广东省广雅中学2023学年物理高二第一学期期中达标测试试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项1考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回2答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效5如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、目要求的。1、在空中某一高度水平匀速飞行的飞机上，每隔1s时间由飞机上自由落下一个物体，先后释放四个物体，最后落到水平地面上，若不计空气阻力，则这四个物体（ ）A在空中任何时刻排列在同一抛物线上，落地点间是等距离的B在空中任何时刻排列在同一抛物线上，落地点间是不等距离的C在空中任何时刻总是在飞机下方排成竖直的直线，落地点间是不等距离的D在空中任何时刻总是在飞机下方排成竖直的直线，落地点间是等距离的2、如图所示，电子由静止开始从A板向B板运动，到达B板的速度为v，保持两板间电压不变，则()A当减小两板间的距离时，速度v增大B当减小两板间的距离时，速度v减小C当减小两板间的距离时，速度v不变D当减

3、小两板间的距离时，电子在两板间运动的时间变长3、如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是 ( )A将R1与R2两端加上相同电压,则电流之比I1I2=13B将R1与R2通过相同电流,则两端电压之比U1U2=31CR1R2=13DR1R2=314、空间有一沿x轴对称分布的电场，其电场强度E随x变化的图像如图所示下列说法正确的是AO点的电势最低B点的电势最高C和-两点的电势相等D和两点的电势相等5、饮水机是一种常见的家用电器，其工作电路可简化为如图所示的电路，其中S是一温度控制开关，当水温升高到一定温度时，它会自动切换，使饮水机处于保温状态；R0是饮水

4、机加热管的电阻，R是与加热管串联的电阻。下表是从其说明书中摘录的一些技术数据。(不考虑R0、R的电阻受温度变化的影响，表中的功率均指加热管的功率) ，当开关S闭合时，饮水机处于何工作状态和R0的阻值为A加热，220B加热，90C保温，90D保温，2206、一个标有“4V0.7A”的小灯泡，所加的电压U由零逐渐增大到4V，在此过程中电压U和电流I的关系可以用图象表示，在图中符合实际的是( )ABCD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、如图所示，质量为m、长为L的导体棒电

5、阻为R，初始时静止于光滑的水平轨道上，电源电动势为E，内阻不计匀强磁场的磁感应强度为B，其方向与轨道平面成角斜向上方，开关闭合后导体棒开始运动，则()A导体棒向左运动B开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELRC开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为BELsinRD开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为BELsinmR8、长分别为、的轻绳一端固定在竖直圆筒壁上，另一端分别系甲、乙两小球（均可视为质点），如图所示。使圆筒绕其竖直轴以角速度水平匀速转动，甲、乙两小球也稳定地水平匀速转动时，两轻绳与竖直方向夹角分别为、。不计空气阻力，则下列说法正确的是（）A若，则B若，则C若，则D若，则9、（多选）如图所示，

6、E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3均为定值电阻，电表均为理想电表；开始时开关S闭合，两个电表均有读数，某时刻发现电压表示数变小，而电流表示数变大，则电路中可能出现的故障是（ ）AR2短路 BR2断路CR1短路 DR3短路10、如图所示，在水平向右、大小为E的匀强电场中，在O点固定一电荷量为Q的正电荷，A、B、C、D为以O为圆心、半径为r的同一圆周上的四点，B、D连线与电场线平行，A、C连线与电场线垂直，静电力常数为k。则（）AA点的电场强度大小为BB点的电场强度大小为CD点的电场强度大小可能为0DA、C两点的电场强度相同三、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，

7、不要求写出演算过程。11（6分）在“测定金属电阻率”的实验中，图甲为用螺旋测微器测量金属丝直径的刻度位置。为了减少电流表和电压表内阻引起的系统误差，采用了如图乙所示的实验电路。图甲 图乙(1)从图中读出该金属丝的直径_mm；(2)测电阻的过程中，首先，闭合开关S1，将开关S2接2，调节滑动变阻器RP和r，使电压表读数尽量接近满量程，读出这时电压表和电流表的示数U1、I1；然后，将开关S2接1，读出这时电压表和电流表的示数U2、I2，则待测金属丝的电阻_（用题中字母表示）；(3)本实验中，测得金属丝的长度为L，直径为D，电阻为Rx，则该金属丝电阻率的表达式_（用L、D、Rx表示）。12（12分）

8、有一个额定电压为2.8 V，功率约为0.8 W的小灯泡，现要用伏安法描绘这个小灯泡的I-U图线，有下列器材供选用：A电压表(03 V，内阻约6 k) B电压表(015 V，内阻约30 k)C电流表(03 A，内阻约0.1 ) D电流表(00.6 A，内阻约0.5 )E滑动变阻器(10 ，2 A) F滑动变阻器(200 ，0.5 A)G蓄电池(电动势6 V，内阻不计)(1)某同学设计成如图所示的两种电路，要求小灯泡的电压从零开始增大，应选择图乙中的电路图_(选填“a”或“b”)。(2)用正确的电路进行测量，电压表应选用_，电流表应选用_滑动变阻器应选用_(用序号字母表示)。四、计算题：本题共2小

9、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）平行放置的金屑板A、B组成一只平行板电容器，对以下两种情况：(1)保持开关S闭合，使A板向右平移错开一些；(2)S闭合后再断开，然后使A板向上平移拉开些讨论电容器两扳间的电势差U、电荷量Q、板间场强E的变化情况14（16分）如图所示，在x轴的上方(y0的空间内)存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场，一个不计重力的带正电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场，粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成45角，若粒子的质量为m，电量为q，求：(1)该粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径；

