2023学年甘肃省会宁县第四中学物理高二第一学期期中统考试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。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、四根完全相同的长直导线互相平行，它们的截面处于一个正方形的四个顶点上，导线中通有大小都相等的电流，电流的方向如图所示，O点是正方形对角线交点每一根通电导线单独在O点产生的磁感应强度大小是B则O点的磁感应强度大小是（）A2BBBCBD02、

2、如图所示，一根长为L、横截面积为S的金属棒，其材料的电阻率为，棒内单位体积自由电子数为n，电子的质量为m，电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时，棒内产生电流，自由电子定向运动的平均速率为v，则金属棒内的电场强度大小为（）AvBCD3、欧姆在探索导体的导电规律的时候，没有电流表，他利用小磁针的偏转检测电流，具体的做法是：在地磁场的作用下，处于水平静止的小磁针上方，平行于小磁针水平放置一直导线，当该导线中通有电流的时候，小磁针就会发生偏转；当通过该导线的电流为I时，发现小磁针偏转了30，由于直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比，当他发现小磁针偏转了60时，通过该导线的电流为()A3I B

3、2I C DI4、法拉第是19世纪最伟大的实验物理学家之一，他在电磁学研究方面的卓越贡献如同伽利略、牛顿在力学方面的贡献一样，具有划时代的意义，正是他提出了电场的概念。同时也是由他首先提出可以用电场线来形象模拟电场。如图，A、B为一条电场线上的两点，以下说法正确的是 ( )AEA与EB一定不等， 与一定不等BEA与EB可能相等， 与可能相等CEA与EB可能相等， 与一定不等DEA与EB一定不等， 与可能相等5、下列各图中，表示磁场方向、电流方向及导线所受安培力方向的相互关系，其中正确的是（ ）ABCD6、如图所示，竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水，内有一个红蜡块能在水中匀速上浮在红蜡块从玻

4、璃管的下端匀速上浮的同时，使玻璃管以速度v水平向右匀速运动红蜡块由管口上升到顶端，所需时间为t相对地面通过的 路程为L则下列说法正确的是（ ）Av增大时，L减小Bv增大时，L增大Cv增大时，t减小Dv增大时，t增大二、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、在如图所示电路中，闭关开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，三个理想电表的示数都发生了变化，电表的示数分别用I、U1、U2表示，电压表示数变化的绝对值分别 为U1、U2，下列判断正确的是（ ） AU1OQ，下列说法中

5、正确的是（ ）AP、Q两点电势相等，场强也相同BP点的电势比M点的高CPM两点间的电势差大于QM间的电势差D带负电的试探电荷在Q点时比在M点时电势能小三、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）测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U-I图像如下:（1）闭合开关前为防止电表过载滑动变阻器的滑动头P应放在_处（2）现备有以下器材：A.干电池1个B.滑动变阻器（050）C.滑动变阻器（01750）D.电压表（03V）E.电压表（015V）F.电流表（00.6A）G.电流表（03A）其中滑动变阻器应选_，电流表应选_，电压表应选_(填字母代号)（

6、3）由U-I图像由此可知这个干电池的电动势E=_V，内电阻r=_（4）由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差，导致E测_E真，r测_r真(填“”“”或“=”)12（12分）用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻蓄电池的电动势约为2V，内电阻很小除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有：A电压表V （量程3V）B电流表A1 （量程0.6A）C电流表A2 （量程3A）D定值电阻R0（阻值4，额定功率4W）E.滑动变阻器R（阻值范围020，额定电流1A）（1）电流表应选 _；(填器材前的字母代号)（2）将图乙中的实物按图甲的电路连线_；（3）根据实验数据作出UI图像（如图丙所示）

7、，则蓄电池的电动势E=_V，内阻r=_；(内阻保留两位有效数字)（4）定值电阻R0在电路中的作用是_（只要求写出一点）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）在如图所示的电路中，R1=1 ，R2=5 ，当电键K接通时,R1消耗的电功率为P14 W，当电键K断开时，理想电压表示数为U2=4.5 V，试求：（1）电键K接通时，通过电源的电流I1和电源两端的电压U1；（2）电源的电动势E和内电阻r；14（16分）如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=2.1 m的半圆,两段轨道相切

