2024届辽宁铁岭市清河第二中学物理高二上期中统考试题含解析

2024届辽宁铁岭市清河第二中学物理高二上期中统考试题考生须知：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、如图所示是一种改进后的回旋加速器示意图，A、C两板间加速电压U大小恒定，两D形盒处在垂直纸面向里的匀强磁场中，两条虚线之间为无场区域，带电粒子从P0无初速释放，经加速后进入D形盒做匀速圆周运动，下列说法正确的是（）A．带电粒子海运动一周被加速两次B．：：=1：：C．加速电场的方向一定周期性变化D．粒子获得的最大速度与加速电压U大小有关2、如图所示，光滑绝缘半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中，场强为E.在与环心等高处放有一质量为m、带电荷量＋q的小球，由静止开始沿轨道运动，下列说法正确的是()A．小球在运动过程中机械能守恒B．小球经过环的最低点时速度最大C．小球电势能增加EqRD．小球由静止释放到达最低点，动能的增量等于mgR3、两个质量相同的铝环能在一个光滑的绝缘圆柱体上自由移动，设大小不同的电流按如图所示的方向通入两铝环，则以下说法正确的是A．右侧铝环受到安培力方向向右B．彼此相向运动，且具有大小相等的加速度C．彼此背向运动，电流大的加速度大D．同时改变两导线的电流方向，两导线受到的安培力方向反向4、如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个滑动变阻器R组成，甲表是电流表，R增大时量程增大

甲表是电流表，R增大时量程减小乙表是电压表，R增大时量程增大

乙表是电压表，R增大时量程减小下列说法正确的是A．和 B．和 C．和 D．和5、将一个质量很小的金属圆环用细线吊起来，在其附近放一块条形磁铁，磁铁的轴线与圆环在同一个平面内，且通过圆环中心，如图所示，当圆环中通以顺时针方向的电流时，从上往下看()A．圆环顺时针转动，靠近磁铁B．圆环顺时针转动，远离磁铁C．圆环逆时针转动，靠近磁铁D．圆环逆时针转动，远离磁铁6、下列为几种用电器铭牌上的标称值，当用电器均正常工作时，电流最大的是（）A．“6V，10W” B．“6V，6W”C．“110V，60W” D．“220V，60W”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、关于电容的说法正确的是A．电容器简称电容B．电容是描述电容器容纳电荷本领大小的物理量C．电容器的电容由电容器本身的因素决定，与电容器是否带电无关D．电容的国际单位是法拉8、下列说法正确的是（）A．气体对外做功，其内能一定减小B．热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体C．能量耗散说明能量不会凭空产生，但可以凭空消失D．单晶体具有规则的几何外形，物理性质具有各向异性9、学习了多用电表的使用之后，某物理学习小组开展用多用电表排除电路故障的课外活动。由小组长设计一个故障电路如图所示：闭合开关之后电流表没有示数，其原因可能是接线点A、B、C、D、E、F、G中的某处接触不良，也可能是导线1、2、3、4中有一根断路。现由其他组员用多用电表来排除故障：首先确认各接线点接触良好，闭合开关，发现电流表依然没有示数；再用多用电表进行检查，以下说法正确的是则A．在开关闭合的情况下，既可选用多用电表的电压档进行检查，也可选用多用电表的欧姆档进行检查B．在开关断开的情况下，应当选用多用电表的欧姆档进行检查C．在正确选用检测档位的情况下，若测得B、C两接线点间的电压很接近电源的电动势，则表明导线2断路D．在正确选用检测档位的情况下，若测得C、D两点间的电压为0，则表明导线3断路10、等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示，现将一个带负电的检验电荷先从图中点沿直线移到点，再从点沿直线移到点，取无限远处为电势零点，则（）。A．点电势为零，场强也为零B．从点到点，检验电荷受电场力先增大后减小C．从点经点到点，检验电荷所受电场力的方向始终不变D．从点经点到点，电荷的电势能先不变后减小三、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）如图所示为“研究影响平行板电容器电容的因素”的实验装置，在以下操作步骤中，静电计指针的张角分别是怎样变化的？请将答案填在相应的横线上。（1）甲图中将B板上移，静电计的指针张角将_______（填“增大”或“减小”或“不变”）（2）乙图中将B板左移，静电计的指针张角将_______（填“增大”或“减小”或“不变”）（3）丙图中将电介质插入两板之间，静电计的指针张角将_______（填“增大”或“减小”或“不变”）（4）本实验的研究方法是____________。12．（12分）（1）现有一合金制成的圆柱体。为测量该合金的电阻率，现用伏安法测量圆柱体两端之间的电阻，用螺旋测微器和游标卡尺的示数如图（a）和图（b）所示。由上图读得圆柱体的直径为_________mm，长度为__________cm。（2）按照有效数字规则读出下列电表的测量值。①接0~3V量程时读数为________V。②接0~0.6A量程时读数为_______A。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）在空间中取坐标系Oxy，在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d，从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场，电场强度大小为E，如图所示．初速可忽略的电子经过一个电势差U1未确定的电场直线加速后，从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域，A点坐标为（1，h）．不计电子的重力．（1）若电子经过x轴时的坐标为（2d，1），求加速电场的电势差U1．（2）加速电场的电势差U1不同，电子经过x轴时的坐标也不同．试写出电子经过x轴时的坐标与加速电场的电势差U1的关系式．（只要求写出结果，不需写出过程）14．（16分）如图所示，一质量为MB=6kg的木板B静止于光滑水平面上，物块A质量MA=6kg停在B的左端．一质量为m=1kg的小球用长为l=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上．将轻绳拉直至水平位置后，由静止释放小球，小球在最低点与A发生碰撞后反弹，反弹所能达到的最大高度h=0.2m．木块与小球可视为质点，A、B达到共同速度后A还在木板上，不计空气阻力，g取10m/s（1）球和物块A碰后瞬间A物块的速度大小．（2）A、B组成的系统因摩擦损失的总的机械能．15．（12分）如图所示，质量为m，带电量为+q的小球，在P点具有沿PQ方向的初速度v0，为使小球能沿PQ方向运动，所加的最小匀强电场方向如何？场强大小多大？加上最小的电场后，小球经多长时间回到P点？

