2024届北京东城区物理高二上期中监测模拟试题含解析

2024届北京东城区物理高二上期中监测模拟试题注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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，现有甲、乙两滑块，质量分别为3m和m，以相同的速率v在光滑水平面上相向运动，发生碰撞．已知碰撞后，甲滑块静止不动，则A．碰撞前总动量是4mv B．碰撞过程动量不守恒C．碰撞后乙的速度大小为2v D．碰撞属于非弹性碰撞2、有关电压和电动势的说法中正确的是（）A．电动势就是电源两极间的电压B．电动势是反映电源把其他形式能转化为电能本领强弱的物理量C．电压与电动势的单位都是伏特，所以电压与电动势是同一物理量的不同叫法D．电动势公式与电压公式中的W是一样的，都是静电力做功3、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，0.15A4、对于电场的认识，下列说法正确的是（）A．A、B两点间的电势差等于将正电荷从A移到B点时静电力所做的功B．电场中，场强方向是指电势降落的方向C．处于静电平衡的导体是等势体，导体表面是等势面，但导体表面的场强可能不同D．电势的大小由电场的性质决定，与零电势点的选取无关5、铜的摩尔质量为M，密度为ρ，每摩尔铜原子有n个自由电子，今有一横截面积为S的铜导线，当通过的电流为I时，电子定向移动的平均速率为（）A．光速cB．C．D．6、如图所示，一长直导线AB中通以如图乙所示的交流电，在导线附近的正下方放置一闭合线圈，线圈平面与导线在同一平面内如图甲所示，则下列说法中正确的是()A．在t1时刻，线圈内有感应电流 B．在t2时刻，线圈内没有感应电流C．t>0的任意时刻，线圈内都有感应电流 D．以上说法都不对二、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=10V．内阻r=1Ω，闭合开关S后，标有“8V、12W"的灯泡L恰能正常发光，电动机M的电阻R0=4Ω，下列说法正确的是A．流经电源的电流为3.5AB．电源的输出功率P出=18WC．电动机M的机械效率为75%D．10s内电动机M输出的能量为30J8、如图所示，C为中间插有电介质的电容器，a和b为其两极板；a板接地；P和Q为两竖直放置的平行金属板，在两板间用绝缘线悬挂一带电小球；P板与b板用导线相连，Q板接地．开始时悬线静止在竖直方向，在b板带电后，悬线偏转了角度α．在以下方法中，能使悬线的偏角α变大的是A．缩小a、b间的距离 B．加大a、b间的距离C．取出a、b两极板间的电介质 D．换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质9、有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I，设每单位体积的导线中有n个自由电子，电子的电荷量为q。此时电子的定向移动速率为v，在Δt时间内，通过导线横截面的自由电子数目可表示为()A．nvS B．nvΔtS C． D．10、在如图所示电路中，电源电动势为12V，电源内阻为1.0，电路中的电阻R0为1.5，小型直流电动机M的内阻为0.5，电流表内阻不计．闭合开关S后，电动机转动，电流表的示数为2.0A．则以下判断中正确的是

()A．电动机两端的电压为1.0VB．电动机两端的电压为7.0VC．电动机输出的机械功率为12WD．电动机的发热功率为2.0W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）要测绘额定电压为2V的日常用小灯泡的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A．电源E（电动势4.0V，内阻可不计）B．电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C．电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩD．电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E.电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F.滑动变阻器R1（最大值10Ω）G.滑动变阻器R2（最大值2kΩ）(1)为减少实验误差，实验中电压表应选择____，电流表应选择_____，滑动变阻器应选择____（填各器材的序号）(2)为提高实验精度，请你在如图a中设计实验电路图____(3)根据图a，在图b中把缺少的导线补全，连接成实验的电路___．(4)实验中移动滑动变阻器滑片，得到了小灯泡的U﹣I图象如图c所示，则该小灯泡电阻的变化特点______．12．（12分）如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图．若入射小球质量为，半径为；被碰小球质量为，半径为则______A.

C.

为完成此实验，以下所提供的测量工具中必需的是______填下列对应的字母A.直尺

游标卡尺

天平

弹簧秤

秒表设入射小球的质量为，被碰小球的质量为为碰前入射小球落点的平均位置，则关系式用、及图中字母表示______成立，即表示碰撞中动量守恒．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，用F=10N的水平拉力，使质量m=5.0kg的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动.求：（1）物体加速度的大小a；（2）物体开始运动后t=3.0s内通过的距离s.14．（16分）如图所示，把质量为0.2g的带电小球A用丝线吊起，若将带电荷量为+4×10-8C的小球B靠近它，当两小球在同一高度相距3cm时，丝线与竖直方向的夹角为45°（g取10m/s2），求：（1）小球A带何种电荷；（2）此时小球B受到的库仑力大小；（3）小球A带的电荷量qA．15．（12分）如图所示，电源电动势E=10V，内阻r=0.5Ω，标有“8V，16W”的灯泡恰好能正常发光，电动机M绕组的电阻R0=1Ω，求：（1）路端电压；（2）电源的总功率；（3）电动机的输出功率．

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、C【解题分析】试题分析：规定向右为正方向，碰撞前总动量为，A错误；碰撞过程两滑块组成的系统外力为零，故系统动量守恒，B错误；根据动量守恒定律可得：，解得：，C正确；碰撞前总动能为：，碰撞后总动能为：，碰撞前后无动能损失，D错误；考点：考查了动量守恒定律的应用2、B【解题分析】

