河南省新乡市第七中学2024届物理高二第一学期期中联考模拟试题含解析

河南省新乡市第七中学2024届物理高二第一学期期中联考模拟试题注意事项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、如图所示，直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图象，直线Ⅱ为某一电阻R的曲线．用该电源与电阻R组成闭合电路，则A．电源电动势3V，内阻2ΩB．电阻R的阻值为0.5ΩC．电源的总功率为6WD．电源的效率为50%2、如图为四种电场的电场线的分布图，一正电荷q仅在电场力作用下由a点向b点做加速运动，且加速度越来越小，则该电荷所在的电场是图中的()A． B． C． D．3、在点电荷Q产生的电场中有a，b两点，相距为d，已知a点的场强大小为E，方向与ab连线成30°角，b点的场强方向与ab连线成120°角，如图所示，则点电荷Q的电性和b点的场强大小为A．正电、E/3 B．负电、E/3 C．正电、3E D．负电、3E4、如图所示的电路中，已知电容C1=C2，电阻R1=R2，电源电动势为E，内阻不计，当开关S由闭合状态断开时，下列说法中正确的是（）A．电容器C1的电量增多，电容器C2的电量减少B．电容器C1的电量减少，电容器C2的电量增多C．电容器C1、C2的电量都增多D．电容器C1、C2的电量都减少5、关于用电器的电功和电功率，下列说法中错误的是（）A．电功率越大的用电器，电流做功越快B．电功率小的用电器，电流做功不一定少C．额定功率大的用电器，消耗的电能一定多D．相同时间内，电流做功多的用电器电功率大6、如图所示，将铅笔一端放在水平桌面上，另一端用细线悬吊着，细线呈竖直状态，则铅笔受到几个力的作用（）A．5B．4C．3D．2二、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，电源电动势E=12V.内阻r=3Ω.R0=1Ω.直流电动机内阻R0’=1Ω，当调节滑动变阻器R1=2Ω时，图甲电路输出功率最大，调节R2使图乙电路输出功率最大，且此时电动机正好正常工作（(额定功事为6W).则此时R2的阻值和电动机的焦耳热功率P为A．R2=2Ω B．R2=1.5Ω C．P=6W D．P=4W8、如图所示，电灯L标有“4V，1W”的字样，滑动变阻器R总电阻为50Ω，当滑片P滑至某位置时，L恰好正常发光，此时电流表示数为0.45A，由于外电路某处发生故障，电灯L突然熄灭，此时电流表示数为0.5A，电压表示数为10V．若导线完好，电路中各处接触良好，电表均为理想电表，则下列判断正确的是A．发生的故障是断路B．发生的故障是短路C．电源的电动势为12.5V、内阻为0.5ΩD．发生故障前，滑动变阻器接入电路的阻值为20Ω9、如图所示，L1和L2是高压输电线，甲、乙是两个互感器若已知甲和乙的原、副线圈匝数比分别为1000：1和1：100，两个电表的示数分别为10A和220V则()A．电表A是电压表 B．电表A是电流表C．线路输送的电功率为 D．线路输送的电功率为10、如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是(

)A．如图所示位置时磁通量等于BSB．若使框架绕OO'转过60∘角C．若从初始位置绕OO'转过90∘角D．若从初始位置线圈翻转180∘,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）气垫导轨是常用的一种实验仪器，它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫，使滑块悬浮在导轨上，滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦．我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨和滑块A和B验证动量守恒定律，实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计)，采用的实验步骤如下：a．用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB；b．调整气垫导轨，使导轨处于水平；c．在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧，用电动卡销锁定，静止放置在气垫导轨上；d．用刻度尺测出A的左端至挡板C的距离L1；e．按下电钮放开卡销，同时分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作，当A、B滑块分别碰撞挡板C、D时计时结束，记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t1．①实验中还应测量的物理量及其符号是_______________________________________．②利用上述测量的实验数据，验证动量守恒定律的表达式是______________，上式中算得的A、B两滑块的动量大小并不完全相等，产生误差的原因有________________________________________________________________________________________(至少答出两点)．12．（12分）欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确，现备有以下器材:A．电池组(3V，内阻1Ω)B．电流表(0～3A，内阻0.0125Ω)C．电流表(0～0.6A，内阻0.125Ω)D．电压表(0～3V，内阻3kΩ)E.电压表(0～15V，内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0～20Ω，额定电流1A)G.滑动变阻器(0～2000Ω，额定电流0.3A)H.开关、导线(1)滑动变阻器应选用的是_____。(填写器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表_____

