深圳市重点中学2024届高二物理第一学期期中质量检测模拟试题含解析

深圳市重点中学2024届高二物理第一学期期中质量检测模拟试题注意事项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、下列实验，表明电子在磁场中偏转的是()A． B．C． D．2、如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子，a、b的运动轨迹如图中虚线所示(a、b只受电场力作用)，则()A．a一定带正电，b一定带负电B．两个粒子的电势能一个增加，一个减小C．a的速度将减小，b的速度将增加D．a的加速度将减小，b的加速度将增加3、如图所示，带箭头的直线是某一电场中的一条电场线，在这条线上有A、B两点，用EA、EB表示A、B两处的场强，则（）A．A、B两处的场强方向相同B．因为A、B在一条电场上，且电场线是直线，所以EA=EBC．电场线从A指向B，所以EA＞EBD．A、B两处的场强方向和大小都无法确定4、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法中正确的是A．该元件是非线性元件，所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻B．加5V电压时，导体的电阻大于C．由图可知，随着电压的减大，导体的电阻不断增大D．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小5、电动机在生活和生产中的应用相当广泛，下列的家庭电器中，和电动机有关的是：A．日光灯管； B．电吹风； C．电视机； D．电饭锅．6、如图所示，A，B两条直线是在A，B两地分别用竖直向上的力F拉质量分别是和的物体实验得出的两个加速度a与力F的关系图线，由图分析可知（）A．B．两地重力加速度C．D．两地重力加速度二、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，匀强磁场分布在半径为R的圆形区域MON内，Q为半径ON上的一点且OQ＝R，P点为边界上一点，且PQ与OM平行．现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力及粒子间的相互作用)，其中粒子1从M点正对圆心射入，恰从N点射出，粒子2从P点沿PQ射入，下列说法正确的是()A．粒子2一定从N点射出磁场B．粒子2在P、N之间某点射出磁场C．粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3∶2D．粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为2∶18、下列说法中不正确的是（）A．电阻A与阻值无穷大的电阻B并联,电阻不变B．电阻A与导线(不计电阻)并联,总电阻为零C．并联电路中任一支路的电阻都大于总电阻D．并联电路某一支路开路,总电阻为无穷大9、对电动势的理解，正确的是()A．电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷从负极移到正极所做的功B．电动势在数值上等于静电力把1C的负电荷从正极移到负极所做的功C．电动势在数值上等于静电力把1C的正电荷从负极移到正极所做的功D．电源电动势越大，则它把其他形式的能转化成电能的本领越强10、如图所示，两块水平放置的平行正对的金属板a、b与电池相连，在距离两板等距的M点有一个带电液滴处于静止状态。若将a板向下平移一小段距离，但仍在M点上方，稳定后，下列说法中正确的是A．液滴将向下加速运动B．M点电势升高，液滴在M点的电势能将减小C．M点的电场强度变小了D．在a板移动前后两种情况下，若将液滴从a板移到b板，电场力做功相同三、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）为测定某电源的电动势E、内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ，设计了如图甲所示的电路．ab是电阻率较大的粗细均匀的电阻丝，R0是阻值为2Ω的保护电阻，滑片P与电阻丝始终接触良好．使用螺旋测微器测得电阻丝的直径d=0.400mm．实验时，闭合开关S，调节P的位置，记录aP长度x和对应的电压U和电流I的数据，并求得的数值，分别绘出了U-I关系图象和关系图象，如图乙、丙所示．（1）根据图乙可求出电源电动势E=___V，内阻r=_____Ω（均保留两位有效数字）．（2）图丙中关系图象纵轴截距的物理意义是_____．（3）根据图丙可求得电阻丝的电阻率ρ=_____Ω·m（保留三位有效数字）．12．（12分）某实验小组测定一个电池的电动势和内电阻，已知该电池的电动势大约为9V,内电阻小于4，实验室中可供选择的器材有:A．电压表V(量程为15V,内阻约2k)1个B．电流表(量程为500mA，内阻约10)2个C．电阻箱(阻值范围0~99.99)1个D．电阻箱(阻值范围0~999.9)1个E.滑动变阻器(阻值为0~20，额定电流3A)1个F.滑动变阻器如(阻值为0~20k，额定电流0.2A)1个实验小组认为电流表量程不够，决定将其改装为量程为2.5A的电流表,然后再用伏安法电路测电源的电动势和内电阻，以下是他们的实验操作过程:(1)改装电流表，实验电路如图甲所示，实验步骤如下，完成以下填空.①按电路图连接实物，把滑动变阻器滑动片移到最左端，把电阻箱阻值调到零:②闭合开关，开关保持断开，把滑动变阻器滑动片调到适当位置，使两个电流表读数均为500mA;③闭合开关,多次同步调节电阻箱阻值和滑动变阻器滑片，使干路上电流表读数保持为500mA,同时电流表读数为__时不再调节，保持电流表和该电阻箱并联,撤去其它线路，即得量程为2.5A的电流表．(2)在实验电路图甲中电阻箱应选________，滑动变阻器应选__________(3)用图中虚线框内的改装电流表(原电流表的表盘没变)，测电源电动势和内电阻,实验电路如图乙所示，得到多组电压和电流的值，并作出图线如图所示，可知电池的电动势为____V,内电阻为______.(结果保留2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）一物体自某一高度被水平抛出，抛出1s后它的速度与水平方向成45°角，落地时速度与水平方向成60°角，取g=10m/s2，求：（1）物体刚被抛出时的速度；（2）物体落地时的速度；（3）物体刚被抛出时距地面的高度．14．（16分）如图所示，弯曲斜面与半径为R的竖直半圆组成光滑轨道，一个质量为m的小球从曲面顶端由静止释放，恰能通过半圆的最高点D，之后作平抛运动落在水平面的E点，忽略空气阻力（重力加速度为g），求：（1）小球在D点时的速度vD；（2）曲面顶端离地面的高度；（3）小球落地点E离半圆轨道最低点B的位移x。15．（12分）用30cm的细线将质量为-3kg的带电小球P悬挂在O点下，当空中有方向为水平向右，大小为4N/C的匀强电场时，小球偏转37°后处在静止状态（1）分析小球的电性；（2）求小球的带电量；（3）求细线的拉力．

