2023学年河南省豫西名校物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题含解析

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、带电微粒所带的电荷量不可能是下列值中的( )A6.41019CB2.41019CC1.61018CD4.01017C2、一个物体以速度v0水平抛出，落地时速度的大小为v，不计空气的阻力，则物体在空中气行的时间为（ ）ABCD3、下列说法正

2、确的是（ ）A电场中某点的场强与检验电荷有关 B电场中某点电势的值与零电势点选择有关C电势的正负表示方向 D以上说法都不对4、在匀强磁场中固定一根与磁场方向垂直的通电直导线，其中通有向纸面外的恒定电流，匀强磁场的磁感应强度为1T，以直导线为中心作一个圆，圆周上a处的磁感应强度恰好为零，则下述说法对的是（）Ab处磁感应强度为2T，方向水平向右Bc处磁感应强度也为零Cd处磁感应强度为，方向与匀强磁场方向成45角Dc处磁感应强度为2T，方向水平向左5、如图所示为电源和导线内移送电荷的情况，则将单位正电荷沿闭合回路移动一周所释放的能量大小决定于（ ）A电源电动势B电路中电流的大小C电源的内阻D电源的容

3、量6、下列关于元电荷的说法中正确的是 ( )A元电荷实质上是指电子和质子本身B一个带电体的带电荷量可以为205.5倍的元电荷C元电荷没有正负之分，也就是点电荷D元电荷e的值最早是由美国物理学家密立根通过实验测定的二、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、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示，x轴正向为场强正方向，带正电的点电荷沿x轴运动，则点电荷A在和处电势能相等B由运动到的过程中电势能增大C由运动到的过程中电场力先增大后减小D由运动到的过程中电场力先减小后增大8、

4、一段电流元放在同一匀强磁场中的四个位置，如图所示，已知电流元的电流I、长度L和受力F，则可以用 表示磁感应强度B的是()ABCD9、如图所示，固定的水平长直导线中通有电流I，矩形线框与导线在同一竖直平面内，且一边与导线平行线框由静止释放，在下落过程中( )A穿过线框的磁通量保持不变B线框中感应电流方向保持不变C线框所受安掊力的合力方向保持不变D线框的机械能不断增大10、某导体中的电流随其两端的电压变化如图所示，由图可知A加 12V 电压时，导体的电阻约是 8B加 12V 电压时，导体的电阻约为 5C随着电压的升高，导体的电阻不断增大D电压升高为原来的 2 倍，导体的电功率增大为原来的 4 倍三

5、、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）在做测定金属的电阻率的实验时，需要对金属丝的电阻进行测量，已知金属丝的电阻值Rx约为 5。一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量，这位同学想使被测电阻 R x 两端的电压变化范围尽可能的大。他可选用的器材有：(1)电源 E：电动势为 6V，内阻为 1.0；(2)电流表：量程 0.6A，内阻约为 0.50；(3)电压表：量程 10V，内阻约为 10k；(4)滑动变阻器 R ：最大电阻值为 5.0；开关一个，导线若干。根据上述条件，测量时电流表应采用_。（选填“外接法”或“内接法”）在方

6、框内画出实验电路图_。若在上述实验中，电流表的示数为 I，电压表的示数为 U ，且电流表内阻 RA 、电压表内阻RV均为已知量时，用测量量和电表内阻计算金属丝电阻的表达式Rx =_。表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如下图所示，则电压表的读数为_V，电流表的读数为_A 12（12分）测定电源的电动势和内电阻的实验电路和UI图象如下，回答下列问题：现备有以下器材：A干电池1个 B滑动变阻器（151）D电压表（13V）E电压表（115V） F电流表（116A）G电流表（13A）其中电流表应选_，电压表应选_（填字母代号）根据图线读出电池的电动势E=_V，电池的内阻 r =_ .四、计算题：本题共

7、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，已知平行板电容器两极板间距离d=4 mm，A板带正电，两极板间的电势差为120V，若它的电容为3F，且P到A板距离为1mm求：（1）电容器的带电量；（2）一个电子在P点具有的电势能；（e=1.610-19C）（3）一个电子从P点由静止出发到A板获得的动能（e=1.610-19C）14（16分）如图所示，在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A，P点左侧粗糙，右侧光滑现有一颗质量为m的子弹以v0的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面，与前方静止物体B发生弹性正碰后返回

8、，在粗糙面滑行距离d停下已知物体A与粗糙面之间的动摩擦因数为，求： (1)子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能； (2)B物体的质量15（12分）如图所示，电源电动势，内阻，电阻，电容器的电容，开关S原来断开，现在合上开关S到电路稳定，试问这一过程中通过电流表的电量是多少？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】最小的电荷量是，我们把这个最小的电荷量叫做元电荷，任何物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍，由于不是的整数倍，故B是不可能的故选B2、C【解析】平抛运动的竖直分运动是自由落体运动，根据，得：；将落地

