安徽省泗县三中2024届物理高二上期中监测模拟试题含解析

安徽省泗县三中2024届物理高二上期中监测模拟试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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、1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖．若速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示，则下列相关说法中正确的是()A．该束带电粒子带负电B．速度选择器的P1极板带负电C．在B2磁场中运动半径越大的粒子，质量越大D．在B2磁场中运动半径越大的粒子，比荷越小2、如图为某一电场的电场线，M、N、P为电场线上的三个点，M、N是同一电场线上两点，下列判断正确的是（）A．M、N、P三点中M点的场强最大B．M、N、P三点中N点的电势最高C．负电荷在N点的电势能大于在M点的电势能D．正电荷从M点自由释放，电荷将沿电场线运动到N点3、如图所示，图中五点均在匀强电场中，它们刚好是一个圆的四个等分点和圆心．已知电场线与圆所在平面平行．下列有关等分点a的电势的相关描述正确的是()A．a点的电势为－2VB．a点的电势为2VC．a点的电势为6VD．a点的电势为8V4、一带电小球悬挂在平行板电容器内部，闭合电键S，电容器充电后，悬线与竖直方向夹角为φ，如图所示．下列方法中能使夹角φ减小的是()A．保持电键S闭合，使两极板靠近一些B．保持电键S闭合，使滑动变阻器滑片向右移动C．保持电键S闭合，使两极板远离一些D．断开电键S，使两极板靠近一些5、如图所示，在平行于ABC平面的匀强电场中，有一一个边长为6cm的等边三角形，A、B、C三点电势分别为8V，-4V和2V，D为靠近A点的AB线段的三等分点。下列说法正确的是A．电场强度为400V/mB．电场线方向与AB平行，方向指向AC．电子在A点的电势能小于在B点的电势能D．若将一电子从C点移至D点，电场力做功为-2eV6、下列哪一位物理学家首先提出磁场对运动电荷有作用力的观点？()A．洛伦兹B．安培C．牛顿D．奥斯特二、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，实线为电场线，虚线是点电荷q从A到B的运动路线。若不计重力，则下列说法中正确的是A．如果q是正电荷，电场线方向一定向左B．q可能是正电荷，也可能是负电荷，但电场力一定做正功C．q可能是正电荷，也可能是负电荷，但电势能一定增加D．q的运动速度一定减小8、如图所示，粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷，带负点的小物体以初速度v1从M点沿下面上滑，到达N点时速度为零，然后下滑回到M点，此时速度为v2(v2<v1)．若小物体电荷量保持不变，OM=ON，则（）A．从N到M的过程中，小物体的电势能逐渐减小B．从N到M的过程中，电场力对小物体先做正功后做负功C．从N到M的过程中，小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小D．小物体上升的最大高度为9、如图所示的电路中，输入电压U恒为12V，灯泡L上标有“6V,12W”字样，电动机线圈电阻RM＝0.50Ω．若灯泡恰能正常发光，以下说法中正确的是()A．电动机的输入功率是12WB．电动机的输出功率是12WC．电动机的热功率是2.0WD．整个电路消耗的电功率是22W10、在如图所示电路中，闭关开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，三个理想电表的示数都发生了变化，电表的示数分别用I、U1、U2表示，电压表示数变化的绝对值分别为△U1、△U2，下列判断正确的是（）A．ΔU1<ΔU2B．I减小，U1增大，U2增大C．电源的总功率变大，内功率变小D．电源的输出功率变大，效率也变大三、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）在“测定金属电阻率”的实验中需要测出其长度L直径d和电阻R.（1）用螺旋测微器测金属丝直径读数如图甲，则金属丝的直径为____mm（2）若用图乙测金属丝的电阻，测量结果将比真实值______（选填“偏大”或“偏小”）（3）某同学在一次测量时，电流表、电压表的示数如图丙所示，则电流表读数是0.46A、电压表的读数是____V，可计算出金属丝的电阻为____Ω12．（12分）某学校实验室购买了一卷表面有很薄绝缘层的镍铬合金丝，该校的兴趣小组同学想通过实验来测算合金丝的长度。已知该镍铬合金丝的电阻率Ω·m，测量选用的器材有多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器、导线和学生电源等。（1）实验前先使用多用电表粗测合金丝的电阻①机械调零后，选择旋钮指向电阻挡“×10”位置，将红、黑表笔分别插入多用电表的对应插孔，将两表笔短接，调节__________（填“S”或“T”）进行欧姆调零，使指针指到“电阻挡”零刻度。②把红、黑表笔分别与镍铭合金丝的两端（已刮去绝缘漆）相接，发现指针偏转角度过小，应选择倍率为__________（填“×100”或“×1”）的挡位，再将两表笔短接重新进行欧姆调零。③把红、黑表笔分别与镍铭合金丝的两端相接，多用电表的示数如图甲所示，则该合金丝的电阻约为__________Ω。（2）使用螺旋测微器测量镍铬合金丝的直径d，示数如图乙所示，则镍铬合金丝的直径d=________mm。（3）为了更准确地测量镍铬合金丝电阻，减少实验误差，并获得较大的电压调节范围，选择如图丙所示的电路进行测量，测量电压表示数为U，电流表的示数为I。不计合金丝绝缘漆的厚度，镍铬合金丝的长度的表达式L=__________（用U、I、ρ、d表示）。（4）利用记录的多组电压U和电流值I的数据，绘制出如图丁所示的U－I图像。可测出镍铬合金丝的长度L=_________m。（保留三位有效数字）。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）使用功率为P=1kW的电加热装置把m=2kg的水从25℃加热到100℃，已知c水=4.2×103

