江西省赣州市宁都县第三中学2024届高二物理第一学期期中监测模拟试题含解析

江西省赣州市宁都县第三中学2024届高二物理第一学期期中监测模拟试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、晶晶的爸爸从国外带回来一个电饭锅,电饭锅上标着“110V1000W”．该电饭锅正常工作1min，消耗的电能是()A．6×104JB．1.1×105JC．6.6×106JD．545.4J2、如图所示，竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场，与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球，小球A从紧靠左极板处由静止开始释放，小球B从两板正中央由静止开始释放，两小球最终都能运动到右极板上的同一位置，则从开始释放到运动至有极板的过程中，下列判断正确的是A．运动时间tB．电荷量之比qC．机械能增加量之比ΔD．机械能增加量之比Δ3、如图所示的电路中，电源电动势为E，内阻为r，电流表为理想电表，R1、R2、R3、R4均为定值电阻。灯泡L1和L2阻值一定且始终安全．现闭合开关S，下列分析正确的是（）A．若R1断路，则灯泡L1和L2均变亮，电流表示数变小B．若R2断路，则灯泡L1变暗，L2变亮，电流表示数变小C．若R3短路，则灯泡L1和L2均变亮，电流表示数变大D．若R4短路，则灯泡L1和L2均变暗，电流表示数变大4、下列说法正确的是A．物体的运动速度越大，加速度也一定越大B．物体的运动速度变化越快，加速度越大C．物体的运动速度变化量越大，加速度也一定越大D．物体的运动速度越小，加速度也一定越小5、某电视台在讲解围棋棋局节目中，铁质的棋盘竖直放置，每个棋子都是一个小磁铁，能吸在棋盘上。不计棋子间的相互作用力。对其中某一棋子，下列说法正确的是A．棋子共受三个力作用B．棋子对棋盘的压力大小一定等于其所受重力的大小C．棋子的磁性越强，棋子所受的摩擦力越大D．减小棋子的质量，棋子所受的摩擦力减小6、如图所示，在光滑水平面上质量分别为，速率分别为的A、B两小球沿同一直线相向运动，则（）A．它们碰撞前的总动量是，方向水平向右B．它们碰撞后的总动量是，方向水平向左C．它们碰撞后的总动量是，方向水平向左D．它们碰撞前的总动量是，方向水平向右二、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，不计电表内阻的影响，由于某一个电阻断路，使电压表、电流表的示数均变大，这个断路的电阻可能是（）A．Rl B．R2C．R3 D．R48、如图所示，平行板电容器与电动势为E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．P点的电势将降低B．带电油滴的电势能将增大C．带电油滴将沿竖直方向向下运动D．电容器的电容减小，极板带电荷量将增大9、如图所示,芯柱、导电液体、绝缘管组成一个电容器,为了检测导电液体是增多还是减少,可以将其与静电计连接通过静电计指针偏转角度的变化来判断.现用电源通过电极A、电极B给电容器充电,充电完毕移去电源,由此可以判断()A．静电计指针偏角变小,说明电容器两板间电压增大B．静电计指针偏角变小,说明导电液体增多C．静电计指针偏角变大,说明电容器电容减小D．静电计指针偏角变大,说明导电液体增多10、在粗糙程度相同的水平地面上，物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动，4s末撤去拉力F。运动的速度v与时间t的关系如下图2所示，由图象可知（）A．在2s~4s内，力F=0B．在0~2s内，力F逐渐变小C．物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2D．0~6s内物块运动的总位移为16m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）下图是用螺旋测微器测量金属棒直径的示意图，其读数是_______mm12．（12分）（1）某同学在用如图甲的装置做“探究感应电流的产生条件”实验，他将电流表、线圈A和B、蓄电池、开关用导线连接成如甲图所示的实验电路，当他接通、断开开关时，电流表的指针都没有偏转，其原因可能是_____A.开关应接在蓄电池所在的回路B．电流表的正、负极接反C．线圈B的接头3、4接反D．蓄电池的正、负极接反之后该同学又用如图乙的装置做“研究感应电流的方向”实验，为判断线圈绕向，他将灵敏电流计G与线圈L连接，若己知线圈由a端开始绕至b端．当电流从电流计G左端流入时，指针向左偏转．他将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时，发现指针向左偏转．由此可以判断：俯视线圈，线圈其绕向为___方向（填“顺时针”或“逆时针”）（2）在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中时，所用小灯泡规格为“”．实验电路如图甲所示，某次实验中电流表和电压表的示数分别如图所示，其读数分别为____A、_____V．实验结束之后，某同学描绘了如图乙该小灯泡的伏安特性曲线，P为图线上一点，为图线在P点的切线，为横轴U的垂线，为纵轴I的垂线，切线与横轴的夹角为，射线与横轴的夹角为，关于该图象，下列说法正确的是____A．对应P点，小灯泡的功率可用图中矩形所围的面积表示B．对应P点，小灯泡的功率可用特性曲线与横轴围成的面积表示C．对应P点，小灯泡的电阻大小为D．对应P点，小灯泡的电阻大小为E.对应P点，小灯泡的电阻大小为F.对应P点，小灯泡的电阻大小为四、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（a）为一研究电磁感应的实验装置示意图，其中电流传感器（电阻不计）能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机，经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图像。平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计，左侧倾斜导轨平面与水平方向夹角，与右侧水平导轨平滑连接，轨道上端连接一阻值R=0.5Ω的定值电阻，金属杆MN的电阻r=0.5Ω，质量m=1kg，杆长L=1m跨接在两导轨上。左侧倾斜导轨区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场，右侧水平导轨区域也加一垂直轨道平面向下的匀强磁场，磁感应强度大小都为B=1.0T，闭合开关S，让金属杆MN从图示位置由静止开始释放，其始终与轨道垂直且接触良好，此后计算机屏幕上显示出金属杆在倾斜导轨上滑行过程中的I-t图像，如图（b）所示，（g取）（1）求金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率；（2）根据计算机显示出的I-t图像可知，当t=0.5s时I=2A，0-0.5s内通过电阻R的电荷量为0.5C，求0-0.5s内在电阻R上产生的焦耳热；14．（16分）如图所示，电源的电动势E=110V，电阻R1=21Ω，电动机绕组的电阻R0=0.5Ω，电键S1始终闭合．当电键S2断开时，电阻R1的电功率是525W；当电键S2闭合时，电阻R1的电功率是336W，求：(1)当电键S2断开时，流过电阻R1的电流I；(2)电源的内电阻r；(3)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率．15．（12分）一台直流电动机的额定电压为U＝200V，电动机线圈的电阻R＝1Ω，当它正常工作时通过的电流I=20A，若电动机正常运转时间t＝50s。求：（1）电动机消耗的总电能；（2）线圈电阻上产生的热量；（3）电动机机械效率。

