山东省决胜新2024届物理高二上期中经典模拟试题含解析

山东省决胜新2024届物理高二上期中经典模拟试题注意事项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、图中的四幅图展示了某同学做引体向上运动前的四种抓杠姿势，其中手臂受力最小的是A． B． C． D．2、用图所示装置研究静摩擦力.弹簧秤对物块的拉力沿水平方向，逐渐增大拉力，当拉力小于10N时，物块保持静止，等于10N时，物块刚刚开始运动.由此可知A．物块和台面间的最大静摩擦力是10NB．当弹簧秤的示数为5N时，物块受到的静摩擦力是10NC．弹簧秤的示数为15N时，物块受到的摩擦力是0ND．当弹簧秤的示数为15N时，物块受到的摩擦力是0N3、如图所示的电路中，电源电动势为E，内电阻为r．开关S闭合后，电灯L1、L2均能发光．现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动，下列说法正确的是()A．电灯L1、L2均变亮B．电灯L1变亮，L2变暗C．电流表的示数变小D．电源的总功率变小4、如图所示，真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为和，放在光滑绝缘水平面上，A、B之间用绝缘的轻弹簧连接当系统平衡时，弹簧的伸长量为若弹簧发生的均是弹性形变，则A．保持Q不变，将q变为2q，平衡时弹簧的伸长量等于B．保持q不变，将Q变为2Q，平衡时弹簧的伸长量小于C．保持Q不变，将q变为，平衡时弹簧的缩短量等于D．保持q不变，将Q变为，平衡时弹簧的缩短量小于5、两个电子以大小不同的初速度沿垂直磁场的方向射入同一个匀强磁场中．设r1、r2为这两个电子的运动轨道半径，T1、T2是它们的运动周期，则（）A．r1＝r2，T1≠T2 B．r1≠r2，T1≠T2C．r1＝r2，T1＝T2 D．r1≠r2，T1＝T26、如图所示是“探究电磁感应的产生条件”的实验装置，下列情况中不会引起电流表指针偏转的是A．闭合开关时 B．断开开关时C．闭合开关后拔出线圈A时 D．断开开关后移动变阻器的滑片时二、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、绝缘水平面上固定一正点电荷Q，另一质量为m，电荷量为-q的滑块（可看做点电荷）从a点以初速度v0沿水平面向Q运动，到达b点时速度减为零．已知a、b间距离为s，滑块与水平面间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g，则以下判断正确的是（A．滑块在运动过程中所受Q的库仑力一定小于滑动摩擦力B．滑块在运动过程中的中间时刻，速度大小等于vC．此过程产生的内能小于1D．Q产生的电场中，a、b两点间的电势差为U8、一小球从点竖直抛出，在空中同时受到水平向右的恒力，运动轨迹如图，、两点在同一水平线上，为轨迹的最高点，小球抛出时动能为，在点的动能为，不计空气助力。则（）A．小球水平位移与的比值1∶3B．小球水平位移与的比值1∶4C．小球落到点时的动能为D．小球从点运动到点过程中最小动能为9、关于带电粒子在磁场中的运动，下列说法正确的是（）A．带电粒子飞入匀强磁场后，一定做匀速圆周运动B．带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，速度一定不变C．带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，洛仑兹力的方向总和运动方向垂直D．带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，动能一定保持不变10、如图所示，光滑绝缘细杆AB，水平放置于被固定的带负电荷的小球的正上方，小球的电荷量为Q，可视为点电荷．a、b是水平细杆上的两点，一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球(可视为质点)套在细杆上，由a点静止释放，在小球由a点运动到b点的过程中，下列说法中正确的是()A．