宁夏吴忠市青铜峡市高级中学2023学年物理高二上期中综合测试试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。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、如图所示的电路，电表均为理想电表，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列说法正确的是（ ） A电流表读数变小，电压表读数变大B小灯泡L变暗C电源的总功率变小D电容器C上电荷量减小2、两个物体做平抛运动的初速度之比为21，若它

2、们的水平射程相等，则它们抛出点离地面高度之比为（）A12B1C14D413、如图所示， 、是两个等量异种点电荷， 、是、连线的中垂线上且与连续距离相等的两点，则（ ）A在、连线的中垂线上，从到，各点电势相等，场强方向都相同B在、连线的中垂线上，从到，场强先增大后减小，电势先升高后降低C在、连线的中垂线上，从到，场强先减小后增大，各点的电势都相等D在、连线上，从到，场强先减小后增大，电势逐渐升高4、如图所示，A、B是一条电场线上的两点，若在A点释放一初速为零的电子，电子仅受电场力作用，沿电场线从A运动到B。则( )A电场强度的方向向左BA点场强一定大于B点场强C电场力做负功D电势能增加5、在“探

3、究加速度与力、质量的关系”实验中，为了研究加速度与力的关系，应保持不变的物理量是A速度B加速度C质量D力6、物体在恒定的合力F作用下，做直线运动，在时间t1内速度由0增大到v，在时间t2内速度由v增大到2v，设F在t1内做功是W1，冲量是I1，在t2内做的功是W2，冲量是I2，那么（）A，B，C，D，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、如图电路中,电源内阻不计,三个小灯泡完全相同且外电路变化时每个灯泡两端的电压都不会超其额定电压,开始时只有S1闭合.当S2也闭合后,下

4、列说法正确的是A灯泡L1变暗B灯泡L2变暗C电容器C的带电荷量将增大D电路中总电流增大8、一单摆做小角度摆动，其振动图象如图，以下说法正确的是A时刻摆球速度最大，悬线对它的拉力最小B时刻摆球速度为零，悬线对它的拉力最小C时刻摆球速度为零，悬线对它的拉力最小D时刻摆球速度最大，悬线对它的拉力最大9、带电粒子进入云室会使云室中的气体电离，从而显示其运动轨迹图是在有匀强磁场云室中观察到的粒子的轨迹，a和b是轨迹上的两点，匀强磁场B垂直纸面向里该粒子在运动时，其质量和电量不变，而动能逐渐减少，下列说法正确的是A粒子先经过a点，再经过b点B粒子先经过b点，再经过a点C粒子带负电D粒子带正电10、有两根不

5、同材料的金属丝，长度相同，甲的横截面的圆半径以及电阻率都是乙的2倍，则以下说法正确的有（ ）A甲、乙的电阻之比是8:1B甲、乙的电阻之比是2:1C将甲乙并联在电路中，甲乙消耗的电功率之比是2:1D将甲乙串联在电路中，甲乙消耗的电功率之比是1:2三、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）如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图。充电后与电源断开的平行板电容器的板与静电计相连，板和静电计金属壳都接地，板通过绝缘柄固定在铁架台上，人手通过绝缘柄控制板的移动。请回答下列问题：（1）本实验采用的科学方法是_A理想实验

6、法 B等效替代法 C控制变量法 D建立物理模型法（2）在该实验中，静电计的作用是_A测定该电容器的电荷量B测定该电容器两极的电势差C测定该电容器的电容D测定、两板之间的电场强度（3）在实验中观察到的现象是_A甲图中的手水平向左移动时，静电计指针的张角变大B乙图中的手竖直向上移动时，静电计指针的张角变小C丙图中的手不动，而向两板间插入陶瓷片时，静电计指针的张角变大D丙图中的手不动，而向两板间插入金属板时，静电计指针的张角不变。12（12分）某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A被测干电池一节B电流表量程03A,内阻约为0.3C电流表量程00.6A,内阻约为0.1D电压表量程

7、03V,内阻未知E.滑动变阻器010,2AF.滑动变阻器0100,1AG.定值电阻陷(阻值为1、额定功率为5W)H.开关、导线若干在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻(1)在上述器材中请选择适当的器材(填写器材前的字母)，电流表选择_，滑动变阻器选择_；(2)请按照图甲设计的电路图用笔画线将图乙实物电路图补充完整_；(3)该同学按照要求连接好电路并进行实验,根据实验数据绘出了图所示的图像,则电源的电动势E=_V,电源内阻r=_(保留两位有效教字)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