J/kg·℃．求：（1）水吸收的热量；（2）若这个装置的效率为60%，则加热时间是多久？14．（16分）如图所示，真空中两个相同的小球带有等量同种电荷，质量均为m，分别用长为L的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的一点，当平衡时B球偏离竖直方向60°，A竖直悬挂且与绝缘墙接触。（重力加速度为g，静电力常量为k）求：(1)小球的带电荷量和墙壁受到的压力．(2)两条细线的拉力15．（12分）.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两极板不带电,上极板接地,它的极板长l=0.1m,两极板间距离d=0.4cm。有一束相同微粒组成的带电粒子流从两极板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒落到下极板上。已知微粒质量为m=2×10-6kg,电荷量为q=+1×10-8C,电容器电容为C=10-6F,g取10m/s2。（1）为使第1个微粒的落点范围在下极板中点到紧靠边缘的B点之间,则微粒入射速度v0应为多少?（2）若带电粒子落到AB板上后电荷全部转移到极板上,则以上述速度射入的带电粒子最多能有多少个落到下极板上?

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、带电粒子在磁场中向下偏转，磁场的方向垂直纸面向外，根据左手定则知，该粒子带正电，故A错误；

B、在平行金属板间，根据左手定则知，带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上，则电场力的方向竖直向下，知电场强度的方向竖直向下，所以速度选择器的极板带正电，故B错误；

C、进入磁场中的粒子速度是一定的，根据得，，知r越大，荷质比越小，而质量m不一定大，故C错误，D正确。2、C【解题分析】

电场线的疏密反应了场的强弱，N点处电场线最密，所以N点场强最大，故A错误；顺着电场线的方向，电势降低，所以M点的电势最高，故B错误；根据EP=qφ，φM＞φP＞φN可知，负电荷在N点电势能大于在M点的电势能，故C正确；在M点静止释放，正电荷在电场力的作用下运动，但是运动轨迹并不是电场线，故D错误。故选C。【题目点拨】解答此题的关键是知道电场线的特点：电场线的疏密反应了场的强弱；顺着电场线的方向，电势降低．判断电势能的大小也可通过电场力做功来判断：电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．3、C【解题分析】

由几何关系可知，ab与cd平行且相等；根据匀强电场的性质，结合几何关系可知：10V-6V=Ua-2V，解得Ua=6V；故选C.4、C【解题分析】小球在两极板间受到竖直向下的重力，水平向左的电场力以及绳子的拉力，三力作用下处于静止状态，要使夹角减小，则应减小电场力，保持电键S闭合，两极板间的电势差恒定，使两极板靠近一些，则根据可知，电场强度增大，所以小球受到的电场力增大，即夹角变大，A错误；保持电键S闭合，使滑动变阻器滑片向右移动，两极板间距离不变，电场强度不变，即夹角不变，B错误；保持电键S闭合，两极板间的电势差恒定，使两极板远离一些，则根据可知，电场强度减小，所以小球受到的电场力减小，即夹角减小，C正确；断开电键，则两极板所带电荷量恒定不变，根据，则有，即两板间的电场强度和两极板的距离无关，故电场强度不变，所以夹角不变，D错误．【题目点拨】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5、C【解题分析】

