海南省儋州第一中学2024届物理高二上期中学业质量监测模拟试题含解析

海南省儋州第一中学2024届物理高二上期中学业质量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、在地面附近存在一个有界电场，边界将空间分成上、下两个区域I、II,在区域II中有竖直向上的匀强电场，在区域I中离边界某一高度处由静止释放一个质量为的带电小球A如图甲所示，小球运动的图像如图乙所示，不计空气阻力，则（）A．小球受到的重力与电场力大小之比为4:5B．t=5s时，小球经过边界MNC．在小球向下运动的整个过程中，重力做的功大于克服电场力做的功D．在1~4s过程中小球机械能先减小后增大2、如图所示为点电荷、所形成电场的电场线分布图（箭头未标出），在M点处放置一个电荷量大小为的负试探电荷，受到的电场力大小为F，以下说法中正确的是（）A、由电场线分布图可知M点处的场强比N点场强大B、M点处的场强大小为，方向与所受电场力方向相同C、、为异种电荷，的电荷量小于的电荷量D、如果M点处的点电荷电量变为，该处场强变为3、一环形线圈放在匀强磁场中，设第1s内磁感线垂直线圈平面向里，如图甲所示．若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示，那么下列选项正确的是()A．第1s内线圈中感应电流的大小逐渐增加B．第2s内线圈中感应电流的大小恒定C．第3s内线圈中感应电流的方向为顺时针方向D．第4s内线圈中感应电流的方向为顺时针方向4、如图所示，真空中一椭圆的两焦点M、N处固定两个等量异种电荷+Q、-Q，O为椭圆中心，、分别是椭圆长轴和短轴，是椭圆上关于O点对称的两个点，下列说法中正确的是（）A．椭圆上某点的场强方向为该点的切线方向B．a、b两点场强相同，e、f两点场强大小相同、方向不相同C．将一正电荷由e点沿椭圆移到f点，电场力做功不为零D．将一电荷由O点移到椭圆上任意一点时，电势能的变化量相同5、关于电和磁问题，下列说法正确的是:A．首先发现电流产生磁场的科学家是安培B．将一圆柱形导体均匀拉长为原来的两倍，则电阻变为原来的4倍C．对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大D．将面积为S的线框放在磁感应强度为B的匀强磁场内,穿过线框所围成面积的磁通量一定为BS6、如图所示，电源电动势为12V，电源内阻为l.0Ω，电路中的电阻R为1.5Ω，小型直流电动机M的内阻为0.5Ω，闭合开关S后，电动机正常转动时，电流表的示数为2.0A．则以下判断中正确的是（）A．电动机的输出功率为14.0WB．电源输出的电功率为20.0WC．电动机产生的热功率4.0WD．电动机两端的电压为5.0V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、如图所示电路，电源内阻不可忽略。开关S闭合后，在变阻器R0的滑动片向下滑动的过程中(）A．电压表的示数减小B．电压表的示数增大C．电流表的示数减小D．电流表的示数增大8、如图所示，某位置Q固定一带正电的点电荷，A、B、C是斜面上间距相等的三个点，Q、B连线垂直于斜面，在A点无初速度释放一带有恒定电荷的小物块，已知小物块沿绝缘的斜面运动到C点时停下．下列说法正确的是A．小物块一定带负电B．小物块运动过程，电势能可能先增大后减小C．小物块运动过程经过B点时的滑动摩擦力最大D．小物块从B点运动到C点过程机械能不断减少9、如图所示，A中是单个点电荷的电场，B、C中都是两个等量的异种电荷的电场，D中是两个等量的同种电荷的电场．在四个电场中，均有相互对称分布的a、b两点，其中场强大小相同、方向相反的是：()A． B． C． D．10、如图是有两个量程(“0~10V”和“0~100V”)的电压表的电路图.已知表头的内阻Rg=500Ω,满偏电流I8=1mA,A．接a、b两端点时,量程为0~10VB．接a、c两端点时,量程为0~10VC．R1=90000Ω；R2D．R1=9500Ω；R2=90000Ω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）图中螺旋测微器的读数为__________;游标为卡尺测圆筒外径为__________mm12．（12分）一直流电压表V，量程为1V，内阻为，现将一个阻值在之间的固定电阻与此电压表串联，以扩大电压表量程，为求得扩大后量程的准确值，再给一直流电源（电动势E为6-7V，内阻不计）、一阻值的固定电阻、两个单刀开关及导线若干。（1）为达到上述目的，将对应的图连成一个完整的实验电路图。______（2）连线完成以后，当均闭合时，电压表示数为0.90V；当闭合，断开时，电压表示数为0.70V。由此可以计算出改装后电压表的量程为__________V，电源电动势为__________V。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，水平放置的两块平行金属板长为l，两板间距为d，两板间电压为U，且上板带正电，一个电子沿水平方向以速度，从两板中央射入，已知电子质量为m，电荷量为q求电子偏离金属板的侧位移是多少？电子飞出电场时的速度是多少？电子离开电场后，打在屏上的P点，若s已知，求OP的长．14．（16分）如图所示，在竖直平面内，光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于B、C两点，在圆心处有一固定的正点电荷，B点为AC的中点，C点位于圆周最低点．现有一质量为m、电荷量为q套在杆上的带负电小球（可视为质点）从A点由静止开始沿杆下滑．已知重力加速度为g，A点距过C点的水平面的竖直高度为3R，小球滑到B点时的速度大小为．求：（1）A、B两点间的电势差；（2）小球滑至C点时的速度的大小；（3）若以C点做为零电势点，试确定A点的电势．15．（12分）如图所示，平行金属数AB水平放置，两板间距离为d，所加电压为U（A高B低），一质量为m，电量为q的带负电的小球用丝线悬于两板之间，组成一个摆长为L的单摆，原来静止于图示位置（悬线竖直），现将单摆摆线拉至与竖直成60°角的位置（图中虚线位置）由静止释放，求它摆到竖直位置时，小球的动能.