(选填“内”或“外”)接法，采用此接法测得的电阻值比其真实值偏____

(选填“大”或“小”)，造成这种误差的主要原因是_____

。(3)设实验中，电流表、电压表的某组示数如上图所示，图示中I=____

A，U=____

V。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，AB两端接直流稳压电源，UAB=100V，R0=40Ω，滑动变阻器总电阻R=20Ω，（1）当滑动片处于变阻器中点时，C、D两端电压为多少？通过电阻R0的电流为多少？（2）移动滑片时，C、D两端电压最大值和最小值分别为多少？14．（16分）如图所示，虚线左侧有一长度为L，动摩擦因数μ=0.5、倾角θ=37°的粗糙斜面AB，虚线右侧有一光滑的半圆形轨道BCD，圆心为O，半径，斜面AB与半圆形轨道BCD在B点平滑连接.已知在虚线的右侧空间有方向水平向右、电场强度的匀强电场.现将一质量为m、电量为+q的小球从斜面AB顶端A由静止释放，求：(1)小球第一次经过圆形轨道最低点B时，对圆形轨道的压力(用m，g表示)；(2)试分析小球在运动过程中是否会脱离半圆形轨道；(3)小球在整个运动过程中在斜面AB上因摩擦产生的热量(用m，g，L表示).15．（12分）一滑雪爱好者的质量为70kg，他从高为h＝1.25m的平台，以v0＝10m/s的初速度从平台边缘水平滑出，g取10m/s2.，求：(1)滑雪者在空中运动的时间t；(2)滑雪者着地点到平台边缘的水平距离x；(3)滑雪者落地速度v；(4)取落地地面为参考面，算出滑雪者出发时的重力势能。

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】

A.根据闭合电路欧姆定律得：当时，由读出电源的电动势，内阻等于图线的斜率大小，则内阻：故A错误；B.电阻的阻值为：故B错误；CD.两图线的交点表示该电源直接与电阻相连组成闭合电路时工作状态，由图读出电压，电流，则电源的输出功率为：电源的总功率为：电源的效率为故C正确，D错误。2、B【解题分析】

A图中是匀强电场，电场强度不变，则粒子受到的电场力不变，加速度不变，故A错误。B.正电荷受电场力向右，粒子加速，电场线变稀疏，电场强度变小，电场力变小，加速度减小，故B正确。C.正电荷受电场力向左，所以粒子减速运动，故C错误。D.正电荷受电场力向右，粒子加速，电场线变密集，电场强度变大，电场力变大，加速度变大，故D错误。3、D【解题分析】

将场强、延长，交点即为点电荷所在位置，如图所示，由于电场强度方向指向点电荷Q，则知该点电荷带负电。

如图，根据几何知识分析解得，a点到Q点的距离，b点到Q点的距离，a、b两点到点电荷Q的距离之比为：

由公式，得：a、b两点场强大小的比值为：，则，故ABC错误，D正确。4、D【解题分析】答案选D分析：电容器的电容不变，通过分析电压变化来分析电量变化．当开关S断开时，电路中无电流，两电容的电压都等于电源的电动势．当S闭合时，R1、R2串联，C1与电阻R1并联，C2与电阻R2并联，根据两电容器的电压与电动势的关系分析电压的变化，再判断电量的变化．解答：解：当开关S断开时，电路中无电流，两电容的电压都等于电源的电动势．当S闭合时，R1、R2串联，C1与电阻R1并联，C2与电阻R2并联，则两电容器的电压均小于电动势，电压减小，而电容不变，则电容器的电量均减小．故选D．5、C【解题分析】

根据W=Pt可知，电功率越大的用电器，单位时间内做功越多，电流做功越快，选项A正确；根据W=Pt可知，电功率小的用电器，电流做功不一定少，因为还与时间有关，选项B正确；根据W=Pt可知，额定功率大的用电器，消耗的电能不一定多，选项C错误；根据P=W/t可知，相同时间内，电流做功多的用电器电功率大，选项D正确；此题选择错误的选项，故选C.【题目点拨】本题考查了学生对功和功率的概念、物理意义的了解与掌握，电流做功多、不一定快。同时还要了解额定功率与实际功率的不同。6、C【解题分析】

