陕西省西安市第46中学2024届物理高二上期中检测模拟试题含解析

陕西省西安市第46中学2024届物理高二上期中检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、如图所示是由电源、灵敏电流计、滑动变阻器和平行板电容器组成的电路，闭合开关，在下列四个过程中，为使灵敏电流计中有到电流，下列做法可行的是A．在平行板电容器中插入一块塑料板B．增大平行板电容器两极板间的距离C．滑动变阻器的滑片向右滑动D．减小平行板电容器两极板的正对面积2、图为多用电表欧姆挡的原理示意图，其中电流表的满偏电流为300μA，内阻Rg＝100Ω，调零电阻的最大值R0＝50kΩ，电池电动势E＝1.5V，两表笔短接调零后，用它测量电阻Rx，当电流计指针指在满刻度的时，则Rx的阻值是（）A．1kΩB．10kΩC．100kΩD．100Ω3、一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置，由控制系统使箭体与卫星分离．已知前部分的卫星质量为m1，后部分的箭体质量为m2，分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行，若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化，则分离后卫星的速率v1为（）A．v0-v2 B．v0+v2 C． D．4、下列说法中正确的是（）A．摩擦起电是通过外力做功凭空产生了电荷B．电子就是元电荷C．导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短，电流越大D．由可知，一段导体的电阻跟它两端的电压成正比，跟通过它的电流成反比5、在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出，不计空气阻力，则小球在随后的运动中A．速度和加速度的方向都在不断变化B．速度与加速度方向之间的夹角一直减小C．在相等的时间间隔内，速率的改变量相等D．在相等的时间间隔内，动能的改变量相等6、关于磁场和磁感线的描述，下列说法中正确的是A．磁体和通电导体都能产生磁场B．两个磁场的叠加区域，磁感线可能相交C．磁感线总是从磁铁的N极出发，到S极终止的D．磁感线可以用细铁屑来显示，因而是真实存在的二、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、一个带电小球从空中的M点运动到N点的过程中，重力做功0.3J，克服电场力做功0.1J。关于小球在M点与N点的能量关系，下列说法正确的是A．在M点的动能比在N点小0.2JB．在M点的机械能比在N点大0.1JC．在M点的重力势能比在N点大0.3JD．在M点的电势能比在N点大0.1J8、在如图所示的平行板器件中，电场强度和磁感应强度相互垂直，不同的带电粒子水平射入后，均沿着图示虚线路径运动，这些粒子必定具有相同的（）A．电性B．速率C．入射点D．比荷9、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内，如图所示，根据图线可知下列说法正确的是()A．反映Pr变化的图线是bB．电源电动势约为8VC．当外电阻约为2Ω时，输出功率最大D．当电流为0.5A时，外电路的电阻约为6Ω10、如图所示，为A、B两电阻的伏安特性曲线，关于两电阻的描述正确的是()A．在两图线交点处，电阻A的阻值小于电阻BB．在两图线交点处，电阻A的阻值等于电阻BC．在两图线交点处，电阻A的阻值大于电阻BD．电阻A的电阻随电流的增大而增大，电阻B阻值不变三、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。（1）实验室除提供开关S和导线外，还有以下器材可供选择：A．电压表V（量程0～3V，内阻RV=10kΩ）B．电流表G（量程0～3mA，内阻RG=100Ω）C．电流表A（量程0～3A，内阻约为0.5Ω）D．滑动变阻器：R1（阻值范围0～10Ω，额定电流2A）E．滑动变阻器:R2（阻值范围0～1000Ω，额定电流1A）F．定值电阻：R3=0.5Ω该同学依据器材画出了如图所示的原理图，他没有选用电流表A的原因是_________________。（2）该同学将电流表G与定值电阻R3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（结果保留两位有效数字）。（3）为了能准确地进行测量，同时为了操作方便，实验中应选用滑动变阻器______（填写器材的符号）；（4）该同学利用上述实验原理测得数据，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2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=______（结果保留两位有效数字）；12．（12分）有一个小灯泡上标有“4V、2W”的字样，现在要用伏安法描绘这个灯泡的U−I图线。现有下列器材供选用：A．电压表（0∼5V，内阻约10kΩ）B．电压表（0∼15V，内阻约20kΩ）C．电流表（0∼0.6A，内阻约0.4Ω）D．滑动变阻器（10Ω，2A）E.滑动变阻器（500Ω，1A）F.学生电源（直流6V）、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选_______，滑动变阻器应选用______；（用序号字母表示）(2)在题目的虚线框中画出实验电路图；（_________）(3)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线（如图所示）。当用电动势为3V，内阻为2.5Ω的电源直接给该小灯泡供电时，则该小灯泡的实际功率是________W。（保留两位有效数字）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，在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场．电场强度E=100N/C，电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB，其倾角为30°，A点距水平地面的高度为h=4m．BC段为一粗糙绝缘平面，其长度为L=m．斜面AB与水平面BC由一段极短的光滑小圆弧连接（图中未标出），竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径为R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道，CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径，C、D两点紧贴竖直边界线O1O2，位于电场区域的外部（忽略电场对O1O2右侧空间的影响）．现将一个质量为m=1kg，带电荷量为q=0.1C的带正电的小球（可视为质点）在A点由静止释放，且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为μ=（g取10m/s2）．求：（1）小球到达C点时的速度大小；（2）小球到达D点时所受轨道的压力大小；（3）小球落地点距离C点的水平距离．14．（16分）AB和CD为圆上两条相互垂直的直径，圆心为O．将电荷量分别为＋q和－q的两点电荷放在圆周上，其位置关于AB对称且距离等于圆的半径，如图所示．要使圆心处的电场强度为零，可在圆周上再放一个适当的点电荷Q，则该点电荷Q应该放在圆周上的什么位置？电量如何？15．（12分）如图所示的电路中，输入电压U恒为12V，灯泡L上标有“4V，12W”字样，电动机线圈的电阻RM=0.50Ω．若灯泡恰能正常发光，则：(1)工作时通过电动机的电流是多少？(2)电动机工作时转化为机械能的功率？(3)整个电路消耗的电功率？

