2023学年江西省新余四中、鹰潭一中等重点中学盟校物理高二第一学期期中联考模拟试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项:1答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示电路，所有电表均为理想电表，.当闭合开关S，触片P向左滑动过程中，四块电表的读数均发生变化，设在滑动过

2、程中、在同一时刻的读数分别是、；电表示数的变化量的绝对值分别是、，那么下列说法正确的是( )A减小，增大B增大，减小C为定值、增大D电源的输出功率在减小，效率在降低2、用控制变量法，可以研究影响平行板电容器的因素，如图所示，平行板电容器的极板A与一静电计相接，极板B接地，若极板B稍向上移动一点，由观察到的静电计的指针变化，作出平行板电容器的电容变小的结论，其依据是A两极板间的电压不变，静电计指针张角变大B两极板间的电压不变，静电计指针张角变小C极板上的电量几乎不变，静电计指针张角变小D极板上的电量几何不变，静电计指针张角变大3、下列说法正确的是_A由库仑定律可知，当时， B处于静电平衡状态的导

3、体内部场强处处为0C电场中某点的电场强度越大，则该点的电势越高D电场线与等势面平行4、如图所示，实线表示某电场中的四个等势面，它们的电势分别为和，相邻等势面间的电势差相等.一带负电的粒子(重力不计)在该电场中运动的轨迹如虚线所示，、b、c、d是其运动轨迹与等势面的四个交点，则可以判断（ ）A等势面上各点场强处处相同B四个等势面的电势关系是C粒子从运动到d的过程中静电力直做负功D粒子在、b、c、d四点的速度大小关系是5、如图甲所示为示波管，如果在YY之间加如图乙所示的交变电压，同时在XX之间加如图丙所示的锯齿形电压，使X的电势比X高，则在荧光屏上会看到图形为（ ）ABCD6、如图所示，用绝缘细线

4、悬挂一个导线框，导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一水平直线上)连接而成的闭合回路，导线框中通有图示方向的电流，处于静止状态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时A导线框将向左摆动B导线框将向右摆动C从上往下看，导线框将顺时针转动D从上往下看，导线框将逆时针转动二、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,在平行金属板、内部左侧中央有一质量为的带电粒子(重力不计)以水平速度射入电场并打在板

5、的点。改变或的阻值，粒子仍以射入电场，则( )A该粒子带负电B增大，粒子打在点C减少，粒子打在点左侧D增大，粒子在板间运动时间不变8、带电粒子(不计重力)以初速度v0垂直电场方向进入平行金属板形成的匀强电场中，它离开时偏转距离为y，位移偏转角为，下列说法正确的是()A粒子在电场中做类平抛运动B偏转角与粒子的电荷量和质量无关C粒子飞过电场的时间，取决于极板长和粒子进入电场时的初速度D粒子的偏转距离y可用加在两极板上的电压控制9、如图所示，在一个匀强电场(图中未画出)中有一个直角梯形ABCD，其中，E为AD的中点，F为BC的中点一个带正电的粒子从A点移动到B点，电场力做功为WAB=3.010-6J

6、；将该粒子从D点移动到C点，电场力做功为WDC=4.010-6J则以下分析正确的是( )A若将该粒子从E点移动到F点，电场力做功为WEF=3.510-6JB若将该粒子从E点移动到F点，电场力做功WEF有可能大于3.510-6JC若将该粒子从B点移到C点，电场力做功为WBC=1.010-6J，则此匀强电场的方向一定是从A点指向B点的方向D若该粒子的电量为210-6C，则A、B之间的电势差为1.5V10、如图所示，竖直面内，A、B、C、D位于同一半径为r的圆上且ABCD，在C点有一固定点电荷，电荷量为+Q，现从A点将一质量为m，电荷量为-q的点电荷由静止释放，该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时

7、速度为gr ，规定电场中B点的电势为零。则在+Q形成的电场中（ ）AA点电势高于D点电势BD点电势为-mgr2qCO点电场强度大小是A点的2倍D点电荷-q在D点具有的电势能为-mgr2三、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）用如图所示的装置研究平抛运动，用小锤打击弹性金属片后，A球沿水平方向抛出，同时B球被松开，自由下落A、B两球同时开始运动，观察到两球_落地（填“同时”或“不同时”）；改变打击的力度，重复这个实验，观察到两球_落地（填“同时”或“不同时”）12（12分）用伏安法测电阻，可采用如图所示的甲、乙两种接法若所用电压表内阻约

