2023学年北京西城8中物理高二上期中学业质量监测模拟试题含解析

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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，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、一带电油滴在匀强电场中的运动轨迹如图所示，电场方向竖直向下若不计空气阻力，则此带电油滴从a运动到b的过程中，能量变化情况为A此带电油滴带正电B动能减小，电势能增加C动能和电势能总

2、和增加D动能和重力势能之和增加2、下列哪项科技的应用与电磁感应原理相关（ ）A速度选择器B位移传感器C回旋加速器D电视显像管3、作用在一个物体上的两个共点力，大小分别是30N和40N，如果它们的夹角是90，则这两个力的合力大小为（）A10NB35NC50ND70N4、铅蓄电池的电动势为2 V，这表示（ ）A蓄电池两极间的电压为2 VB蓄电池能在1 s内将2 J的化学能转变成电能C电路中每通过1 C电量，电源把2 J的化学能转化为电能D电路中通过相同的电荷量时，蓄电池比1节干电池非静电力做的功少5、如图所示为空腔球形导体（不带电），现将一个带正电的小金属球放入腔内，静电平衡时，图中A、B、C三点

3、的电场强度E和电势的关系是ABCD6、真空中A、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r,则A、B 两点的电场强度大小之比为A3 :1B1 :3C9 :1D1 :9二、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，一个质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力)，从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入，当入射速度为v时，恰好穿过电场而不碰金属板要使粒子的入射速度变为，仍能恰好穿过电场，则必须再使()A粒子的电荷量变为原来的B两板间电压减为原来的C两板间距离增为原来的4倍D两板

4、间距离增为原来的2倍8、如图所示，一质量为m、带电荷量为q（q0）的物体在外力作用下静止于竖直绝缘墙壁上，当施加的变化电场，E0、k均为大于零的常数，取水平向左为正方向，物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，物体与墙壁间动摩擦因数为，电场空间和墙面均足够大。t=0时释放带电物体，下列说法正确的是A物体开始运动后加速度增大B物体开始运动后电势能一直增大C经过时间，物体运动速度达最大值D经过时间，物体在竖直墙壁上的位移达最大值9、如图，在竖直面内有一匀强电场，一带负电的小球（重力不计）在恒力F的作用下沿图中虚线由A至B匀速运动已知F和AB间夹角为，AB间距离为d，小球电量为q则 A匀强电场的电场强

5、度大小为E = F/qBA、B两点的电势差为Fdcos/qC带电小球由A运动至B过程中电势能增加了FdsinD若带电小球由B向A做匀速直线运动，则F必须反向10、一交流电流的图象如图所示，由图可知 （ ） A用电流表测该电流其示数为10AB该交流电流的频率为100HzC该交流电流通过10电阻时，电阻消耗的电功率为2000 WD该交流电流瞬时值表达式为i10sin628t A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）某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率步骤如下：用20分度的游标卡尺测量其长度如图所示，其长度是_mm.用多用电表

6、的电阻“10”挡，按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻，表盘示数如图所示，则该电阻的阻值约为_为了更精确地测量其电阻，现有的器材及其代号和规格如下： 待测圆柱体电阻R；电流表A1（量程03mA,内阻约50 ）；电流表A2（量程015mA, 内阻约30 ）；电压表V(量程03 V，内阻约10 K)； 滑动变阻器R1，（阻值范围015 ）；滑动变阻器R2，（阻值范围02 K；）直流电源E（电动势4V，内阻不计）；开关S，导线若干为使实验误差较小，要求测得多组数据进行分析，电流表应选_，滑动变阻器应选_（选填代号）请在图中补充连线并完成实验（_）12（12分）有一个小灯泡上标有“4 V2 W”的字样，现

7、在要用伏安法描绘这个小灯泡的IU图线现有下列器材供选用：A电压表(05 V，内阻约10 k) B电压表(015 V，内阻约20 k)C电流表(03 A，内阻约1 ) D电流表(00.6 A，内阻约0.4 )E滑动变阻器(10 ，2 A) F滑动变阻器(500 ，1 A)G学生电源(直流6 V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选用_，电流表应选用_，滑动变阻器应选用_(2)实验电路应采用电流表_(填“内”或“外”)接法(3)在虚线框内画出实验电路图 ，并根据所画电路图进行实物图连接 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