8、示，平行金属板长为L，一个带电为q、质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场，刚好从下板边缘射出，末速度恰与下板成30角，粒子重力不计，求：（1）粒子末速度大小；（2）电场强度；（3）两极板间距离14（16分）如图所示，物体A通过定滑轮与动滑轮相连，物体B和物体C挂在动滑轮上，使系统保持静止状态，现在同时释放三个物体，发现物体A保持静止不动.已知物体A的质量kg，物体B的质量kg，物体C的质量为多大？（不计滑轮和绳子的质量和摩擦，重力加速度g取10m/s2）15（12分）已知，规定离场源电荷无穷远处电势为零之后，在点电荷电场中电势与场源电荷电荷量Q及离点电荷的距离之间的关系为k ，其中k

9、为静电力常量，k9.0109Nm2/C2.如图所示，某处固定一带电量为Q1106C，可看做点电荷的带电小球，另一电荷量为q41012C的试探电荷从电场中A点沿曲线(图中实线)运动到B点，已知A、B两点与带电小球球心之间的距离分别为rA20cm，rB10cm.求：(1)A、B间的电势差UAB；(2)从A到B过程中，试探电荷电势能的变化量参考答案一、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】AB由图可知，电路采用串联结构，电容器并联在滑动变阻器两端；当滑片P右移时，滑动变阻器接入电阻减小，则总电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，

10、总电流增大，故电流表示数增大，灯泡亮度变亮，因内压增大，故电压表示数减小，故AB错误；C由P=EI可知，I变大，则电源的总功率变大，故C错误；D因电容器并联在滑动变阻器两端总电流变大，灯泡及内阻分压增大，则滑动变阻器分压减小，故电容器C两端的电压减小，故C上的电量减小，故D正确2、C【解析】根据平抛的位移公式，x=v0t y=gt2 联立解得y=g，即在水平射程x相等的情况下，y与v02成反比，即有=.3、A【解析】在等量异种电荷形成的电场中，其连线的中垂线上，从中垂点向左右两边递减，并且中垂线为零等势线，故从点到点，粒子受到的电场力先增大后减小，方向不变，电势大小不变，A正确BC错误；在两电

11、荷连线上电场强度从上到下先减小后增大，电场方向从M指向N，故从到的过程中，电场先减小后增大，沿电场线方向电势降低，故过程中电势减少，D错误4、A【解析】试题分析：根据电子的运动方向判断出电场的方向，从而可知电场力做功的正负，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增大A、电子仅受电场力作用，沿电场线从A运动到B，可知电场力方向水平向右，负电荷所受电场力的方向与电场强度的方向相反，所以电场强度的方向向左；正确B、不知周围电场线的分布情况，故无法知道电场的强弱；错误CD、从A运动到B，电场力做正功，电势能减小；错误故选A考点：电场力做功与电势能点评：解决本题的关键掌握电场强度方向的规定，与正

12、电荷所受电场力方向相同，与负电荷所受电场力方向相反以及知道电场力做功与电势能的变化关系，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增大5、C【解析】根据F=ma可知，研究物体加速度与力的关系时，应保持物体的质量不变。故选C。点睛：研究三个物理量之间的关系，必须先控制一个物理量不变，然后研究另外两个物理量的关系，这种方法称为控制变量法，掌握控制变量法在物理学中的运用。6、D【解析】根据动能定理研究功的关系，根据动量定理研究冲量的关系【详解】根据动能定理：，则根据动量定理：，知，故D正确，ABC错误【点睛】根据动能的变化由动能定理求合力的功、根据动量的变化由动量定理求合力的冲量是这两大定理基本

13、的应用二、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、BD【解析】分析清楚电路结构，判断S2闭合后电路总电阻如何变化，由闭合电路的欧姆定律判断电路电流如何变化，由功率公式判断灯泡实际功率如何变化；由欧姆定律判断出电容器两端电压如何变化，然后判断电容器电荷量如何变化；【详解】A、S2闭合前，灯泡L3与电容器相串联，则不亮，当S2也闭合后，L2与L3并联，然后与L1串联，由于并联电阻小于L2的电阻，所以总电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，电路电流变I大，灯泡L1的实际功率变大，灯L1

