江苏省无锡市锡山高级中学2024届物理高二上期中达标检测试题含解析

江苏省无锡市锡山高级中学2024届物理高二上期中达标检测试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，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、小球从地面上方某处水平抛出，抛出时的动能是7J，落地时的动能是28J，不计空气阻力，则小球落地时速度方向和水平方向的夹角是A．30° B．37° C．45° D．60°2、已知电荷量单位是库，符号为C：电流单位是安，符号为A；时间单位是秒，符号为s。由电流的定义式I=QA．1C=1A•sB．1C=lA•s﹣1C．1C=1A﹣1•sD．1C=1A﹣1•s﹣13、如图所示的电路中，已知电源的电动势E=1.5V，内电阻r=1.0Ω，电阻R=2.0Ω，闭合开关S后，电路中的电流I等于A．4.5AB．3.0AC．1.5AD．0.5A4、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N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M点的电势能大于在N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5、如图所示,半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A点以速度2ｖ0垂直于磁场方向射入磁场中,并从B点射出.若∠AOB=120°,则该带电粒子在磁场中运动的时间为（）A． B． C． D．6、如图所示正方形区域内，有垂直于纸面向里的匀强磁场，一束质量和电荷量都相同的带正电粒子，以不同的速率，沿着相同的方向，对准正方形区域的中心射入匀强磁场，又都从该磁场中射出，若带电粒子只受磁场力的作用，则下列说法正确的是（）A．这些粒子在磁场中运动的时间都相等B．在磁场中运动时间越短的粒子，其速率越小C．在磁场中运动时间越短的粒子，其轨道半径越大D．在磁场中运动时间越短的粒子，其通过的路程越小二、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，一个球绕中心轴线OO′以角速度ω做匀速圆周运动，则()A．a、b两点的线速度相同B．a、b两点的角速度相同C．若θ＝30°，则a、b两点的线速度之比va∶vb＝∶2D．若θ＝30°，则a、b两点的向心加速度之比aa∶ab＝∶28、如图所示，P、Q为质量均为m的两个质点，分别置于地球表面不同纬度上，如果把地球看成是一个均匀球体，P、Q两质点随地球自转做匀速圆周运动，则下列说法正确的是()A．P、Q受地球引力大小相等B．P、Q做圆周运动的向心力大小相等C．P、Q做圆周运动的角速度大小相等D．P、Q两质点的重力大小相等9、一个带正电的物体放在光滑的绝缘水平面上，空间有水平方向的电场，电场强度E的方向随时间变化的关系如图所示，场强的大小不变，方向随时间t周期性变化，E为正时表示场强方向向东，为负时表示场强的方向向西，若作用时间足够长，将物体在下面哪些时刻由静止释放，物体最终可以运动到出发点的西边且远离出发点的地方A． B． C． D．10、如图，在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中，两表的示数情况为（）A．电压表示数增大B．电流表示数减少C．两电表示数都增大D．两流表示数都减小三、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）现有以下器材灵敏电流表：满偏值为6ｍA，内阻为100Ω；电池：电动势为3Ｖ，内阻为10Ω；另有可变电阻分别为R１：0～10Ω的滑动变阻器；R２：0～9999Ω的电阻箱：R３：0～1ｋΩ的电位器.要求用上述器材组装一个欧姆表，电路所示，回答下列问题：(1)需要的可变电阻是________.（填代号）(2)该欧姆表正中间的刻度值是________.(3)若某次测量中发现指针在1500Ω处，则表明此时流过灵敏电流表的电流值是________.12．（12分）“验证力的平行四边形定则”的实验装置如图1所示．本实验目的是要验证力的合成______平行四边形定则填“A”或“B”；A.遵循

不遵循在实验过程中，弹簧测力计的拉力方向必须与木板______填“A”或“B”；A.平行

不平行如果和分别表示两只弹簧测力计测得的力，表示由平行四边形定则作出的合力F表示只用一只弹簧测力计测得的力，则图2中符合实验事实的是______

填“A”或“B”．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，虚线MN左侧有一场强为E1＝E的匀强电场，在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2＝2E的匀强电场，在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e，质量为m，不计重力)无初速度地放入电场E1中的A点，A点到MN的距离为L2，最后电子打在右侧的屏上，AO连线与屏垂直，垂足为O（1）电子射入电场E2时的速度V0大小；（2）电子从释放到打到屏上所用的时间t；（3）电子在整个过程变化的电势能是多少？14．（16分）质量m=3．3kg、带电量q=3．3×33-3C的粒子位于y轴（3，3a）处（a=3．3m），沿x轴正方向水平抛出，如图所示．在x轴正上方有宽度为a、方向沿x轴正方向、强度为E=333N/C的匀强电场区域．若带电粒子进入电场区域恰好作直线运动，重力加速度g=33m/s3．求带电粒子（3）水平抛出时的初速度v3；（3）运动到x轴时所需要的时间；（3）运动到x轴时的速度大小．15．（12分）如图所示，一直流电动机与阻值R9的电阻串联接在电源上，电源电动势E20V，内阻r1，用理想电压表测出电动机两端的电压U10V，已知电动机线圈电阻RM1．求:(1)电源的输出功率；(2)电动机的效率．

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、D【解题分析】试题分析：我们设小球做平v抛运动的初速度为，小球落地速度为v，小球落地时速度方向和水平方向的夹角为a，由几何知识我们得，故选D考点：考查平抛运动点评：难度较小，明确两个分运动的运动性质2、A【解题分析】