匀强电场平行相等的线段的端电压相等，则有AB的中点F点的电势为则F、C为等电势点，FC为等势线，则AB为一电场线，方向由A到B，则AB．匀强电场的场强为方向由A到B；故AB错误。C．电子带负电，由知其在电势高处电势能小；故C正确。D．D点的电势为则UCD=-2V，将一电子从C点移至D点，电场力做功为故D错误。故选C。6、A【解题分析】通过学习磁场对运动电荷的作用我们知道，首先提出磁场对运动电荷有作用力的观点的物理学家是洛伦兹，故BCD错误，A正确。故选：A.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、ACD【解题分析】A、如果是正电荷，由图，粒子的运动轨迹向左弯曲，由于粒子带正电，受到的电场力的方向与电场线方向相同，所以电场线方向一定向左，故A正确；

B、题中电场线没有告诉方向，不能判断电势高低但是可以根据电场线的疏密来判断电场的大小；从A运动B过程中，根据做曲线运动带电粒子的受力特点可知电场力做负功，动能减小，速度减小，整个过程中电场力做负功，电势能增大，故CD正确，B错误.点睛：本题是电场中粒子的轨迹问题，首先要能根据轨迹的弯曲方向判断粒子受力方向，其次判断粒子动能和电势能的变化要根据电场力做功情况。8、BC【解题分析】

AB.从N到M的过程中，电场力与速度方向的夹角先为锐角后卫钝角，因此电场力先做正功后做负功，因此小物块的电势能先减小后增大，因此A错误B正确；C.正电荷和小物块的距离先减小后增大，因此两个电荷之间的库仑力先增大后减小，且库仑力在垂直斜面方向的分力也是先增大后减小，因此由滑动摩擦力先增大后减小，C正确D.的单位为秒，是时间单位不是距离单位，因此上升高度不可能是，D错误9、AC【解题分析】

灯泡正常发光，则电路电流I==2A．灯泡正常发光时，电动机电压UM=U-UL=12-6=6V，电动机的输入功率P=UMI=6×2=12W，电动机的输出功率P出=P-PQ=12W-2W=10W，故A正确，B错误；电动机的热功率PQ=I2RM=22×0.5=2W，故C正确；已知电路电流，由于不知电源电动势，无法求出整个电路消耗的电功率，故D错误．【考点定位】电功、电功率10、AB【解题分析】

当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，R2电阻变大，总电阻变大，总电流减小，路端电压变大，即U1变大；R1的电流变大，则电流表支路的电流减小，即I减小；R3电压减小，则R2电压变大，则U2变大；选项B正确；因U1=U2+UR3，因U1变大，U2变大，UR3变小则ΔU1<ΔU2，选项A正确；根据P=IE可知电源的总功率变大；根据P内=I2r可知，电源内功率变大，选项C错误；因不知道电源内阻和外电阻之间的关系，则不能判断电源输出功率的变化情况；根据η=IUIE=R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、偏小2.40V【解题分析】

(1)[1]由图甲所示螺旋测微器可以知道,固定刻度示数为,可动刻度示数为,螺旋测微器示数为;

(2)[2]由图示电路图可以知道,电流表采用外接法,因为电压表的分流作用,所测电流偏大,由欧姆定律可以知道,电阻测量值小于真实值.(3)[3][4]由图丙所示电压表可以知道,其量程为3V,分度值为0.1,示数为2.40V;则电阻12、T“×100”14000.305110【解题分析】

（1）①[1]．欧姆调零时将插入“＋”、“－”插孔的表笔短接，旋动部件T，即欧姆调零旋钮，使指针指电阻的0刻线；②[2]．将两表笔分别与待测电阻相接，发现指针偏转角度过小。说明被测阻值较大，为使指针只在中央刻度附近应换较大档，即×100档；③[3]．欧姆表选择×100挡，由图甲所示可知，该合金丝的电阻约为：14×100=1400Ω；（2）[4]．由图示螺旋测微器可知，螺旋测微器的读数为：0mm+30.5×0.01mm=0.305mm；（3）[5]．由电阻定律可知：根据欧姆定律得：联立解得：（4）[6]．由U-I图象的斜率表示电阻得：R==1500Ω结合（3）问的结论，带入表达式解得：L=110m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)3.15x105J；（2）8.