2023学年贵州省遵义市第四中学物理高二上期中教学质量检测模拟试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项：1 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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，在直角坐标系xoy中，x轴上方有匀强磁场，磁感应强度的大小为B，磁场方向垂直于纸

2、面向外许多质量为m、电荷量为+q的粒子，以相同的速率v沿纸面内，由x轴负方向与y轴正方向之间各个方向从原点O射入磁场区域不计重力及粒子间的相互作用下列图中阴影部分表示带电粒子在磁场中可能经过的区域，其中R=mv/qB，正确的图是（ ）ABCD2、如图所示，一条形磁铁放在水平桌面上，在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线当导线中通以由外向内的电流时，磁铁仍然保持静止，则与不通电是相比，下列说法正确的是()A磁铁受到向左的摩擦力，对桌面的压力减小B磁铁受到向右的摩擦力，对桌面的压力减小C磁铁受到向左的摩擦力，对桌面的压力增大D磁铁不受摩擦力，对桌面的压力不变3、一辆卡车在丘陵地匀速行驶，地形如图

3、所示，b处比d处平缓，轮胎最容易爆的地点是（）Aa处Bb处Cc处Dd处4、如图所示，在威尔逊云雾室中，有垂直纸面向里的匀强磁场。图中曲线ab，是一个垂直于磁场方向射入的带电粒子的径迹。由于它在行进中使周围气体电离，其能量越来越小，电量保持不变，由此可知（ ）A粒子带负电，由a向b运动B粒子带负电，由b向a运动C粒子带正电，由a向b运动D粒子带正电，由b向a运动5、下列关于物体重力的说法中不正确的是A地球上的物体只有运动时才受到重力B同一物体在某处向上抛出后和向下抛出后所受重力一样大C某物体在同一位置时，所受重力与静止还是运动无关，重力大小是相同的D物体所受重力大小与其质量有关6、真空中有一静电

4、场，其在x轴正半轴的电势随x变化的关系如图所示，则根据图象可知 ( )AR处的电场强度E0Bx1处与x2处的电场强度方向相反C若正的试探电荷从x1处移到x2处，电场力一定做正功D该电场有可能是处在O点的正的点电荷激发产生的二、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、关于摩擦起电和感应起电的实质，下列说法正确的是A摩擦起电说明通过做功可以创造电荷B摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到另一个物体C感应起电说明电荷可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分D感应起电说明电荷从带电的物

5、体转移到原来不带电的物体上去了8、某同学在研究三种导电元件的伏安特性时，他根据实验所测得的数据，分别绘制了IU图线，如图甲、乙、丙所示，下列说法正确的是（ ）A图甲的元件可以作为标准电阻使用B图乙的电阻随电压升高而增大C图丙的电阻随电压升高而增大D只有图乙才是可能的9、如图所示，匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点，已知电场线平行于所在的平面，一个电荷量 C的点电荷由A移到B的过程中，电势能增加了 J，由B移到C的过程中电场力做功 J，为方便计算，设B点电势为0，下列说法正确的是AB、C两点的电势差 VBA点的电势低于B点的电势C负电荷由C点移到A点的过程中，电势能减少D该电场的场强

6、为1 10、如图所示，R1、R2、R3、R4均为可变电阻，C1、C2均为电容器，电源的电动势为E，内阻r1若改变四个电阻中的一个阻值，则（ ）A减小R1，C1、C2所带的电量都增加B增大R2，C1、C2所带的电量都增加C增大R3，C1、C2所带的电量都增加D减小R4，C1、C2所带的电量都增加三、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）某实验小组利用所提供的如下器材测量某一定长电阻丝R（电阻约为10）的电阻率，使用刻度尺测得电阻丝长度L=0.825m，使用螺旋测微器测得电阻丝的直径，可供选择的器材还有：A电池组E（电动势约为6V,内阻不计

7、）B电流表（量程0-100mA,内阻为5）C电流表（量程0-0.6A,内阻为0.3）D定值电阻为55E.定值电阻为25F.滑动变阻器（0-5，额定电流为2.0A）G.滑动变阻器（0-50，额定电流为0.2A）H.开关一个，导线若干。(1)螺旋测微器示数如图所示，可知电阻丝直径为_mm(2)若想更加精确的测量出电阻丝电阻，请设计出测量电路图_，并标明所有器材符号，要求使用的全部器材，能够测量多组数据，测量尽量准确(3)按照所设计出的测量电路，在某次测量中获得的数据如下表，则电流表的示数为_mA,电流表的示数为_mA(4)由以上所测得的数据可算得金属丝的电阻率为_12（12分）下面三个图为探究平行

