2023学年江西省于都实验中学物理高二上期中复习检测试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷考生须知：1全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、建筑工人用简单的定滑轮装置将工件从地面提升并运送到楼顶如图所示，设当重物提升到一定高度后，工人甲拉紧绳索不动，乙通过一始终保持水平的轻绳将工件缓慢拉到楼顶，不计滑轮的摩

2、擦力，则工件在向左移动过程中（ ）A楼顶对乙的摩擦力不变B绳索对甲的拉力不断减小C楼顶对甲的支持力不变D楼顶对甲的摩擦力大于楼顶对乙的摩擦力2、如图所示，水平面内有一平行金属导轨，导轨光滑且电阻不计匀强磁场与导轨一闪身垂直阻值为R的导体棒垂直于导轨静止放置，且与导轨接触T=0时，将形状S由1掷到1q、i、v和a分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度下列图像正确的是ABCD3、 “测定电池的电动势和内阻”的实验中，下列注意事项中错误的是（ ）A应选用旧的干电池作为被测电源，以使电压表示数的变化比较明显B移动变阻器的触头时，不能使滑动变阻器短路造成电流表过载C应选用内阻较小的电压

3、表和电流表D根据实验记录的数据作UI图像时，应通过尽可能多的点画一条直线，并使不在直线上的点大致均匀分布在直线两侧4、如图所示，均匀球体静置于竖直墙壁与直板间，所有接触面均不计摩擦，现让直板绕墙壁上的铰链O点缓慢顺时针转至水平位置，此过程中，球体对墙壁弹力大小、对直板弹力大小的变化情况是（）A、均增大B、均减小C增大、减小D减小、增大5、关于电功和电热的计算，下列说法正确的是（ ）A如果是纯电阻电路，电热可用公式W = I2Rt计算，但不能用公式W = UIt计算B如果是纯电阻电路，电功可用公式W = UIt计算，也可用公式W = I2Rt计算C如果不是纯电阻电路，电功只能用公式W = I2R

4、t计算D如果不是纯电阻电路，电热可用公式W = I2Rt计算，也可用公式W = UIt计算6、如图，E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3为定值电阻，S0、S为开关，V与A分别为电压表与电流表初始时S0与S均闭合，现将S断开，则（）AV的读数变大，A的读数变小BV的读数变大，A的读数变大CV的读数变小，A的读数变小DV的读数变小，A的读数变大二、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、2018年珠海航展，我国五代战机“歼20”再次闪亮登场表演中，战机先水平向右，再沿曲线ab

5、向上(如图)，最后沿陡斜线直入云霄设飞行路径在同一竖直面内，飞行速率不变则沿ab段曲线飞行时，战机A所受合外力大小为零B所受合外力方向不断变化C竖直方向的分速度逐渐增大D水平方向的分速度不变8、两个带等量正电的点电荷，固定在图中P、Q两点，MN为PQ连线的中垂线，交PQ与O点，A为MN上的一点，一带负电的试探电荷q，从A点由静止释放，只在静电力作用下运动，取无限远处的电势为零，则（ ）Aq由A向O的运动是匀加速直线运动Bq由A向O运动的过程电势能逐渐减小Cq运动到O点时的动能最大Dq运动到O点时电势能为零9、如图所示，虚线为某点电荷电场的等势面，现有两个比荷相同的带电粒子（不计重力）以相同的速

6、率从同一等势面的a点进入电场后沿不同的轨迹1和2运动，图中a、b、c、d、e是粒子轨迹与各等势面的交点，则可判断（）A两个粒子的电性相同B经过b、d两点时，两粒子的速率相同C经过b、d两点时，两粒子的加速度大小相同D经过c、e两点时，两粒子的动能相同10、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则 ( ) A电压表读数变大B电流表读数变大C质点P将向上运动DR1上消耗的功率逐渐增大三、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）某同学利用如图甲所示电路测定电源的电动

7、势和内电阻。实验中电压表和电流表都是理想电表。闭合开关S后，变阻器的滑动触头P由变阻器的一端滑到另一端的过程中，两电压表示数随电流表示数变化情况分别如图乙的UI图像中直线a、b所示。（1）若滑动触头P由变阻器的一端滑到另一端过程中，电压表V2的示数一直增大，可知滑动触头P由_端滑到_端（用电路中的字母“c”、“d”表示）；（2）通过分析可知，图乙中的图线_（填“a”、或“b”）表示电压表V1示数随电流表A示数变化的关系；（3）根据UI图像中坐标轴所标出的数据，可以求出电源电动势E和内电阻r，其中内电阻r=_（用图中给出的坐标值表示）；12（12分）某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定