小球速度先增大后减小B．小球速度一直减小C．小球速度一直增大D．小球与负电荷组成的系统电势能先减少后增加三、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）某同学通过实验测定一个阻值约为100Ω的电阻Rx的阻值。现有电源（3V，内阻可不计）、开关和导线若干，以及下列电表：A．电流表（0～0.6A，内阻约0.025Ω）B．电流表（0～30mA，内阻约0.125Ω）C．电压表（0～3V，内阻约3kΩ）D．电压表（0～15V，内阻约15kΩ）E．滑动变阻器R1（0～20Ω，0.5A）F．滑动变阻器R2（0～50Ω，0.5A）（1）为尽可能较精确地测出该电阻的阻值，并且实验中，电表示数调节方便，在实验中，电流表应选用_____，电压表应选用_____滑动变阻器应选_____（选填器材前的字母）；在方框中画出符合要求的实验电路图____.（2）利用螺旋测微器测定合金丝的直径，示数如图所示，则可读得合金丝的直径为_____mm.（3）请根据电路图，在图中画出实物连线图______.（4）接通开关，改变滑动变阻器滑片P的位置，并记录对应的电压表示数U、电流表示数I．某次电表示数如图所示，则电压U＝_____V，电流I＝_____A，由此可得该电阻的测量值Rx＝＝_____Ω.（5）采用该同学设计的电路测量金属丝的电阻，电阻的测量值比真实值_____.（选填：“偏大”、“相等”、“偏小”）12．（12分）(1)一位同学在实验中分别用游标卡尺和螺旋测微器测量物体长度，得到结果如图所示，游标卡尺示数______mm，螺旋测微器示数________mm.(2)现用伏安法研究某电子器件R1(6V，2.5W)的伏安特性曲线，要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些)，备有下列器材：A．直流电(6V，内阻不计)；B．电流表G(满偏电流Ig＝3mA，内阻Rg＝10Ω)；C．电流表A(0～0.6A，内阻未知)；D．滑动变阻器(0～20Ω，5A)；E．滑动变阻器(0～200Ω，1A)；F．定值电阻R0(阻值1990Ω)；G．开关与导线若干．①根据题目提供的实验器材，请你在方框中设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示)________．②在实验中，为了操作方便且能够准确地进行测量，测动变阻器应选用________(填写器材序号)．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，绝缘水平面上有相距的两滑块A和B，滑块A的质量为2m，电荷量为+q，B是质量为m的不带电的金属滑块。空间存在有水平向左的匀强电场，场强为。已知A与水平面间的动摩擦因数，B与水平面间的动摩擦因数，A与B的碰撞为弹性正碰，碰撞时间极短，碰撞后A、B所带电荷量相同且总电荷量始终不变（g取10m/s2）。试求：（1）A第一次与B碰前的速度的大小；（2）A第二次与B碰前的速度大小；（3）A、B停止运动时，B的总位移。14．（16分）赤道上的地磁场可以看成沿南北方向的匀强磁场，磁感应强度的大小为0.50×10﹣4T．如果赤道上有一根沿东西方向的直导线，长为20m，载有从西到东的电流50A．求：（1）地磁场对这根通电导线的作用力的方向；（2）地磁场对这根通电导线的作用力的大小．15．（12分）如图所示，AB、CD是两块水平放置的平行金属板，构成平行板电容器，它们通过电阻R1与不计内阻的电源连接，电阻R2与R1相等，R2和开关S串联后与电容器并联，电容器中点是一根绝缘轻绳，绳的另一端系一质量为m的带电小球，开始S断开，给小球一初速度，它遍在竖直平面内做匀速圆周运动，当小球运动到圆周最低点时，闭合S，小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动，求小球原来做匀速圆周运动时，绳对小球的拉力（不计空气阻力和电容器充放电时间）

