四川省成都市棠湖中学2024届物理高二上期中复习检测模拟试题含解析

四川省成都市棠湖中学2024届物理高二上期中复习检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、关于磁感线和磁通量的概念，下列说法中正确的是（）A．磁感线是磁场中客观存在、肉眼看不见的曲线，且总是从磁体的N极指向S极B．两个磁场叠加的区域，磁感线就有可能相交C．穿过闭合回路的磁通量发生变化，一定是磁场发生变化引起的D．穿过线圈的磁通量为零，但该处的磁感应强度不一定为零2、真空中有一静电场，其在x轴正半轴的电势φ随x变化的关系如图所示，则根据图象可知（）A．R处的电场强度E=0B．若试探电荷从x1处移到x2处，电场力一定做正功C．x1处与x2处的电场强度方向相反D．该电场不可能是处在O点的正的点电荷激发产生的3、如图所示，虚线代表电场中的三个等势面，相邻两个等势面的电势差相等，实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q为轨迹上的两点，据此可得A．质点从Q到P过程中电场力做正功B．三个等势面中，P点电势最高C．质点在Q点的加速度最大D．该质点通过P点时电势能最小4、如图所示，在真空中有两个正点电荷，电量相等，分别置于P、Q两点，A、B为P、Q连线的中垂线上的两点，现将一负电荷q由A点沿中垂线移动到B点，在此过程中，下列说法正确的是（）A．q的电势能逐渐减小B．q的电势能逐渐增大C．q受到的电场力一定先减小后增大D．q受到的电场力一直做正功5、如图所示，倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ，极板间距为d，带负电的微粒质量为m、带电量为q，从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入，沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出，则()A．微粒达到B点时动能为B．微粒的加速度大小等于gsinθC．两极板的电势差D．微粒从A点到B点的过程电势能减少6、如图所示，先接通K使平行板电容器充电，然后断开K。再使电容器两板间距离增大，则电容器所带的电荷量Q、电容C、两板间电压U、板间场强E的变化情况是（）A．C不变，Q变小，U不变，E变小B．C变小，Q变小，U不变，E不变C．C变小，Q不变，U变大，E变小D．C变小，Q不变，U变大，E不变二、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、在某次杂技表演中，一演员平躺在水平面上，腹部上方静置一质量M＝80kg的石板，另一演员手持一质量为m＝5kg的铁锤，从h1＝1.8m高处由静止落下，与石板撞击后反弹至h2＝0.05m处，结果石板裂开而平躺着的演员没有受伤。若铁锤撞击石板的时间为t1＝0.01s，由于缓冲，演员腹部与石板相互作用的时间为t2＝0.5s，铁锤的下落视为自由落体运动，重力加速度g取10m/s2，则()A．铁锤撞击石板前瞬间的速度大小为6m/sB．撞击过程中铁锤受到的冲量大小为25N·sC．撞击过程中铁锤对石板的平均作用力大小为3550ND．缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小约为4300N8、我国已经禁止销售100W及以上的白炽灯，以后将逐步淘汰白炽灯．假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的U–I图象如图所示．图象上A点与原点的连线与横轴成α角，A点的切线与横轴成β角，则A．白炽灯的电阻随电压的增大而减小B．在A点，白炽灯的电阻可表示为tanβC．在A点，白炽灯的电功率可表示为U0I0D．在A点，白炽灯的电阻可表示为9、如图甲所示，两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所示的交变电压，一个重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子，并最终打在B板上。