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】

B．小球进入电场前做自由落体运动，进入电场后受到电场力作用而做减速运动，由图可以看出，小球经过边界MN的时刻是t=1s或者4s时，故B错误。A．由图象的斜率等于加速度得小球进入电场前的加速度为：进入电场后的加速度大小为：由牛顿第二定律得：mg=ma1…①

F-mg=ma2得电场力：…②由①②得重力mg与电场力F之比为3：1．故A错误。C．整个过程中，动能变化量为零，根据动能定理，整个过程中重力做的功与克服电场力做的功大小相等，故C错误。D．整个过程中，由图可得，小球在0-2.1s内向下运动，在2.1s-1s内向上运动，在1s～4s过程中，电场力先做负功，后做正功。电势能先增大，后减小；由于整个的过程中动能、重力势能和电势能的总和不变，所以小球的机械能先减小后增大。故D正确。2、C【解题分析】试题分析：根据电场线的疏密程度，判断N点的场强比M点的场强大，故A错误；据场强的定义式知，M点的场强大小为，场强方向的规定知，该点的场强方向与负检验电荷所受电场力方向相反，故C错误；据点电荷的场强公式：知，场源的电荷量越大距离场源相同距离的位置场强越大，电场线越密，由图可知的右侧电场线密，的左侧电场线稀疏，所以的电荷量小于的电荷量，故C正确；据场强由电场本身决定，与检验电荷无关，所以M点处的点电荷电量变为，该处场强不变，故D错误。考点：电场强度【名师点睛】根据电场线的特点，判断M和N的场强、为异种电荷；根据场强的定义式和场强方向的规定判断选项即可。用好用活电场线与场强的关系是解题的关键，此题判断的电荷量的多少关系是难点。3、B【解题分析】

根据B-t图中同一条直线磁通量的变化率是相同的，由法拉第电磁感应定律：，各段时间内的电流为定值，且大小相等．由题意可知，第1s内磁感线垂直线圈平面向里，则有在第1s内，由楞次定律知，感应电流的方向为逆时针方向；感应电流是恒定的，故A错误；在第2s内，由楞次定律知，感应电流的方向为逆时针方向；感应电流是恒定的，故B正确；在第3s内，由楞次定律知，感应电流的方向为逆时针方向；感应电流是恒定的，故C错误；在第4s内，由楞次定律知，感应电流的方向为逆时针方向；感应电流是恒定的，故D错误．4、C【解题分析】

