辽宁省大连市一零三中学2024届物理高二上期中达标测试试题含解析

辽宁省大连市一零三中学2024届物理高二上期中达标测试试题考生须知：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、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图，它主要由电动机M和电热丝R构成。当调节开关S1、S2的通断，可使电动机驱动风叶旋转，将冷空气从进风口吸入，从出风口吹出冷风或热风。已知电吹风的额定电压为220V，吹冷风时的功率为120W，吹热风时的功率为1000W。关于该电吹风，下列说法正确的是（）A．电热丝的电阻为55ΩB．当开关S2闭合、S1断开时，电吹风吹出热风C．当电吹风吹冷风时，电热丝每秒钟消耗的电能为1000JD．当电吹风吹热风时，电动机每秒钟消耗的电能为1120J2、智能手机耗电量大，移动充电宝应运而生，它是能直接给移动设备充电的储能装置．充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值，一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗)．如图为某一款移动充电宝，其参数见下表，则容量10000mAh兼容性兼容大部分智能手机和平板电脑边充边放否保护电路是输入DC5V2AMAX输出USBl：DC5VlAUSB2：DC5V2.1A尺寸140x63×22mm转换率0.6显示方式液晶显示重量约285gA．充电宝充电时将化学能转化为电能B．该充电宝最多能储存能量为1.8×105JC．该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为3hD．该充电宝给电量为零、容量为2000mAh的手机充电，则理论上能充满5次3、电磁炉热效率高达，炉面无明火，无烟无废气，“火力”强劲，安全可靠图示是描述电磁炉工作原理的示意图，下列说法正确的是A．当恒定电流通过线圈时，会产生恒定磁场，恒定磁场越强，电磁炉加热效果越好B．电磁炉通电线圈加交流电后，在锅底产生涡流，进而发热工作C．在锅和电磁炉中间放一纸板，则电磁炉不能起到加热作用D．电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅，主要原因是这些材料的导热性能较差4、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个电流表改装的，V1量程是5V，V2量程是15V，为了测15-20V的电压。把V1和V2串联起来用，以下叙述正确的是A．V1、V2的读数相同B．V1、V2指针偏转角度相等C．V1、V2读数不同，指针偏转角度也不同D．V1指针偏转角度小5、如图1所示，两根横截面积不同的不同材料制成的导线I和II，串联后接入电路．若导线上任意一点的电势φ随该点与a点距离x的变化关系如图2所示．导线I和II的电阻率分别为ρ1、ρ2，电阻分别为R1、R2，则（）A．ρ1＜ρ2，R1＜R2 B．ρ1＞ρ2，R1＜R2C．ρ1＜ρ2，R1＞R2 D．ρ1＞ρ2，R1＞R26、真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果使它们间的距离增大到原来的2倍,将其中之一的电量也增大到原来的2倍,则它们间的作用力将变为（）A．4FB．FC．2FD．F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，竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上，半径m，最低点处有一小球（半径比小很多）。现给小球一水平向右的初速度，则要使小球不脱离圆轨道运动，应当满足g=10m/s2（）A． B．m/s C．m/s D．m/s8、LC振荡电路的固有频率为f，则A．电容器内电场变化的频率也为fB．电容器内电场变化的频率为2fC．电场能和磁场能转化的频率为fD．电场能和磁场能转化的频率为2f9、如图所示电路中，电源电动势为E，内阻为r，串联的固定电阻为R2，滑动变阻器的总电阻是R1，电阻大小关系为R1=R2A．电路的总电流先增大后减小B．电路的路端电压先增大后减小C．电源的输出功率先减小后增大D．滑动变阻器R110、如图为回旋加速器的示意图．两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中，磁场的磁感应强度为B．一质子从加速器的A处开始加速．已知D形盒的半径为R，高频交变电源的电压为U、频率为f，质子质量为m，电荷量为q．已知质子在磁场中运动的周期等于交变电源的周期，下列说法正确的是（）A．质子的最大速度不超过2πRfB．质子的最大动能为C．质子的最大动能与U无关D．若增大电压U,质子的最大动能增大三、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．（6分）螺旋测微器的旋钮每转一周，可动刻度恰好转过________等分，此时测微螺杆就前进或后退______ｍｍ。如图所示螺旋测微器的示数为___________mm。12．（12分）用伏安法测定一个阻值约1kΩ的电阻，要求测量结果尽量准确．（1）下列器材中应选用的是________．（用字母代号表示）A．电池组（6V，内阻很小）B．电流表（0—10mA，内阻10Ω）C．电流表（0—1mA，内阻100Ω）D．电压表（0—3V，内阻5kΩ）E．电压表（0—6V，内阻10kΩ）F．滑动变阻器（0—20Ω，1A）G．滑动变阻器（0—200Ω，0.3A）H．开关、导线（2）在方框中画出实验电路图_______．（3）将实物连接成实验电路_______．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，电源电动势E=64V，内阻不计，电阻R1=4Ω,R2=12Ω,R3=16Ω，开始开关S1闭合，S2断开，平行板电容器的两极板A、B与水平面的夹角θ=37∘，两极板A、B间的距离d=0.4m，板间有一个传动装置，绝缘传送带与极板平行，皮带传动装置两轮轴心相距L=1m，传送带逆时针匀速转动，其速度为v=4m/s，现有一个质量m=0.1kg（1）开关S1闭合，S2断开时，两极板（2）工件在传送带上运动的加速度大小；（3）工件从底端运动到顶端过程中，工件因与传送带摩擦而产生的热量．14．（16分）如图所示，电子由静止开始经加速电场加速后，沿平行于板面的方向射入偏转电场，并从另一侧射出打在距离偏转板右侧为S的竖直屏幕上。已知电子质量为m，电荷量为e，加速电场电压为U1；偏转电场极板间电压为U2，极板长度为L，板间距为d；（1）忽略电子所受重力，求电子从电场射出后打在竖直屏幕上的竖直偏转距离∆y；（2）分析物理量的数量级，是解决物理问题的常用方法。在解决（1）问时忽略了电子所受重力，请利用提供的偏转场的数据计算偏转场中重力与电场力的倍数关系，说明在偏转场中忽略重力的原因。提供数据：U2=2.0×102V，d=4.0×10-2m，m=9.1×10-31kg，e=1.6×10-19C，g=10m/s2。15．（12分）如图所示，一带电量为q＝2×10-9c，质量为m=1.8×10-16kg的粒子，在直线上一点O沿30°角方向进入磁感强度为B的匀强磁场中，经历t＝1.5×10-6s后到达直线上另一点P．求：(1)粒子作圆周运动的周期T；(2)磁感强度B的大小；(3)若OP的距离为0.1m，则粒子的运动速度v多大？

