2023学年江西省景德镇市物理高二上期中经典模拟试题含解析

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、如图所示，两个固定的等量异种电荷，在它们连线的垂直平分线上有a、b、c 三点，则Aa点电势比b点高Ba、b两点场强方向可能不同Ca、b、c三点与无穷远处电势相等D一带电粒子（不计

2、重力）在a点无初速释放，则它将在a、b连线上运动2、两个大小相同的金属小球A、B分别带有qAqB=41数值的电荷量，相距较远，相互间引力为F现将另一个不带电的、与A、B完全相同的金属小球C，先与A接触，再与B接触，然后离开，则A、B间的作用力变为ABCD3、某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系图如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路，也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大，可采用的接法是( )A将R1单独接到电源两端B将R1、R2并联后接到电源两端C将R1、R2串联后接到电源两端D将R2单独接到电源两端4、晶晶的爸爸从国外带回来一个

3、电饭锅,电饭锅上标着“110 V 1000 W”该电饭锅正常工作1min，消耗的电能是( )A6104 J B1.1105 J C6.6106 J D545.4 J5、下列说法正确的是（）A同一电场线上的各点，电势一定不相等B带电粒子沿电场线方向移动时，电势能一定增加C电源两端的电压一定等于电源电动势D欧姆定律适用于正常工作的电动机6、真空中有两个静止的点电荷，它们之间的静电力大小为 F,如果将这两个点电荷之间的距离变为原来的2倍，那么它们之间静电力的 大小为( )AFB2FC4FDF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

4、选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流强度为I，设每单位体积的导线有n个自由电子，电子的电荷量为q，此时电子的定向移动速率为v，在t时间内通过横截面积的电子数目可表示为（）AnSvtBnvtCD8、如图所示，导线框abcd与固定直导线AB在同一平面内，直导线AB中通有恒定电流I，当线框由图示位置向右匀速运动的过程中（ ）A线圈中的感应电流方向是 abcdaB线圈中的感应电流方向是 dcbadC线圈中的感应电流大小逐渐减小D线圈中的感应电流大小不变9、如图所示一圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO转动在圆盘上放置一小木块，当圆盘匀速

5、转动时木块相对圆盘静止关于木块的受力情况下列说法正确的是 A木块受到圆盘对它的静摩擦力，方向指向圆盘中心B由于木块相对圆盘静止，所以不受摩擦力C由于木块运动，所以受到滑动摩擦力D木块受到重力、支持力、摩擦力作用10、如图所示，图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象，当调整线圈转速后，所产生正弦交流电的图象如图线b所示，以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )A在图中t0时刻穿过线圈的磁通量均为零B线圈先后两次角速度之比为23C交流电a的瞬时值表达式为u10sin (5t) VD交流电b的最大值为V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

6、出演算过程。11（6分）某同学准备自己动手制作一个欧姆表，可以选择的器材如下：电池E（电动势和内阻均未知）表头G（刻度清晰，但刻度值不清晰，量程Ig未知，内阻未知）电压表V（量程为1.5V，内阻Rv=1000）滑动变阻器R1（010）电阻箱R2（01000）开关一个，理想导线若干（1）为测量表头G的量程，该同学设计了如图甲所示电路.图中电源即电池E. 闭合开关，调节滑动变阻器R1滑片至中间位置附近某处，并将电阻箱阻值调到40时，表头恰好满偏，此时电压表V的示数为1.5V；将电阻箱阻值调到115，微调滑动变阻器R1滑片位置，使电压表V示数仍为1.5V，发现此时表头G的指针指在如图乙所示位置，由以

7、上数据可得表头G的内阻Rg=_，表头G的量程Ig=_mA（2）该同学接着用上述器材测量该电池E的电动势和内阻，测量电路如图丙所示，电阻箱R2的阻值始终调节为1000：图丁为测出多组数据后得到的图线（U为电压表V的示数，I为表头G的示数），则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势E=_V，内阻r=_.（结果均保留两位有效数字）（3）该同学用所提供器材中的电池E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表，利用以上（1）、（2）问所测定的数据，可知表头正中央刻度为_.12（12分）图(甲)是用一主尺最小分度为1mm，游标上有20个分度的游标卡尺测量一工件的长度，结果如图所示可以读出此工件的长度为_mm

