2024届成才之路物理高二上期中质量检测模拟试题含解析

2024届成才之路物理高二上期中质量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、如图所示，在垂直于纸面、范围足够大的匀强磁场中，有一个矩形线圈abcd，线圈平面与磁场垂直，O1O2和O3O4都是线圈的对称轴，应使线图怎样运动才能使其产生感生电流（）A．向左平动 B．绕O1O2转动 C．向上平动 D．向下平动2、如图，闭合的圆线圈放在匀强磁场中，t=0时磁感线垂直线圈平面向里穿过线圈，磁感应强度随时间变化的关系图线如图所示，则在0～2s内线圈中感应电流的大小和方向为（）A．逐渐增大，逆时针 B．逐渐减小，顺时针C．大小不变，顺时针 D．大小不变，先顺时针后逆时针3、三个电阻器按照如图所示的电路连接，其阻值之比为，则电路工作时，通过三个电阻器、、上的电流之比为（）A． B． C． D．4、某静电场中有点P，关于P点的电场强度与电势，下列说法正确的是A．若放在P点的试探电荷的电荷量减半，则P点的场强减半B．若放在P点的试探电荷的电荷量减半，则P点的电势减半C．P点的场强，电势由电场决定，与试探电荷无关D．P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向5、两个点电荷，相距为r，相互作用力的大小为F，现将它们放到相距为3r处，则它们之间的相互作用力变为：（）A． B．9F C．3F D．6、“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示，实验中发现重物减小的重力势能略大于增加的动能，其主要原因是()A．未测量重物的质量 B．先接通电源，后释放纸带C．使用的重物质量大，体积小 D．重物和纸带在下落时受到阻力二、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、示波管是示波器的核心部件，它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成，如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑，那么示波管中的（）A．极板X应带正电 B．极板X′应带正电C．极板Y应带正电 D．极板Y′应带正电8、某静电场中的一条电场线与x轴重合，其电势的变化规律如图所示．在O点由静止释放一电子，电子仅受电场力的作用，则在-x0～x0区间内（）A．该静电场是匀强电场B．该静电场是非匀强电场C．电子将沿x轴正方向运动，加速度逐渐减小D．电子将沿x轴正方向运动，加速度逐渐增大9、有一电热器，额定电压为220V，额定功率为1000W.现要把它改装一下，用在电压为110V的电路中，若要使它消耗的功率仍为1000W．下面做法中正确的是()A．将电热器中的电热丝截去一半B．将电热器中的电热丝截去3/4，只留下1/4C．在电热器中再并联一根与原来相同的电热丝D．将电热器中的电热丝等分成两段，再并联起来10、如图所示，在光滑绝缘的水平桌面上有四个小球，带电量分别为－q、Q、－q、Q四个小球构成一个菱形，－q、－q的连线与－q、Q的连线之间的夹角为α.若此系统处于平衡状态，则正确的关系式可能是()A．cos3α＝ B．cos3α＝C．sin3α＝ D．sin3α＝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）王同学用如图所示电路测量一节干电池的电动势和内阻．①请按该同学电路图，以笔画线代替导线继续完成实物连接图．②该同学根据实验数据，在图中作出的路端电压U与电流I的U－I图象，通过该图象可知电源的电动势为__________V，电源的内阻为________Ω.(均保留三位有效数字)12．（12分）如图所示为用伏安法测定一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图，器材规格如下：A、待测电阻Rx(约100Ω)B、直流毫安表（量程0~50mA，内阻约为5ΩC、直流毫安表（量程0~3A，内阻约为5ΩD、直流电压表（量程0~3V，内阻约500ΩE、直流电压表（量程0~15V，内阻约500ΩF、直流电源（输出电压6V，内阻不计）G、滑动变阻器（阻值范围0~15Ω，允许最大电流1A）H、开关1个，导线若干根据器材规格及实验要求，(1)上述器材中应选用的是______________。（字母代号）(2)实验电路应采用电流表__________接法（填“内”或“外”）。(3)设计实验电路图画在方框内_________，并在本题的实物图上连线_________。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，空间存在着强度方向竖直向上的匀强电场，在电场内一长为L的绝缘细线，一端固定在O点，一端拴着质量m、电荷量q的小球．现将细线拉直到水平位置，让小球由静止释放，小球向上运动达到最高点P时，细线受到的拉力恰好达到它所能承受的最大值而断裂．已知匀强电场强度大小。求：（1）细线能承受的最大拉力；（2）从P点开始小球沿水平放方向的位移为L时，小球距O点的高度。14．（16分）如图所示，电源电动势E=12V，电源内阻不计．定值电阻R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ．（1）若在ab之间接一个C=100μF的电容器，闭合S，电路稳定后，求电容器上所带的电量；（2）若在ab之间接一个内阻RV=4.8kΩ的电压表，求电压表的示数．15．（12分）如图所示为电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内，存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II，两电场的边界均是边长为L的正方形，已知质量为m，电荷量为e的电子可正常穿过电场I和II区域（不计重力）。（1）在I区域AB边的中点处由静止释放电子，求电子离开电场I区域时的速度。（2）求电子离开电场I区域所用的时间。（3）求电子离开CD边的位置坐标。

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】

由于磁场为匀强磁场，无论线圈在平面内如何平动，其磁通量都不变化，因此不会产生感应电流，故ACD错误；当线圈绕O1O2转动时，磁通量将发生变化，如转过90°时磁通量为零，因此有感应电流产生，故B正确．故选B．【题目点拨】根据产生感应电流的条件判断线圈中是否有感应电流产生是电磁感应中的基本要求，要把握实质问题，不要受其它条件的干扰．2、C【解题分析】

