福建省三明市永安三中2024届高二物理第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析

福建省三明市永安三中2024届高二物理第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．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、如图所示的电路中，UAB=1.5V，R1=R2=R3=10Ω，则理想电压表和理想电流表的示数各为A．1.5V，0.1AB．1.5V，0.15AC．1V，0.1AD．1V，0.15A2、在2012年伦敦奥运会上，“世界飞人”博尔特完成100m决赛（在直线跑道上进行）的成绩为9.63s。完成200m决赛（部分跑道是弯道）的成绩为19.32s。关于他在决赛中的运动情况，下列说法正确的是（）A．9.63s指的是时间间隔B．19.32s指的是时刻C．200m指的是位移大小D．100m决赛过程中任一时刻的瞬时速度一定大于10.4m／s3、如图所示，把原来不带电的金属壳B的外表面接地，将一带正电的小球A从小孔中放入金属壳内，但不与B发生接触，达到静电平衡状态后，则()A．B的空腔内电场强度为零 B．B不带电C．B的外表面带正电 D．B的内表面带负电4、某电解池中，若在2s内各有1.0×1019个二价正离子和2.0×1019个一价负离子通过某截面，那么通过这个截面的电流是（）A．0 B．0.8A C．1.6A D．3.2A5、如图所示，E为电源，C为电容器，R为定值电阻，S为单刀双掷开关，则A．S接1时，电容器充电且上极板电势较低B．S接2时，电容器放电且放电电流从左往右经过定值电阻RC．保持S接l，将上极板竖直向上平移少许，板间电压不变，场强减小D．保持S接l，将上极板水平向左平移少许，板间电压不变，场强减小6、为防止麻醉剂乙醚爆炸，医疗手术室地砖要使用导电材料，医生和护士的鞋子和外套也要用导电材料，一切设备包括病人身体要良好接触，并保持良好接地。这是为了A．除菌消毒 B．利用静电C．消除静电 D．防止漏电二、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、如图甲所示，在一条电场线上有A、B两点，若从A点由静止释放一电子，假设电子仅受电场力作用，电子从A点运动到B点的速度—时间图象如图乙所示，则（）A．电子在A、B两点受的电场力B．A、B两点的电场强度C．A、B两点的电势D．电子在A、B两点具有的电势能8、如图所示，三根相互平行的固定长直导线、和两两等距，均通有电流I，中电流力向与中的相同，与中的相反。下列说法正确的是A．所受磁场作用力的力向与所在平面平行B．所受磁场作用力的方向与所在平面平行C．、和单位长度所受的磁场作用力大小之比为l：1：D．、和单位长度所受的磁场作用力大小之比为：19、如图所示,放在绝缘台上的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,若把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则(

)A．在B的外表面出现感应电荷B．在B的内表面出现正电荷C．验电器的金属箔片将张开D．B的左右两侧电势相等10、如图，金属环A用绝缘轻绳悬挂，其中心与长直螺线管共轴，并位于其左侧。长直螺线管连接在如图所示的电路中。下列说法正确的有A．S闭合的瞬间，A环向左摆动，并有收缩的趋势B．S闭合的瞬间，A环向右摆动，并有扩大的趋势C．在S闭合的情况下，将R的滑动头的左端移动，A环向左摆动，并有收缩的趋势D．在S闭合的情况下，将R的滑动头向右端移动，A环向右摆动，并有收缩的趋势三、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）用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。(1)本实验采用的科学方法是________。A．控制变量法B．累积法C．微元法D．放大法(2)通过本实验可以得到的结果是________。A．在质量和半径一定的情况下，向心力的大小与角速度成正比B．在质量和半径一定的情况下，向心力的大小与线速度的大小成正比C．在半径和角速度一定的情况下，向心力的大小与质量成正比D．在质量和角速度一定的情况下，向心力的大小与半径成反比12．（12分）(1)图1螺旋测微器读数为__________mm，图2游标卡尺读数为__________mm。(2)选择电流表的量程为0.6A，则图3中电流表的读数为____A。(3)某电流表表头内阻Rg为200Ω，满偏电流Ig为2mA，按如图4改装成量程为3V和15V的电压表，其中=____Ω。(4)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，要求加在小灯泡上的电压从零开始变化，滑动变阻器的连接方式应选择___（填“（a）”或“（b）”）；随着电压的增大，灯丝的电阻____（填“增大”或“减小”）。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）ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道，其中轨道的BC部分是半径为R的圆环，轨道的水平部分与半圆环相切．A为水平轨道上的一点，而且AB=R=0.2m，把一质量m=0.1kg，带电量为q=+C的小球，放在A点由静止释放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时，轨道受到的压力大小14．（16分）如图所示的电路中，两平行金属板A、B水平放置，极板长L＝80cm，两板间的距离d＝40cm,电源电动势E＝40V，内电阻r＝1Ω，电阻R=23Ω，闭合开关S，调节滑动变阻器，当滑动变阻器接入电路的阻值R滑=16Ω，待电路稳定后，将一带负电的小球从B板左端且非常靠近B板的位置以初速度v0＝4m/s水平向右射入两板间，该小球可视为质点．若小球带电量q＝1×10-2C，质量为m＝2×10-2kg，不考虑空气阻力，电路中的电压表、电流表均是理想电表．(g取10m/s2（1）此时电压表的示数U=？（2）小球在电场运动过程的加速度a=？（3）小球离开电场时的侧移量y=？（4）小球离开电场时的运动方向与水平方向的夹角θ的正切tanθ=15．（12分）如图所示，一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出，恰好从光滑圆弧轨道ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道（不计空气阻力，进入圆弧时无机械能损失）．已知圆弧的半径R=0.3m，θ=60°，小球到达A点时的速度vA=4m/s．g取10m/s2，求：（1）小球做平抛运动的初速度v0；（2）小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力．