则t0可能的时刻是()A．B．C．D．10、如图所示，带电粒子在电场中由A点运动到B点，图中实线为电场线，虚线为粒子运动轨迹，则可判定()A．粒子带负电B．粒子的电势能不断减少C．粒子的动能不断减少D．粒子在A点的加速度小于在B点的加速度三、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）用下列器材，描绘小灯泡的伏安特性曲线．A．待测小灯泡：额定电压3.0V，额定功率约为1.5W；B．电流表：量程0.6A，内阻约为；C．电压表：量程3V，内阻；D．滑动变阻器：最大阻值为，额定电流1A；E．滑动变阻器：最大阻值为，额定电流1A；F．电源：电动势6V，内阻很小；G．开关一个，导线若干．（1）在实验中，为了操作方便且能够准确地进行测量，滑动变阻器应选用___．（填写器材序号）（2）实验中某次测量如下图，则电压表的读数为________V，电流表的读数为________A．（3）用笔画线代替导线，将图中的实验仪器连成完整的实验电路_________．(4)该同学描绘出的I-U图象和下图中的________形状最接近．A．B．C．D．（5）某同学做完该实验后，发现手头还有一个额定电压5.0V，额定功率约为2.8W的小灯泡，为了描绘其伏安特性曲线，该同学又找到一个阻值的定值电阻．请利用现有器材设计实验方案，在下面画出实验电路图____________．12．（12分）某学习小组在所研究小灯泡（额定电压为3.5V）的伏安特性曲线，实验中除导线和开关外，还有以下器材可供选择：A．电源E（电源电动势为6.0V）B．电压表V（量程为0-5V，内阻约为4kΩ）C．电流表A（量程为0-0.6A，内阻约为0.2Ω）D．滑动变阻器（最大阻值10Ω，额定电流1A）E.滑动变阻器（最大阻值2kΩ，额定电流100mA）（1）为了便于调节，减小读书误差和系统误差，请你选择合适的滑动变阻器_________（填所选仪器前的字母序号）（2）根据正确设计的实验电路图，学习小组测得电压、电流，并求得对应电阻值，如下表：电压/V00.200.501.001.502.002.503.003.50电流/A00.0510.1050.1650.2050.2350.2600.2800.300根据表格中的数据，学习小组的同学在图中画出了小灯泡的伏安特性曲线。现要知道图线上P点对应的电阻，有同学认为可以作曲线在P点的切线，而就等于该切线的斜率的倒数，这样做是否正确？答：________（选填“正确”或“不正确”）（3）小灯泡的U-I图线是曲线而不是过原点的直线，原因是：____________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，竖直平面内有光滑绝缘半圆轨道，处于一个沿水平方向且与轨道平面平行的匀强电场中，轨道两端点A、C与圆心0高度相同，轨道半径为R，B为最低点。一个质量为m、带电量为+q的小球(可视为质点)从轨道右端的A处无初速度地沿轨道下滑，向左运动的最远点的位置为D，且OD与OB夹角θ=30°.重力加速度为g，设小球运动中电量q不变。求：(1)电场强度E的大小和方向；(2)小球在运动过程中受到轨道对其支持力的最大值。14．（16分）如图所示，长度为l的轻绳上端固定在O点，下端系一质量为m，电荷量为+q的小球．整个装置处于水平向右，场强大小为的匀强电场中．（1）求小球在电场中受到的电场力大小F；（2）当小球处于图中A位置时，保持静止状态．若剪断细绳，求剪断瞬间小球的加速度大小a；（3）现把小球置于图中位置B处，使OB沿着水平方向，轻绳处于拉直状态．小球从位置B无初速度释放．不计小球受到的空气阻力．求小球通过最低点时的速度大小v．15．（12分）如图所示，有一电子（电荷量为e）经电压U1加速后，进入两块间距为d、电压为U2的平行金属板间．若电子从两板正中间垂直电场方向射入，且刚好能穿过电场，求：（1）金属板AB的长度L；（2）电子穿出电场时的动能；（3）若电子射出电场后，打在荧光屏上的P点，荧光屏距离金属板B端长度也为板长，则OP的距离为多少？