8、骤。13（10分）如图所示，质量为m的小球自由下落d后，沿竖直面内的固定轨道ABC运动，AB是半径为d的光滑圆弧，BC是直径为d的粗糙半圆弧（B是轨道的最低点）小球恰好能运动到C点，重力加速度为g求：（1）小球运动到B处时对轨道的压力大小（2）小球在BC上运动过程中，摩擦力对小球做的功14（16分）一直流电动机线圈内阻一定，用手握住转轴使其不能转动，在线圈两端加电压为0.3V，电流为0.3A。松开转轴，在线圈两端加电压为2 V时，电流为0.8 A，电动机正常工作。求该电动机正常工作时，输入的电功率是多少?电动机的机械功率是多少?15（12分）水平放置的圆盘绕竖直轴匀速转动，盘转动时边缘挡光片从

9、光电数字计时器的光电门的狭缝中经过，如图1，图2所示。A光源射出的光可照射到B的接收器上，若A、B间的光路被遮断，显示器C上可显示出光线被遮住的时间。圆盘直径，距转轴处有一质量为的零件随盘一起运动，已知挡光片的宽度，光电数字计时器所显示的时间为（），求：(1)圆盘转动的角速度；(2)零件受到的摩擦力。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、D【解析】A、由图可知带电油滴的运动轨迹向上偏转，则其合力方向向上，油滴受到竖直向下的重力和竖直方向的电场力，则知电场力必定竖直向上，与场强方向相反，油滴应带负电，故选项A错误；B、

10、由题意可知，带电油滴所受重力小于电场力，故从到的运动过程中合外力做正功，动能增加，电场力做正功，电势能减小，故选项B错误；C、根据功能关系可知，在从到的运动过程中只有重力、电场力做功，因此重力势能、电势能、动能三者之和保持不变，从到的运动过程中重力做负功，重力势能增加，因此动能和电势能之和减小；从到的运动过程中电场力做正功，电势能减小，因此动能和重力势能之和增加，故选项D正确，C错误2、B【解析】A.速度选择器是利用了电场加速和电场偏转的原理，故A错误；B. 位移传感器是利用改变磁通量来改变电流的原理，是电磁感应原理，故B正确；C.回旋加速器利用磁场使带电粒子旋转，电场使粒子加速。故C错误；D

11、. 电视显像管利用了电场加速和电场偏转的原理。故D错误；3、C【解析】两个分力的夹角是90，根据勾股定理可以直接求得合力的大小【详解】分力的大小分别是30N和40N，合力的大小为，所以C正确。故选C。4、C【解析】电动势是一个表征电源特征的物理量电源的电动势是电源将其它形式的能转化为电能的本领，在数值上，等于非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功当电池不接入外电路时，蓄电池两极间的电压等于电动势；当蓄电池接入电路时，两极间的电压小于电动势。【详解】A. 当电池不接入外电路时，蓄电池两极间的电压为2V；当电池接入电路时，两极间的电压小于2V.故A错误；B. 铅蓄电池的电

12、动势为2V，表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J，即电能增加2J，与时间无关，故B错误；C. 电路中每通过1C电荷量，铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中，非静电力做功w=qU=1C2V=2J，故电势能增加2J，即2J化学能转化为电能，故C正确； D. 电动势表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，电动势大，转化本领大。干电池的电动势为1.5V，则蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大。电路中通过相同的电荷量时，蓄电池转化的能量比1节干电池多，非静电力做的功多，故D错误。故选：C.5、D【解析】当静电平衡时，空腔球形导

13、体内壁感应出负电荷，外表面感应出正电荷，画出电场线的分布如图由于A处电场线较密，B处电场线较疏，C处场强为零，则根据顺着电场线方向电势降低，整个空腔球形导体是一个等势体，表面是一个等势面，分析可知电势关系是，D正确【点睛】本题抓住处于静电平衡导体的特点：导体是等势体，内部场强为零比较场强大小和电势高低常常画电场线，形象直观地判断6、C【解析】试题分析：直接根据库伦定律公式计算出试探电荷q所受电场力，然后利用电场强度的定义式即可求出在M所在处的场强的大小解：引入一个试探电荷q，分别计算它在AB两点受的电场力，得：F1=9F2根据电场强度的定义式：，得：故选C【点评】本题很简单直接考查了库伦定律和

