江西科技学院附属中学2024届物理高二上期中达标检测模拟试题含解析

江西科技学院附属中学2024届物理高二上期中达标检测模拟试题考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3．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、如图所示，有三个质量相等的分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度v0先后射入电场中，最后在正极板上打出A、B、C三个点，则A．三种粒子在电场中运动时间相同B．三种粒子到达正极板时速度相同C．三种粒子到达正极板时落在A、C处的粒子机械能增大，落在B处粒子机械能不变D．落在C处的粒子带正电，落在B处的粒子不带电，落在A处的粒子带负电2、下列说法中正确的是()A．在电源内部和外部电路中，正电荷都受静电力的作用，所以能不断地定向移动形成电流B．静电力与非静电力都可以使电荷移动，所以本质上都是使电荷的电势能减少C．在电源内部正电荷能从负极到达正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力D．静电力移动电荷做功电势能减少，非静电力移动电荷做功电势能增加3、在如图所示的电场中，关于a、b两点的电场强度Ea,Eb,和电势φa和φb，下列说法正确的是()A．Ea=Eb,φa=φbB．Ea>Eb,φa<φbC．Ea>Eb,φa>φbD．Ea<Eb,φa<φb4、如图所示，虚线表示电场的一簇等势面且相邻等势面间电势差相等，一个a粒子（带正电）以一定的初速度进入电场后，只在电场力作用下沿实线轨迹运动，a粒子先后通过M点和N点.在这一过程中，电场力做负功，由此可判断出()A．a粒子在M点受到的电场力比在N点受到的电场力大B．N点的电势低于M点的电势C．a粒子在N点的电势能比在M点的电势能大D．a粒子在M点的速率小于在N点的速率5、如图所示,R1=RA．12B．23C．16、如图所示，电源电动势为E，内阻为r．电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器，R0为定值电阻，R1为光敏电阻（其电阻随光照强度增大而减小）．当电键S闭合时，电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是（）A．只逐渐增大R1的光照强度，电阻R0消耗的电功率变大，电阻R3中有向上的电流B．只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时，电源消耗的功率变大，电阻R3中有向上的电流C．只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时，电压表示数变大，带电微粒向上运动D．若断开电键S，电容器所带电荷量变大，带电微粒向上运动二、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,一等腰直角三棱镜放在真空中,斜边BC长度为d,一束黄光以60°的入射角从AB侧面的中点D入射,折射后直接射到侧面AC,不考虑光在AC面的反射。已知三棱镜对黄光的折射率为n=62，真空中的光速为c,A．黄光进入AB面的折射角为45°B．黄光通过棱镜的时间为6C．红光沿相同方向自D点射入,在AC面上可能发生全反射D．白光沿相同方向自D点射入,在AC面右侧屏上出现彩色条纹是光的衍射8、如图所示，斜面倾斜角为θ，从斜面的P点分别以v0和2v0的速度水平抛出A、BA．A、B两球的水平位移大小之比为1:4B．A、B两球飞行时间之比为1:2C．A、B两球下落的高度之比为1:2D．A、B两球落到斜面上的速度大小之比为1:49、关于电源的电动势，下列说法正确的是()A．电动势在数值上等于外电路断开时电源两极间的电压B．电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量C．电动势是表征电场力做功多少的物理量D．外电路发生变化时，电源两端的电压随之变化，电动势也随之变化10、如图所示，两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内，其左端接有定值电阻R，建立ox轴平行于金属导轨，在m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的匀强磁场，磁感应强度为B。金属棒ab在外力作用下从处沿导轨向右运动，其速度v与位移x之间具有依赖关系，ab始终与导轨垂直并接触良好，金属棒的电阻也为R，不计导轨电阻。设在金属棒从m处，经m到m的过程中，则金属棒在x1、x2、x3处A．电流之比为4：3：2B．金属棒两端的电压之比为6：4：3C．电阻R上的功率之比为16：9：4D．金属棒受到的安培力之比为6：4：3三、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）（1）在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中，两位同学用游标卡尺测量小球的直径如图1、2所示．测量方法正确的是_________.(填“图1”或“图2”)．图3的读数是______cm．(2)下列做法有利于减小实验误差的是______A．适当加长摆线B．质量相同，体积不同的摆球，应选用体积较大的C．单摆偏离平衡位置的角度不能太大D．当单摆经过平衡位置时开始计时，经过一次全振动后停止计时，用此时间间隔作为单摆振动的周期(3)北京时间2005年5月22日上午10点05分，中国女子登山队首次登上珠穆朗玛峰顶峰，五星红旗再一次在珠峰峰顶飘扬．若登山队员利用单摆来确定珠峰的高度，测得该单摆在海平面处的周期是T0在峰顶的周期是T，则珠峰顶峰的海拔高度h=_____(地球可看作质量均匀分布的半径为R的球体)．12．（12分）一小球做平抛运动的闪光照片的一部分，图中背景方格的边长均为5cm，如果取，那么：(1)闪光频率是________Hz；(2)小球运动中水平分速度的大小________m/s；(3)小球在B点的速度大小为___________m/s。（结果均保留两位有效数字）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）如图，光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B，A球所带电荷量为+q，B球不带电。现在A球右侧区域加上水平向右的匀强电场，电场强度为E，小球A在电场力作用下由静止开始运动，然后与B球发生弹性正碰，A、B碰撞过程中没有电荷转移，且碰撞过程时间极短，求：（1）A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度；（2）从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功；14．（16分）在光滑水平面上有一质量m＝1.0×10-3kg电量q＝1.0×1O-10C的带正电小球，静止在O点，以O点为原点，在该水平面内建立直角坐标系xOy，现突然加一沿x轴正方向，场强大小E＝2.0×106v／m的匀强电场，使小球开始运动经过1.0s，所加电场突然变为沿y轴正方向，场强大小仍为E＝2.0×106V/m的匀强电场再经过1.0s，所加电场又突然变为另一个匀强电场，使小球在此电场作用下经1.0s速度变为零．求此电场的方向及速度变为零时小球的位置．15．（12分）如图所示的匀强电场中，有a、b、c三点，ab=5cm，bc=12cm，其中ab沿电场方向，bc和电场方向成60°角，一电子(其电荷量为e=1.6×10-19C)从a移到b电场力做功为Wab=3.2×10-18J求：(1)匀强电场的场强大小及方向.(2)电子从b移到c，电场力对它做功.(3)a、c两点的电势差等于多少？

