2024届浙江省宁波诺丁汉大学附中高二物理第一学期期中检测模拟试题含解析

2024届浙江省宁波诺丁汉大学附中高二物理第一学期期中检测模拟试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列图示中绘出了电流周围的一条磁感线，图中电流方向与磁感线绕向符合物理规律，没有错误的是A． B． C． D．2、如图所示，一水平的可自由移动的通电长直导线置于螺线管的右端，通入垂直纸面向外方向的电流，当开关K闭合瞬间，长直导线的安培力方向为()A．向上 B．向下 C．向左 D．向右3、一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动，人和车的总质量为m，轨道半径为R，车经最高点时发动机功率为P0、车对轨道的压力为mg.设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比，则（）A．车经最低点时对轨道的压力为mgB．车运动过程中发动机的功率一直不变C．车经最低点时发动机功率为3P0D．车从最高点经半圆轨道到最低点的过程中，人和车重力做功的功率不变4、真空中有两个静止的点电荷，它们之间静电力的大小为F。如果保持这两个点电荷之间的距离不变，而将它们的电荷量都变为原来的2倍，那么它们之间静电力的大小变为（）A．B．C．16FD．4F5、如图所示，先后以速度v1和v2匀速把一正方形线圈拉出有界的匀强磁场区域，v2=2v1，在先后两种情况下（）A．线圈中的感应电流之比I1：I2=2：1 B．通过线圈某一截面的电荷量之比q1：q2=1：2C．线圈中产生的焦耳热之比Q1：Q2=1：4 D．作用在线圈上的外力大小之比F1：F2=1：26、如图所示,匀强电场的场强E=4×105v/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是60°，下列说法正确的是()A．若取A点的电势为0，则B点的电势φB=4×104VB．A、B两点间的电势差是UAB=4×104VC．电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增大8JD．电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能减小8J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、为了讨论问题的方便，我们规定电动势的方向是：在电源内部由负极到正极的方向．则下列说法中正确的是()A．在闭合电路中，电动势的方向与电路中电流的方向相同B．电动势的方向跟电源内部电势升高的方向相同C．电动势的方向跟电源内部电荷定向移动的方向相同D．电动势是矢量8、在如图所示的电路中，E为电源电动势，r为电源内阻，R1和R3均为定值电阻，R2为滑动变阻器．当R2的滑动触点在a端时合上开关S，此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U．现将R2的滑动触点向b端移动，则下列说法正确的是（）A．I1增大，I2不变，U增大B．I1减小，I2增大，U减小C．电源的总功率减小D．电源内部消耗的热功率增大9、如图所示，A、B两点各放一电荷量均为Q的等量异种电荷，有一竖直放置的光滑绝缘细杆在两电荷连线的垂直平分线上，a、b、c是杆上的三点，且ab＝bc＝l，b、c关于两电荷连线对称．质量为m、带正电荷q的小环套在细杆上，自a点由静止释放，则（）A．小环通过b点时速度为B．小环通过c点时速度为C．小环从b到c速度可能先减小后增大D．小环做匀加速直线运动10、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法中正确的是()A．加5V电压时，导体的电阻约是5ΩB．加12V电压时，导体的电阻约是1.4ΩC．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小D．欧姆定律对该导体不适用三、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）某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ，步骤如下：（1）用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如左下图，由图可知其长度为L=________mm；（2）用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，由图可知其直径D=_____________mm；（3）用多用电表的电阻“×10”挡，按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻，表盘示数如图丙所示，则该电阻的阻值约为_____________Ω．（4）该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R，现有的器材及其代号和规格如下：待测圆柱体电阻R；电流表A1（量程0～4mA，内阻约50Ω）；电流表A2（量程0～30mA，内阻约30Ω）；电压表V1（量程0～3V，内阻约10kΩ）；电压表V2（量程0～15V，内阻约25kΩ）；直流电源E（电动势4V，内阻不计）；滑动变阻器R1（阻值范围0～15Ω，允许通过的最大电流2.0A）；滑动变阻器R2（阻值范围0～2kΩ，允许通过的最大电流0.5A）；