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、C【解题分析】A、通电导体在磁场中受到安培力作用而发生了偏转．故A错误．B、电流产生磁场，磁场对小磁针有磁场力，使得小磁针发生了偏转．故B错误．C、阴极射线管中电子束在磁场中受到洛伦兹力作用发生了偏转．故C正确．D、开关闭合或断开瞬间，螺线管B中产生了感应电流，电流表指针发生了偏转．故D错误．2、D【解题分析】题目中电场方向没有给出，两个粒子以相同的速度飞进电场后，轨迹相反，只能得出两粒子的带电属性相反，但不能确定谁带正电谁带负电，我们根据物体的运动轨迹方向总是夹在物体所受合外力方向与物体速度方向之间，由此得出ab两粒子电场力与速度的夹角为锐角，故电场力做正功，电势能都减小，速度都增大，所以BC错，电场强度的大小可以根据电场线的疏密程度来判断，a往电场线疏的地方运动，b往电场线密的地方运动，故a的加速度将减小，b的加速度将增加，D对3、A【解题分析】

AD、由题知A、B两点所在的电场线是直线，A、B两点电场强度方向必定相同，与箭头方向相同．故A正确；D错误B、A、B在一条电场线上，无法判断电场线的疏密，也就无法判断A、B两点电场强度的大小．故BC错误．故选A．【题目点拨】本题要抓住电场线的疏密表示电场强度的相对大小，但一条电线线，不能反映电场线的疏密，所以不能确定场强的大小．4、C【解题分析】

图象反映导体中的电流随电压的变化情况；由各点的坐标得到电压和电流，由求得导体的电阻；由图象的斜率的变化可判断其电阻的变化．【题目详解】该元件是非线性元件，所以仍能用欧姆定律计算导体在某状态的电阻，故A错误，当时，由图知电流为，则导体的电阻故B错误；由图知，随着电压的减小，图象上的点与原点连线的斜率增大，此斜率等于电阻的倒数，则知导体的电阻不断减小，故C正确，D错误；故选C。【题目点拨】本题关键抓住图象上的点与原点连线的斜率等于电阻的倒数，分析电阻的变化，求解电阻的值．5、B【解题分析】