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、D【解题分析】

A．磁感线是假象的，并不是客观存在的，故A错误；B．任何两条磁感线都不相交，故B错误；C．根据磁通量的定义Φ=BS磁通量的变化可能是由于磁场变化引起的，也可能是闭合回路的面积S变化产生的，故C错误；D．根据磁通量的定义Φ=BS当线圈平行于磁场时，穿过的磁通量为零，但磁感应强度不为零，故D正确．故选D．2、D【解题分析】

φ-x图象中，曲线上任意一点的切线的斜率表示电场强度；用WAB=qUAB来判断电势能的变化情况。对归正点电荷电场线的分布情况分析即可。【题目详解】A项：φ-x图象中，曲线上任意一点的切线的斜率表示电场强度；R处切线的斜率不为零，故R处的电场强度E≠0；故A错误；B项：若试探电荷从x1处移到x2处，电势降低，根据公式WAB=qUAB，如果是正电荷，电场力做正功，如果是负电荷，电场力做负功，故B错误；C项：x1处与x2处的切线斜率同为负值，故x1处与x2处的电场强度方向相同，故C错误；D项：离电荷越近，电场强度越大，φ-x图象的斜率应越大，而图中离O点越近，图象切线的斜率变小，故该电场不可能在O点的正电荷产生的，故D正确。故应选D。【题目点拨】对于φ-x图象，要抓住：①电场强度的大小等于φ-x图线的斜率大小，电场强度为零处，φ-x图线存在极值，其切线的斜率为零。②在φ-x图象中可以直接判断各点电势的大小，并可根据电势大小关系确定电场强度的方向。③在φ-x图象中分析电荷移动时电势能的变化，可用WAB=qUAB，进而分析WAB的正负，然后作出判断。3、B【解题分析】A.根据题意可知带正电的质点做曲线运动，受到的电场力指向曲线的内侧，所以质点从Q到P过程中电场力做负功，选项A错误；B.又因为正电荷的受力方向与场强方向一致，沿电场线电势降低可知，三个等势面中，P点电势最高，选项B正确；C.等势线的疏密程度反映了场强的大小，所以质点在Q点电场强度最小，质点受到的电场力最小，加速度最小，选项C错误；D.根据前面分析可知P点电势最高，由可知，该质点通过P点时电势能最大，选项D错误.故选：B。4、B【解题分析】P、Q连线的中垂线上电场强度方向由O指向无穷远，则负电荷q由A点沿中垂线移动到B点，所受的电场力由B指向A，电场力一直做负功，q的电势能逐渐增大，故AD错误B正确；O点的场强为零，无穷远处场强也为零，从O到无穷远场强先增大后减小，由于AB间电场线的分布情况不能确定，所以由A到B，场强变化不能确定，则q所受的电场力变化情况不能确定，故C错误．5、C【解题分析】

由题分析可知，微粒做匀减速直线运动，动能减小．故A错误；由题分析可知，tanθ=得a=gtanθ，故B错误；微粒沿水平方向做直线运动，则重力势能不变，动能减小，则电势能增加．由上可知微粒的电势能增加量△ɛ=ma，又△ɛ=qU，得到两极板的电势差U=．故C正确．微粒从A点到B点的过程电势能增加．故D错误．故选C.6、D【解题分析】电容器与电源断开，电荷量保持不变，增大两极板间距离时，根据，知电容C变小，根据，知两极板间的电势差U变大，根据，知电场强度E不变，故D正确，ABC错误。【名师点睛】解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量。若电容器与电源断开，电荷量保持不变；若电容器始终与电源相连，电容器两端间的电势差保持不变。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、AC【解题分析】