开关S；导线若干为使实验误差较小，要求测得多组数据进行分析，某同学设计了如图的电路，试指出不妥之处____________A．电流表应选A2B．电流表应采用外接法C．滑动变阻器R1应采用分压式接法D．滑动变阻器应采用R212．（12分）读数，甲为游标卡尺，乙为螺旋测微器．（1）图甲游标卡尺的读数为____________________（2）图乙螺旋测微器的读数为__________________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．（10分）如图所示，电路中电阻R=10Ω，线圈电阻r=1Ω，加在电路两端电压U=100V，已知电流表读数为30A，则①通过电动机线圈的电流为多少？②电动机输出功率为多少？③电动机的效率是多少？14．（16分）如图所示，一个质量为30g、带电荷量﹣1.7×10﹣8C的半径极小的小球，用丝线悬挂在某匀强电场中，电场线与水平面平行．当小球静止时，测得悬线与竖直方向夹角为30°，求匀强电场E．（g取10m/s2）15．（12分）如图所示，一带电粒子(不计重力)，质量为m,带电量为q,垂直电场线方向进入偏转电场(U、d、L保持不变)，设带电粒子的偏转距离为y和速度偏转角度为。(1)若，求进入偏转电场粒子的初速度大小；(2)若，求进入偏转电场粒子的初速度大小；（用题中所给数据表示）

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．螺线管的电流环绕方向向下，根据安培定则可判断，螺线管内部磁场方向向右，A错误；B．通电导线的方向垂直纸面向里，根据安培定则判断，磁感线环绕方向为顺时针，B错误；C．通电圆环的电流方向为逆时针，根据安培定则，中心轴线处的磁场方向为垂直纸面向外，C错误；D．通电导线的方向竖直向下，根据安培定则判断，磁感线环绕方向为顺时针，D正确；故选D。2、A【解题分析】根据右手定则，螺线管的右端磁场水平向右，再根据左手定则，通电长直导线受力向上，故A正确，BCD错误．故选：A3、C【解题分析】

A.在最高点：向心力大小为Fn=N1+mg=2mg，摩托车做匀速圆周运动，向心力大小不变，则在最低点：N2−mg=Fn，得N2=3mg，故A错误；B.在最高点：发动机功率P0=F1v=μN1v=μmgv，在最低点：发动机功率为P=F2v=μN2v=3μmgv，则有P=3P0.故B错误、C正确；D.摩托车做匀速圆周运动，速度大小不变，重力大小不变。车从最高点经半周到最低点的过程中，重力和速度方向夹角先变小再变大，重力功率先变大再变小。故D错误。故选：C【题目点拨】摩托车做匀速圆周运动，向心力大小不变，根据牛顿第二定律可求出摩托车在最高点时的向心力大小，即可求出最低点时轨道对它的支持力．发动机的功率等于牵引力与速度乘积，而牵引力与摩擦力大小相等．根据动能定理求解发动机做功功率．4、D【解题分析】由库仑定律的可得原来它们之间的库仑力为：；变化之后它们之间的库仑力为：故ABC错误，D正确。故选：D5、D【解题分析】

A．由题意可知v2=2v1，设线框边长为L，总电阻为R，根据：可知感应电流之比为1：2，故A错误；B．根据电流定义式有：所以结合电磁感应定律有：可知q与速度无关，故通过某截面的电荷量之比为1：1；故B错误；C．因为v2=2v1，故两次拉出正方形线圈的时间之比为2：1，根据：故线圈中产生的焦耳热之比为：故C错误；D．线圈匀速运动，处于平衡状态，由平衡条件可得：可知：故D正确。故选D。6、B【解题分析】