9、的速度分解为水平方向和竖直方向，水平方向的速度等于，则竖直方向上的速度为：，根据，得，故选C.3、B【解析】电场中某点的场强只与电场本身有关，与检验电荷无关，选项A错误；电场中某点电势的值与零电势点选择有关，选项B正确；电势的正负表示高低，不代表方向，选项CD错误；故选B.4、C【解析】由题知，通电导线通有向纸面外的恒定电流，由安培定则可知，通电导线在a点产生的磁感应强度方向水平向左，因a点的磁感应强度为0，说明通电导线在a点产生的磁感应强度与匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反；在b点产生的磁感应强度方向竖直向下，故b点的磁感应强度为，方向与匀强磁场方向成角斜向下，在c点产生的磁感应强度方

10、向水平向右，故c点的磁感应强度为，在d点产生的磁感应强度方向竖直向上，故d点的磁感应强度为，方向与匀强磁场方向成角斜向上，故ABD错误，C正确。故选C。5、A【解析】移送电荷一周释放的能量，就是电源供给它的电能，数值上等于电源内部非静电力做功的数值，即WEq，题中限定了单位电荷，可见W的数值只取决于电动势E，故选项A正确，选项B、C、D错误6、D【解析】试题分析：元电荷是自然界最小的电量，是与跟电子所带电荷量数值相等的电荷量，不是电子，不是实物粒子，物体所带电荷量是元电荷的整数倍ABC错误，元电荷，是美国物理学家密立根通过实验测定的，D正确考点：考查了对元电荷的理解二、多项选择题：本题共4小题

11、，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】由图像判断电场线的方向，再确定电势大小的关系【详解】A由图像可知，在0 x1之间，电场强度E是正的，是沿x轴正方向的；在x1x4之间，电场强度E是负的，是沿x轴负方向的，故由x2到x4是逆着电场线的方向，所以x4处的电势要大于x2处的电势，选项A错误；B由x1运动到x3的过程中，是逆着电场线方向的，所以电势能增大，选项B正确；CD由x1运动到x4的过程中，x3处的电场强度的大小是最大的，故电荷在该点受到的电场力也应该是最大的，故电场力是先增大后减小

12、，选项C正确，D错误【点晴】图像只是向我们提供一种电场强度与位置的关系，需要我们通过图像将其转化为具有一定形态的东西，当我们将其转化成具体的电场线的某一个方向时，我们再去判断就会很容易了，所以对图像的识别很重要8、AC【解析】当通电导线垂直于磁场方向时，可用表示B，由图知AC正确9、BC【解析】根据右手螺旋定则判断出直导线周围的磁场方向，离导线越远，磁场越弱，根据楞次定律判断感应电流的方向，再通过左手定则判断线框所受的安培力的合力方向【详解】A、B项：根据右手螺旋定则，知直导线下方的磁场方向垂直纸面向里，线框由静止释放，穿过线圈的磁通量减小，根据楞次定律知，感应电流的方向为顺时针方向，即方向保

13、持不变故A错误，B正确；C项：根据左手定则，上边所受的安培力方向向上，下边所受的安培力方向向下，由于上边所处的磁场强，所以上边所受的安培力大小大于下边所受的安培力大小，所以线框所受安培力的合力方向竖直向上，故C正确；D项：在下降的过程中，除重力做功以外，有安培力做功，所以线框的机械能不守恒，即减小，故D错误故应选：BC【点睛】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向，以及知道机械能守恒的条件10、AC【解析】加12V的电压时，电流为1.5A，则由欧姆定律可知： ，故A正确，B错误；由图可知，随电压的增大，图象的斜率减小，则可知导体的电阻越来越大，故C正确；因为阻值随着电压的增大而增大，所以

14、导体的电功率增大将小于原来的 4 倍，故D错误。所以AC正确，BD错误。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、 外接法 2.60V； 0.52A【解析】待测电阻较小，故采用外接法；由于滑动变阻器小于待测电阻阻值，因此采用分压接法，具体原理图如下所示根据原理图，可知流过待测电阻的电流为，根据欧姆定律解得；电压表的分度值是0.1V，读数为2.60V；电流表的分度值是0.02A，读数为0.52A；12、 F； D； 1.5； 1.1【解析】由题意可知，电源采用电池供电，故电动势只有1.5V，则为了准确电压表只能选择D；而电流表只有最大量程为1.

15、6A和3A的；因电动势较小，故电流表只能选择F，图象与纵坐标的交点为1.5V，故电源的电动势为1.5 V， 。点晴：干电池电动势为1.5V，根据电压表量程可以选择电压表，根据电路中的电流选择电流表及滑动变阻器；在U-I图象中，图象与纵坐标的交点为电动势；图象的斜率表示电源的内阻。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）3.610-4C（2）（3）【解析】（1）由得。（2）电子在P点具有的电势能，而，则联立解得（3）根据动能定理可知到达A板获得的动能为14、（1） ，（2）【解析】（1）设子弹与物体A的共同速度为v，由动量守恒定律mv0=3mv则该过程损失的机械能（2）以子弹、物体A和物体B为系统，设B的质量为M，碰后子弹和物体A的速度为v1，物体B的速度为v2，由动量守恒定律3mv=Mv23mv1碰撞过程机械能守恒子弹与物体A滑上粗糙面到停止，由能量守恒定律又综上可解得M=9m【点评】本题考查动量守恒定律及能时转化及守恒规律，要注意正确分析