14、变亮，故A错误，D正确；B、电路电流变I大，L1两端的电压增大，所以L2两端的电压减小，则灯泡L2的实际功率变小，灯泡L2变暗，故B正确；C、S2闭合前电容器两端电压等于电源电动势，S2闭合后电容器两端电压等于L1两端电压，电压变小，由Q=CU可知电容器所带电荷量减小，故C错误；故选BD8、CD【解析】试题分析：单摆做小角度摆动时符合简谐运动的特点，t1时刻摆球在位移最大处，回复力最大，加速度最大，速度为零，所以A项错误；t2时刻摆球的位移为零，回复力为零，加速度为零，速度达到最大，所以B项错误；t3时刻摆球在位移最大处，速度为零，向心力为零，对小球受力分析，重力的切向分力提供回复力，悬线的拉

15、力等于重力的径向分力，此时拉力最小，所以C项正确；t4时刻摆球位移为零，回复力为零，加速度为零，速度最大，向心力最大，摆球运动到悬点的正下方，悬线的拉力减去竖直向下的重力的合力提供向心力，悬线拉力最大，所以D项正确考点：本题考查了单摆的简谐运动的特点9、AC【解析】试题分析：粒子在云室中运动时，速度逐渐减小，根据可知其运动轨迹的半径逐渐减小，故粒子运动方向为由a到b，故A正确，B错误；运动方向由a到b，磁场垂直纸面向里，所受洛伦兹力方向指向运动轨迹内侧，故由左手定则可知该电荷带负电，故C正确，D错误故选AC考点：左手定则10、CD【解析】甲的圆半径是乙的2倍，故甲的横截面积是乙的4倍，甲的电阻

16、率是乙的2倍，由电阻定律可知，甲的电阻是乙电阻的一半，即甲、乙的电阻之比是1：2，故AB错误；将两电阻并联时，电压相等，则由可知，甲的电功率是乙电功率的2倍，故C正确；两电阻串联时，电流相等，则由可知，甲的电功率是乙电功率的一半；故D正确；故选CD【点睛】据电阻定律求出甲、乙电阻之比，并联电路电压相等、串联电路中电流相等，根据其特点选择功率公式求解三、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、C B A 【解析】（1）1本实验中要控制一些量不变，然后再得出C的决定因素；故采用的是控制变量法；故选C；（2）2静电计的作用是测定电容器两极之间的电势差

17、；故选B；（3）3实验中观察到的现象为：A、手水平向左移动时，板间距离增大时，根据电容的决定式，可知电容减小，而电容器带电量不变，由电容的定义式知板间电压增大，所以静电计指针的偏转变大故A正确；B、当手竖直上移时，正对面积减小；根据电容的决定式，可知电容减小，而电容器带电量不变，由电容的定义式知板间电压增大，所以静电计指针的偏转变大故B错误；C、插入电介质时，根据电容的决定式，可知电容增大，而电容器带电量不变，由电容的定义式知板间电压减小，所以静电计指针的偏转变小故C错误；D、而向两板间插入金属板时，板间距离减小，据电容的决定式，可知电容增大，而电容器带电量不变，由电容的定义式知板间电压减小，

18、所以静电计指针的偏转变小故D错误；12、B E 1.5 0.6 【解析】(1) 电流表：为了读数准确，所以选择B；滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化，减小误差，故选E；(2)按原理图连接实物图如图：(3) 由U-I图可知，电源的电动势为：E=1.5V；内电阻为：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） （2） （3）【解析】粒子在电场中做类平抛运动，由运动的合成与分解可知粒子的末速度的大小将粒子的运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速直线运动，则由运动的合成与分解可求得电场强度；由动能定理可求得两板间的距离【详解】(1)粒子离开电场时速度如图所示: 由图可知： (2)粒子从射入电场到离开电场，由动能定理得：联立以上解得：(3)带电粒子做类平抛运动，在水平方向上：L=v0t粒子离开电场时，粒子竖直方向的分速度：vy=v0tan60两板间的距离：【点睛】:本题主要考查了带电粒子在电场中的运动，若垂直电场线进入则做类平抛运动