8、；图(乙)是用螺旋测微器测量某一圆筒内径时的示数，此读数应为_mm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）一个质量m=2kg的物体在水平拉力F的作用下，在光滑水平面上从静止开始做匀加速直线运动，经过时间t=6s速度变为v=12m/s求：（1）物体的加速度a的大小（2）水平拉力F的大小14（16分）如图所示，在离地4h的平台边缘放一个小球A，在其左侧有一个摆球B，当B球从离平台h高处由静止释放到达最低点时，恰能与A球发生正碰撞，使A球水平抛出，若A球落地时距离平台边缘4h，B球碰撞后能上升到离平台的高度，求（1）

9、碰撞后A球水平抛出时的速度（已知重力加速度为g）（2）A、B两球的质量之比15（12分）图为一理想变压器，ab为原线圈，ce为副线圈，d为副线圈引出的一个接头原线圈输入正弦式交变电压的u-t图像如题图所示若只在ce间接一只Rce=400 的电阻，或只在de间接一只Rde=225 的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80W(1)请写出原线圈输入电压瞬时值的表达式；(2)求只在ce间接400的电阻时，原线圈中的电流I1；(3)求ce和de 间线圈的匝数比参考答案一、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、C【解析】试题分析：根据等量异

10、种电荷的电场和电势的分布情况可以知道，在它们连线的垂直平分线上的点的电势都是零，并且垂直平分线上所有的点的电场的方向都是平行的，由此可以判断电场和电势的变化的情况A、两个等量异种电荷的电场中，在它们连线的垂直平分线上的点的电势都是零，所以a、b、c三点的电势都相等为零，所以A错误B、两个等量异种电荷的电场中，垂直平分线上所有的点的电场的方向都是平行的，所以B错C、由A的分析可以知道C正确D、垂直平分线上所有的点的电场的方向都是平行的，电场的方向是在水平方向的，所以电荷不能在a、b连线上运动，应该是在水平方向运动，所以D错误故选C考点：点电荷的场强；电场强度；电势点评：本题关键是要明确两个等量异

11、种电荷连线的中垂线上的场强分布情况和电势分布情况2、D【解析】原来AB球之间是库仑引力，故AB带异种电荷，不妨设A为正电荷、B为负电荷。原来AB之间的库仑引力为第三个不带电的金属小球C与A接触后，A和C的电量都为2q，C与B接触时先中和再平分，则C、B分开后电量均为，这时，A、B两球之间的相互作用力的大小A，与结论不相符，选项A错误；B，与结论不相符，选项B错误；C，与结论不相符，选项C错误；D，与结论相符，选项D正确；3、A【解析】根据闭合电路欧姆定律得：U=EIr知，I=0时，U=E，图象的斜率等于r，则由电源的UI图线得到：电源的电动势为E=3V，内阻为r=0.5. 由电阻的伏安特性曲线

12、求出R1=0.5、R2=1，R1单独接到电源两端时，两图线的交点表示电路的工作状态，可知，电路中的电流为3A，路端电压为1.5V，则电源的输出功率为P出1=1.5V3A=4.5W，同理，当将R1、R2串联后接到电源两端，利用欧姆定律可得电路电流I串=1.5A，此时电源的输出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W；两电阻并联时，利用欧姆定律可得电路电流I并=3.6A,此时电源的输出功率P并=EI并I2并r=4.32W；R2单独接到电源两端输出功率为P出2=2V2A=4W.所以将R1单独接到电源两端时电源的输出功率最大。故A正确，BCD错误。故选：A【点睛】由电源的U-I图线纵横截距读出电源的

13、电动势，由斜率求出电源的内阻由电阻的U-I图线求出电阻再分别求出四种情况下电源的输出功率进行选择4、A【解析】1min=60s，从铭牌上可知功率为1000W，根据公式可知1min消耗的电能为5、A【解析】A沿电场线方向，电势降低，所以同意电场线上各点，电势一定不相等，A正确；B带正电的粒子，沿电场线运动，电场力做正功，电势能降低，B错误；C由于电池有内阻，所以电源两端的电压即路端电压不等于电源电动势，C错误；D电动机属于非纯电阻元件，不适用于欧姆定律，D错误。6、D【解析】距离改变之前：将这两个点电荷之间的距离变为原来的2倍A. F与分析不符，故A错误。B. 2F与分析不符，故B错误。C. 4