AC．电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领大小，电势差是电势之差，其绝对值等于电压，两者物理意义不同，不是一回事，故AC错误；B．电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，电动势越大，本领越大，故B正确；D．电动势公式中的W为非静电力做功，电压中的W为静电力做功，故D错误。3、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。4、C【解题分析】

A．A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A移到B点时静电力所做的功，选项A错误；B．电场中，场强方向是指电势降落的最快的方向，选项B错误；C．处于静电平衡的导体是等势体，导体表面是等势面，但导体表面的场强可能不同，选项C正确；D．电势的大小由电场的性质决定，与零电势点的选取有关，选项D错误。5、D【解题分析】

设自由电子定向移动的速率为v和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t,求出导线中自由电子的数目,根据电流的定义式推导出电流的微观表达式,计算得出自由电子定向移动的速率.【题目详解】单位长度质量为;

单位长度原子数为;设自由电子定向移动的速率为v和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t根据电流定义可知：当通过的电流为I时，解得：故D对；ABC错；故选D6、D【解题分析】在t1时刻，导线中电流不变，在线圈内没有感应电流，A错；在t2时刻导线中电流变化率最大，线圈中电流最大，B错；同理C错；D对；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、CD【解题分析】

AB．由题意，外电压为，故内电压应为：总电流：因此电源的输出功率为：故A错误，B错误.CD．流过灯泡的电流：则流过电动机的电流为：电动机的热功率为：电动机的总功率为：电动机的机械功率：电动机的机械效率：10s内电动机M输出的能量为：故C正确，D正确.8、BC【解题分析】试题分析：两极板间的电荷量恒定，因为a板和Q板接地，b板和P板相连，所以ab间的电势差和PQ间的电势差相等，根据公式可知缩小a、b间的距离，电容增大，根据公式可得减小，则也减小，即PQ间的电场强度减小，所以偏角变变小，反之增大ab间的距离，则偏角变大，A错误B正确；根据公式可知取出a、b两极板间的电介质，电容ab减小，根据公式可得增大，则也增大，即PQ间的电场强度增大，所以偏角变大，反之换一块形状大小相同，介电常数更大的电介质，偏小变小，C正确D错误；考点：考查了电容的动态变化分析【名师点睛】在分析电容器动态变化时，需要根据判断电容器的电容变化情况，然后结合，等公式分析，需要注意的是，如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定，如果电容器充电后与电源断开，则电容器两极板上的电荷量恒定不变9、BC【解题分析】

根据电流的微观表达式在△t时间内通过导体横截面的自由电子的电量则在△t时间内，通过导体横截面的自由电子的数目为：将代入得BC正确，AD错误。故选BC。10、BCD【解题分析】

由题意可知，电路中的电流为2.0A，则电动机两端的电压为U=E-I（r+R0）=12-2（1.5+1）=7.0V；故A错误，B正确；电动机的热功率P热=I2r0=4×0.5=2.0W；故D正确；电动机输出的机械功率P出=UI-P热=7×2-2.0=12W，故C正确；故选BCD．【题目点拨】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．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、BDF灯泡电阻随电压（温度）的增大而增大【解题分析】

(1)[1][2][3].由题意小灯泡额定电压为2V，故电压表应选B；通过灯泡的电流不超过0.5A，可知电流表应选D，；又描绘伏安特性曲线要求电流从零调，故变阻器应用分压式接法，应选阻值小的变阻器F．

(2)[4].由于小电珠电阻较小，满足，电流表应用外接法，又变阻器应采用分压式接法，电路图如图所示：

(3)[5].根据原理图可明确对应的电路图；

(4)[6].由图可知，图象的斜率越来越大，故说明灯泡电阻随随电压（温度）的增大而增大；12、(1)C(2)AC(3)【解题分析】

（1）为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变，故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量．为了使两球发生正碰，两小球的半径相同；（2）两球做平抛运动，由于高度相等，则平抛的时间相等，水平位移与初速度成正比，把平抛的时间作为时间单位，小球的水平位移可替代平抛运动的初速度．将需要验证的关系速度用水平位移替代．【题目详解】（1）在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2

在碰撞过程中动能守恒故有m1v02=m1v12+m2v22

解得v1=v0

要碰后入射小球的速度v1＞0，即m1-m2＞0，m1＞m2，为了使两球发生正碰，两小球的半径相同，r1=r2，故选C

（2）P为碰前入射小球落点的平均位置，M为碰后入射小球的位置，N为碰后被碰小球的位置，碰撞前入射小球的速度v1＝；碰撞后入射小球的速度v2＝；碰撞后被碰小球的速度v3＝；若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒，代入数据得：m1=m1+m2，所以需要测量质量和水平位移，用到的仪器是直尺、天平；故选AC．（3）若关系式m1=m1+m2成立，即表示碰撞中动量守恒．【题目点拨】本题是运用等效思维方法，平抛时间相等，用水平位移代替初速度，这样将不便验证的方程变成容易验证．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）2.0m/s2（2）9m【解题分析】（1）根据牛顿第二定律可得：；

（2）物体运动的位移x=at2=×2×32=9m；14、1）负电（2）2×10-3N（3）5×10-9C【解题分析】

根据同种电荷相斥，异种电荷相吸，即可求解小球A带负电；对小球A进行正确受力分析，小球受水平向左的库