对铅笔受力分析，受重力、细线的竖直向上拉力、地面竖直向上的支持力，地面对铅笔没有静摩擦力，否则水平方向不能平衡，则一个三个力作用，故C正确，ABD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【解题分析】考点：电功、电功率；闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：对于甲图，当电路的内阻和外阻相等时，电路的输出功率最大，由此可以求得甲图中的最大的功率，根据最大的功率可以求得乙图中的电阻的大小和电动机的机械功率．解答：解：由闭合电路欧姆定律可得，甲图中电路的电流为I=A=2A，所以电路的最大的输出功率为P=I2（R0+R1）=12W，对于乙图，输出的功率也为12W，所以对于乙图有I2R2+6W=12W，解得R2═1.5Ω，对于电动机，发热功率为I2R0′=4w，所以BD正确．故选BD．点评：对于电功率的计算，一定要分析清楚是不是纯电阻电路，对于非纯电阻电路，总功率和发热功率的计算公式是不一样的．8、AD【解题分析】

A、电灯熄灭之后电流表示数增大，电压表示数增大，说明路端电压增大，则外电阻增大，发生的故障是断路，故A正确，B错误．C、根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir，故障后电流表示数为I2=0.5A，路端电压U2=10V，有：E=10+0.5r；电灯正常发光时，I额==A=0.25A，干路电流I1=(0.45+0.25)A，路端电压U1=0.4520V=9V，有：E=9+(0.45+0.25)r，联立可得E=12.5V，r=5Ω，故C错误．D、发生故障后，R2===20；所以电灯正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值R===20，故D正确．9、AC【解题分析】电压互感器是将高低压变成小电压，所以原线圈的匝数多余副线圈的匝数，所以甲图是电压互感器，电表A是电压表．故A正确，B错误．根据变压器电压表等于匝数比，解得：，只有一个副线圈的变压器，电流比等于匝数的反比，，则线路输送的电功率为，故C正确，D错误．故选AC．【题目点拨】根据两种互感器的特点可知，甲图是电压互感器，乙图是电流互感器．变压器原副线圈的电压比等于匝数比．只有一个副线圈的变压器，原副线圈中的电流比等于匝数的反比．10、AC【解题分析】

图示时刻，线圈与磁场垂直，穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积。当它绕轴转过θ角时，线圈在磁场垂直方投影面积为Scosθ，磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积；【题目详解】A、线圈与磁场垂直，穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积，故图示位置的磁通量为Φ=BS，故A正确；

B、使框架绕OO'转过60°角，则在磁场方向的投影面积为12S，则磁通量为12BS，故B错误；

C、当线圈从图示转过90°时，线框与磁场平行，故磁通量变化量为ΔΦ=0-BS=-BS，故C正确；

D、从初始位置转过180°角，磁通量变化为ΔΦ=【题目点拨】本题要知道对于匀强磁场中磁通量计算的一般公式Φ=BScosθ，θ是线圈与磁场垂直方向的夹角，夹角变化，磁通量也会变化，注意磁通量要分清穿过线圈的正反面。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、L1①L1、L1、t1、t1、mA、mB的数据测量误差；②没有考虑弹簧推动滑块的加速过程；③滑块并不是做标准的匀速直线运动，滑块与导轨间有少许摩擦力．④气垫导轨不完全水平．【解题分析】

A、B两滑块被压缩的弹簧弹开后，在气垫导轨上运动时可视为匀速运动，因此只要测出A与C的距离L1、B与D的距离L1及A到C、B到D的时间t1和t1，测出两滑块的质量，就可以用mA＝mB验证动量是否守恒．(1)实验中还应测量的物理量为B的右端至挡板D的距离，符号为L1.(1)验证动量守恒定律的表达式是mA＝mB产生误差的原因：①L1、L1、t1、t1、mA、mB的数据测量误差；②没有考虑弹簧推动滑块的加速过程；③滑块并不是做标准的匀速直线运动，滑块与导轨间有少许摩擦力．④气垫导轨不完全水平．12、F外小电压表的分流作用0.482.20【解题分析】(1)根据电源电动势和内阻，以及待测电阻的阻值可知电路中最大电流为0.5A，滑动变阻器应选F；(2)被测电阻的阻值与电流表的内阻接近，所以电流表的分压作用明显，故选用电流表外接法时相对误差较小；由于电压表的分流作用，测量电流偏大，所以被测电阻测量值偏小；(3)电流表的分度值为0.02A，根据指针位置可知电流为0.48A，电压表的分度值为0.1V，所以电压表的读数为2.20V。四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定