8、于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,电场强度大小E=5123 V/m一带正电小球,以速度v2沿水平轨道向右运动,接着进入半圆轨道后,恰能通过最高点D点已知小球的质量为m=1.212-1 kg,所带电荷量q=1.212-5 C,g取12 m/s1(水平轨道足够长,小球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)(1)小球能通过轨道最高点D时的速度v2;(1)带电小球在从D点飞出后,首次在水平轨道上的落点与B点的距离;(3)小球的初速度v2 15（12分）如图所示，在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45角的绝缘直杆AC，其下端（C端）距地面高度h=0.8m有一质量为500g的带电小环套在

9、直杆上，正以某一速度沿杆匀速下滑，小环离开杆后正好通过C端的正下方P点（g取10m/s2）求：（1）小环离开直杆后运动的加速度大小和方向；（2）小环在直杆上匀速运动时速度的大小；（3）小环运动到P点的动能参考答案一、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【解析】根据右手螺旋定则，各电流产生的磁场的方向如图：1与3导线电流产生磁场都沿左下方，而2与4导线产生磁场都沿右下方，由于各电流产生的磁场的大小都是B，所以合磁场的方向沿角平分线的方向，大小等于；A.与分析相符，故A正确；B.与分析不符，故B错误；C.与分析不符，故C错误；D

10、.与分析不符，故D错误2、A【解析】导体中的电流为I=neSv，导体的电阻为，导体两端的电压为U=RI，场强为，联立解得故选A。3、A【解析】根据题意可知，当通过该导线的电流为I时，发现小磁针偏转了30，由于导线的磁场与地磁场的共同作用，即有： ，所以当小磁针偏转了60时，则有： ，从而可确定B1与B2的关系为： ，又由于直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比，所以： ，A正确，BCD错误；故选A。4、C【解析】由题目的图可知，电场线沿AB的方向，而沿电场线的方向电势降低，所以AB；电场线的疏密表示电场的强弱，只有一条电场线，不能判断出A、B两点电场强度的大小关系故C正确故选C.5、C

11、【解析】A. 电流的方向向上，让磁场垂直于掌心向里穿过，根据左手定则可得，安培力的方向向左故A错误；B. 该图中电流的方向与磁场的方向平行，电流不受到安培力的作用故B错误；C. 电流的方向向右，让磁场垂直于掌心向里穿过，根据左手定则可得，安培力的方向向上故C正确；D. 电流的方向向里，让磁场垂直于掌心选项穿过，根据左手定则可得，安培力的方向向左故D错误；故选C6、B【解析】蜡块在水平方向上和竖直方向上都做匀速直线运动，在竖直方向上，管长不变，竖直方向上的分速度不变，根据合运动与分运动具有等时性，知蜡块由管口到顶端的时间t不变v增大，水平方向上的位移增大，根据运动的合成，知蜡块相对于地面的路程L

12、增大，故B正确，ACD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、AB【解析】当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，R2电阻变大，总电阻变大，总电流减小，路端电压变大，即U1变大；R1的电流变大，则电流表支路的电流减小，即I减小；R3电压减小，则R2电压变大，则U2变大；选项B正确；因U1=U2+UR3，因U1变大，U2变大，UR3变小则U1U2，选项A正确；根据P=IE可知电源的总功率变大；根据P内=I2r可知，电源内功率变大，选项C错误；因不知道电源内阻和外电阻之间的

13、关系，则不能判断电源输出功率的变化情况；根据=IUIE=RR+r可知电路的外电阻变大，电源的效率变大；选项D错误；故选AB.8、AD【解析】A项：增大1时，R1上的分压增大，而下极析上电势不变，故上极板电势增大，则电容器两端的电势差增大，极板上电荷量增大，故A正确；B项：若增大R2时，R2上的分压增大，则R1两端的电势差减小，上极板上电势降低，而下极板电势不变，故可能使下极板带正电，或电量减小，故B错误；C项：增大R3，则R3分压增大，故下极板的电势增大，会出现与B相同的结果，故C错误；D项：增大R4，则R4分压增大，R3两端的电势差减小，故下极板上电势降低，上下极板间电势差增大，故电量增大，