8、为5 000 ，电流表内阻约为0.5 (1)当测量100 左右的电阻时，宜采用_电路(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时，两电表的读数分别为10 V、0.5 A，则此电阻的测量值为_ ，_（大于或者小于）真实值四、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）如图中电路的各元件值为：R1=R2=10，R3=R4=20，C=600F，电源电动势E=6V，内阻不计,单刀双掷开关K开始时接通触点2，求： (1)当开关K从触点2改接通触点1，且电路稳定后，电容C的带电量.(2)若开关K从触点1改接触点2后，直至电流为零止，通过电

9、阻R1的电量.14（16分）如图所示，AB、CD是两块水平放置的平行金属板，构成平行板电容器，它们通过电阻R1与不计内阻的电源连接，电阻R2与R1相等，R2和开关S串联后与电容器并联，电容器中点是一根绝缘轻绳，绳的另一端系一质量为m的带电小球，开始S断开，给小球一初速度，它遍在竖直平面内做匀速圆周运动，当小球运动到圆周最低点时，闭合S，小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动，求小球原来做匀速圆周运动时，绳对小球的拉力（不计空气阻力和电容器充放电时间）15（12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

10、）物体的加速度a的大小（2）水平拉力F的大小参考答案一、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】A、当触片P向左滑动过程中，导致电阻变大，则总电阻变大，总电流变小，即减小，因内电压变小，那么外电压增大，由于电阻电压减小，即示数减小，则的示数增大，因此通过电阻的电流在增大，则流过的电流在减小，故A错误，B正确；C、由图可知，均为定值，故C错误；D、根据推论：外电阻等于电源的内阻时，电源的输出功率最大，由题意，开始时外电阻大于电源内阻，则当变阻器的滑动触头P向左移动时，外电路总电阻增大，电源输出的电功率减小，而电源的供电效率

11、，外电阻增大，路端电压U增大，电源的供电效率提高，故D错误2、D【解析】A极板与静电计相连，所带电荷电量几乎不变，B板与A板带等量异种电荷，电量也几乎不变，故电容器的电量Q几乎不变将极板B稍向上移动一点，极板正对面积减小，电容C=rs4kd减小，由公式C=QU知板间电压变大，则静电计指针的偏角变大，故A、B、C错误，D正确【点睛】静电计测定电容器极板间的电势差，电势差越大，指针的偏角越大根据电容的决定式C=rs4kd分析极板间距离、正对面积变化时电容的变化情况，由于极板所带电荷量不变，再由电容的定义式C=QU分析板间电势差的变化，即可再确定静电计指针的偏角变化情况.3、B【解析】库仑定律使用的

12、条件是真空中的点电荷，当r1时，不能看成点电荷，库仑定律不再适用故A错误；当感应电荷的电场与外电场大小相等时方向相反时达到静电平衡，所以处于静电平衡状态的导体内部场强处处为1故B正确；电势的高低与电场强度的大小无关，电场中某点的电场强度越大，该点的电势不一定高故C错误；电场线与等势面垂直故D错误故选B.点睛：此题考查了库仑定律、静电感应现象电场线与电势的关系以及电场线与等势面的关系其中处于静电感应平衡状态导体的特点，导体内部合场强处处为零，是一个等势体，这是题目中易错的地方4、B【解析】由等势面的形状可知该电场不是勺强电场，所以等势面上各点场强并不相同，A错误;由运动轨迹可知电场力由左向右，电

13、场强度的方向由右向左，沿电场强度方向电势逐渐降低，所以，B正确;粒子运动到d的过程中静电力先做负功后做正功，粒子在、b、c、d四点的速度大小关系是，C、D均错误.5、C【解析】试题分析：因XX偏转电极接入的是锯齿形电压，即扫描电压，且周期与YY偏转电压上加的是待显示的信号电压相同，则以在荧光屏上得到的信号在一个周期内的稳定图象则显示如图所示：故选C考点：示波器；带电粒子在电场中的运动【名师点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理，要用运动的合成与分解的正交分解思想进行思考6、D【解析】试题分析：根据右手螺旋定则可得ab处的磁场方向竖直向上，cd处的磁场竖直向下，根据左手定则可得ab边受到垂直纸面向

14、外的安培力，cd边受到垂直纸面向里的安培力，从上往下看，导线框将逆时针转动，C正确考点：考查了安培力【名师点睛】先由安培定则判断通电直导线P在导线ab、cd处的磁场方向，然后由左手定则判断导线ab、cd所受的安培力，通过微元法解决，判断导体的运动的规律常用的方法还有：等效法，特殊位置法，结论法二、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、ABC【解析】根据外电路中顺着电流方向电势逐渐降低，判断M、N两板电势的高低，确定板间电场的方向，即可判断粒子的电性；电路稳定时R2相当于导线