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】

由图可知，D项中手臂受力是B项中的2倍，肯定不是最小．排除D项；设两手臂之间夹角2θ时，手臂的拉力为F，人的质量为m，如下图所示：由平衡条件得：2Fcosθ=mg，得到F=，由数学知识可知，当θ=0°，即手臂平行时cosθ最大，F最小．故选B2、A【解题分析】A、物体受重力、支持力、拉力和摩擦力；当拉力等于10N时，物块刚刚开始运动，说明最大静摩擦力为10N，故A正确；B、当弹簧秤的示数为5N时，没有拉动，物体保持静止，受静摩擦力为5N，故B错误；CD、当弹簧秤的示数为15N时，物体加速运动，受到滑动摩擦力，滑动摩擦力等于最大静摩擦力，为10N，故CD错误；故选A．【题目点拨】关键是明确滑块的受力情况，要分静摩擦力和滑动摩擦力两种情况讨论．3、B【解题分析】

AB．由图可知与滑动变阻器并联，再与串联．现将滑动变阻器的滑片稍向上移动，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路总电阻变小，根据闭合电路欧姆定律得知，干路电流增大，所以电灯变亮，路端电压减小，所以与滑动变阻器并联电压减小，所以变暗．故A错误，B正确；C．干路电流增大，与滑动变阻器并联电压减小，所以通过的电流减小，所以电流表的示数增大，故C错误；D．根据得电源的总功率增大，故D错误．故选B。4、B【解题分析】

设弹簧的劲度系数为K，原长为x，当系统平衡时，弹簧的伸长量为x0，则有；A、保持Q不变，将q变为2q时，平衡时有，解得，故A错误；B、同理可以得到保持q不变，将Q变为2Q，平衡时弹簧的伸长量小于，故B正确；C、保持Q不变，将q变为−q，如果缩短量等于，则静电力大于弹力，故会进一步吸引，故平衡时弹簧的缩短量大于，故C错误；D、保持q不变，将Q变为−Q，如果缩短量等于，则静电力大于弹力，故会进一步吸引，故平衡时弹簧的缩短量大于，故D错误；故选B．【题目点拨】根据库仑定律及胡克定律列式分析，电荷量变化，库仑力变化，两球的距离变化，弹力变化，根据平衡条件列方程计算即可．5、D【解题分析】

设电子的初速度为v，磁场的磁感应强度为B，电子的质量和电量分别为m、q．根据牛顿第二定律得qvB=m得到，运动轨迹半径为r=，m、q、B相同，则r与v成正比，电子的初速度不同，则半径不同，即r1≠r1．电子圆周运动的周期T=，m、q、B均相同，则电子运动的周期相同，即T1=T1．A．r1＝r1，T1≠T1，与结论不相符，选项A错误；B．r1≠r1，T1≠T1，与结论不相符，选项B错误；C．r1＝r1，T1＝T1，与结论不相符，选项C错误；D．r1≠r1，T1＝T1，与结论相符，选项D正确；故选D.6、D【解题分析】

闭合开关时，穿过B线圈的磁通量从无到有，磁通量发生了变化，可以产生感应电流，会引起电流表指针的偏转，故A不合题意；断开开关时，穿过B线圈的磁通量从有到无，磁通量发生了变化，可以产生感应电流，会引起电流表指针的偏转，故B不合题意；闭合开关后拔出线圈A时，穿过B线圈的磁通量发生了变化，可以产生感应电流，会引起电流表指针的偏转，故C不合题意；断开开关后，移动变阻器的滑片时，磁通量始终为零，不会产生感应电流，不会引起电流表指针的偏转，故D符合题意．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】

A、由题意可知，滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力，摩擦力与运动方向相反，而库仑力与运动方相同，因滑块在到达b点时速度减为零，所以从a点到b点滑块做减速运动，则有滑块在运动过程中所受Q的库仑力一定小于滑动摩擦力，故A正确；B、水平方向受大小不变的摩擦力及变大的库仑力，当在滑动过程中，随着间距减小，库仑力增大，但仍小于滑动摩擦力，所以导致加速度慢慢减小，加速度是变化的，故中间时刻的速度小于v02，故C、由动能定理可得：Uq-μmgs=0-12mv02，产生的内能Q=μmgs=Uq+D、由动能定理可得：Uq-μmgs=0-12mv02故选AD。【题目点拨】根据滑块的运动情况可知滑块受力情况，则可知库仑力与滑动摩擦力的大小关系；由滑块的受力情况可确定加速度的变化情况，即可判断中间时刻的速度；由动能定理可确定过程中产生的内能与动能变化关系；由动能定理可求得两点间的电势差。8、AC【解题分析】