由题意可知考查动量定理、动量守恒定律的应用，根据动量定理、动量守恒定律分析计算可得。【题目详解】A．设铁锤撞击石板前瞬间的速度大小为v，则由自由落体运动规律可得v2＝2gh1，解得v＝6m/s，故A正确；B．设撞击后铁锤反弹的速度大小为v′，则由v′2＝2gh2，解得v′＝1m/s，由动量定理可得撞击过程中铁锤受到的冲量大小I＝m(v′＋v)，解得I＝35N·s，故B错误；C．设撞击过程中石板对铁锤的作用力大小为F，则有I＝(F－mg)t1，解得F＝3550N，由牛顿第三定律可知铁锤对石板的作用力大小为3550N，故C正确；D．碰撞过程时间很短，可近似认为动量守恒，设碰撞后瞬间石板的速度大小为v1，则由动量守恒定律可得mv＝Mv1－mv′，代入数据解得v1＝m/s，设缓冲过程中人对石板的作用力大小为F′，由动量定理可得(F′－Mg)t2＝Mv1，解得F′＝870N，故D错误。【题目点拨】合外力的冲量等于物体动量的变化量，应用动量定理时要考虑重力大小（重力非常小，可忽略情况除外）。动量定理、动量守恒定律使用时要先选择正方向，把矢量表达式变为标量表达式进行计算。分析撞击过程中铁锤对石板的作用力时研究对象选择铁锤，计算缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小时选择石板为研究对象，分别应用动量定理计算可得。8、CD【解题分析】

由图示图象可知，随电压增大，通过灯泡的电流增大，电压与电流的比值增大，灯泡电阻变大，故A错误；在A点，白炽灯的电阻，故B错误；在A点，白炽灯的电功率P=U0I0，故C正确；由欧姆定律可知，在A点，白炽灯的电阻，故D正确；故选CD．【题目点拨】本题考查了求灯泡电阻与电功率问题，分析清楚图象、应用欧姆定律与电功率公式即可正确解题．9、AD【解题分析】、若时进入电场，则带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零，然后在加速运动，周而复始，在这个过程中粒子的运动方向没有发生过变化一直向右运动，所以能打在B板上，故A正确；B、若进入电场，则带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零，然后在加速运动，周而复始，在这个过程中粒子的运动方向没有发生过变化一直向左运动，所以不能打在B板上，故B错误；C、如进入电场，带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离大于向右运动的距离,最终打在A板上,故C错误；D、若进入电场，带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离小于向右运动的距离,最终打在B板上，故D正确；综上所述本题答案是：AD

点睛：解决本题的关键是理清粒子在一个周期内的运动规律,判断物体一个周期内的位移,从而进行判断.本题也可以通过速度时间图线进行分析.10、ACD【解题分析】物体做曲线运动时，轨迹总是夹在合力和速度方向之间，由此可得，电场力方向与速度方向夹角为钝角，所以粒子带负电，A正确，过程中电场力做负功，粒子的动能在减小，电势能在增加，B错误，C正确，又因为粒子向着电场线较密的方向运动，所以粒子在A点的加速度小于在B点的加速度，D正确，思路分析：由粒子的偏转方向可得出粒子的受力方向，由功的计算可得出电场力做功的正负，由动能定理可得出粒子动能的变化；由电场力做功与电势能的关系可得出电势能的变化．电场线的疏密程度表示电场强度的大小，即可得出粒子的加速度变化情况，试题点评：电场线的概念是电场中的重要概念，该概念包含物理信息较多，要加强理解和应用．加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题．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、D2.28V0.42AB【解题分析】试题分析：（1）为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器，故选D；（2）电压表最小分度为0.1V；故读数为2.28V；电流表量程为0.6A，最小分度为0.02A，则读数为0.42A；（3）描绘灯泡伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法，电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，连成完整的实验电路如图所示；（4）因灯泡电阻随温度的增加而增大，因此在I-U图象中图线的斜率应越来越小，故选B．（5）小灯泡的额定电压为5V，大于电压的量程，故应用串一个定值电阻，增大量程；当串联一个阻值为，其量程为，描绘灯泡伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法，电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，实验电路图如图所示.【题目点拨】本题考查了设计实验电路图，当电压与电流从零开始变化时，滑动变阻器应采用分压接法，根据灯泡与电表内阻的关系确定电流表接法，即可正确作出实验电路图．12、D不正确灯泡电阻随温度升高而增大【解题分析】

（1）[1]从表格数据可知电压电流表示数从0开始，电压表采用分压接法，故滑动变阻器采用小电阻R1；故选D；（2）[2]由欧姆定律可知小灯泡的