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、B【解题分析】

由题意可知，电流表和电压表均为理想电表，电阻R1、R2被短路，电压表的示数为U=UAB=1.5V，则根据欧姆定律得，电流表的示数为A．1.5V，0.1A。故A不符合题意。B．1.5V，0.15A。故B符合题意。C．1V，0.1A。故C不符合题意。D．1V，0.15A。故D不符合题意。2、A【解题分析】

博尔特完成100m决赛（在直线跑道上进行）的成绩为9.63s，对应一段位移，是时间间隔，故A正确；完成200m决赛（部分跑道是弯道）的成绩为19.32s，对应一段位移，是时间间隔，故B错误；运动会时运动员跑200m有弯道，路程和位移大小不相等，路程大于位移的大小，故C错误；100m决赛的平均速度v=xt=1009.63m/s=10.4m/s，但不能说任一时刻的瞬时速度都一定大于10.4m/s3、D【解题分析】由于静电感应，金属球壳B内壁感应出负电荷，A带正电，则B的空腔内电场强度不为零．金属球壳B外表面接地，大地中电子跑到球壳B上将正电荷中和，所以B带负电．静电平衡后，金属球壳B是一个等势体．D正确，思路分析：静电平衡后，由于静电感应，金属球壳B内壁感应出负电荷，外表面接地，不带电．B的空腔内电场强度不为零．金属球壳B是一个等势体．试题点评：本题考查对于感应起电的理解能力．抓住静电平衡导体的特点，就能正确解答．4、D【解题分析】

通过截面的电荷量通过截面的电流故D正确。5、C【解题分析】

A．S接1时，电容器充电且上极板接电源正极，电势较高，选项A错误；B．S接2时，电容器放电且放电电流从右往左经过定值电阻R，选项B错误；C．保持S接l，将上极板竖直向上平移少许，板间电压不变，根据可知，场强减小，选项C正确；D．保持S接l，将上极板水平向左平移少许，板间电压不变，两板间距d不变，根据可知场强不变，选项D错误。6、C【解题分析】

静电会产生火花、热量，麻醉剂为易挥发性物品，遇到火花或热源便会爆炸，就象油罐车一样，在运输或贮存过程中，会产生静电，汽油属于易挥发性物品，所以它的屁股后面要安装接地线（软编织地线），以防爆炸，麻醉剂与之同理，所以为了消除静电。A.除菌消毒与分析不符，故A错误。B.利用静电与分析不符，故B错误。C.消除静电与分析相符，故C正确。D.防止漏电与分析不符，故D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、BCD【解题分析】

AB．从速度图象看出，电子从A运动到B过程速度增大，加速度变小，电场力减小，即FA＞FB场强变小，则B点的场强小于A点的场强，即EA＞EB故A错误，B正确；C．根据题意，电子从静止释放后从A运动到B，则电子受到的电场力方向从A→B，而电子带负电，电场线方向从B→A，则B点的电势大于A点的电势，即φA＜φB故C正确；D．因电场力做正功，则电势能减小，故D错误。故选BC。8、AC【解题分析】