根据电流的定义式I=Qt，Q=It，则1C=1A•s，故A正确故选：A3、D【解题分析】

根据闭合电路欧姆定律得：I=ER+r=4、A【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正确；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M点电势能小于在N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A.点睛：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．5、C【解题分析】

由图可知，粒子转过的圆心角为60°，R=r；转过的弧长为；则运动所用时间，故选C．6、C【解题分析】试题分析：质量和电荷量都相同的带电粒子，以不同的速率垂直进入匀强磁场中，则运动半径的不同，导致运动轨迹也不同．因此运动轨迹对应的半径越大，则粒子的速率也越大．而运动周期它们均一样，但运动时间却由圆弧对应的圆心角决定．由周期公式得：T=2πmqB由于带电粒子们的B、q、m均相同，所以T相同，根据t=θ2π可知，在磁场中运动时间越短的带电粒子，圆心角越小，半径越大，由r=mvqB知速率一定越大，故AB错误C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、BCD【解题分析】

AB．球绕中心轴线OO′以角速度ω做匀速圆周运动，球上的质点a、b

两点的角速度相同，半径不同，由v=rω，线速度不同，故A错误，B正确；C．a、b

两点的角速度相同，由v=rω，线速度比等于半径比故C正确；D．a、b

两点的角速度相同，由a=rω2，向心加速度比等于半径比，故D正确；故选BCD。8、AC【解题分析】质点P与质点O距离地心的距离相等，根据F=GMmR2知，两质点受到的引力大小相等．故A正确．在地球上不同的位置角速度都是相等的，所以P、Q两质点角速度大小相等，根据F=mω2r知，P点转动的半径大于Q质点转动的半径，则P受到的向心力大于Q质点受到的向心力，故B错误，C正确；因重力加速度随纬度的升高而增大，故Q【题目点拨】运用牛顿的万有引力定律比较万有引力的大小；重力是万有引力的一个分力．共轴转动的物体具有相同的角速度和周期，从图中可以看出P的半径比Q大，再根据F=mω9、CD【解题分析】

AB．分别作出从各时刻释放后的速度时间图象如上图所示，某段时间内位移等于图线与t所围面积的代数和，由图象分析可知、总的位移为正，方向向东，故AB错误；CD．由图象分析可知从、释放后总的位移为负，方向向西，故CD正确。故选CD。10、AB【解题分析】当滑动变阻器的滑片P向a端滑动时，接入电路的电阻增大，与R2并联的电阻增大，外电路总电阻R总增大，总电流I减小，路端电压U=E-Ir增大，电压表读数增大；并联部分的电阻增大，分担的电压增大，U2增大，流过R2的电流I2增大，电流表的读数IA=I-I2，将减小，故AB正确，CD错误。

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）Ｒ３；（2）500Ω；（3）1.5ｍA；【解题分析】(1)欧姆表内阻：，则变阻器可以选R3；(2)欧姆表的中值电阻等于其内阻，则中间刻度值为500Ω；(3)指针在1500Ω处时电流：点晴：欧姆表的工作原理是闭合电路的欧姆定律，知道欧姆表工作原理，应用闭合电路欧姆定律可以解题，本题是一道基础题。12、AAB【解题分析】

拉橡皮条时，橡皮条、细绳和弹簧秤应贴近并平行于木板；在实验中F和F′分别由平行四边形定则及实验得出，明确理论值和实验值的区别即可正确答题；【题目详解】（1）本实验目的是要验证力的合成遵循平行四边形定则；故选A；（2）在实验过程中，弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行，故选A；（3）用一个弹簧测力计拉橡皮条时，拉力的方向沿一定绳子方向，如图A中的竖直方向；根据力的平行四边形定则作出的合力，由于误差的存在，作图法得到的合力与实验值有一定的差别，即作图得出的合力方向与竖直方向有一定的夹角，故B图符合实验事实。【题目点拨】本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则，因此采用“等效法”，注意该实验方法的应用；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）eELm(2)3mLeE(3)【解题分析】

（1）根据动能定理求解射入电场E2时的速度；（2）电子在E2（3）根据功能关系求解电势能的变化；【题目详解】（1）在左侧电场中根据动能定理可以得到：Ee⋅则电子射入电场E2时的速度为：v0(2)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动，设加速度为a1，时间为t1，由牛顿第二定律得：a1电子进入电场E2时的速度为：v0=a进入电场E2到PQ水平方向做匀速直线运动，时间为：t出电场后到光屏的时间为：t电子从释放到打到屏上所用的时间为：t=t联立求解得：t=3mL(3)电子在电场E1中电场力做功为：W进入电场E2后，电场力做功为：W根据牛顿第二定律可知：a侧移：y=1根据功能关系可知电势能的变化量为：ΔE联立可以得到：ΔE即电势能减小52【题目点拨】本题考查带电粒子在电场中的加速和偏转，明确受力情况，根据力与运动关系找出运动规律即可求解。14、（3）3m/s（3）3．38s（3）4m/s【解题分析】

试题分析：（3）电场区域恰好做直线运动，则有（3）粒子在竖直方向做自由落体运动,因此可得,解得t=3．38s（3）设粒子在电场中运动的水平距离为l,l=a由功能原理，得解得v=4m/s考点：功能关系；带电粒子的电场中的运动15、(1)19W(2)90%【解题