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、A【解题分析】

A．当吹热风时，电机动M和电阻丝R并联，电阻丝消耗的功率为由可得故A正确；B．当开关S2闭合、S1断开时，电阻丝不工作，不产生热量，所以此时电吹风吹出冷风，故B错误；C．当电吹风吹冷风时，S1断开，电热丝处于断路状态，没有电流通过，电热丝每秒钟消耗的电能为0，故C错误；D．当电吹风吹热风时，电动机M和电热丝R并联，电动机的功率为120W，所以每秒钟消耗的电能为故D错误。故选A。2、B【解题分析】A、充电宝充电时将电能转化为化学能，故A错误；B、该充电宝的容量为：q=10000mAh=10000×10-3×3600=3.6×104C，该电池的电动势为5V，所以充电宝储存的能量：E=E电动势•q=5×3.6×104=1.8×105J，故B正确；C、以2A的电流为用电器供电则供电时间t=q/I==5h，故C错误；D、由于充电宝的转化率是0.6，所以可以释放的电能为：10000mA•h×0.6=6000mAh，给容量为2000mAh的手机充电的次数：n=次，故D错误；故选B．点睛：根据铭牌读出充电宝的容量和电动势，计算出储存的电量和能量．根据电流的定义式求出该充电宝的充电时间和供电时间．3、B【解题分析】

锅体中的涡流是由变化的磁场产生的，所加的电流是交流，不是直流故A错误．根据电磁炉的工作原理可知，电磁炉通电线圈加交流电后，在锅底产生涡流，进而发热工作，故B正确；在锅和电磁炉中间放一纸板，不会影响电磁炉的加热作用故C错误．金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅的，陶瓷锅或耐热玻璃锅属于绝缘材料，里面不会产生涡流故D错误；故选B。【题目点拨】电磁炉又被称为电磁灶，其原理是磁场感应涡流加热，即利用交变电流通过线圈产生交变磁场，从而使金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅内的食物．4、B【解题分析】