本题涉及的内容磁场力的相互作用及力的合成，因为长直导线、和两两等距，均通有电流I，中电流力向与中的相同，与中的相反，所以任意两根导线之间相互作用力磁场力大小相等。与电流方向相同，故二者之间磁场力相互排斥；与、与的电流方向相反，故与、与之间磁场力相互吸引。【题目详解】根据电流磁场的右手定则和磁场力的左手定则判断，三根通电导线，每个导线所受另外两个导线的力的合力如下图所示AB．导线与导线电流方向相同，所以产生相互吸引的磁场力，两个力大小相等，导线与导线电流方向相反，所以产生相互排斥的磁场力，两个力大小相等，因此是导线受合力，是导线受合力，是导线受合力，由受力几何图知，所受磁场作用力的力向与所在平面平行，所受磁场作用力的方向与所在平面不平行，故A正确，B错误；CD．与之间相互排斥力大小若为F，则与之间相互排斥力大小也为F，与之间相互吸引力大小也为F。受2个大小相等均为F夹角为1200，可得合力的大小为F，受2个大小均为F二力夹角为1200，可得合力的大小为F；受2个大小均为F夹角为600，受合力的大小为，所以、和单位长度所受的磁场作用力大小之比为l：1：，故C正确，D错误；故选AC。【题目点拨】磁场力之间的相互作用，及力的合成。9、AD【解题分析】

A、B、由于金属网罩的静电屏蔽作用，B的内表面不带电，金属网罩表面的自由电子重新分布，根据“近异远同”的结论，B的右侧外表面带正电荷，B的左侧外表面负电荷，故A正确，B错误；C、由于金属网罩的静电屏蔽作用，B的内部电场强度处处为零，故验电器的金箔不张开，故C错误；D、金属网罩处于静电平衡状态，是等势体，故其左右两侧电势相等，故D正确；故选AD.【题目点拨】静电屏蔽的意义：屏蔽使金属导体壳内的仪器或工作环境不受外部电场影响，也不对外部电场产生影响.10、AC【解题分析】

闭合电建或由滑片的移动可知电流的变化，即可得出磁场的变化及穿着线圈的磁通量的变化，则由楞次定律可得出线圈中磁场的方向，从而得出线圈的运动及形状的变化；【题目详解】AB.S闭合的瞬间，电流变大，据楞次定律，感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相反，故相互排斥，则金属环A将向左摆动，因磁通量增大，金属环A有收缩趋势，故A正确，B错误；C.在S闭合的情况下，将R的清动头向左端移动，电阻变小，电流变大，据楞次定律，感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相反，故相互排斥，则金属环A将向左摆动，因磁通量增大，金属环A有收缩趋势，故选项C正确；D.在S闭合的情况下，将R的清动头向右端移动，电阻变大，电流变小，据楞次定律，感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相同，故相互吸引，则则金属环A将向右摆动，因磁通量减小，金属环A有扩张趋势，故选项D错误。【题目点拨】楞次定律可简单地记为：“增反减同”、“来拒去留”，楞次定律的应用一定注意不要只想着判断电流方向，应练习用楞次定律去判断导体的运动及形状的变化。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、AC【解题分析】

(1)[1]探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关，控制其他量不变，只改变其中的一个变量，看向心力与该变量的关系，故采用的是控制变量法，故A正确BCD错误。故选A。(2)[2]AB．在质量和半径一定的情况下向心力的大小与角速度的平方成正比，与线速度的平方成正比，故AB错误；C．在半径和角速度一定的情况下，向心力的大小与质量成正比，故C正确；D．在质量和角速度一定的情况下，向心力的大小与半径成正比，故D错误。故选C。12、0.90014.500.351300（a）增大【解题分析】

(1)[1]由图示螺旋测微器可知，其示数为：；[2]由图示游标卡尺可知，其示数为：；(2)[3]电流表量程为0.6A，其分度值为0.02A，示数为0.35A；(3)[4]表头满刻度电压值为：量程为3V时，在电阻两端的电压应为：电阻为：；(4)[5]在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，要求加在小灯泡上的电压从零开始变化，滑动变阻器的连接方式应该选分压接法，因为分压接法可以从零开始调解，故选（a）；[6]灯丝材料是金属，金属的电阻率随温度升高而增大，所以随着电压的增大，灯丝的电阻将增大。四、计