电吹风内部有电动机和电阻丝，则和电动机有关的是电吹风，故选B.6、A【解题分析】AC、根据F-mg=ma可知，，a−F图象中斜率表示1/m,，由图可知A的斜率大于B的斜率，所以mA<mB，A正确，C错误；根据牛顿第二定律由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度都相同两物体都只受重力作用a=g所以gA=gB，故C错误，D错误．故选A．点睛：根据牛顿第二定律a-F图象中斜率表示1/m，由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度都相同，此时只受重力，说明重力加速度相等．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】

粒子1从M点正对圆心射入，恰从N点出，根据洛仑兹力指向圆心，和MN的中垂线过圆心，可确定圆心O1，运动轨迹为蓝色圆弧，其半径R．两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场，粒子运动的半径相同．粒子2从P点沿PQ射入，根据洛仑兹力指向圆心，圆心O2应在P点上方R处，连接O2P、ON、OP、O2N，O2PON为菱形，O2N大小为R，所以粒子2一定从N点射出磁场．A正确，B错误．∠MO1N=90°；∠PO2N=∠POQ，cos∠POQ=OQ/OP，所以∠PO2N=∠POQ=45°．两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场，粒子运动的周期相同．粒子运动时间与圆心角成正比．所以粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为2：1．C错误，D正确．故选AD．【题目点拨】本题关键是要画出粒子运动的轨迹草图，对数学有一定要求，同时还需掌握确定圆心的方法，粒子运动时间在磁场中运动时间的方法．8、CD【解题分析】

A．若电阻与一无穷大的电阻并联，则总电阻近似等于A的阻值；故A与题意不相符；B．电阻与导线并联时，导线电阻为零，则电阻被短路，总电阻为零；故B与题意不相符；C．并联电路中，并联的电阻越多，则总电阻越小；总电阻一定小于任一支路中的电阻，故C与题意相符；D．并联电路中某一支路开路时，总电阻变大，但绝不会为无穷大；故D与题意相符。9、AD【解题分析】

ABC．由可知电源电动势在数值上等于非静电力把电源中1C正电荷从负极移到正极所做的功；故A正确，BC错误；D．电源电动势越大，则它把其他形式的能转化成电能的本领越强，选项D正确。10、BD【解题分析】试题分析：原来液滴受力平衡，则知所受的电场力向上，液滴带负电．电容器与电源相连，板间电压不变，将a板向下平移时，由a板下移时，两板间的距离减小，由E=Ud分析可知：板间电场强度增大，粒子受到的电场力增大，故液滴将向上加速运动，故A．C错误；下极板接地，电势为零，M点的电势等于M与b之间的电势差。由U=Ed可知，因E增大，d不变，则M点的电势增大；因带电液滴带负电，故电势能将减小，故B错误；因两板间的电势差不变，由考点：电容器的动态分析、带电粒子在混合场中的运动【名师点睛】本题分析时，要抓住平行板电容器的与电源保持相连，电容器板间电压保持不变，根据E=U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、（1）3.0；1.0；（2）电流表的内阻为2.0Ω；（3）1.26×10-6【解题分析】

解：(1)由图甲根据闭合电路欧姆定律应有：，可整理为：，由图乙根据函数斜率和截距的概念则有电源电动势：，内阻：；(2)由题意及可得：；结合数学一次函数概念可知，图线的纵轴截距表示电流表的内阻为(3)根据图可知，当x=0时电阻为2Ω，结合图甲可知电流表A的内阻，所以应有，由图读出，即电阻丝电阻R=2Ω时对应的长度x=0.20m，，由可得，代入数据解得：；12、100mACE8.7V3.1【解题分析】

由题意可知考查电表改装、测电源电动势和内电阻，根据实验原理分析计算可得．【题目详解】(1)[1]电流表最大电流为500mA，欲改装为量程为2.5A的电流表，需要并联的电阻分担电流为2A，也就是说并联电阻为为电流表内阻的，现在总电流为500mA，则电流表分担电流为100mA；(2)[2][3]由上面分析可知并联电阻阻值约为故电阻箱选择C；估算回路中的最大电流故滑动变阻器选择E；(3)根据闭合电路欧姆定律U+5Ir=E可得U=-5rI+E根据图像分析可得E=8.7V，-5r=解得r=3.1．【题目点拨】电表改装根据串并联电路特点分析，改装电流表(原电流表的表盘没变)读数为I，则电路中流过电源的电流为5I，根据闭合电路欧姆定律U+5Ir=E可得U=-5rI+E，分析纵截距、斜率可求出E、r．