2024届湖北省孝感一中物理高二上期中复习检测模拟试题含解析

2024届湖北省孝感一中物理高二上期中复习检测模拟试题请考生注意：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0．5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、如图所示，空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场．在该区城中，有一个竖直放置的光滑绝缘圆环，环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心，a、b、c、d为圆环上的四个点，a点为最高点，c点为最低点，b、O、d三点在同一水平线上．已知小球所受电场力与重力大小相等，现将小球从环的顶端a点由静止释放，下列判断正确的是A．小球能越过d点并继续沿环向上运动B．当小球运动到c点时，所受洛伦兹力最大C．小球从a点运动到b点的过程中，重力势能减小，电势能减小D．小球从b点运动到c点的过程中，电势能增大，动能增大2、如图所示的电路中，R1、R2、R4皆为定值电阻，R3为滑动变阻器，电源的电动势为E，内阻为r，设理想电流表的示数为I，理想电压表的示数为U，当滑动变阻器的滑动头向a端移动过程中A．变大，变小B．变大，变大C．变小，变大D．变小，变小3、一个电流表的满偏电流，内阻．要把它改装成一个量程为0—6V的电压表，则应在电流表上（）A．串联一个1900Ω的电阻 B．并联一个1900Ω的电阻C．并联一个2000Ω的电阻 D．串联一个2000Ω的电阻4、电荷量不等的两点电荷固定在x轴上坐标为﹣3L和3L的两点，其中坐标为3L处电荷带正电，电荷量为Q．两点电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示，其中x=L处电势最低，x轴上M、N两点的坐标分别为﹣2L和2L，则下列判断正确的是A．两点电荷一定为异种电荷B．原点O处场强大小为C．负检验电荷在原点O处受到向左的电场力D．负检验电荷由M点运动到N点的过程，电势能先减小后增大5、如图所示的U-I图象中，直线Ⅰ为某电源的路端电压与电流的关系，直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线，用该电源直接与电阻R连接成闭合电路，由图象可知（）A．R的阻值为1.5ΩB．电源电动势为3V，内阻为0.5ΩC．电源的输出功率为3.0WD．电源内部消耗功率为0.5W6、某金属导线，如果在10s时间内有5.0×1019个自由电子通过面积为0.1m2的某截面，那么通过这个截面的电流强度是（）A．0 B．0.8A C．1.6A D．3.2A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,平行板电容器与电压为U的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地．一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态．现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则()．A．带电油滴将沿竖直方向向下运动 B．P点的电势将增高C．带电油滴的电势能将减少 D．若电容器的电容减小,则极板带电荷量将减少8、下表列出了某品牌电动自行车及所用电动机的主要技术参数，不计其自身机械损耗。若该车在额定状态下以最大运行速度行驶，则（）自重40额定电压48载重75额定电流12最大速度20额定输出功率350A．电动机的内阻为4ΩB．电动机的输入功率为576C．该车受到的阻力为63D．该车获得的牵引力为1049、如图所示为一种回旋加速器的示意图，其核心部分是两个D形金属盒，两金属盒置于匀强磁场中，并分别与高频电源相连，现分别加速氘核（12H）和氦核（24He），下列判断中正确的是A．它们在D形盒中运动的周期相同B．它们的最大速度相同C．它们的最大动能相同D．仅增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能10、我国计划将于2016年9月利用海南航天发射场发射“天宫二号”空间实验室．“天宫二号”运行期间，“神州十一号”载人飞船将与它实施交会对接．在对接前，“天宫二号”和“神州十一号”将在各自轨道上绕地球做匀速圆周运动，如图所示．则在对接前A．“天宫二号”的向心加速度大于“神州十一号”的向心加速度B．“天宫二号”的运行周期大于“神州十一号”的运行周期C．“天宫二号”的运行速率小于“神州十一号”的运行速率D．“天宫二号”的角速度大于“神州十一号”的角速度三、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）某实验小组用如图所示装置探究电磁感应现象中感应电流方向与磁场变化的关系，其中L1线圈导线较粗，L2线圈导线较细匝数较多，部分导线已连接好。（1）请用笔画线作为导线把电路连接完整________；（2）如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么在开关闭合的情况下将线圈L1迅速从线圈L2中拔出时，电流计指针将___________（选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”）12．（12分）表格中所列数据是测量小灯泡U﹣I关系的实验数据：U（V）0.00.20.51.01.52.02.53.0I（A）0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215（1）分析表内实验数据可知，应选用的实验电路图是图中的_____（选填“甲”或“乙”）．（2）请在图丙所示的方格纸内画出小灯泡的U﹣I曲线_________；分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而_____（选填“变大”、“变小”或“不变）．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，光滑水平面上放着长为L＝25m，质量为M=5kg的木板（厚度不计），一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端，m和M之间的动摩擦因数μ=0.1，开始均静止。今对木板施加一水平向右的恒定拉力F=21N，作用2s后，撤去拉力F，求：（1）还没撤拉力F的过程小物块和木板的加速度各为多大（2）整个过程木板和小物体因摩擦而产生的热量14．（16分）如图（a）所示，平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为U的恒压电源的两极，电容器所带电荷量为Q，两极板间距为d，板长为L，α粒子从非常靠近上极板的C点以v0的速度沿垂直电场线方向的直线CO方向射入电场，经电场偏转后由D点飞出匀强电场，已知α粒子质量为m，电荷量为2e，不计α粒子重力．求：(1)平行板电容器的电容；

