2023学年广东省汕头市潮南实验学校校高二物理第一学期期中经典试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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

2、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、示波器水平方向加的扫描电压是（ ）ABCD2、如图所示，有一弹性金属环，将条形磁铁插入环中或从环中拔出时，环所围面积变化情况是（ ）A插入环面积增大，拔出环面积减小B插入环面积减小，拔出环面积增大C插入或拔出，环面积都增大D插入或拔出，环面积都减小3、真空中有两个静止的点电荷，若保持它们之间的距离不变，而把它们的电荷量都变为原来的3倍，则两电荷间的库仑力将变为原来的( )A7倍 B8倍 C9倍 D10倍4、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

3、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mgR5、一根粗细均匀的电阻丝阻值为R，若温度不变，则下列情况中其电阻仍为R的是（）A长度和横截面半径都增大一倍时B当长度不变、横截面积增大一倍时C当截面积不变、长度增大一倍时D当长度和横截面积都缩小一半时6、火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行，根据开普勒行星运动定律可知A太阳位于木星运行椭圆轨道的一个焦点上B火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C由于火星与木星轨道不同，火星与木星公转周

4、期的平方与其所对应轨道半长轴的立方之比不相等D相同时间内，火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积二、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，图中的四个电表均为理想电表，当滑动变阻器滑片P向右端移动时，下面说法中正确的是（）A电压表V1的读数减小，电流表A1的读数增大B电压表V1的读数增大，电流表A1的读数减小C电压表V2的读数减小，电流表A2的读数增大D电压表V2的读数增大，电流表A2的读数减小8、如图所示为测定磁感应强度大小的装置，弹簧测力计下端挂一

5、矩形线圈，线圈匝数为n，将矩形线圈的短边（长为L）置于蹄形磁体的N极、S极间的磁场中的待测位置，线圈的质量为m，（重力加速度为g）为了测量方便和精确，调节好装置后闭合开关，调节滑动变阻器使得弹簧测力计的示数刚好为零，此时电流表示数为I，下列说法中正确的有A装置图中线圈平面与N极、S极连线垂直B当电路未接通时弹簧测力计的读数为0C在磁场中的线圈短边中的电流方向向里DN极和S极之间磁场的磁感应强度为9、在电场方向水平向右的匀强电场中，一带电小球从A点竖直向上抛出，其运动的轨迹如图所示，小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上，M为轨迹的最高点，小球抛出时的动能为8J，在M点的动能为6J，不计空气的

6、阻力，则下列判断正确的是（）A小球水平位移x2与x1的比值为4：1B小球水平位移x2与x1的比值为3：1C小球落到B点时的动能为32JD小球从A点运动到B点的过程中最小动能6J10、如图所示，通电直导线与矩形金属线框位于同一平面内，导线中的电流方向如图所示若导线中的电流增大，下列说法正确的是：（ ）A穿过线框的磁通量始终为零B边受到的安培力方向向右C边感应电流的方向为D金属线框受到的安培力方向向右三、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）如图甲所示，螺旋测微器的读数为_cm12（12分）在“测定金属丝的电阻率”的实验中，待测电阻丝的电阻

7、约为6 。某同学进行了如下测量：（1）用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度。测量3次，求出其平均值l.其中一次测量结果如图甲所示，金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐，图中读数为_cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径，选不同的位置测量3次，求出其平均值D。其中一次测量结果如图乙所示，图中读数为_mm。（2）在用电压表和电流表测金属丝的电阻时，提供下列供选择的器材：A直流电源(电动势约为4.5 V，内阻很小)B电压表(量程3 V，内阻约3 k)C电流表(量程0.6 A，内阻约2 )D滑动变阻器(阻值范围015 ，最大允许电流1 A)E开关、导线若干（3）根据上面选择的器材，在图中-完成实

8、验电路的连接完整_。（4）采用如图所示的电路测量金属丝的电阻。测得金属丝两端的电压为U，通过金属丝的电流为I。则电阻的测量值比真实值_(选填“偏大”或“偏小”)。最后由公式_计算出金属丝的电阻率(用物理量表示)。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）如图为两组平行板金属板，一组竖直放置，一组水平放置，今有一质量为m电子（不计重力),静止在竖直放置的平行金属板的A点，经电压U1加速后通过B点进入两板间距为d长度为 L的水平放置的平行金属板间，若电子从两块水平平行板的正中间射入，且最后能从右侧的两块平行金属板穿出