10、(2)粒子在磁场中运动的时间15（12分）如图，在真空中有两个点电荷A和B，电量分别为Q和2Q，它们相距L，如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r（2rL）的空心金属球，且球心位于O点，求：（1）Q在O点产生的电场强度的大小与方向；（2）球壳上的感应电荷在O点处产生的场强大小与方向参考答案一、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】匀速飞行的飞机上落下一小球，物体做平抛运动，物体在水平方向上做匀速直线运动，知物体在空中排成一条竖直线，且落地点是等间距的在竖直方向上做自由落体运动，相等时间内的间隔在竖直方向上越来越大故选

11、D2、C【解析】ABC根据动能定理得：，当改变两极板间的距离时，U不变，v就不变，故C正确，AB错误；D粒子做初速度为零的匀加速直线运动则有：，可得，当d减小时，电子在板间运动的时间变小，故D错误3、C【解析】CD.根据IU图象知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以R1R2=13。故C正确，D错误；A.将R1与R2两端加上相同电压，电流比等于电阻之反比，所以将R1与R2并联后接于电源上，电流比I1I2=31，故A错误;B.将R1与R2通过相同电流，电压比等于电阻之比，则两端电压之比：U1U2=13，故B错误；4、C【解析】试题分析：作出电场线，根据顺着电场线电势降低，则O电势最高，故A错误，B错误

12、；从图线看出，电场强度关于原点O对称，则X轴上关于O点对称位置的电势相等故C正确；和两点在电场线的不同位置，沿电场线电势降低，故两点电势不相等，故D错误考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系【名师点睛】根据题意，电场关于x轴对称分布可知，作出电场线如图，根据顺着电场线，电势降低和对称性可判断电势高低5、B【解析】根据电功率公式知，当电源电压不变时电阻越小功率越大电源电压不变，当S断开时，R与R0串联；当S闭合时，只有R0接入在电源上，电路中的电阻变小，总功率变大，因而开关S闭合时是加热状态则故B正确，ACD错误故选B6、B【解析】由题，白炽灯泡上的电压U由零逐渐增大到4V时，白炽灯泡的温度不断

13、升高，电阻增大，而在I-U图象中斜率越小，则电阻越大，故只有B正确；故选B【点睛】解答本题要注意I-U图象与U-I图象的区别，同时明确金属导体的电阻随温度的升高而增大二、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、BD【解析】A、开关闭合，由左手定则可知，磁感线穿过掌心，则大拇指向为垂直磁感线向右，从而导致导体棒向右运动，故A错误；BC、当开关闭合后，根据安培力公式F=BIL，I=ER，可得F=BELR，故B正确，C错误；D、当开关闭合后，安培力的方向与导轨成90-的夹角，再根据

14、力的分解可得合力大小，再由牛顿第二定律与安培力的大小可知，加速度a=BELsinmR，故D正确；故选BD。【点睛】据左手定则来确定通电导线的安培力的方向，闭合电路欧姆定律与安培力公式结合可求出其力的大小，最后由牛顿第二定律来确定导体棒瞬间的加速度。8、AB【解析】设圆筒半径为R，轻绳与竖直方向夹角为，由向心力公式，得整理得所以L越大，越大，故AB两项正确，CD两项错误。9、CD【解析】若R2短路，电流表没有电流通过，示数变为零，与题不符，故A错误若R2断路，外电路总电阻增大，总电流减小，内电压减小，则电压表读数变大；R3的分压增大，则电流表A的读数变大，不符合题意，故B错误若R1短路，外电路总

15、电阻减小，总电流增大，内电压增大，则电压表读数变小；R3的分压增大，则电流表A的读数变大，符合题意，故C正确若R3短路，外电路总电阻减小，总电流增大，内电压增大，则电压表读数变小，R2的电压减小，通过R2的电流减小，则电流表地示数增大，符合题意，故D正确故选CD.点睛：在故障分析问题中，常常用排除法本题中是理想电表，电压表内阻认为是无限大，电流表的内阻认为为零10、AC【解析】AO点固定一电荷量为Q的正电荷在A点产生的场强方向竖直向上，大小为根据场的叠加原理可得A正确；BO点固定一电荷量为Q的正电荷在B点产生的场强方向水平向右，大小为根据场的叠加原理可得B错误；CO点固定一电荷量为Q的正电荷在

16、D点产生的场强方向水平向右，大小为根据场的叠加原理可得若，则D点场强为0，C正确；DA、C两点的场强大小相等，方向不同，D错误；故选AC。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、2.927 【解析】(1)1 由图甲可知，螺旋测微器的读数，也就是金属丝的直径为(2)2 开关S2接2时，根据欧姆定律可知，滑动变阻器RP、电流表内阻和待测电阻的总电阻为开关S2接1时，根据欧姆定律可知，滑动变阻器RP、电流表内阻总电阻为所以待测金属丝的电阻(3)3根据电阻定律可知解得该金属丝电阻率为12、b A D E 【解析】(1)1实验中要求小灯泡的电压从零开

17、始增大，则滑动变阻器应采用分压电路，故选b；(2)234由题意可知，灯泡的额定电压为2.8V，故电压表的量程应大于2.8V，故电压表应选3V量程，故选A；由P=UI可得，电流为I=0.8/2.8A=0.28A故电流表应选D；本实验中应选用分压接法，故滑动变阻器应选小电阻，故滑动变阻器选E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)U一定；C减小；Q减小；E不变(2)Q一定；C减小；U增大；E不变【解析】(1)保持开关S闭合，两极板的电势差恒定，使A板向右平移错开一些，即减小正对面积，根据，知电容C变小；保持开关S闭合，电压U不变，根据，知两极板间的电量Q变小；根据，知电场强度E不变；(2)电容器与电源断开，电量Q保持不变，使A板向上平移拉开些，即增大两极板间距离时，根据，知电容C变小，根据，知两极板间的电势差U变大，根据，知电场强度E不