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】

根据题图可知，考查了含容电路；电路稳定时，该电路中没有电流，滑动变阻器R上没有电压。根据电容的决定式分析电容如何变化，由电容的定义式分析电容器所带电量如何变化，就能判断电路中电流的方向。【题目详解】A、在平行板电容器中插入电介质，根据电容的决定式分析得知电容增大，而电容器的电压不变，则电容的定义式分析得知电容器所带电量增加，将要充电，电路中形成逆时针方向的充电电流，有b到a方向的电流通过电流计。故A正确；B、增大平行板电容器两极板间的距离，根据电容的决定式分析得知电容减小，而电容器的电压不变，则电容的定义式分析得知电容器所带电量减小，将要放电，，有a到b方向的电流通过电流计。故B错误；C、电路稳定时，该电路中没有电流，移动滑动变阻器R的滑片，电容器的电压不变，电路中仍没有电流。故C错误；D、减小平行板电容器两极板的正对面积，根据电容的决定式分析得知电容减小，而电容器的电压不变，则电容的定义式分析得知电容器所带电量减小，将要放电，有a到b方向的电流通过电流计。故D错误。【题目点拨】当电容器保持与电源相连时，电压不变。只有电容器充电或放电时，电路中才有电路。2、B【解题分析】

由闭合电路欧姆定律可知，当两表笔短接，电流表满偏时：，解得R内=5kΩ；当偏转1/3时，；两式联立解得：Rx=10kΩ；故选B．【题目点拨】本题关键明确欧姆表的内部结构，能根据欧姆表的使用方法结合闭合电路的欧姆定律列方程；知道中值电阻等于欧姆表内电阻．3、D【解题分析】

本题考查动量守恒定律【题目详解】系统分离前后，动量守恒：，解得：，故ABC错误；D正确．4、C【解题分析】电荷既不能被创生，也不能被消灭，摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体，故A错误；元电荷是指电子或质子所带的电荷量，数值为e=1.60×10-19C，但不能说电子就是元电荷，故B错误；根据电流定义式，可知导体中通过某一横截面一定的电荷量所用的时间越短，电流越大，故C正确；导体的电阻由导体本身决定，跟它两端的电压无关，跟通过它的电流也无关，故D错误。所以C正确，ABD错误。5、B【解题分析】