14、F与分析不符，故C错误。D. F与分析相符，故D正确。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、AC【解析】CD根据电流的微观表达式I=nqvS，在t时间内通过导体横截面的自由电子的电量Q=It则在t时间内，通过导体横截面的自由电子的数目为选项C正确，D错误；AB将I=nevS代入得故A正确，B错误。8、BC【解析】AB由安培定则可知，载有恒定电流的直导线产生的磁场在线框处的方向为垂直纸面向里，并且离导线越远磁感应强度越小，故当沿图示方向移动线框时，穿过线框平面的磁通量减小

15、，根据楞次定律可知电流为顺时针dcbad，故A错误，B正确；CD离通电导线越远，磁场越弱，由于线框匀速运动，故磁通量变化率变化率越来越小，线框中产生的感应电动势越小，感应电流就变小，故C正确，D错误。故选BC。9、AD【解析】物块与圆盘相对静止，一起做圆周运动，受到重力、支持力和静摩擦力，静摩擦力提供向心力，静摩擦力的方向指向圆心故AD正确，BC错误故选AD【点睛】静摩擦力的方向与物体的相对运动趋势方向相反，本题中静摩擦力指向圆心，说明物体相对圆盘有向外滑动的趋势10、CD【解析】At=0时刻两个正弦式电流的感应电动势瞬时值均为零，线圈都与磁场垂直，穿过线圈的磁通量都最大，故A错误；B由图读出

16、两电流周期之比为Ta：Tb=0.4s：0.6s=2：3而，所以线圈先后两次角速度之比为为周期的反比即3：2，故B错误；C正弦式电流a的瞬时值为故C正确；D据电动势最大值公式得到两电动势最大值之比为Ema：Emb=Tb：Ta=3：2由题图可知Ema=10V，则得到正弦式电流b的最大值为故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、10 30 3.0 20 100 【解析】（1）12由图乙所示表盘可知，表盘功30分度，其示数为：电压表示数：U=1.5V，由欧姆定律可知：U=I（Rg+R2）即：U=Ig（Rg+40），U=Ig（Rg+115）

17、解得：Rg=10，Ig=30mA；（2）34电压表Rv的内阻为1000，电阻箱R2阻值始终调节为1000，电压表与电阻箱串联，它们两端电压相等，电压表示数为U，则路端电压为2U，由图丙所示电路图可知，电源电动势：E=2U+Ir，则：由图示U-I图象可知：，电源电动势：E=3.0V，r=20；（3）5欧姆表内阻：欧姆表中值电阻等于其内阻，因此表头正中央刻度为：R中=R内=100；12、52.35 5.545 【解析】试题分析：图甲中工件的长度为5.2cm+0.05mm7=52.35mm；图乙圆筒内径：5.5mm+0.01mm4.5=5.545mm.考点：游标卡尺及螺旋测微器的读数.四、计算题：本

18、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）2m/s2（2）4N【解析】试题分析：（1）由运动学规律可知：，故，（2）根据牛顿第二定律有：考点：考查了牛顿第二定律与运动学公式的应用【名师点睛】连接牛顿第二定律与运动学公式的纽带就是加速度，所以在做这一类问题时，特别又是多过程问题时，先弄清楚每个过程中的运动性质，根据牛顿第二定律求加速度然后根据加速度用运动学公式解题或者根据运动学公式求解加速度然后根据加速度利用牛顿第二定律求解力14、（1） （2）【解析】(1)碰撞后A球做平抛运动，小球A在水平方向上：4h=vAt，在竖直方向上：解得A球碰后速度为(2)设B球运动到最低点与A球碰撞前的速度为v0，碰撞后的速度大小为vB，则有：mBgh=及mBg=若B球碰撞后向右运动，取向右为正方向，由动量守恒定律得：mBv0=mB(vB)+mAvA解得两球的质量比为：mA：mB=1：2此条件下系统机械能损失为：E=mBgh，因碰撞过程机械能不能增加，结论合理若B球碰撞后向左运动，取向右为正方向，由动量守恒定律得：mBv0=mB(vB)+mAvA解得两球的质量比为：mA：mB=3：2