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、A【解题分析】1min=60s，从铭牌上可知功率为1000W，根据公式可知1min消耗的电能为．2、B【解题分析】

A．小球释放后在竖直方向受到重力作用，做自由落体运动，AB下落高度相等，根据h=1t故选项A错．B．水平方向在电场力作用下做初速度0的匀加速直线运动，加速度：a=水平位移：x=同一电场，电场强度相等，运动时间相等，质量相等，据图知AB水平位移之比为2:1，所以qA:q机械能增加量等于电场力做功：W=qExqCD．根据水平方向xAΔ选项CD错．3、B【解题分析】

将原电路改画如图：A．若R1断路，则相当于R1处的电阻变大，则总电阻变大，电路中总电流减小，路端电压变大，而L2灯泡以及与其并联的支路电压减小，则L2变暗，电流表示数变小；而L1灯泡以及与其并联的支路电压变大，即L1变亮；选项A错误；B．若R2断路，则相当于R2处的电阻变大，则总电阻变大，电路中总电流减小，路端电压变大，而L1灯泡以及与其并联的支路电压变小，即L1变暗；而L2灯泡以及与其并联的支路电压变大，则L2电流变大，变亮，电流表示数变小，选项B正确；C．若R3短路，则相当于R3处的电阻变小，则总电阻变小，电路中总电流变大，路端电压变小，而L1灯泡以及与其并联的支路电压变大，即L1变亮；而L2灯泡以及与其并联的支路电压变小，则L2电流变小，变暗，电流表示数变大，选项C错误；D．若R4短路，则相当于R4处的电阻变小，则总电阻变小，电路中总电流变大，路端电压变小，而L1灯泡以及与其并联的支路电压变大，即L1变亮；而L2灯泡以及与其并联的支路电压变小，则L2电流变小，变暗，电流表示数变大，选项D错误。故选B。4、B【解题分析】

A．物体的速度大，速度变化不一定快，加速度不一定大，故A错误．B．加速度是反映速度变化快慢的物理量，速度变化越快，加速度越大，故B正确．C．物体的速度变化量大，速度变化不一定快，加速度不一定大，故C错误．D．加速度和速度没有直接的关系，物体的运动速度越小，加速度不一定越小，故D错误．5、D【解题分析】

A．小棋子受到重力、棋盘面的吸引力、弹力和静摩擦力，共四个力作用，故A错误；B．棋子对棋盘的压力大小与重力无关，与棋盘对棋子的吸引力大小相等，故B错误；C．根据竖直方向上二力平衡知：即摩擦力与磁性强弱无关，故C错误；D．根据竖直方向上二力平衡知：减小棋子的质量，棋子所受的摩擦力减小，故D正确。故选D．6、D【解题分析】