8、板电容器电容大小因素的实验，清将正确的结论填在横线上，两平行板之间的电场可以视为匀强电场，给电容器充电后与电源断开，那么 （）若保持板间距离不变，正对面积变小，则两板电容_，板间电势差_（填“变小”、“变大”或“不变”）（）若保持不变，变大，两板电容_，板间电场强度_（填“变小”、“变大”或“不变”）（）若保持和都不变，插入介质板后，则板间电势差_，板间电场强度_（填“变小”、“变大”或“不变”） 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

9、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（a）所示，水平放置的平行金属板AB间的距离d=22m，板长L=23m，在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板，小孔恰好位于AB板的正中间，距金属板右端x=25m处竖直放置一足够大的荧光屏，现在AB板间加如图（b）所示的方波形电压，已知U2=22222V，在挡板的左侧，有大量

10、带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板，粒子的质量m=2222-7kg，电荷量q=2222-2C，速度大小均为v2=22224m/s，带电粒子的重力不计，则：（2）求带电粒子在电场中的运动时间；（2）求在t=2时刻进入的粒子打在荧光屏上的位置到O点的距离；（3）若撤去挡板，求荧光屏上出现的光带长度。15（12分）质量m=33kg、带电量q=3333-3C的粒子位于y轴（3，3a）处（a=33m），沿x轴正方向水平抛出，如图所示在x轴正上方有宽度为a、方向沿x轴正方向、强度为E=333N/C的匀强电场区域若带电粒子进入电场区域恰好作直线运动，重力加速度g=33m/s3求带电粒子（3

11、）水平抛出时的初速度v3；（3）运动到x轴时所需要的时间；（3）运动到x轴时的速度大小参考答案一、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】试题分析：粒子在磁场中做匀速圆周运动，以轴为边界的磁场，粒子从轴进入磁场后在离开，速度与轴的夹角相同，根据左手定和，知沿x轴负轴的刚好进入磁场做一个圆周，沿y轴进入的刚好转半个周期，如图，在两图形的相交的部分是粒子不经过的地方，故D正确；考点：带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题考查分析和处理粒子在磁场中运动的轨迹问题，难点在于分析运动轨迹的边界，可以运用极限分析法分析2、A【解

12、析】以导线为研究对象，由左手定则判断得知导线所受安培力F方向斜向左下方，根据牛顿第三定律得知，导线对磁铁的安培力方向斜向右上方，磁铁有向右运动的趋势，受到向左的摩擦力，同时磁铁对桌面的压力减小3、D【解析】在坡顶由牛顿第二定律得解得即在坡谷由牛顿第二定律得解得即r越小， 越大，则在b、d两点比a、c两点压力大，而b点半径比d点大，则d点压力最大。故选D。4、A【解析】据题意，带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场，粒子的能量逐渐减小，速度减小，则由公式r=mvqB得知，粒子的轨迹半径逐渐减小，由图看出，粒子的运动方向是从a向b运动。在a处，粒子所受的洛伦兹力斜右下方，由左手定则判断可知，该粒子带

13、负电，A正确5、A【解析】A.地球上或地球附近的任何物体都要受到重力作用，不论物体运动还是静止，也不论物体做什么样的运动，故A错误，符合题意；B.同一物体在某处向上抛出后和向下抛出后所受重力一样大，故B正确,不符合题意C.某物体在同一位置时，所受重力与静止还是运动无关，重力大小是相同的，故C正确，不符合题意；D.重力的大小G=mg，可知重力与其质量有关，故D正确，不符合题意6、C【解析】A、x图象中，曲线上任意一点的切线的斜率表示电场强度，R处切线的斜率不为零，故R处的电场强度E0，故A错误；B、x1处与x2处的切线斜率同为负值，故x1处与x2处的电场强度方向相同，故B错误；C、若试探电荷从x

14、1处移到x2处，电势降低，根据公式WAB=qUAB，如果是正电荷，电场力一定做正功，故C正确；D、离电荷越近，电场强度越大，x图象的斜率应越大，而图中离O点越近，图象切线的斜率变小，故该电场不可能在O点的正电荷产生的，故D错误；故选C。【点睛】-x图象中，曲线上任意一点的切线的斜率表示电场强度；用WAB=qUAB来判断电场力做功情况，知道正点电荷电场线的分布情况分析即可。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、BC【解析】试题分析：摩擦起电是指物体相互摩擦时，电荷可以从一

