2024届河南省淮阳县第一高级中学高二物理第一学期期中达标检测模拟试题含解析

2024届河南省淮阳县第一高级中学高二物理第一学期期中达标检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、一节五号干电池的电动势是1.5V,下列说法正确的是()A．一节1号干电池的电动势是3VB．直接用理想电压表测该干电池两端电压(不接入电路),电压表示数应该是1.5VC．把这节电池与一个小灯泡构成闭合回路,这时用理想电压表测该干电池两端电压,电压表示数应该是1.5VD．我们使用电池时常需几节串联起来用,电池组的电动势还是1.5V2、如图所示，图线1表示的导体的电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是（）A．R1：R2=3：1B．R1：R2=1：3C．将R1与R2串联后接于电源上，则电压之比U1：U2=3：1D．将R1与R2并联后接于电源上，则电流之比I1：I2=1：33、某人用绳子通过定滑轮拉物体A，A穿在光滑的竖直杆上，人以速度v0匀速向下拉绳，当物体A到达如图所示位置时，绳与竖直杆的夹角为θ，则物体A实际运动的速度是()A． B．C．v0cosθ D．v0sinθ4、如图所示，平行金属板中带电液滴原处于静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器的滑片向端移动时，则（）A．电压表读数减小B．电流表读数减小C．液滴将向上运动D．上消耗的功率逐渐增大5、如图所示，在水平向右的匀强电场中，质量为的带电小球，以初速度从点竖直向上运动，通过点时，速度大小为，方向与电场方向相反，则小球从运动到的过程（）A．动能增加 B．机械能增加C．重力势能增加 D．电势能增加6、如图所示的电路中，E为电源，其内阻为r，L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变)，R1、R2为定值电阻，R3为光敏电阻，其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小，V为理想电压表．若将照射R3的光的强度减弱，则()A．电压表的示数变大 B．小灯泡消耗的功率变小C．通过R2的电流变小 D．电源内阻消耗的电压变大二、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、某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系内，如图所示，根据图线可知（）A．反映Pr变化的图线是aB．电源电动势为8VC．电源内阻为2ΩD．当电流为0.5A时，外电路的电阻为6Ω8、如图所示，图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象，当调整线圈转速后，所产生正弦交流电的图象如图线b所示，以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是()A．在图中t＝0时刻穿过线圈的磁通量均为零B．线圈先后两次角速度之比为2∶3C．交流电a的瞬时值表达式为u＝10sin(5πt)VD．交流电b的最大值为V9、一质量为m的带电小球，在竖直方向的匀强电场中以初速度v0水平抛出，小球的加速度大小为g/3，则小球在下落h高度过程中()A．动能增加了mgh B．电势能增加了mghC．重力势能减少了mgh D．机械能减少了mgh10、在用单摆测定重力加速度的实验中，下列说法中正确的是A．对重力加速度测量值影响较大的是周期的测量B．摆球尽量选择质量大些、体积小些的C．用刻度尺测量摆线的长度，这就是单摆的摆长D．摆线要选择细些的、伸缩性小些的，并且尽可能长一些三、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）在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中，备有下列器材：A．待测的干电池（电动势约1.5V，内电阻约1.0）B．电压表V（量程0—3V，内阻RV约为1000）C．电流表A（量程0—0.6A，内阻RA约为1）D．滑动变阻器R1（0—20，10A）E.滑动变阻器R2（0—200，1A）F.开关和导线若干（1）某同学设计了如图甲所示的（a）、（b）两个参考实验电路，其中合理的是_________图所示的电路；在该电路中，为了操作方便且能准确地进行测量，滑动变阻器应选________（填写器材前的字母代号）．（2）通电前应该把变阻器的阻值调至_______（填“最左边”或“最右边”）（3）图乙为该同学根据（1）中选出的合理的实验电路，利用测出的数据绘出的U—I图线，则由图线可得被测电池的电动势E=_______V，内阻r=________．（结果保留3位有效数字）（4）考虑电表内阻的影响，按正确图示的方式连接所测得的电源电动势和电源电动势的真实值的关系为：E测______E真（填“大于”、“等于”、或“小于”）12．（12分）有一根细长且均匀的空心金属线，长约30cm,电阻约为5Ω，已知这种金属的电阻率为，现在要尽可能精确测定它的内径d。（1）用螺旋测微仪测量金属管线外径D时刻的位置如图a所示，从图中读出外径为_________mm；（2）测量金属管线的电阻R，为此取来两节新的干电池、开光和若干导线及下列器材：A．电压表0-3V，内阻约为10kΩ；B．电压表0-15V，内阻约为50kΩ；C．电流表0-0.6A，内阻约为0.05Ω；D．电流表0-3A，内阻约为0.01Ω；E.滑动变阻器，0-10Ω；F.滑动变阻器，0-100Ω；要求较准确地测出其阻值，电压表应选____；电流表选____，滑动变阻器应选_____（填序号）（3）实验中他的实物接线如图b所示，请指出接线中的两处明显错误____。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，A点距坐标原点的距离为L，坐标平面内有边界过A点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域，磁场方向垂直于坐标平面向里．有一电子(质量为m、电荷量为e)从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场区域，在磁场中运动，从x轴上的B点射出磁场区域，此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°，求：(1)磁场的磁感应强度大小；(2)磁场区域的半径R；(3)磁场区域的圆心O1的坐标；(4)电子在磁场中运动的时间．14．（16分）图1中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板、加上周期为T的交流电压，在两板间产生交变的匀强电场．已知B板电势为零，A板电势随时间变化的规律如图2所示，其中的最大值为，最小值为，在图1中，虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面，此面到A和B的距离皆为l．在此面所在处，不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒，各个时刻产生带电微粒的机会均等．这种微粒产生后，从静止出发在电场力的作用下运动．设微粒一旦碰到金属板，它就附在板上不再运动，且其电量同时消失，不影响A、B板的电势，已知上述的T、、l、q和m等各量的值正好满足等式．若不计重力，不考虑微粒间的相互作用，求：（结果用q、、m、T表示）（1）在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达A板的微粒的最大速度；（2）在0-范围内，哪段时间内产生的粒子能到达B板？（3）在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达B板的微粒的最大速度；15．（12分）如图，A、C两点分别位于x轴和y轴上，∠OCA=31°，OA的长度为L．在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场．质量为m、电荷量为q的带正电粒子，以平行于y轴的方向从OA边射入磁场．已知粒子从某点射入时，恰好垂直于OC边射出磁场，且粒子在磁场中运动的时间为t1．不计重力．（1）求磁场的磁感应强度的大小；（2）若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场，恰好从OC边上的同一点射出磁场，求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和；（3）若粒子从某点射入磁场后，其运动轨迹与AC边相切，且在磁场内运动的时间为，求粒子此次入射速度的大小.