第1s内，磁场的方向垂直于纸面向外，且均匀减小，所以产生恒定的电流，根据楞次定律，感应电流的方向为逆时针方向；第2s内，磁场的方向垂直于纸面向内，且均匀增加，所以产生恒定的电流，根据楞次定律，感应电流的方向为逆时针方向．由可知，这2s内感应电动势恒定，故产生的电流大小不变，方向一直为逆时针，故C正确，ABD错误。3、D【解题分析】与并联，两电阻中电流之比等于电阻的反比，则．电流等于和中电流之和，故电流之比应为．故选D．4、C【解题分析】

ABC．电场中某点的场强和电势是由电场本身决定的，与试探电荷的电量无关，选项AB错误，C正确；D．P点的场强方向为正的试探电荷在该点的受力方向，选项D错误．5、D【解题分析】

由库仑定律可得，相距为r时，相距为3r时，A．与分析不符，故A错误；B．9F与分析不符，故B错误；C．3F与分析不符，故C错误；D．与分析相符，故D正确。6、D【解题分析】

A项：由公式可知，与物体的质量无关，故A错误；B项：本实验应先接通电源，后释放纸带，对实验结果没有影响，故B错误；C项：使用的重物质量大，体积小可以减小实验误差，故C错误；D项：重物和纸带在下落时受到阻力，部分机械能转化为内能，即减小的重力势能一部分转化为内能，故D正确．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、AC【解题分析】

电子受力方向与电场方向相反，因电子向X方向偏转，电场方向为X到X′，则X带正电，X′带负电；同理电子向Y方向偏转，则可知Y带正电，Y′带负电，故AC正确，BD错误。

故选AC。8、BC【解题分析】

试题分析：AB．由图象可知电势与距离不成正比，由公式，可知该静电场是非匀强电场，A错误B正确；CD．根据沿着电场线方向电势降低，由图象可知电场线的方向为x轴负方向，图像的斜率表示电场强度大小，故当电子沿x轴正方向运动，则电场强度减小，所以电场力也减小，故加速度大小减小，C正确D错误．考点：考查了电场强度，电势【名师点睛】本题考查了匀强电场中电势与电场强度的关系，要加强识别图象并从图象中获取信息的能力．同时还可根据电场力做功来确定电子的电势能如何变化．9、BD【解题分析】AB.根据公式P=U2/R,电热丝消耗的功率不变,电压为额定电压的1/2,则电阻应为原来的1/4,根据电阻定律得,电热丝的长度应为原来的1/4,可将电热器中的电热丝截去3/4.故A错误，B正确；C.若在电热器中再并联一根与原来相同的电热丝,总电阻变为1/2,电压为额定电压的1/2,电热丝消耗的功率为原来的1/2，不符合题意．故C错误；D.若将电热器中的电热丝等分成两段，再并联起来，根据电阻定律可知电阻变为原来的1/4，符合要求．故D正确．故选BD10、AC【解题分析】

由题意可知，对左边Q受力分析，如图所示，两负q对Q的库仑力的合力与右边Q对Q的库仑力等值反向设菱形的边长为a，则有：解得：8qsin3α=Q即为对q，有：解得：A.cos3α＝与计算结果相符，故A正确。B.cos3α＝与计算结果不符，故B错误。C.sin3α＝与计算结果相符，故C正确。D.sin3α＝与计算结果不符，故D错误。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、1.44～1.46V均可，1.70～1.80Ω均可【解题分析】①根据电路图连接实物电路图，实物电路图如图所示：

②由U－I图象所示可知，图象与纵轴交点坐标值是1.45V，电源电动势E=1.45V，电源内阻为：。12、ABDFGH内【解题分析】

(1)选择的唯一电源(F)的电动势为6V，故电压表应选择3V(D)较合适，选择15V读数误差太大且偏角太小；通过待测电阻的最大电流为Imax=UmaxRx=3100mA(2)由于待测电阻满足RVRx<Rx(3)由于变阻器的全电阻远小于待测电阻，所以变阻器应采用分压式接法，即电路应是分压内接电路，如图所示：；连线图如图所示：【题目点拨】伏安法需要掌握的要点：①根据电源电动势大小来选择电压表量程，根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表量程；②当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；③当待测电阻满足RVRx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）6mg（2）1.25L【解题分析】试题分析：根据动能定理求出小球到达最高点时的速度；在最高点对小球受力分析，根据牛顿第二定律列方程求细线承受的拉力；细线断裂后小球做类平抛运动，根据牛顿第二定律求出竖直方向的加速度，然后由平抛运动规律求解。（1）设小球运动到最高点时速度为v，根据动能定理：解得：在最高点对小球受力分析，由牛顿第二定律得：解得：（2）小球在细线断裂后，在竖直方向的加速度设为a，根据牛顿第二定律则：解得：a=2g小球水平方向做匀速直线运动，竖直方向做匀加速直线运动，根据运动学公式可得：水平方向：x=vt=L竖直方向：联立解得小球与O点的高度：点睛：本题主要考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用，在绳子断裂后，分清小球在沿电场方向和垂直于电场方向上的运动规律，在结合运动学公式即可解题。14、（1）C；（2）6V【解题分析】

（1）设电容器上的电压为，则有：电容器的带电量：代入数据解得：C

（2）设电压表与并联