2024届河北省鹿泉一中物理高二第一学期期中监测模拟试题含解析

2024届河北省鹿泉一中物理高二第一学期期中监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、下列x-t图象中，表示物体做匀速直线运动的是（）A． B．C． D．2、下列说法中正确的是()A．物体所受合外力为零时,物体的速度必为零B．物体所受合外力越大,则加速度越大,速度也越大C．物体的速度方向一定与物体受到的合外力的方向一致D．物体的加速度方向一定与物体所受到的合外力方向相同3、如图所示是某导体的伏安特性曲线，由图可知下列结论正确的是()A．导体的电阻是0.02ΩB．导体的电阻是5ΩC．当导体两端的电压为10V时，导体中的电流为0.2AD．当导体中的电流为0.2A时，导体两端电压为15V4、一物体受到三个共面共点力F1、F2、F3的作用，三力的图示如图所示（小方格边长相等），已知力F3的大小为4N，则下列说法正确的是（）A．三力的合力大小为（3++4）N，方向不确定B．三力的合力大小为12N，方向与F3同向C．三力的合力大小为8N，方向与F3同向D．由题给条件无法求出三力的合力大小5、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时，下列说法中正确的是（）A．电流表和电流表的读数都增大B．电流表和电压表的读数都减小C．电压表的读数增大，电流表A1示数减小，A2示数增大D．电压表的读数减小，电流表A1示数增大，A2示数减小6、如图1，AB是某电场中的一条电场线，若将正点电荷从A点由静止自由释放，沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所2示，则A、B两点场强大小和电势高低关系是（）A．EA＜EB；φA＜φB B．EA＜EB；φA＞φBC．EA＞EB；φA＜φB D．EA＞EB；φA＞φB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，电源电动势E＝3V，小灯泡L标有“2V，0.4W”，开关S接1，当变阻器调到R＝4Ω时，小灯泡L正常发光；现将开关S接2，小灯泡L和电动机M均正常工作．则()A．电源内阻为1ΩB．电动机的内阻为4ΩC．电动机的正常工作电压为1VD．电源效率约为93.3%8、如图所示，竖直放置的平行板电容器与定值电阻R、电源E相连，用绝缘细线将带电小球q悬挂在极板间，闭合开关S后细线与竖直方向夹角为θ.则有()A．保持开关S闭合，将A板向右平移，θ不变 B．保持开关S闭合，将A板向左平移，θ变小C．断开开关S，将A板向右平移，θ不变 D．断开开关S，将A板向右平移，θ变小9、如图所示，由于地球的自转，地球表面上P、Q两物体均绕地球自转轴做匀速圆周运动，对于P、Q两物体的运动，下列说法正确的是()A．P、Q两物体的角速度大小相等B．P、Q两物体的线速度大小相等C．P物体的线速度比Q物体的线速度小D．P、Q两物体均受重力和支持力两个力作用10、如图所示，某区域电场线左右对称分布，M、N为对称线上的两点．下列说法正确的是（）A．M点电势一定高于N点电势B．M点场强一定大于N点场强C．正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能D．将电子从M点移动到N点，电场力做正功三、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）要测量一电源的电动势E（小于3V）和内阻r（约1Ω），现有下列器材：理想电压表V（3V和15V两个量程）、电阻箱R（0~999.9Ω）、定值电阻R0=3Ω、开关和导线．某同学根据所给器材设计如下的实验电路：（1）电路中定值电阻R0的作用是__________．（2）请根据图甲电路，在图乙中用笔画线代替导线连接电路_______．（3）该同学调节电阻箱阻值R，读出对应的电压表示数U，得到二组数据：R1=2Ω时，U1=2.37V；R2=4Ω时，U2=2.51V．由这二组数可求得电源的电动势E=_______V，内阻r=_______Ω．（结果保留三位有效数字）12．（12分）（1）某同学在测量一种均匀新材料的电阻率的过程中，相关测量数据如下：①用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示，由图可知其长度为___________mm；②用螺旋测微器测量其直径如图乙所示，由图可知其直径为__________mm。（2）为了粗测新材料导体的阻值，该同学先选用多用电表“×100”挡调零后进行测量，发现表针偏转的角度很大。①可以判断这个电阻的阻值________（选填“较小”或“较大”）；②为了把电阻测量得更准确些，应换用“_____”挡；（选填“×10”或“×1k”）③重新换挡后必须将红、黑表笔_________，调整_________使指针指向表盘_____（选填“左”或“右”）的0Ω；④重新测量的结果如图丙所示，读数为________Ω。丙（3）某次测量知新材料导体的长度为L，导体的直径为D，电压表和电流表的读数分别为U和I，则导体的电阻率的表达式ρ=________。（用U、I、L、D等所给字母表示）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）两个定值电阻，标有“10Ω、5W”，标有“5Ω、10W”字样，将两个电阻并联接入电路中。试求：（1）两电阻中电流之比；（2）两电阻消耗的功率之比。14．（16分）如图所示，水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接，半圆形轨道的半径R=0.4m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场，电场强度E=1.0×104N/C。现有一电荷量q=1.0×10-4C，质量m=0.1kg的带电体(可视为质点)，在水平轨道上的P点由静止释放，带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=5m/s。已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数为0.5，重力加速度g=10m/s2。求：(1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时，圆形轨道对带电体支持力的大小；(2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离；(3)带电体第一次经过C点后，落在水平轨道上的位置到B点的距离。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沿电场线方向，bc和电场线方向成60°角，一个电荷量为q=4×10-8C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10-7J，求：（1）匀强电场的场强E；（2）电荷从b移到c，静电力做功W2；（3）a、c两点间的电势差Uac．