9、，求（1）电子通过 B点时的速度大小；（2）右平行金属板上下两极板间电势差U的范围；14（16分）如图所示，质量为m、所带电量为q的小球以细线悬吊于O点，并置于水平向右的匀强电场中（电场区域足够大），小球静止于P点，且细线与竖直方向夹角为，重力加速度为g，求：（1）小球带什么电荷（2）匀强电场的场强大小（3）剪断细线，经时间t小球与P点的距离15（12分）在一个水平面上建立x轴，在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场，场强大小E6.0105 N/C，方向与x轴正方向相同在O处放一个电荷量q5.0108 C，质量m1.0102 kg的绝缘物块物块与水平面间的动摩擦因数0.20，沿x轴

10、正方向给物块一个初速度v02.0 m/s，如图所示(g取10 m/s2)试求：(1)物块向右运动的最大距离；(2)物块最终停止的位置参考答案一、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【解析】光点沿X轴正向的匀速运动及反跳的周期过程，称为扫描获得扫描的方法，是在X轴偏转板上加一个周期与时间成正比的电压，称扫描电压或锯齿波电压，由示波器内的扫描电路产生，锯齿波的周期 （或频率 ）可以由电路连续调节选项中B为锯齿波故选B2、B【解析】试题分析：根据楞次定律可知，金属环中所产生的感应电流的磁场总是阻碍原磁能量的变化，表现出的宏观现象有

11、“来拒去留”、“增缩减扩”，所以可知，当插入环时，磁通量增大，面积减小；当拔出进，磁通量减小，环面积增大，故只有选择B正确；考点：楞次定律3、C【解析】开始时根据库仑定律得：F=kq1q2r2当电荷间距离不变，它们的电荷量都变为原来的3倍：F=k9q1q2r2联立得：F1=9F，故C正确点评：对于库仑定律公式涉及物理量较多，要明确公式中各个物理量的含义，可以和万有引力公式对比理解4、B【解析】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

12、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mgREqR，故CD错误。所以B正确，ACD错误。5、D【解析】试题分析：根据电阻定律，结合横截面积和电阻丝长度的变化判断电阻的变化注意根据半径变化求解截面积的变化横截面半径增大一倍时，截面积增大为原来的4倍；根据电阻定律知，电阻变为原来的一半，A错误；根据电阻定律知，长度不变，横截面积增大一倍，则电阻减小一半，B错误；根据电阻定律知，横截面积不变，长度增大一倍，则电阻变为原来的2倍，C错误；根据电阻定律知，长度和横截面积都缩小一半时，电阻不变，D正确6、A【解析】熟记理解开普勒的

13、行星运动三定律：第一定律：所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在所有椭圆的一个焦点上。第二定律：对每一个行星而言，太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等。第三定律：所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。【详解】第一定律的内容为：所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动，太阳处于椭圆的一个焦点上。故A正确；第二定律：对每一个行星而言，太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等。行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化，故B错误；若行星的公转周期为T，则a3T2=k，其中常量k与行星无关，与中心体有关，即火星与木星公转周期的平方与其所对应轨道半长轴的立方之比相等，

14、故C错误；第二定律：对每一个行星而言，太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等，是对同一个行星而言，故D错误；故选A。【点睛】正确理解开普勒的行星运动三定律是解答本题的关键二、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【解析】当滑动变阻器滑动触点P向右端移动时，变阻器接入电路的电阻减小，由闭合电路欧姆定律得知，干路电流I增大，路端电压U减小，则电流表A1读数增大；电压表V1读数 U1=E-I（R1+r），I增大，其他量不变，则U1减小；通过电流表A2的电流，U1减小，则I2