8、律的实验气垫导轨装置如图(a)所示，所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成(1)下面是实验的主要步骤：安装好气垫导轨，调节气垫导轨的调节旋钮，使导轨水平；向气垫导轨通入压缩空气；把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧，将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端，滑块拖着纸带移动时，纸带始终在水平方向；使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳；把滑块2放在气垫导轨的中间；先接通打点计时器的电源，再放开滑块1，让滑块1带动纸带一起运动；在中间与滑块2相撞并粘在一起运动；取下纸带，重复步骤，选出理想的纸带如图(b)所示；测得滑块1的质量310 g，滑块2(包括橡皮泥)的质量205g(

9、2)已知打点计时器每隔0.02 s打一个点，计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为_ kgm/s；两滑块相互作用以后系统的总动量为_ kgm/s(保留三位有效数字)(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是_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，一带电荷量为q、质量为m的小物块处于一倾角为的光滑斜面上，整个装置置于一水平向右的匀强电场中，小物块处于静止状态已知重力加速度为g，求：（1）匀强电场的场强；（2）若将匀强电场的场强减小为原来的1/2，物块将沿斜面加速下滑，则物块下滑的加速度为多大？

10、14（16分）如图所示，竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切，小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点现将A无初速度释放，A与B碰撞后结合为一个整体，并沿桌面滑动已知圆弧轨道光滑，半径R=0.1m，A与B的质量相等，A与B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.1取重力加速度g=10m/s1，求：（1）碰撞前瞬间A的速率v（1）碰撞后瞬间A与B整体的速度（3）A与B整体在桌面上滑动的距离L15（12分）如图所示，在E113V/m的水平向左匀强电场中，有一光滑半圆形绝缘轨道CPN竖直放置，轨道与一水平绝缘轨道MN平滑连接，半圆轨道所在竖直平面与电场线平行，其半径R41 cm，一带正电荷q

11、3114C的小滑块质量为m41 g，与水平轨道间的动摩擦因数15，小滑块运动过程中所带电荷量保持不变，取g11 m/s2滑块在水平轨道上某点由静止释放后，恰好能运动到圆轨道的最高点C，问：（1）小滑块是在水平轨道上离N点多远处释放的？（2）小滑块经过C点后落地，落地点离N点的距离多大？（3）小球在半圆轨道上运动时，对轨道的最大压力有多大？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】当乙把工件拉开一个小角度后，工件的受力如图：A. 绳子与竖直方向夹角为，则有，当角增大，则F1增大，绳子对乙的拉力增大，则乙受到楼顶的

12、摩擦力也增大，故A错误；B. 开始的时候绳子对甲的拉力大小等于物体重力,后来当角增大，绳子对甲的拉力，增大，故B错误；C. 甲在楼顶受到重力、楼顶的支持力和摩擦力、以及绳子的拉力，竖直方向楼顶对甲的支持力加上绳子对甲的拉力在竖直方向的分力与重力大小相等方向相反，由于绳子对甲的拉力增大，楼顶对甲的支持力减小，故C错误；D. 可用极端法,先分析乙在图上位置f=0,再分析乙在甲位置f乙=f甲,所以在移动的过程中,是始终小于f甲的故D正确；故选D点睛：对工件进行受力分析，然后根据受力平衡，及平行四边形定则即可求解两个绳子拉力的变化，然后分别对甲和乙进行受力分析即可2、D【解析】本题考查安培定律和电磁感

13、应定律的问题，将形状S由1掷到1，是电容器放电的过程，棒中有了电流就会受到向右的安培力的作用，光滑导轨上安培力提供加速度a，所以D图正确，3、C【解析】A由电压U=E-Ir可知，应选用旧的干电池作为被测电源，因为旧电池的内阻较大，以使电压表读数变化明显，故A正确，不符合题意；B移动滑动变阻器的滑片时，不能使滑动变阻器短路造成电流表过载，故B正确，不符合题意；C实验所用电池内阻很小，相对于电源来说应采用电流表外接法，电流表外接法的误差来源是电压表的分流，电压表内阻越大，实验误差越小，应选择内阻大的电压表进行实验，故C错误，符合题意；D根据实验记录的数据作U-I图象时，应通过尽可能多的点画一条直线

14、，并使不在直线上的点大致均匀分布在直线两侧，故D正确，不符合题意。故选C。4、B【解析】对均匀球体进行受力分析，将mg、合成如图，设直板与水平方向的夹角为，则，直板绕墙壁上的铰链O点缓慢顺时针转至水平位置过程中，减小，所以、均减小；据牛顿第三定律知，球体对墙壁弹力大小、对直板弹力大小均减小；故B项正确，ACD三项错误。5、B【解析】试题分析：纯电阻电路，根据能量守恒电功和电热电相等，电功可用公式W=UIt计算，也可用公式W=I2Rt计算，故A正确、B错误；非纯电阻电路，电功用公式W=UIt计算，故C错误；非纯电阻电路，电热用公式W=I2Rt计算故D错误考点：电功和电热【名师点睛】考查了纯电阻电