(2)CD两点间电势差；(3)若A、B板上加上如图（b）所示的周期性的方波形电压，t=0时A板比B板的电势高，为使时刻射入两板间的α粒子刚好能由O点水平射出，则电压变化周期T和板间距离d各应满足什么条件？（用L、U、m、e、v0表示）15．（12分）如图所示,质量为m、带电量为-q的小球在光滑导轨上运动，半圆形滑环的半径为R，小球在A点时的初速为V0，方向和斜轨平行.整个装置放在方向竖直向下，强度为E的匀强电场中，斜轨的高为H，试问：(1)小球离开A点后将作怎样的运动?(2)设小球能沿直线到达B点，那么，小球在B点对圆环的压力为多少?(3)在什么条件下，小球可以以匀速沿半圆环到达最高点，这时小球的速度多大?

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、C【解题分析】试题分析：电场力与重力大小相等，则二者的合力指向左下方45°，由于合力是恒力，故类似于新的重力，所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”．关于圆心对称的位置（即bc弧的中点）就是“最低点”，速度最大．再根据竖直平面内的圆周运动的相关知识解题即可．电场力与重力大小相等，则二者的合力指向左下方45°，由于合力是恒力，故类似于新的重力，所以ad弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“最高点”．关于圆心对称的位置（即bc弧的中点）就是“最低点”，速度最大．由于a、d两点关于新的最高点对称，若从a点静止释放，最高运动到d点，A错误；由于bc弧的中点相当于“最低点”，速度最大，当然这个位置洛伦兹力最大，B错误；从a到b，重力和电场力都做正功，重力势能和电势能都减少，C错误；小球从b点运动到c点，电场力做负功，电势能增大，但由于bc弧的中点速度最大，所以动能先增后减，D正确．2、B【解题分析】

由图知、并联后与串联，再与并联；当滑动变阻器的滑臂向端移动过程中，接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，干路电流干增大，路端电压路减小，则知通过的电流减小，而通过的电流干增大，根据欧姆定律可知的增大，所以理想电压表的示数变大，、并联电压并路变小，则通过的电流变小，而电流表的示数变大；A.变大，变小与分析不符，故A错误；B.变大，变大与分析相符，故B正确；C.变小，变大与分析不符，故C错误；D.变小，变小与分析不符，故D错误。3、A【解题分析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻，串联电阻阻值，故A正确，BCD错误；故选A．4、C【解题分析】

A、由φ−x图象特点可知两点电荷均为正电荷，故A错误；BC、x=L处电势最低，此处图线的斜率为0，即该点的合场强为0，，得Q′=4Q，故原点处的场强大小为，方向向右，负检验电荷在原点O处受到的电场力向左，故B错误，C正确；D、由M点到N点电势先减小后增大，所以负检验电荷由M点运动到N点的过程，电势能先增大后减小，故D错误．故选C．5、A【解题分析】

A．由图II可知，图像的斜率表示电阻R故A正确；B．由图I可知，图像的纵截距表示电源的电动势为3.0V，图像的斜率表示内阻故B错误；C．电源的输出功率为：P=UI=1.5×1=1.5W故C错误；D．电源内部消耗的功率为：P内=I2r=1.02×1.5=1.5W故D错误。6、B【解题分析】