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】

AC.带电粒子只有经过AC板间时被加速，即带电粒子每运动一周被加速一次．电场的方向没有改变，则在AC间加速．故AC错误．B.粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，则有：解得：由图可知粒子第一次加速，根据动能定理有：解得：；粒子第二次加速，根据动能定理有：有：解得：；粒子第三次加速，根据动能定理有：解得：则三次速度之比为：所以：：=1：：故B正确；D.当粒子从D形盒中出来时，速度最大，根据.伦兹力提供向心力，则有：解得：则动能所以最大动能与电压U无关，与半径r有关，故D错误．2、B【解题分析】

小球在运动过程中除重力做功外，还有电场力做功，所以机械能不守恒，故A错误；小球所受的电场力竖直向下，从最高点到最低点的过程中，合力做正功，则根据动能定理得知，动能增大，速度增大，所以小球经过环的最低点时速度最大，故B正确；小球运动到最低点的过程中，重力与电场力均做正功，重力势能减少mgR，电势能减少EqR，而动能增加mgR＋EqR，故CD错误。所以B正确，ACD错误。3、B【解题分析】

本题的关键是明确两电流间的相互作用规律“同相电流相互吸引，异向电流相互排斥”，并结合牛顿第三定律和牛顿第二定律即可求解．【题目详解】根据电流间相互作用规律“通向电流相互吸引，异向电流相互排斥”可知，两圆环应相互吸引，即彼此相向运动，再根据牛顿第二定律和牛顿第三定律可知，两圆环的加速度大小相等，故B正确，ACD错误。故选B。【题目点拨】要熟记电流间相互作用规律“通向电流相互吸引，异向电流相互排斥”．4、C【解题分析】

灵敏电流计G和变阻器R并联时，由于变阻器的分流，测量的电流增大，改装成电流表，而灵敏电流计G和变阻器R串联时，由于变阻器的分压，测量的电压增大，改装成电压表．【题目详解】由图甲所示可知，G与电阻R并联，甲表是电流表，R增大时，甲表中变阻器分流减小，量程减小，故（1）错误，（2）正确．由图乙所示可知，G与R串联，乙是电压表，R增大时，变阻器分担的电压增大，乙表量程增大，故（3）正确，（4）错误；故C正确；故选C．【题目点拨】本题考查电表改装原理的理解能力．当电流计的指针满偏时，电流表或电压表的指针满偏，所测量的电流或电压达到最大值．5、C【解题分析】根据环形电流周围的磁场分布结合左手定则可知，圆环右侧部分受到的安培力向里，左侧部分受到的安培力向外，所以从上往下看圆环逆时针转动．再将转动90°后的通电圆环等效成一个小磁针，则N极在左，S极在右，根据同极相互排斥异极相互吸引可知，圆环靠近磁铁，故C正确，ABD错误．6、A【解题分析】