取水平向右方向为正方向，设碰撞后总动量为P．则碰撞前，A、B的速度分别为：vA=5m/s、vB=-2m/s．根据动量守恒定律得：P=mAvA+mBvB=2×5+4×（-2）=2（kg•m/s），P＞0，说明碰撞后总动量方向水平向右．则碰撞前总动量方向也水平向右．故选D．【题目点拨】本题碰撞过程中遵守动量守恒，不仅碰撞前后总动量的大小不变，方向也保持不变，要注意选取正方向，用符号表示速度的方向．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】

首先要判断电路的连接特点，再根据电压表是一个内阻很大的元件，根据电压表可能会对电路造成的影响，利用假设法分析各个电阻，最后确定故障的原因．【题目详解】读图可知，电路是一个并联电路，共有三个支路。其中R3与R4串联在同一支路中，电压表测R4两端的电压。假设R1断路，外电路总增大，总电流减小，路端电压增大，通过R2的电流变大，即电流表读数变大；R4电压变大，即电压表示数增大，符合题意，故A正确。假设R2断路，电流表无示数，所以不合题意，故B错误。假设R3断路，电压表将无示数，所以不合题意，故C错误。假设R4断路，电压表测量路端电压，电路中总电阻增大，总电流减小，则路端电压增大，电压表、电流表的示数均变大，，符合题意，故D正确。故选AD。8、ABC【解题分析】

A．因为电容器和直流电源相连，所及极板间电压不变，间距增大，极板间电场强度减小，所以P点和下极板间的电势差减小，又下极板接地，所以P点电势减小，A正确B．根据题意可知，上极板带正电，又油滴初始静止，所以可知油滴带负电，P点电势减小，因此油滴电势能增大，B正确C．因为极板间电场强度减小，原来电场力等于重力，现在电场力小于重力，油滴向下运动，C正确D．根据平行板电容器电容决定式可知，间距增大，电容减小，又电压不变，所以极板所带电荷量减小，D错误9、BC【解题分析】A、静电计是测量电容器两极间的电势差，当静电计指针偏角变小，说明电容器两板间电压也减小，故A错误；B、当静电计指针偏角变小，则极板间电压减小，而极板带电量不变，依据电容C=QU，可知，电容器的电容增大，根据电容的决定式C=εr⋅s4πkd，那么金属芯柱和导电液正对面积增大，说明导电液体增多，故B正确；C、当静电计指针偏角变大，则极板间电压增大，而极板带电量不变，依据电容C=QU，可知，电容器的电容减小，故C正确；D【题目点拨】本题是平行板电容器应用，实质上是电容器的动态分析问题，掌握电容的定义式与决定式的不同，关键根据电容的决定式C=ε10、BC【解题分析】

A.在2s~4s内，物体做匀速运动，因此外力F等于物体受到的摩擦力，故A错误；B.在0~2s内，图线的斜率逐渐减小，物体做加速度逐渐减小的加速运动，根据牛顿第二定律得所以有可知力F逐渐减小，故B正确；C.物体做匀减速运动的加速度大小为根据牛顿第二定律得解得，故C正确；D.在0~2s内的位移大于4m，在2~6s内的位移为则0~6s内的总位移大于16m，故D错误。故选BC。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、5.700【解题分析】

螺旋测微器测量金属棒直径:5.5mm+0.01mm×20.0=5.700mm.12、A顺时针0.262.10ADF【解题分析】

(1)[1]由电路图可知，电键接在电流表所在电路，电键连接错误，闭合与断开电键时，通过螺线管A的电流不变，穿过螺线管B的磁通量不变，没有感应电流产生，电流表指针不偏转，故A正确BCD错误．[2]将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时，穿过L的磁场向下，磁通量增大，由楞次定律可知，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，感应电流磁场应该向上，电流表指针向左偏转，电流从电流表左端流入，由安培定则可知，俯视线圈，线圈绕向为顺时针；(2)[3][4]电流表量程为0.6A，最小分度为0.02A；故其读数为0.26A；电压表量程为3V，则最小分度为0.1V，故其读数为2.10V；[5]AB.因P=UI，所以图象中矩形PQOM所围的面积为对应P点小灯泡的实际功率．故A正确，B错误．CDEF.对应P点，根据电阻的定义得到，小灯泡的电阻故CE错误，DF正确．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）5m/s（2）0.25J【解题分析】

（1）由I-t图象可知，当金属杆达到最大速率时已经匀速下滑，

由平衡条件得：mgsinθ=BIL感应电动势：E=BLvm=I（R+r）代入数据解得：vm=5m/s；（2）0.5s末的电流I=2A时，依据闭合电路欧姆定律，有：则有：代入数据解得：v=2m/s而0～0.5s内通过电阻R的电荷量为q=0.5C，依据则有：代入数据解得：x=0.5m；根据能量守恒定