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、B【解题分析】

A.干电池不论型号大小，电动势都一样，电动势都是1.5V，故A错误；B.直接用电压表测该干电池两端电压时，此时显示可以近似认为就是电源的电动势；故电压表示数应该是1.5V；所以B选项是正确的；C.电池接入电路构成回路，则电压表所测电压为电源的路端电压，小于1.5V；故C错误；D.若电池串联使用,则电动势应为各电池的电动势之和；故D错误;2、B【解题分析】

根据I-U图象知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以R1：R2=1：1．故A错误，B正确；两电阻串联后，两电阻中的电流相等，则电压之比U1：U2=1：1，故C错误；若两电阻并联，两电阻两端的电压相等，故电流与电阻成反比；故电流之比为：I1：I2=1：1；故D错误；故选B．【题目点拨】解决本题的关键知道I-U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点．3、A【解题分析】

将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向，如图所示，拉绳子的速度等于A沿绳子方向的分速度，根据平行四边形定则得，实际速度．故A正确，BCD错误．4、A【解题分析】

AB．由图可知，R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后，再与R1串联接在电源两端；电容器与R3并联；当滑动变阻器R4的滑片向b移动时，滑动变阻器接入电阻减小，则电路中总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可知，电路中电流增大；路端电压减小，同时R1两端的电压也增大，故并联部分的电压减小；由欧姆定律可知流过R3的电流减小，流过并联部分的总电流增大，故电流表示数增大；因并联部分电压减小，而R2中电压增大，故电压表示数减小，故A正确，B错误；C．因电容器两端电压减小，故电荷受到的向上电场力减小，则重力大于电场力，合力向下，质点将向下运动，故C错误；D．因R3两端的电压减小，由可知，R3上消耗的功率减小，故D错误。5、B【解题分析】

由动能的表达式可知带电小球在M点的动能为，在N点的动能为，所以动能的增量为，故A错误；带电小球在电场中做类平抛运动，竖直方向受重力做匀减速运动，水平方向受电场力做匀加速运动，由运动学公式有，可得，竖直方向的位移，水平方向的位移，因此有，对小球写动能定理有，联立上式可解得，，因此电场力做正功，机械能增加，故机械能增加，电势能减少，故B正确D错误，重力做负功重力势能增加量为，故C错误．6、B【解题分析】

A．光敏电阻光照减弱，故光敏电阻的阻值增大，电路中的总电阻增大；由闭合电路欧姆定律可得，电路中电流减小，故R1两端的电压减小，电压表的示数变小，A错误；BCD．因电路中电流减小，故电源的内电压减小，则路端电压增大，同时R1两端的电压减小，故并联电路部分电压增大；则流过R2的电流增大，由并联电路的电流规律可知，流过灯泡的电流一定减小，故由可知，小灯泡消耗的功率变小，B正确CD错误．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、CD【解题分析】试题分析：电源的总功率，功率与电流成正比，由知电源内部的发热功率与电流的平方成正比，A正确；直流电源的总功率，P-I图象的斜率等于电动势E，则有，电流为2A时电源的总功率与发热功率相等，则根据可得，当电流为1．5A时，根据闭合电路欧姆定律可得出外电路的电阻为6Ω，CD正确考点：考查闭合电路欧姆定律的图象应用【名师点睛】要注意根据电源的总功率公式求解电动势，根据发热功率的公式，求解电源的内阻．8、CD【解题分析】