14、故D正确点晴：由图可知R1与R2串联后与R3、R4并联，开始时C的上极板带正电，说明上极板电势要高于下极板，要使电量增大应增大上极板的电势或减小下极板的电势9、AC【解析】A使用欧姆表测电阻确定合适的挡位后要进行欧姆调零，要使红黑表笔相接，调节调零旋钮，使表头的指针指向欧姆刻度的零处，故A正确；BC红表笔与表内电池负极相接，黑表笔与表内电池正极相连接，故B错误，C正确；D欧姆表零刻度线在最右侧，测电阻时，表针偏转角度越大，待测电阻值越小，故D错误10、BD【解析】A、电场线的疏密表示场强的大小，电场线越密，电场强度越大，根据图象知P点的电场强度比Q点的小。根据电场线与等势面垂直，可知ab与cd

15、是两条等势线，则P与O的电势相等，Q与O的电势也相等，所以P、Q两点的电势相等;故A错误.B、ab连线上各点的电势相等，M点比ab连线上各点的电势低，则M点的电势比P点的低;故B正确.C、由于P、Q两点电势相等，所以PM两点间的电势差等于QM间的电势差;故C错误.D、P、Q两点的电势相等，则Q点的电势高于M点的电势，而负电荷在电势高处电势能小，所以带负电的试探电荷在Q点的电势能比在M点小;故D正确.故选BD.【点睛】本题的关键要掌握电场线的分布情况，理解电场的叠加原理，掌握电场线的两个物理意义：电场线的疏密表示场强的大小，电场线方向表示电势的高低三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答

16、题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、aBDF1.50.75【解析】（1）1 闭合开关之前滑动变阻器的滑动头P应放在最大值位置处，即a处（2）2滑动变阻器起控制电流的作用，而电源电动势大约1.5V，电路中电流较小，故为了便用调节，滑动变阻器选取B3电源电动势大约1.5V，因此电压表选择量程为3V的比较合适，故电压表选择D，4由图可知，电路中的电流较小，因此电流表选择F（3）5在U-I图象中图象与纵坐标的交点等于电源的电动势，所以由图可以读出电源的电动势为1.5V；6图象中的斜率表示电源的内阻，则有：（4）78由图所示电路图可知，相对于电源来说，电流表采用外接法，由于电压表分流，电流测量

17、值小于真实值，当外电路短路时，电流测量值等于真实值，电源的U-I图象如图所示：电源的U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势，图象斜率的绝对值是电源内阻，由图象可知，电源电动势的测量值小于真实值，电源内阻测量值小于真实值12、B 2.10V 0.20 a、保护作用；b、增大等效内阻的测量值，减小误差；c、当改变滑动变阻器阻值时，电压表示数变化大 【解析】试题分析：由于该实验中电流的最大值比较小，所以电流表量程选择0.6A实物连线时要注意电表的正负极，滑动变阻器为限流式连接图像与纵坐标的交点为电源电动势，图线的斜率表示电源内阻保护电阻的作用有增大等效内阻的测量值，减小误差；当改变滑动变阻器阻值时，电压表示数变化大考点：考查测量电源电动势和内阻点评：难度中等，本题综合考查了闭合电路欧姆定律，电路的连接以及用电器的作用，充分考察了学生处理问题的能力四、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）2A 2V （2）6V 2【解析】（1）电键K接通时，R2短路.解得：解得（2）电键K接通时，代入数据电键断开时：代入数据联立解得14、（1）1m/s （1）2.4m （3）4m/s【解析】试题分析：（1）恰能通过轨道的最高点的情况下，设到达最高点的速度为vD，离开D点到达水平轨道的时间为t，落点到B点的距离为