A．椭圆上某点的场强方向为该点的电场线方向。故A错误。

B．a、b两点场强相同，e、f两点场强大小相同，与ab的角度关于O点中心对称，方向均指向斜上方。故B错误。

C．将一正电荷由e点沿椭圆移到f点，电场力做正功。故C正确。

D．将一电荷由O点移到椭圆上任意一点时，椭圆不是等势面，故电势能的变化量不同。故D错误。5、B【解题分析】

A．首先发现电流产生磁场的科学家是奥斯特，选项A错误；B．将一圆柱形导体均匀拉长为原来的两倍，则横截面积变为原来的一半，根据可知，电阻变为原来的4倍，选项B正确；C．对于给定的电源，移动单位正电荷非静电力做功越多，电动势就越大，选项C错误；D．将面积为S的线框放在磁感应强度为B的匀强磁场内，当线圈平面与磁场垂直时，穿过线框所围成面积的磁通量一定为BS，选项D错误。6、B【解题分析】电路中电流表的示数为2.0A，所以电动机的电压为：U=E-U内-UR0=12-Ir-IR0=12-2×1-2×1.5=7V，故D错误；电动机的总功率为：P总=UI=7×2=14W，电动机的发热功率为：P热=I2R=22×0.5=2W，所以电动机的输出功率为：P机=14W-2W=12W，故AC错误；电源的输出的功率为：P输出=EI-I2R=12×2-22×1=20W，故B正确；故选B.点睛：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．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】当滑片右移时，滑动变阻器接入电阻增大，则外电路总电阻增大，电路中总电流减小，电源的内电压减小，则由闭合电路欧姆定律可知，电路的路端电压增大，故电压表示数增大；由欧姆定律可知，R3上的分压减小，而路端电压增大，故并联部分的电压增大，则电流表示数增大，故BD正确，AC错误；故选BD点睛：本题考查了电路的动态分析问题，用到了“局部-----整体------局部”的方法判断电流表和电压表的变化情况。8、AD【解题分析】

解：A、若小物块也带正电，则小物块在A点与C点的受力如图：可知若小物块带正电，则从A到C的过程中小物块沿斜面向下的分力增大；由于小物块能从A开始向下滑动，则沿斜面向下的分力增大后，小物块是不可能在C点静止的．所以小物块只能带负电，则从A到C的过程中小物块沿斜面向下的分力减小，小物块才能到达C后停止．故A正确；B、小物块带负电，则小物块与点电荷之间的库仑力为吸引力，从A到B的过程中库仑力做正功，而从B到C的过程中电场力做负功，所以小物块的电势能先减小后增大．故B错误；C、小物块带负电，受到点电荷的吸引力，当小物块运动达到B点时，库仑力最大，而且沿垂直于斜面方向的力最大，所以小物块在B点受到的支持力最小，则在B点的滑动摩擦力最小．故C错误；D、小物块在B点时仍然向C点运动，运动的过程中做减速运动，动能减小，同时重力势能也减小，所以小物块从B点运动到C点过程机械能不断减少．故D正确．故选AD．根据小物块在A点和C点的受力情况，判断小物块的电性；根据电场力做功与电势能变化的关系判断电势能的变化情况；根据受力分析判断摩擦力的变化；根据功能关系判断小物块的机械能的变化．该题路程电场力以及电场力做功的特点，解答的关键是正确对小物块在A点与C点的情况进行受力分析，先判断出小物块带负电．9、AD【解题分析】根据点电荷场强公式：可知，a、b场强大小相等，但方向相反，故A正确；根据电场线的对称性可知，a、b两点场强大小相等，但方向相同，故BC错误；由于电场线关于两电荷连线上下对称，场强大小相等，方向相反，故D正确．所以AD正确，BC错误．10、AD【解题分析】A、B、由图示电路图可知，接a、b两端点时分压电阻阻值小于接a、c两端点时分压电阻阻值，由此可知，接a、b两端点时量程小，为10V，接a、c两端点时量程大，为100V，故A正确，B错误；C、由图示电路图可知：Ig（Rg+R1）=10V，Ig（Rg+R1+R2）=100V，解得R1=9500Ω，R2=9×104Ω，故C错误，D正确；故选AD．【题目点拨】本题考查了电压表的改装，知道电压表的改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律即可正确解题，掌握基础知识是解题关键，要注意基础知识的学习与积累．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、2.720mm29.8【解题分析】

游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读；【题目详解】解：螺旋测微器的固定刻度读数为2.5mm，可动刻度读数为，所以最终读数为：；游标卡尺的主尺读数为，游标尺上第8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；故答案为：2.720mm，29.8。12、7V6.3V【解题分析】（1）实验电路如图所示；若S1与S2都闭合：E=U1+R1=0.90+9×10-4•R1若S1闭合S2断开：E=U2+（R1+R2）=0.70+7×10-4•（R1+R2）

量程为U=Ig（RV+R1）联立解得

U=7V；E=6.3V

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