AB．小球在竖直方向上做竖直上抛运动，根据对称性得知，从A点至M点和从M点至B点的时间t相等，小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动，设加速度为a，根据位移时间公式联立可得故A正确，B错误；C．据小球的运动轨迹如图所示：小球从A到M，由功能关系知在水平方向上恒力做功为则从A到B水平方向上恒力做功为根据能量守恒可知，小球运动到B点时的动能为故C正确；D．由题知开始又竖直方向上在水平方向上又有联立以上解得几何关系可知，则据运动轨迹，但小球的运动方向与合加速度的方向垂直时，小球的速度最小，则小球从A到B过程最小速度一定与等效G´垂直，如图P点，所以故D错误。故选AC。9、CD【解题分析】试题分析：A、带电粒子只有在垂直于磁场方向飞入磁场后，才做匀速圆周运动；错误B、带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，速度大小不变，方向时刻变化；错误C、由左手定则知，洛伦兹力与速度方向始终垂直，则带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，洛仑兹力的方向总和运动方向垂直；正确D、带电粒子飞入匀强磁场后做匀速圆周运动时，速度大小不变，动能一定保持不变；正确故选CD考点：带电粒子在匀强磁场中的运动点评：注意带电粒子进入磁场后所受洛伦兹力的方向既垂直于v又垂直于B；决定洛伦兹力方向的因素有三个：电荷的电性(正或负)、速度方向、磁感应强度的方向．10、AD【解题分析】

ABC.小球沿光滑直杆运动的过程中，受到重力、支持力与库仑力，重力与支持力均不做功，仅有库仑引力做功，负电荷对小球的库仑力方向与速度方向的夹角先小于90°，后大于90°，则库仑力对小球先做正功后做负功。所以小球的动能先增大后减小，速度先增大后减小。故A正确，BC错误；D.库仑力先做正功后做负功。由于只有库仑力做功，所以小球与负电荷组成的系统电势能先减小后增大。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、BCE0.7002.600.0250104偏大【解题分析】

(1)[1][2]因电源的电压为3V，因此电压表选择3V量程的C；由于测量的约为100Ω的电阻，根据欧姆定律可知，电流的最大值为所以电流表选择30mA量程的B；[3]滑动变阻器用小电阻控制大电阻，操作方便，故用小滑动变阻器R1（0～20Ω），选E.[4]根据待测电阻的阻值与电压表及电流表的阻值，可知所以待测电阻是大电阻，因此选择电流表内接法，滑动变阻器的阻值远小于待测电阻阻值，所以滑动变阻器采用分压式，电路图如图所示：(2)[5]测合金丝的直径时，螺旋测微器的固定刻度为0.5mm，可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm，所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm.(3)[6]实物连线图如图所示：(4)[7]电压表最小分度是0.1V，所以读数保留到最小分度下一位，其读数为2.60V，[8]电流表最小分度为1mA，所以读数保留到最小分度下一位，其读数为25.0mA，即为0.0250A；[9]待测电阻为：(5)[10]根据电路图可知，电压表测量的是电流表和待测电阻的电压之和，电流表测量的是通过待测电阻的电流，所以代入公式中，其测量值偏大.12、14.505.663D【解题分析】

(1)①游标卡尺的主尺读数为，游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为，所以最终读数为：；②螺旋测微器的固定刻度为，可动刻度为，所以最终读数为．(2)①由题意要求可知，电压从零开始变化，并要多测几组数据，故只能采用滑动变阻器分压接法；灯泡的电阻约为，灯泡的电阻值比较小，属于小电阻，所以用电流表外接法，电路图如答案图所示：②因要求电压从零开始变化，变阻器用分压接法，应选小阻值的D．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）2m/s；（2）；（3）【解题分