14、电场强度定义式的应用，对于这些公式一定要明确其适用条件和公式中各个物理量的含义二、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】设平行板长度为，宽度为，板间电压为，恰能穿过一电场区域而不碰到金属板上，则沿初速度方向做匀速运动：，垂直初速度方向做匀加速运动：，则偏转位移为：欲使质量为m、入射速度为的粒子也能恰好穿过这一电场区域而不碰到金属板，则沿初速度方向距离仍是l，垂直初速度方向距离仍为A使粒子的带电量减少为原来的，则故A符合题意B使两板间所接电源的电压减小到原来的一半

15、故B不符合题意CD板的电压不变，距离变化，根据，有Uql2=md2v2，速度减小为，则距离应该增加为2倍故C不符合题意，D符合题意8、AD【解析】A电场改变方向之前，物体沿竖直墙运动，由于水平方向支持力与电场力相等，电场强度减弱，所以支持力减小，故摩擦力减小，所以物体受到的重力和摩擦力的合力增大；电场改为水平向右时，物体受互相垂直的重力和电场力，而电场力随电场强度的增大而增大，所以合力增大。因此整个过程中，物体运动的加速度不断增大，且速度不断增大，故A正确；B根据t=0时，物体处于静止状态，则qE0mg，且电场的方向水平向左，故电荷带正电，当物体与墙面脱离时电场强度为零，所以E=E0-kt=0

16、，解得时间，随后物体在电场力的作用下向右运动，电场力做正功，电势能减小。故B错误；C根据A选项分析，物体运动的加速度不断增大，且速度不断增大，即速度不存在最大值，故C错误；D当物体与墙面脱离时电场强度为零，所以E=E0-kt=0，解得时间，此时，物体在竖直墙壁上的位移达最大值，故D正确；9、AB【解析】由题意可知，小球只受到恒力F与电场力，做匀速直线运动，所以它受到的合力为0，恒力F与电场力是一对平衡力。所以电场力的大小也是F，方向与恒力F的方向相反。即有qE=F，则得E=F/q故A正确。从A到B的过程，电场力做功的大小：W=Fdcos则AB两点的电势差为U=Wq=Fdcosq，故B正确；从A

17、到B的过程，电场力做负功，电势能增加，大小为Fdcos，故C错误；要使带电小球由B向A做匀速直线运动，仍然是合力为0，故F的大小和方向都不变。故D错误。故选AB。【点睛】对小球进行正确的受力分析，得出拉力与电场力是一对平衡力是解决该题的关键；电场力的方向与运动方向无关.10、ABD【解析】由图读出电流的最大值和周期，求出角速度，写出交流电流即时值表达式频率与周期互为倒数求出该交流电流的有效值，再求解电阻消耗的电功率交流电流表测量电流的有效值【详解】电流表显示的是有效值，故I=A=10A，故A正确；由图象知周期为0.01s，频率为周期的倒数故f=1/T=100Hz，故B正确；电阻消耗的功率P=I

18、2R=（10）210=1000W，故C错误；角速度=2f=200=628，所以瞬时值表达式i=10sin628tA，故D正确；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、100.45 2.2102 A2 R1 【解析】解：游标卡尺的固定刻度读数为100mm，游标尺上第9个刻度与主尺对齐，读数为，所以最终读数为：； 用欧姆表测电阻的读数方法为指针示数乘以倍率，当指针指在中央附近时测量值较准确，所以该电阻的阻值约为；由电动势和电阻的阻值知电流最大为，所以用电流表，滑动变阻器用小阻值的，便于调节，所以用滑动变阻器；本实验中，因待测电阻值远小于电压表内阻，电流表应选外接法；又滑动变阻器最大阻值远小于待测电阻值，故变阻器应用分压式接法，电路图如图所示12、ADE 外