A.由P=UI可知，A中电流为：；故A项正确；B.由P=UI可知，B中电流为：；故B项错误；C.由P=UI可知，C中电流为：；故C项错误；D.由P=UI可知，D中电流为：；故D项错误。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、BCD【解题分析】表述电容器容纳电荷的本领为电容，电容器不是电容，故A错误，B正确；电容器的电容由电容器本身的因素决定，与电容器是否带电无关，故C正确；电容的国际单位是法拉，选项D正确；故选BCD.8、BD【解题分析】改变内能的方式有做功和热传递，故气体对外做功，其内能不一定减小，故A错误；热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体，故B正确；能量耗散说明能量不会凭空产生，也不可以凭空消失，故C错误；单晶体具有规则的几何外形，物理性质具有各向异性，故D正确；故选BD．【题目点拨】改变内能的方式有做功和热传递，热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体，能量耗散说明能量不会凭空产生，也不可以凭空消失，单晶体具有规则的几何外形，物理性质具有各向异性．9、BC【解题分析】

AB．在闭合开关的情况下不能用欧姆档检查的，使用欧姆表时待测电阻需与外电路断开，故A错误，B正确.C．在正确选用检测档位的情况下，若导线2完好，则B、C两接线点间的电压应为0，当B、C两接线点间的电压接近电源电动势时，则表明导线2断路，故C正确.D．在正确选用检测档位的情况下，若测得C、D两点间的电压为0，不能说明导线3断路，其它导线断路也可以，故D错误.10、CD【解题分析】

A．等量异种点电荷连线的中垂线是一条零等势线，则b点电势为零，但是场强不为零，选项A错误；B．根据等量异种电荷的电场线分布规律可知，在ab线上，b处电场线最密，b处场强最大，所以从a点到b点，电场强度逐渐增大，检验电荷受电场力逐渐增大，故B错误；

C．从a点到c点，检验电荷所受电场力的方向始终沿b→c方向，故C正确。

D．从a点到c点，电场力先不做功，后作正功，所以检验电荷的电势能先不变后减小。故D正确。

故选CD。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、增大增大减小控制变量法【解题分析】

根据，，联合分析求解；研究某量与其他两之间的关系时，常采用控制变量法．（1）根据，，B板上移，S减小，C减小，Q不变，U增大，张角将增大；（2）根据，，B板左移，d增大，C减小，U增大，张角将增大；（3）根据，，插入电介质，ε增大，电容C增大，U减小，张角将减小；（4）根据可知，其中有，S，d为变量，所以本实验应用的为控制变量法．12、(1)1.848（1.847~1.849）；4.240（4.235、4.245）(2)①2.17（2.14～2.18均对）；②0.16【解题分析】（1）螺旋测微器的读数为：；（1.847~1.849范围内的均给分）；游标卡尺的读数为：（4.235、4.245均给分）(2)①电压表接0～3V量程，由图示电压表可知，其分度值为0.1V，示数为2.17V；②电流表接0～0.6A量程，由图示电流表可知，其分度值为0.02A，示数为0.16A点晴：本题考查了(1)螺旋测微器和游标卡尺的读数，螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和为螺旋测微器读数，螺旋测微器需要估读，游标卡尺的读数，要注意游标尺的精度且游标卡尺的读数不要估读；(2)电压表与电流表读数，对电表读数时要先确定其量程与分度值，然后再根据指针位置读数，读数时视线要与电表刻度线垂直．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）时，时，【解题分析】试题分析：根据动能定理求出电子进入电场时的速度，在电场中做类平抛运动，离开匀强电场后做匀速直线运动，将离开电场后的匀速直线运动仍然分解为水平方向和竖直方向，抓住水平位移和竖直位移关系，运用运动学公式进行求出加速电场的电势差U1；加速电场较小时，粒子的水平位移可能小于d，分两种情况讨论，粒子出电场经过x轴和粒子不出电场经过x轴；不出电场时，粒子与x轴的坐标为类平抛运动的水平位移，出电场经过x轴时，求出类平抛运动出电场时的分速度，以及竖直方向上的位移，然后将出电场的运动分解为水平方向和竖直方向，通过等时性求出与x轴的坐标．（1）设电子的电荷量为e、质量为m，电子经过电场加速后获得速度v1根据动能定理：电子在匀强电场中运动，有粒子的加速度为：偏转位移为：离开电场时的竖直速度为：