AB．由图示可知，AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°，AB两点沿电场方向的距离：则AB点间的电势差：又因为：故若取A点的电势为0，则B点的电势为：故A错误，故B正确；C．电荷量的电荷从A点运动到B点，电场力做正功，电荷的电势能减小．故C错误；

D．电荷量的电荷从A点运动到B点，电场力做负功，电荷电势能增加，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】

A．在闭合电路中，电动势的方向与电流方向相同，即从电源的负极到正极。故A正确。B．在闭合电路中电源正极的电势最高，负极电势最低，电动势的方向从电源的负极到正极，所以电动势的方向是电源内部电势升高的方向。故B正确。C．电动势的方向跟电源内部正电荷定向移动的方向相同，故C错误；D．电动势是标量，因为电动势的运算遵守代数法则。故D错误。8、BD【解题分析】

R2的滑动触点向b端移动时，R2减小，整个电路的总电阻减小，总电流增大，内电压增大，外电压减小，即电压表示数U减小，R3电压增大，R1、R2并联电压减小，通过R1的电流I1减小，即A1示数减小，而总电流I增大，则通过R2的电流I2增大，即A2示数I2增大，A错误B正确；电源的总功率P总【题目点拨】在分析电路动态变化时，一般是根据局部电路变化（滑动变阻器，传感器电阻）推导整体电路总电阻、总电流的变化，然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化（或者电流表，电压表示数变化），也就是从局部→整体→局部．9、AD【解题分析】

A、D图中ac是一条等势线，小环下落过程中电场力不做功，而在竖直方向小环只受到重力作用，故小环做初速度为零的匀加速直线运动．由初速度为零的匀加速直线运动的速度与位移关系可得：即：，AD正确．B、由初速度为零的匀加速直线运动的速度与时间关系可得：，B错误．C、中垂线上各点的合场强均为水平向右，与环的运动方向垂直，导致电场力不做功，而在竖直方向小环只受到重力作用，小环从b到c速度不断增加，故C错误．10、AD【解题分析】加5V的电压时，电流为1.0A，则由欧姆定律可知，；故A正确；加12V的电压时，电流为1.5A，则可得电阻为：R′==8Ω；故B错误；由图可知，随电压的增大，图象的斜率减小，则可知导体的电阻越来越大，故C错误；由图可知，此导体为非线性元件，欧姆定律对该导体不适用；故D正确；故选AD．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）50.15（2）4.700（3）120（4）D【解题分析】（1）由图示游标卡尺可知，其示数为：50mm+3×0.05mm=50.15mm；

（2）由图示螺旋测微器可知，其示数为：4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm；

（3）用多用电表的电阻“×10”挡粗测电阻，由图丙所示表盘可知，该电阻的阻值约为12×10=120Ω．

（4）电源电动势为4V，电压表应选V1，电路最大电流约为：I=UR=3120A=0.025A=25mA，电流表应选点睛：本题考查了游标卡尺、螺旋测微器与欧姆表的读数，考查了实验器材的选择、设计实验电路图；应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程，根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程；当待测电阻阻值远小于电压表内阻时，电流表应选外接法；当滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值时或要求电流从零调时，滑动变阻器应用分压式；当实验要求电流从零调或要求测得多组数据或变阻器的全电阻远小于待测电阻时，变阻器应采用分压式接法，应选择阻值小的变阻器以方便调节．12、2.985.680【解题分析】

解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，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】游标卡尺的主尺读数为2.9cm，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8×0.1mm=0.8mm，所以最终读数为：2.9cm+0.8mm=2.98cm．螺旋测微器的固定刻度为5.5mm，可动刻度为18.0×0.01mm=0.180mm，最终读数为5.5mm+0.180mm=5.680mm．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、①20A②1600W③0.8【解题分析】

①电阻R=10Ω，电压U=100V，故电流通过电动机的电源：②电动机的输入功率发热功率则电动机输出功的功率③电动机的效率【题目点拨】对于电动机电路区分是纯电阻电路还是非纯电阻电路，可从