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】试题分析：根据题意，三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动，球到达下极板时，在竖直方向产生的位移h相等：h=at2，解得：；由于平行板间有竖直向上的电场，正电荷在电场中受到向上的电场力，向下的合力最小，向下的加速度最小，负电荷受到向下的电场力，向下的合力最大，向下的加速度最大，不带电的小球做平抛运动，加速度为重力加速度g，根据得到正电荷运动时间最长，负电荷运动时间最短，不带电的小球所用时间处于中间；故A错误．3种粒子下落过程有重力和电场力做功，它们的初动能相同，根据动能定理合力做功越多则末动能越大，而重力做功相同，A粒子带负电，电场力做正功；B粒子不带电，电场力不做功；C粒子带正电电场力做负功；所以动能EkC＜EkB＜EkA，故BC错误．三粒子水平方向做匀速直线运动，水平位移：x=v0t，由于初速度相同，所用时间越长则水平位移越大，所用A粒子带负电，B粒子不带电，C粒子带正电，故D正确．故选D.考点：带电粒子在复合场中的运动．【名师点睛】此题是带电粒子在复合场中的运动问题；确认不带电小球做平抛运动，带电小球做类平抛运动，分水平和竖直方向分析小球的运动，水平方向匀速直线运动，竖直方向初速度为0的匀加速直线运动，由运动的合成与分解进行分析．2、D【解题分析】

A．在电源内部，正电荷要受到静电力和非静电力作用，从负极移动到正极，故A错误；BＤ．非静电力克服电场力做功，把其它形式的能转化为电势能，静电力移动电荷做功电势能减少，故B错误，D正确．C．在电源内部正电荷能从负极到正极同时受到静电力和非静电力作用，故C错误．故选D.3、C【解题分析】

由图示可知，a处的电场线密，b处的电场线稀疏，因此a点的电场强度大，b点的场强小，即Eb＜Ea；沿着电场线的方向，电势逐渐降低，由图示可知，φb＜φa，选项ABD错误，C正确；故选C。【题目点拨】电场线虽然不存在，但可形象来描述电场的分布．电场线的疏密表示电场强度的强弱，电场线某点的切线方向表示电场强度的方向．4、C【解题分析】

根据电场线或等势面的疏密程度可知N点的电场强度较大，故带电粒子在M点受到的电场力比在N点受到的电场力小，故A错误；由粒子的运动轨迹可知，带正电的粒子所受的电场力方向指向右下方，则电场线的方向指向右下方，根据“顺着电场线的方向电势降落”，可知N点的电势高于M点的电势，故B错误；若粒子从M到N，电场力对粒子做负功，电势能增加，所以N点的电势能比在M点的电势能大，故C正确；若粒子从M到N，电场力做负功，速度减小，所以M点的速率大于在N点的速率，故D错误；故选C。【题目点拨】此题关键是知道电场线与等势面垂直，等差等势面的疏密程度也反映电场的强弱，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．5、B【解题分析】

开关S接通前，R1、R2串联；S接通后，R2、R3并联后与R1串联．根据欧姆定律，并结合串并联电路的特点求解．【题目详解】设AB两端的电压为U，R1=R2=R3=R，则S接通时，I1=UR+R2=2U3R，则通过R2的电流为I【题目点拨】此题考查欧姆定律及电阻的串、并联．要注意在采用比例法时，要用相同的量表示所研究的物理量．6、A【解题分析】