电压表是电流计串联一个比较大的电阻改装而成，当两个电压表串联起来的时候，流过电流计的电流相同，两个电流计相同，则电流计偏转的角度相同；两表量程不同，偏转角相同，则读数不同；故B正确，ACD错误。5、A【解题分析】在I处分的电压为U1=，在II处分的电压为U2=2两导线流过的电流相等，由可知，R1＜R2由可知，，因为S1＜S2，L1＞L2，故ρ1＜ρ2，故A正确。点晴：本题主要考查了欧姆定律和电阻定律公式的直接应用，关键是通过图象判断出必要的物理量，通过图2判断出两段导线分的电压，由欧姆定律求的电阻大小，由电阻定律求的电阻率。6、B【解题分析】

由库仑定律的公式F=kQqr2知，将其中之一的电量增大为原来的2倍，它们之间的距离增加为原来的2倍，则们之间的静电力大小变为原来的F'=k⋅2Q⋅q(2r)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】

小球不脱离圆轨道时，最高点的临界情况为解得m/s根据机械能守恒定律得解得m/s故要使小球做完整的圆周运动，必须满足m/s；若不通过四分之一圆周小球也不会脱离圆轨道，根据机械能守恒定律有解得m/s故小球不越过四分之一圆周，必须满足m/s，所以要使小球不脱离圆轨道运动，v0应当满足m/s或m/s，故CD正确，AB错误。故选CD。8、AD【解题分析】

电容器内电场变化的周期与固有周期相等，故频率为f，一个周期内，电场能与磁场能相互转化两次，故电场能与磁场能转化的频率为2f，故A、D正确，B、C错误；故选AD。9、BC【解题分析】当滑动变阻器从a→b移动时，R1左右两个部分并联电路总电阻先增大后减小，根据闭合电路欧姆定律可知：电流是先减小后增大，故A错误；路端电压U=E-Ir，因为电流先减小后增大，所以路端电压先增大后减小，故B正确；当R外=r的时候电源的输出功率最大，可知当滑片在a端或者b端时，外电路总电阻R外=r，此时电源的输出功率最大，所以输出功率是先减小后增大的，故C正确；将R2看成电源的内阻，等效电源的内阻为2r，变阻器为外电路，显然外电阻小于内电阻，外电阻先增大后减小，等效电源的输出功率，即R1上消耗的功率先增大后减小，故D错误．故选BC.点睛：本题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系，能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化．10、AC【解题分析】

A．质子出回旋加速器的速度最大，此时的半径为R，则所以最大速度不超过2πfR，A正确。BC．周期，质子的最大动能与电压无关，B错误，C正确；D．质子的最大动能，只增大电压U，则质子的最大动能不变，D错误。故选AC。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、500.54.762【解题分析】

螺旋测微器的旋钮每转一周，可动刻度恰好转过50等分，此时测微螺杆就前进或后退0.5mm。如图所示螺旋测微器的示数为：4.5mm+0.01mm×26.2=4.762mm。12、ABEFH见解析见解析【解题分析】（1）伏安法测电阻需要电源、开关与导线，故选AH；电源电动势为6V，电压表选E；电路最大电流约为：，则电流表选B；为方便实验操作，滑动变阻器应选F，故需要的实验器材为：ABEFH．

（2）电源电动势为6V，待测电阻阻值约为1kΩ，为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法；待测电阻阻值约为1kΩ，电流表内阻约为10Ω，电压表内阻约为10kΩ，相对来说，待测电阻阻值远大于电流表内阻，电流表应采用内接法，实验电路图如图所示：

（3）根据实验电路图连接实物电路图，实物电路图如图所示：

点睛：本题考查了实验器材的选择、作实验电路图、连接实物电路图，要掌握实验器材的选择原则，根据实验原理与实验器材和实验要求确定滑动变阻器与电流表的接法是正确解题的前提与关键．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）40V/m，电场方向为由B指向A；（2）2m/s【解题分析】

由闭合电路的欧姆定律求出开关S1闭合，S2断开时，两极板A、B间的电压，然后由E=Ud即可求出场强；同（1）求出开关S2也闭合后AB之间的电压和场强，求出工件受到的合力，然后使用牛顿第二定律求出加速度；使用运动学的公式，求出工件从底端运动到顶端的过程中相对于传送带的位移，然后用Q=fL相对【题目详解】解:(1)开关S1闭合，S2断开时，R1与R2串联，电路中的电流：I此时A、B之间的电势差等于R1两端的电压，所以：U两极板A、B间的场强大小：E电场方向为由B指向A；(2)开关S2也闭合，R1与R2串联电压不变，所以流过它们的电流不变，此时A、B之间的电势差等于R2两端的电压，所以：U两极板A、B间的场强大小：E此时工件的受力如图，则沿传送带的方向由牛顿第二定律得：f-mgsinθ=ma垂直于传送带