15、个物体转移到另一个物体，B对；自然界中的电荷是守恒的，做功不能创造电荷，A错；导体靠近带电体会发生静电感应现象，所以感应起电是指电荷从导体的一个部分转移到物体另一个部分，C对，D错考点：摩擦起电，感应起电点评：学生知道摩擦起电是两物体间电荷的转移，感应起电是同一物体间电荷的转移8、AB【解析】试题分析：I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数；由图象可知甲元件的电阻不变，故图甲的元件可以作为标准电阻使用，选项A正确；乙元件的电阻随电压U的增大而增大，选项B正确；丙元件的电阻随电压U的增大而减小，故选项CD错误；故选AB考点：伏安特性曲线【名师点睛】伏安特性曲线能得出电流随电压的变化关系，则由欧姆定

16、律可得出电阻的变化；同时注意线性元件及非线性元件的伏安特性曲线的区别。9、CD【解析】A项：由B移到C的过程中电场力做功 WBC=610-6J，则B、C两点的电势差为：，故A错误；B项：点电荷由A移到B的过程中，电势能增加1.210-5J，知电场力做功-1.210-5J，A、B两点的电势差：，所以A点的电势高于B点的电势，故B错误；C项：UCA=-UBC-UAB=-3V，根据W=Uq得：负电荷由C移到A的过程中，电场力做正功，所以电势能减小故C正确；D项：三角形ABC为等腰三角形，所以电场强度方向沿着AB方向，由A指向B因为，所以，所以该电场的场强为1V/m故D正确10、BD【解析】由电路图可

17、知，电阻R2、R3、R4串联接入电路，电容器C1并联在电阻电阻R2两端，电容器C2与R2、R3的串联电路并联；根据电路电阻的变化，应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化，然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化【详解】A、减小R1，电容器C1、C2两端电压不变，电容器所带电量不变，故A错误；B、增大R2，整个电路电阻变大，由闭合电路欧姆定律可知，电路电流减小，路端电压变大，电阻R3、R4两端电压变小，电阻R2两端电压变大，电阻R2、R3串联电压变大，电容器C1、C2两端电压变大，由Q=CU可知，两电容器所带的电量都增加，故B正确；C、增大R3，整个电路电阻变大，由闭合电路欧姆

18、定律可知，电路电流减小，由U=IR可知，电阻R2两端电压变小，电容器C1两端电压变小；路端电压变大，电阻R4两端电压变小，电阻R2、R3串联电压变大，电容器C2两端电压变大，由Q=CU可知，电容器C1所带电荷量减少，C2所带的电量都增加，故C错误；D、减小R4，电路总电阻变小，由闭合欧姆定律可知，电路电流变大，电阻R2两端电压变大，电阻R2、R3串联电压变大，电容器C1、C2两端电压都增大，由Q=CU可知C1、C2所带的电量都增加，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、0.669 80 560 4.2610-6.m 【解

19、析】(1)1电阻丝直径为0.5mm+0.169mm0.1=0.669mm；(2)2因为无电压表，A2要用来测量流过电阻丝的电流，则需将A1改装成电压表用电流表A1与定值电阻R1和R2串联组成电压表的量程分别为电源的电动势约6V，所以选用电流表A1与定值电阻R1串联组成电压表；采用电流表A2外接可以准确测出待测电阻两端电压和通过它的电流，所以采用电流表A2外接；滑动变阻器用分压电路，且考虑滑动变阻器允许通过的电流，所以选择滑动变阻器较小的R3；则电路图如图所示；(3)34电流表A1的示数为80mA，电流表A2的示数为0.56A=560 mA.(4)5由电路图代入数据解得：=4.2610-612、

20、减小 增大 减小 不变 减小 减小 【解析】先根据电容的决定式分析电容的变化，再根据电容的定义式分析板间电势差的变化，根据U=Ed可知电场强度的变化【详解】（）保持板间距离不变，两极板正对面积减小，根据电容的决定式得知，电容减小，而电容器的电量不变，由电容的定义式分析得到，板间电势差增大；（）保持不变，板间距离增大，根据电容的决定式得知，电容减小，而电容器的电量不变，根据和，可以知道：，故和无关，故不变；（）保持和都不变，插入介质板后，根据电容的决定式得知，电容增大，而电容器的电量不变，由电容的定义式分析得到，板间电势差减小，由可以知道，减小；四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题

21、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、（2）（2）（3）295m【解析】试题分析：（2）假设粒子可以从电场中射出，则进入电场的粒子在水平方向不受力，做匀速直线运动，粒子在电场中运动时间，从t=2时刻进入的粒子偏移量最大，竖直方向其中粒子匀加速运动，接着粒子匀减速直线运动，由于电压大小一样，所以加速度大小相等，离开电场时竖直方向