15、路、非纯电阻电路，电功、电热计算，注意灵活选取公式纯电阻电路，电功可用公式W=UIt计算，也可用公式W=I2Rt计算，非纯电阻电路，电功用公式W=UIt计算，电热用公式W=I2Rt计算6、B【解析】S断开，相当于电阻变大，则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小，故路端电压增大，V的读数变大；把R1归为内阻，内电压减小，故R3中的电压增大，由欧姆定律可知R3中的电流也增大，电流表示数增大，A分析得V的读数变大，的读数变大，故A错误；B分析得V的读数变大，的读数变大，故B正确；C分析得V的读数变大，的读数变大，故C错误；D分析得V的读数变大，的读数变大，故D错误；二、多项选择题：本题共4小题，每

16、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】A.战机做曲线运动，运动状态发生变化，合外力不为零，故A错误； B.战机飞行速率不变，合力方向始终与速度方向垂直，即指向圆心，故B正确； C.飞机速度大小不变，与水平方向的倾角增大，则vy=vsin增大，即竖直方向的分速度逐渐增大，故C正确； D.飞机速度大小不变，与水平方向的倾角增大，则vx=vcos减小，即水平方向的分速度减小，故D错误8、BC【解析】试题分析：本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况，抓住对称性，分析试探电荷的受力情况，分析其运动

17、情况，根据电场力做功情况，分析其电势能的变化情况解：A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示，其中P、Q连线的中垂线MN上，从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小，且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的，q由A向O的运动做非匀加速直线运动，故A错误B、电场力方向与AO方向一致，电场力做正功，电势能逐渐减小；故B正确C、从A到O过程，电场力做正功，动能增大，从O到N过程中，电场力做负功，动能减小，故在O点试探电荷的动能最大，速度最大，故C正确D、取无限远处的电势为零，从无穷远到O点，电场力做正功，电势能减小，则q运动到O点时电势能为负值故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本

18、概念关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况，运用动能定理进行分析9、BCD【解析】因轨迹是曲线，类比匀速圆周运动，合力指向圆心，可知粒子1受斥力，粒子2受引力，两个粒子的电性不同，A错误；设带电粒子距点电荷的距离为r，点电荷带电荷量为Q，则粒子运动的加速度大小为a=Fm=Eqm=kQqr2m，在b、d两点时，两者加速度大小相同，但是方向不同，B错误；粒子1受斥力，从a到b过程中，电场力和运动方向成钝角，做负功，动能减小；粒子2受引力，从a到d过程中，电场力和运动方向始终成锐角，做正功，动能增加；又两粒子初速度大小相同，则两粒子经过b、d两点时的速率不相同，C错误；a、c、e三点在同一等势面上

19、，则从a分别到c、e时，动能相同，速率相同，D正确；故选D.点睛：此题是带电粒子在电场中的运动问题；根据轨迹判定带电粒子与中心粒子之间的电性关系是解决本题的突破口10、BD【解析】AB由图可知，R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后，再与R1串联接在电源两端；电容器与R3并联；当滑动变阻器R4的滑片向a移动时，滑动变阻器接入电阻减小，则电路中总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可知，电路中电流增大；路端电压减小，同时R1两端的电压也增大，故并联部分的电压减小；由欧姆定律可知流过R3的电流减小，流过并联部分的总电流增大，故电流表示数增大；因并联部分电压减小，而R2中电压增大，故电压表示数减小。故A不符

20、合题意，B符合题意。C因电容器两端电压减小，故电荷受到的向上电场力减小，则重力大于电场力，合力向下，质点将向下运动。故C不符合题意。D由于流过R1的电流增大，根据，可知R1上消耗的功率逐渐增大。故D符合题意。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、（1）d， c； （2）a； （3）r=U1-U2I2-I1 【解析】（1）电压表V2的示数一直增大，故电流不断增加，电阻减小，故滑动端P由d到c端；（2）电压表V1示数随电流表A示数的增加而减小，故应是测量电源的路端电压图象；故a图线是电压表V1示数随电流变化的图线；（4）由E=U+Ir知：E=

21、U1+I1r；E=U2+I2r；联立解得：r=U1-U2I2-I1；12、接通打点计时器的电源； 放开滑块； 0.620； 0.618； 纸带与打点计时器限位孔有摩擦； 【解析】(2)放开滑块1后，滑块1做匀速运动，跟滑块2发生碰撞后跟2一起做匀速运动，根据纸带的数据得，碰撞前滑块1的动量为：，滑块2的动量为零，所以碰撞前的总动量为0.620kgm/s.碰撞后滑块1、2速度相等，所以碰撞后总动量为：.(3)结果不完全相等是因为纸带与打点计时器限位孔有摩擦力的作用【点睛】本实验为了验证动量守恒定律设置滑块在气垫导轨上碰撞，用打点计时器纸带的数据测量碰前和碰后的速度，计算前后的动量，多次重复，在实验误差允许的范围内相等，则动量守恒定律得到验证四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题