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、C【解题分析】

在x-t图像中，倾斜程度代表运动快慢即速度大小，因此匀速直线运动应该为一条过原点的倾斜直线，故C正确，ABD错误．2、D【解题分析】

A、根据牛顿第二定律可知：合外力为零，加速度一定为零，但速度不一定为零．比如匀速直线运动．故A错误．

B、根据牛顿第二定律可知：合外力越大，加速度越大，而速度与合外力没有直接的关系，不一定越大．故B错误．

C、D加速度方向一定与合外力方向相同，而速度方向不一定与合外力方向相同，比如平抛运动、匀速圆周运动．故C错误，D正确．综上所述本题答案是：D3、C【解题分析】

当电压为5V时，电流值为0.1A，则由欧姆定律可知，，AB错误；当电压为10V时，电流，C正确；当电流为0.2A时，，D错误．4、B【解题分析】

先根据平行四边形定则求出F1、F2的合力，再跟F3合成，求出最终三个力的合力．【题目详解】根据平行四边形定则，出F1、F2的合力如图所示：合力的大小等于2F3，方向与F2相同，再跟F3合成，两个力同向，则三个力的合力大小为3F3=12N，方向与F3同向，故B正确，A，C，D错误；故选B.【题目点拨】解决本题的关键知道合力与分力遵循平行四边形定则，会根据作图法，运用平行四边形定则求合力．5、C【解题分析】

当滑片向b滑动时，R接入电阻增大，总电阻增大；由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小，即电流表A1示数减小，由可知路端电压增大，即电压表V示数增大；因路端电压增大，R1两端的电压减小，故并联部分电压增大，对R2，由欧姆定律可知电流表A2示数增大，故选C。6、D【解题分析】试题分析：从速度时间图线得到正点电荷做加速运动，加速度逐渐变小，根据牛顿第二定律得到电场力的变化情况．解：从速度时间图线得到正点电荷做加速运动，加速度逐渐变小，故电场力向右，且不断变小，故A点的电场强度较大，故EA＞EB；正电荷受到的电场力与场强方向相同，故场强向右，沿场强方向，电势变小，故A点电势较大，即φA＞φB；故选D．【点评】本题关键通过速度时间图象得到物体的速度变化情况和加速度变化情况，然后判断场强方向和电势大小．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、AD【解题分析】

小灯泡的额定电流为电阻为A．当接1时E=I(RL+R+r)代入数据解得电源的内阻r=1Ω故A正确；BC．当接2时灯泡正常发光，流过的电流为I=0.2A电源内阻分的电压为U=Ir=0.2×1V=0.2V故电动机分的电压为U动=E-UL-U=(3-2-0.2)V=0.8V则电动机的内阻为故B、C均错误；D．电源的效率为故D项正确．8、BC【解题分析】

AB．保持开关S闭合，电容器两端的电势差不变，将A板向右平移，d减小，则电场强度增大，带电小球所受电场力增大，根据共点力平衡条件知，θ角变大，反之向左平移A板，θ角变小，故A错误，B正确；CD．断开开关S，电荷量不变，根据：C＝E＝C＝联立解得：E＝＝＝故电场强度大小与两极板间的距离无关，故电场强度不变，所以移动A板，θ角不变，故C正确，D错误．9、AC【解题分析】

P、O两点共轴，角速度相同，然后根据v=rω分析线速度的大小．【题目详解】因为P、Q两点共轴，所以角速度相同，由公式v=rω得，Q处物体的线速度大，故B错误，AC正确．P、Q两物体均受万有引力和支持力两个力作用，重力只是物体所受万有引力的一个分力，故D错误．故选AC．10、AC【解题分析】

AC．顺着电场线电势降低，故M点电势一定高于N点电势，正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能，故选项AC正确；B．M点的电场线较N点稀疏，故M点场强一定小于N点场强，选项B错误；D．将电子从M点移动到N点，静电力做负功，选项D错误；故选AC。【题目点拨】此题是对电场线、电场强度及电势的考查；要知道电场线的疏密反映电场强度的大小；顺着电场线电势逐渐降低；正电荷在高电势点的电势能较大。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、(1)保护电源，防止短路(2)如图所示(3)2.941.21【解题分析】（1）若无存在，当R调节到0时，外电路短路，有烧坏电源的危险，故作用是保护电源，防止短路；

（2）如图所示，注意电压表量程选择，开关置于干路

（3）根据闭合电路欧姆定律，得

当电阻箱读数为时

当电阻箱读数为时联立上两式得；．点睛：本题考查测量电源电动势和内阻的基础知识，运用闭合电路欧姆定律，分别研究电阻箱电阻为和的情况，列出含有电动势和内阻的方程组求解．12、5.015；1.196；较小；；短接；欧姆调零；右；120；【解题分析】

游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数；欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数；由电阻定律公式变形即可求得电阻率的表达式。【题目详解】(1)①由图甲所示可知，游标卡尺主尺示数为5cm，游标尺示数为30.05mm=0.15mm=0.015cm，游标卡尺示数为5cm+0.015cm=5.015cm；②由图乙所示可知，螺旋测微器固定刻度示数为1mm，游标尺示数为19.6×0.01mm=0.196mm，螺旋测微器示数为1mm+0.196mm=1.196mm；(2)①用多用表“×100”倍率的电阻档测量该元件的电阻时，发现指针偏角过大，说明该电阻较小；②为了把电阻测量得更准确些，应换用“×10”倍率的电阻档；③重新换挡后必须将红、黑表笔短接，调整欧姆