A．由于物体只受重力作用，做平抛运动，故加速度不变，速度大小和方向时刻在变化，选项A错误；B．设某时刻速度与竖直方向夹角为θ，则，随着时间t变大，tanθ变小，θ变小，故选项B正确；C．根据加速度定义式，则Δv=gΔt，即在相等的时间间隔内，速度的改变量相等，故选项C错误；D．根据动能定理，在相等的时间间隔内，动能的改变量等于重力做的功，即WG=mgh，对于平抛运动，由于在竖直方向上，在相等时间间隔内的位移不相等，故选项D错误．【题目点拨】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，结合加速度公式和动能定理公式灵活求解即可．【考点】平抛运动、动能定理6、A【解题分析】

A.磁体在其周围可以产生磁场，通电导体在其周围可以产生磁场，故A正确；BD.磁感线不是真实存在的，是为了描述磁场的分布而人为假想的，磁感线不能相交，故B、D错误；C.磁感线在磁体的外部从极到极，在磁体内部是从极到极，故C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、ABC【解题分析】

A.根据动能定理得：△Ek=WG+W电=0.3J-0.1J=0.2J即小球的动能增加0.2J，在M点的动能比在N点小0.2J，故A正确。B.电场力对小球做功为-0.1J，则小球的机械能减少0.1J，即小球在M点的机械能比在N点大0.1J，故B正确。C.重力做功为0.3J，重力势能减小0.3J，即在M点的重力势能比在N点大0.3J，故C正确。D.克服电场力做功0.1J，则在M点的电势能比在N点少0.1J．故D错误。8、BC【解题分析】

粒子沿直线运动，受电场力和洛伦兹力，电场力在竖直方向，由左手定则知洛伦兹力也在竖直方向，所以二力一定平衡，即有：可得：假设粒子带正电，从左侧射入，可满足二力平衡，若从右侧射入，不满足二力平衡；假设粒子带负电，从左侧射入，可满足二力平衡若从右侧射入，不满足二力平衡；若要粒子沿直线运动，则这些粒子由具有相等的速率、相同的入射点，与粒子的带电性质和比荷无关；A.与分析不符，故A错误；B.与分析相符，故B正确；C.与分析相符，故C正确；D.与分析不符，故D错误．9、CD【解题分析】电源内部的发热功率Pr=I2r，Pr-I图象是抛物线，而且是增函数，则反映Pr变化的图线是c，故A错误；直流电源的总功率PE=EI，P-I图象的斜率等于电动势E，则有：，故B错误；图中I=2A时，电源内部的发热功率Pr与电源的总功率相等，则有Pr=I2r，得到，故C正确；当电流为0.5A时，根据闭合电路欧姆定律得：，解得：，故D错误．所以CD正确，AB错误．10、BD【解题分析】

ABC．两图象的交点处，电流和电压均相同，则由欧姆定律可以知道，两电阻的阻值大小相等，所以B正确，A错误，C错误.D．由图可以知道，电阻A的图象的割线斜率越来越大，故A的电阻随电流的增大而增大，电阻B阻值不变，故D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、电流表量程偏大0.83Ω【解题分析】

(1)[1]一节干电池的电动势约E=1.5V，为方便实验操作，滑动变阻器应选R1，它的阻值范围是0〜10Ω，电路中最小电流约为电流表A的量程是3A，0.15A不到该量程的三分之一，电流表量程太大，因此不能用电流表A。

(2)[2]改装后电流表量程：(3)[3]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。

(4)[4]由上可知，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，由数学知识知电源的内阻为：12、AD0.80W【解题分析】

(1)[1]小灯泡的额定电压为4V，电压表选择应0∼5V量程，故选A。[2]本实验描绘这个灯泡的U−I图线，要求滑动变阻器采用分压式接法，灯泡额定电压，额定功率，则电阻约为故滑动变阻器选择(10Ω，2A)，调节更方便。(2)[3]由前面分析可知滑动变阻器采用分压式，待测小灯泡阻值较小，为减小系统误差电流表采用外接法，这样画得的电路图如下：(3)[4]由闭合电路欧姆定律可知画出图象如下如示，两图象的交点即为小灯泡正常工作时的实际电压、电流分