15、；粒子射入板间电场中做类平抛运动，运用运动的分解法，由牛顿第二定律和运动学公式分析改变R1时粒子打在极板上的位置和运动时间【详解】A.根据外电路中顺着电流方向电势逐渐降低，可知M板的电势低于N板的电势，板间电场方向向上，而粒子在电场中向下偏转，所受的电场力方向向下，则知该粒子带负电，故A正确；B.电路稳定时R2中没有电流，相当于导线，改变R2，不改变M、N间的电压，板间电场强度不变，粒子所受的电场力不变，所以粒子的运动情况不变，仍打在O点。故B正确；CD.设平行金属板M、N间的电压为U。粒子在电场中水平方向做匀速直线运动，竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动，则竖直方向有：水平方向有：x=v0

16、t联立得：由图知，y一定，q、m、d、v0不变，则由式知：当减少R1时，M、N间的电压U增大，时间变短，x减小，所以粒子将打在O点左侧；由知，增大R1，U减小，t增大，故C正确，D错误。故选：ABC。8、ACD【解析】带电粒子以初速度v0垂直电场方向进入平行金属板形成的匀强电场中，仅受电场力，做类平抛运动，故A正确；粒子的偏转角满足：；故偏角与粒子的电荷量和质量均有关；故B错误；粒子飞过电场的时间，决定于极板长和粒子进入电场时的初速度，故C正确；粒子偏移距离，电压U越大，y越大，故D正确；故选ACD点睛：考查粒子在磁场中做匀速圆周运动与在电场中做类平抛运动，处理的常规方法，体现牛顿第二定律与类

17、平抛运动规律，注意做类似平抛运动过程中垂直速度方向分运动为匀加速直线运动9、ACD【解析】用表示各点的电势根据电场力做功的公式W=qU可知：WEF=qUEF=q（E-F），因为E、F是线段的中点，因此在匀强电场中有：E 、F，代入上式化简可得：WEFWAB+WDC=3.510-6J故A正确、B错误；若将该粒子从B点移到C点，电场力做功为WBC1106JWDC，根据电场力做功公式W=qU可知UDC=4UBC，则B点电势与DC连续靠近C点四分之一处的点电势相等，这两个点的连续就是等势线；根据电场线与等势线必定垂直的性质，此匀强电场的方向一定从A点指向B点的方向故C正确；根据电场力做功的公式WAB=

18、qUAB得：故D正确故选ACD【点睛】解答本题的关键是：要掌握在匀强电场中连线中点电势大小的计算方法，同时要灵活应用电场力做功公式并熟知等势面和电场强度的方向关系10、AB【解析】由题意可知，沿着电场线的方向，电势降低，而电场线从正电荷发散，则A点的电势高于D点电势，故A正确；-q电荷从A到D运动，根据动能定理，则有：mgr-W电=12mv2-0，解得：W电=12mgr；规定电场中B点的电势为零，AB 两点对称，因由D到B点电场力做正功，则电势能减小，因此D点的电势能为EPD=12mgr；根据公式D=EPDq=-mgr2q，故B正确，D错误；根据点电荷电场强度公式，E=kQr2，电场强度的大小

19、与间距的平方成反比，CA=2CO，则有O点电场强度大小是A点的2倍，故C错误；故选AB。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、同时 同时 【解析】12由于两球同时运动，A球做平抛运动，B球自由落体运动，发现每次两球都同时落地，由于两球同时落地，因此说明A、B在竖直方向运动规律是相同的，故根据实验结果可知，平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动。12、甲 20 偏小 【解析】试题分析：由于待测电阻满足，所以电流表应用内接法，即应采用甲电路；采用甲电路时，电阻测量值为；考虑电压表的分流作用，待测电阻的真实值应为，比较可知测量值比真实值偏小【

20、点睛】本题的关键是明确根据比较与的大小来选择内外接法，考虑实验误差时，只需将电表的内阻考虑在内，然后再根据串并联规律讨论即可四、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) 2.410-3C (2)1.610-3C【解析】(1)在直流电路中，电容器相当于断路；开关K接触触点2时，电容器不带电；开关K接触触点1时，4个电阻串联，根据欧姆定律得到电流和电容器两端的电压，从而得到带电量；(2)开关K从触点1改为接触点2后，电容器相当于电源，根据并联电路的电压、电流关系得到两个支路的电流之比，从而得到通过电阻R1的电量【详解】(1)开关K