速度大小为a，根据牛顿第二定律：qE=ma解得：设带电体运动到B端时的速度为vB，则有：vB22as解得：（2）设带电体运动到圆轨道B端时受轨道的支持力为FN，根据牛顿第二定律有：FNmgm解得：FNmg+m6N根据牛顿第三定律可知，带电体对圆弧轨道B端的压力大小为：FN=FN=6N（3）设带电体沿圆弧轨道运动过程