A．t=0时刻两个正弦式电流的感应电动势瞬时值均为零，线圈都与磁场垂直，穿过线圈的磁通量都最大，故A错误；B．由图读出两电流周期之比为Ta：Tb=0.4s：0.6s=2：3而，所以线圈先后两次角速度之比为为周期的反比即3：2，故B错误；C．正弦式电流a的瞬时值为故C正确；D．据电动势最大值公式得到两电动势最大值之比为Ema：Emb=Tb：Ta=3：2由题图可知Ema=10V，则得到正弦式电流b的最大值为故D正确。9、BD【解题分析】

A.根据牛顿第二定律得，mg-F=ma解得电场力F=mg在小球下落h的过程中，合力做功为mgh，则动能增加了mgh，选项A错误；B.电场力做功为-mgh，则电势能增加mgh，选项B正确；C.重力做功为mgh，则重力势能减小mgh，选项C错误；D.除重力以外其它力，即电场力做功为-mgh，则机械能减小mgh．故D正确．10、ABD【解题分析】

A．根据可得可知，对重力加速度测量值影响较大的是周期的测量，选项A正确；B．摆球尽量选择质量大些、体积小些的，以减小振动时的阻力的影响，选项B正确；C．用刻度尺测量摆线的长度，加上摆球的半径才是单摆的摆长，选项C错误；D．为了让摆长不变，阻力小一些，摆线要选择细些的、伸缩性小些的，并且尽可能长一些，选项D正确。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）b；D；(2)最右边；(3)1.45(1.44--1.46)；1.00(0.957--1.05)；(4)小于【解题分析】试题分析:（1）由于干电池的内阻很小，所以采用图b的方法，更合理；同理滑动变阻器的最大值小一些更合理一些，故应该选D．（2）通电前应该把变阻器的阻值调至最大，也就是最右边．（3）电源的U-I图象中，与纵轴（U轴）的交点是电源电动势，故电源电动势值为1.45V，电源内阻是斜率，故电源内阻为1.00Ω．(4)由于电压表的分流作用，电源电动势测量值小于电动势的真实值．考点：测电源电动势和内电阻12、5.200ACE①导线连接在滑动变阻器的滑片上，②采用了电流表内接法。【解题分析】

（1）[1]．螺旋测微器的固定刻度为5.0mm，可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm，所以最终读数为5.0mm+0.200mm=5.200mm；（2）[2][3][4]．两节新的干电池电动势为3V，待测电阻中最大电流大约为：为了测量的精确，电流表应选择C，电压表选择A，滑动变阻器采用限流式接法，因为待测电阻较小，所以滑动变阻器选择E；（3）[5]．由于所以电流表应用外接法，连线图中的两个错误分别是：

错误1：导线连接在滑动变阻器的滑片上；

错误2：采用了电流表内接法；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）（2）（3）（4）【解题分析】

（1）过B点作电子出射速度方向的垂线交y轴于O2点，则O2点为电子在磁场中运动轨迹的圆心，画出电子的运动轨迹如图所示。由几何知识得∠AO2B=60°设电子在磁场中运动的轨迹半径为r，则r−L=rcos60°，得r=2L又由洛伦兹力提供向心力，得：则得：；（2）由题意和上图的几何关系可得，过A、O、B三点的圆的圆心在AB连线的中点。则磁场区域的半径R：（3）由几何关系可知磁场区域圆心的坐标为：x轴坐标：x=AO1sin60°=Ly轴坐标：y=BO1sin30°=L故O1点坐标为(L，L)（4）由几何知识∠AO2B=60°粒子在磁场中飞行时间为：14、（1）（2）时间内产生的微粒可直达A板（3）【解题分析】试题分析：在电压为时，微粒所受电场力为，此时微粒的加速度为（1）在t=0时刻产生的微粒，将以加速度向A板加速运动，经时，位移即t=0时刻产生的微粒，在不到时就可直达A板，所以到达A板的微粒的最大速度满足，解得（2）考虑临界状况：设时刻产生的微粒达到A板时速度刚好为零，则该微粒以加速度加速运动的时间为，再以大小为的加速度减速运动一段时间，设为，则联立解得，，即时间内产生的微粒可直达A板（3）在时刻产生的微粒，以加速度向A板加速的时间为，再以大小为的加速度减速运动，经速度减为零（刚好到A板），此后以大小为的加速度向B板加速运动设加速时间为时的位移大小为，则即微粒将打到B板上，不再返回，而时刻产生的微粒到达B板的速度最大，根据动能定理可得解得考点：考查了带电粒子在交变电场的中的运动【名师点睛】带电粒子在电场中的运动，综合了静电场和