15、减小；流过R2的电流 I2=I-I2，I增大，I2减小，则I2增大，则伏特表V2的读数增大综上，电压表V1的读数减小，电流表A1的读数增大，伏特表V2的读数增大，电流表A2的读数减小故AD正确，BC错误故选AD【点睛】本题是简单的电路动态分析问题，按“部分整体部分”的思路进行分析，对于并联电路，要抓住干路电流等于各支路电流之和分析两个支路电流的关系8、AC【解析】根据共点力的平衡分析出导线框的重力与安培力的大小，然后由磁感应强度的定义式即可求出磁感应强度；【详解】A、放置矩形线圈时，矩形线圈所在的平面要与N极S极的连线垂直从而是下边受到安培力作用，故选项A正确；B、在接通电路前，线框处于静止，

16、导线框此时只受到重力和弹簧的拉力作用，此时弹簧测力计的示数等于线框的重力，故选项B错误；C、闭合开关，调节滑动变阻器使得弹簧测力计的示数刚好为零，说明线框受到向上的安培力作用，根据左手定则可知在磁场中的线圈短边中的电流方向向里，故选项C正确；D、线框受到安培力和重力作用，二力处于平衡状态，则：，则，故选项D错误【点睛】解决本题的关键掌握安培力的大小公式，掌握左手定则判断安培力的方向，然后根据二力平衡求解出磁感应强度的大小9、BC【解析】将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解，水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动，竖直分运动为匀变速直线运动，对于初速度为零的匀加速直线运动，在连续相等的时间间隔内

17、位移之比为1：3，则小球水平位移x2与x1的比值为3：1，故A错误，B正确；设物体在B动能为EkB，水平分速度为VBx，竖直分速度为VBy，由竖直方向运动对称性知：mvBy2=8J，对于水平分运动运用动能定理得：Fx1=mvMx2mvAX2，F（x1+x2）=mvBx2mvAX2，由A可知：x1：x2=1：3，解得：Fx1=6J，F（x1+x2）=24J，故EkB=m（vBy2+vBx2）=32J，故C正确；由于合运动与分运动具有等时性，设小球所受的电场力为F，重力为G，则有：Fx1=6J， ，Gh=8J，所以：，由右图可得：tan=，解得：sin=，则小球从 A运动到B的过程中速度最小时速度

18、一定与等效G垂直，即图中的 P点，故EKmin=mvmin2=m（v0sin）2=J，故D错误。故选BC。【点睛】本题关键将合运动分解为水平方向的匀加速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动，然后对水平分运动运用动能定律求解。10、BD【解析】根据右手螺旋定则可判断出，该直导线MN在其右侧产生的磁场方向垂直于纸面向里，导线电流增大，原磁场磁感应强度增强，穿过线框的磁通量增大，故A错误；框中磁通量增大，感应电流产生的磁场阻碍原磁场磁通量的变化，感应磁场方向为垂直纸面向外，根据右手螺旋定则，线框中感应电流方向为逆时针，即abcd；由左手定则可判断出线框ab边在原磁场中受到的安培力方向向右，故B正确，C

19、错误；由左手定则可知，ab边受安培力向右，cd边向左，ad边和bc边抵消，而ab边向右的安培力大于cd边向左的安培力，则金属线框受到的安培力方向向右，故D正确；故选BD.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、1.0217【解析】螺旋测微器的固定刻度为10mm，可动刻度为21.70.01mm=0.217mm所以最终读数为10mm+0.217mm=10.217mm=1.0217cm由于需要估读，最后的结果可以在1.0215cm至1.0219cmn之间。12、24.14 0.700 偏小 【解析】（1）1毫米刻度尺读数要估读到0.1mm，故读数

20、为241.4mm=24.14cm；2螺旋测微器固定刻度读数为0；半刻度读数0.5mm；可动刻度读数20.00.01mm=0.200mm，故金属丝的直径为0.700mm；（3）3因，则采用安培表外接，滑动变阻器用限流接法，连接实物连线图，如图所示：（4）45由于采用了安培表外接法，电压表的分流作用会使电流测量值I偏大，而电压测量值U准确，故根据欧姆定律R=U/I，电阻测量值偏小；根据欧姆定律：；根据电阻定律：；其中：故 ；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）2eU0m （2）02U0d2/L2【解析】（1）在加速过程根据动能定理得： eU0=12mv02解得 v0=2eU0m粒子在竖直方向：y=12d=at2 eE=ma E=U/d 在水平方向：x=L=v0t 联立上式得到12d=12UedmL2v02解得U=2U0d2L2，则上下两极间电势差