解：由电流的定义可知：I=qt=1.6×10二、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、AD【解题分析】将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离，由于电容器两板间电压不变，根据得知板间场强减小，油滴所受的电场力减小，则油滴将向下运动．故A正确．P点与下极板间的距离不变，则由公式U=Ed分析可知，P点与下极板间电势差将减小，而P点的电势高于下极板的电势，则知P点的电势将降低．故B错误；由带电油滴原来处于平衡状态可知，油滴带负电，P点的电势降低，则油滴的电势能将增加．故C错误；因间距增大，则电容器的电容减小，根据Q=UC，由于电势差不变，故带电量减小，故D正确；故选AD．点睛：本题运用分析板间场强的变化，判断油滴如何运动．运用推论：正电荷在电势高处电势能大，而负电荷在电势高处电势能小，来判断电势能的变化．8、BC【解题分析】

AB.由表可知，U0=48V，P=代入得P=576W；电动机内部消耗的热功率P代入得，P热P代入解得，r≈1.6Ω；故A项错误，B项正确；CD.最大速度v=20根据P出F=故C项正确，D项错误。9、AB【解题分析】

A项：带电粒子在磁场中运动的周期，两粒子的比荷相等，所以周期相等，故A正确；B项：根据，得，两粒子的比荷相等，所以最大速相等，故B正确；C项：、最大动能两粒子的比荷相等，但两粒子电荷量不相等，故C错误；D项：由最大动能知，要增大粒子的动能，增大电压，最大动能不变，需增加磁感应强度和D形盒的半径，故D错误．故应选：AB．【题目点拨】解决本题的关键知道回旋加速器是利用电场加速，磁场偏转来加速粒子．以及知道粒子在磁场中运动的周期和交流电的周期相同．10、BC【解题分析】

根据万有引力提供向心力：，解得：，天宫二号的轨道半径大于神舟十一号，所以“天宫二号”的向心加速度小于“神州十一号”的向心加速度，故A错误；根据万有引力提供向心力：，解得：，天宫二号的轨道半径大于神舟十一号，所以“天宫二号”的运行周期大于“神州十一号”的运行周期，故B正确；根据万有引力提供向心力：，解得：，天宫二号的轨道半径大于神舟十一号，所以“天宫二号”的运行速率小于“神州十一号”的运行速率，故C正确；根据万有引力提供向心力：，解得：，天宫二号的轨道半径大于神舟十一号，所以“天宫二号”的角速度小于“神州十一号”的角速度，故D错误．所以BC正确，AD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、向左偏；【解题分析】

（1）电路连接如图：（2）在闭合开关时，穿过线圈的磁通量增加，灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么在开关闭合的情况下将线圈L1迅速从线圈L2中拔出时，磁通量减小，则电流计指针将向左偏.12、（1）甲；（2）如图所示；变大．【解题分析】（1）由表中数据可知，电压、电流从零开始测量因此需要滑动变阻器分压接法，故该实验选择分压接法．故应选择甲电路；

（2）根据表示所给数据，画出小灯泡的U-I曲线如上所示；由小灯泡的U-I曲线可知，图象的斜率变大，故说明当电流增大时，灯泡的电阻增大．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）a1＝1m/s2，a2＝4m/s2；（2）21J。【解题分析】

（1）由题意知木块向右作匀加速运动，根据牛顿第二定律，对木块有：则木块的加速度大小为：；对木板有：则木板的加速度大小为：；（2）相对滑动的路程为代入数据可得：s1=6m产生的热量Q1=μmg

s1联立解得Q1=6J此时m的速度υ1=a1t=2

m/s，υ2=a2t=4×2=8

m/s撤去拉力后，取向右为正方向，由动量守恒定律可知：mυ1+Mυ2=(m+M)υ共解得υ共=7m/s相对运动的时间相对滑动的路程为有：所以m没有掉下去，能够和M共速度由能量关系可知：Q2=μmg

s2解得Q2=15J总热量为Q总=Q1+Q2=21J14、(1)(2)(3)(n=1,2,3,…)【解题分析】

(1)依电容定义有：平行板电容器的电容(2)两板之间为匀强电场粒子在电场中加速度粒子的偏移量:运动时间解得:CD两点的电势差为：(3)为使a粒子刚好由O点水平射出，α粒子在一个周期内竖直方向的分位移应为零，必须从进入电场，且在电场中运动时间与电压变化周期T的关系为t=nT，（n=1，2，3，…）．则竖直方向向下的最大分位移应满足：即:解得:（n=1,2,3,…）【题目点拨】本题考查了电容的定义式匀强电场中场强与电势差的关系，熟练运用运动的分解法研