A.只逐渐增大R1的光照强度，R1的阻值减小，总电阻减小，总电流增大，电阻R0消耗的电功率变大，滑动变阻器的电压变大，电容器两端的电压增大，电容下极板带的电荷量变大，所以电阻R3中有向上的电流，故A正确；B.电路稳定时，电容相当于开关断开，只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时，对电路没有影响，故B错误；C.电路中有效总电阻不变，总电流不变，则电压表的示数不变。电容器两板间的电压变大，由可知电场力变大，带点微粒向上运动，故C错误；D.若断开电键S，电容器处于放电状态，电荷量变小，电场强度减小，故粒子将向下运动；故D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、AB【解题分析】

单色光在AB面上发生折射，光路图如图根据折射定律得：n=sinisinα=sin60°sinα=62，解得：α=45∘，因为DE∥BC，而且DE=12BC=12d，光在三棱镜传播的速度为：v=cn=2c6，所以此单色光通过三棱镜的时间为：t=DEv=6d4c8、AB【解题分析】

AB.根据tanθ＝t=可知飞行时间之比为1：2，水平位移x=v0t，水平速度之比为1：2，则水平位移之比为1：1，故AB符合题意。C.根据h＝12gt2得，时间之比为1：2，则下落高度之比为1：1．故CD.落在斜面上竖直分速度vy=gt=2v0tanθ，根据平行四边形定则知，落在斜面上的速度v=可知落在斜面上的速度之比为1：2．故D不符合题意。9、AB【解题分析】A项：根据电动势的定义：电动势等于电源没有接入电路中时电源两端的电压可知A正确；B项：电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领大小，电动势越大的电源，将其他形式的能转化为电能的本领越大，故B正确；C项：根据电动势的定义：，可知电动势是表征非静电力做功多少的物理量，故C错误；D项：电动势由电源本身的特性决定，与外电路的结构无关，同一电源接入不同的电路电动势不会发生改变，故D错误．点晴：本题考查电源电动势的决定因素，注意电动势的定义：．10、BD【解题分析】

A．根据速度v与位移x之间具有依赖关系：可知金属棒在x1、x2、x3处的速度分别为,,；根据：可知电流之比等于速度之比，故金属棒在x1、x2、x3处电流之比为：故A错误.B．设金属棒两端的电压为U，则根据：可知金属棒两端的电压之比等于电流之比6：4：3，故B正确.C．电阻R上消耗的功率为：故R上的功率之比为：故C错误D．根据：可知安培力之比等于电流之比6：4：3，故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、图乙；0.885；AC；【解题分析】

（1）用游标卡尺测量小球的直径，应将小球卡在外抓的刀口上，故图乙正确；由20刻度的游标卡尺的读数可知读数为；（2）A．单摆的摆长越长，周期越大，适当加长摆长，便于测量周期，故A正确．B．要减小空气阻力的影响，应选体积较小的摆球，故B错误．C．单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,则单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般不超过5°，故C正确．D．单摆周期较小，把一次全振动的时间作为周期，测量误差较大，应采用累积法，测多个周期的时间取平均值作为单摆的周期，故D错误．（3）设峰顶的重力加速度为g，海平面的重力加速度为，则由万有引力的公式有，，由单摆的周期公式；将和分别代入单摆的周期可是化简可得12、101.52.5【解题分析】

(1)[1]在竖直方向上有则(2)[2]水平方向匀速运动，有(3)[3]根据匀变速直线运动中，时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度，则小球在B点竖直分速度大小为所以B点速度为四、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）【解题分析】

（1）设A小球与B球第一次碰撞前速度为，碰撞后的速度分别为对A，根据牛顿第二定律得：由运动学公式有：解得：对于AB碰撞过程，取向右为正方向，由动量守恒定律和机械能守恒定律得：解得：（2）设第一次碰撞后到第二次碰撞前经历的时间为，有从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为：解得14、指向第三象限，与x轴成225°角（0.40m，0.20m）【解题分析】试题分析：第1s内小球沿x轴正方向做匀加速直线运动，第2s内做类平抛运动，加速度沿y轴正方向，第3s内做匀减速直线运动．根据牛顿第二定律和运动学公式求出第1s末小球的速度和位移．对于类平抛运动，运用运动的分解法求出第2秒末小球的速度大小和方向，并求出x方向和y方向的位移大小．再根据牛顿第二定律和运动学公式求出电场的方向和第3s末的位置．由牛顿定律得知，在匀强电场中小球加速度的大小为：代人数据解得：a=0.20m/s2当场强沿x正方向时，经过1秒钟小球的速度大小为：vx=at=0.20×1.0=0.20m/s速度的方向沿x轴正方向，小球沿x轴方向移动的距离在第2秒内，电场方向沿y轴正方向，故小球在x方向做速度为vx