2024屆廣西田陽高中高二物理第一學期期中監(jiān)測模擬試題含解析

2024屆廣西田陽高中高二物理第一學期期中監(jiān)測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、在下列用電器中，哪些都屬于純電阻用電器：（）A．電扇和電吹風B．白熾燈、電爐和電熱毯C．洗衣機和電冰箱D．電解槽、電磁爐、微波爐2、在空間存在著豎直向上的各處均勻的磁場，將一個不變形的單匝金屬圓線圈放入磁場中，規(guī)定線圈中感應電流方向如圖甲所示的方向為正．當磁場的磁感應強度隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示時，圖丙中能正確表示線圈中感應電流隨時間變化的圖線是（）A． B．C． D．3、當直導線通以垂直紙面向外的恒定電流時，小磁針靜止時指向正確的是()A． B．C． D．4、如圖所示,先接通電鍵S使電容器充電,然后斷開S,減小兩極板間的距離時,電容器所帶電量Q、電容C、兩極板間電勢差U的變化情況是(

)A．Q不變,C變大,U變小 B．Q不變,C變大,U變大C．Q變小,C變小,U不變 D．Q變小,C不變,U不變5、把質量為m的點電荷q在電場中釋放,在它運動過程中，如果不計重力,下列說法中正確（）A．點電荷運動軌跡必和電場線重合B．若電場線是直線，則點電荷運動軌跡必和電場線重合C．點電荷的速度方向必定和它所在的電場線的切線方向一致D．點電荷的加速度方向必定和它所在的電場線的切線方向在一直線上6、三個相同的金屬小球1、2、3分別置于絕緣支架上，各球之間的距離遠大于小球的直徑．球1的帶電荷量為q，球2的帶電荷量為nq，球3不帶電且離球1和球2很遠，此時球1、2之間作用力的大小為F.現使球3先與球2接觸，再與球1接觸，然后將球3移至遠處，此時球1、2之間作用力的大小仍為F，方向不變．由此可知A．n＝3 B．n＝4 C．n＝5 D．n＝6二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，是測量液面高度h的電容式傳感器，在金屬線芯的外表面涂上一層絕緣物質，放入導電液體中，連在計算機上就可以知道h的變化情況，并實現自動控制，則下列說法中正確的是（）A．液面高度h變大，電容變大B．液面高度h變小，電容變大C．金屬線芯和導電液體構成電容器的兩個電極D．金屬線芯的兩側構成電容器的兩個電極8、一帶電油滴在勻強電場E中從a到b的運動軌跡如圖中虛線所示，電場方向豎直向下，不計空氣阻力。此帶電油滴從a運動到b的過程中，能量變化情況是（）A．動能增加B．電勢能增加C．重力勢能和電勢能之和減小D．動能和電勢能之和增加9、如圖所示的電路，電源有內阻，閉合開關S，調節(jié)可變電阻R的阻值，使電壓表V的示數增大，在這個過程中()A．通過電阻R1的電流增加B．電阻R2兩端的電壓減小，減少量小于ΔUC．通過電阻R2的電流減小D．電源的輸出功率一定增大10、長分別為、的輕繩一端固定在豎直圓筒壁上，另一端分別系甲、乙兩小球（均可視為質點），如圖所示。使圓筒繞其豎直軸以角速度ω水平勻速轉動，甲、乙兩小球也穩(wěn)定地水平勻速轉動時，兩輕繩與豎直方向夾角分別為α、β。不計空氣阻力，則下列說法正確的是（）A．若，則 B．若，則C．若，則 D．若，則三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖為“用DIS（位移傳感器、數據采集器、計算機）研究加速度和力的關系”的實驗裝置．（1）在該實驗中必須采用控制變量法，應保持___________不變，用鉤碼所受的重力作為___________，用DIS測小車的加速度．（2）改變所掛鉤碼的數量，多次重復測量．在某次實驗中根據測得的多組數據可畫出a-F關系圖線（如圖所示）．①分析此圖線的OA段可得出的實驗結論是___________．②此圖線的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是（______）A．小車與軌道之間存在摩擦B．導軌保持了水平狀態(tài)C．所掛鉤碼的總質量太大D．所用小車的質量太大12．（12分）用伏安法測定一個待測電阻Rx的阻值（阻值約為200Ω），實驗室提供如下器材：電池組E：電動勢3V，內阻不計電流表A1：量程0~15mA，內阻約為100Ω電流表A2：量程0~300μA，內阻為1000Ω滑動變阻器R1：阻值范圍0~20Ω，額定電流2A電阻箱R2，阻值范圍0~9999Ω，額定電流1A電鍵S、導線若干要求實驗中盡可能準確地測量Rx的阻值，請回答下面問題：①為了測量待測電阻兩端的電壓，可以將電流表__________（填寫器材代號）與電阻箱串聯，并將電阻箱阻值調到__________Ω，這樣可以改裝成一個量程為3.0V的電壓表．②在方框中畫完整測量Rx阻值的電路圖，并在圖中標明器材代號．③調節(jié)滑動變阻器R1，兩表的示數如圖所示，可讀出電流表A1的示數是________mA，電流表A2的示數是________μA，測得待測電阻Rx的阻值是________．本次測量存在一定的系統誤差，考慮這個原因測量值比較真實值________（選填“偏大”或“偏小”）．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，內壁光滑的細圓管一端彎成半圓形APB，另一端BC伸直，水平放置在桌面上并固定。半圓形APB的半徑R=1.0m，BC長L=1.5m，桌子高度h=0.8m。質量m=0.1kg的小球以一定的水平初速度從A點沿過A點的切線方向射入管內，從C點離開管道后水平拋出，落地點D離C點的水平距離s=2m，不計空氣阻力，g取10m/s2，π取3.14。求：（1）小球運動到半圓形APB的中點P時的角速度；（2）小球從A點運動到D點的時間t及在P點圓管對小球的彈力F的大小。14．（16分）靜電場可以用電場線和等勢面形象描述。（1）請根據電場強度的定義和庫侖定律推導出點電荷Q的場強表達式；（2）點電荷Q的電場線和等勢面分布如圖所示，等勢面S1、S2到點電荷的距離分別為r1、r2；a.計算等勢面S1、S2處的電場強度大小E1、E2；b.電場線的疏密反映空間區(qū)域電場強度的大小，若點電荷Q發(fā)出的電場線數量為N，計算S1、S2上單位面積通過的電場線條數之比；c.因為電場線的疏密反映空間區(qū)域電場強度的大小，小明發(fā)現穿過等勢面S1、S2的電場線數量相等，猜測圖中電場強度E與等勢面S1、S2面積的乘積相等，請論述小明的猜測是否合理。15．（12分）如圖所示，電源F通過滑動變阻器R1和定值電阻R2，給電容為C的平板電容器供電，該電容器兩極板A、B長為L，兩板間的距離為d，其左端有電壓為U0的加速電場，從O沿A、B中心線射入AB間的電場中，不計電子的重力．（1）若滑動變阻器的滑片P位于R1的上端a，求電子射出電容器時的速度大小．（2）現將滑動變阻器的滑片P從a端向下滑動，滑到b端時電子恰好打在電容器的極板上．求此過程中通過R2的電荷量．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】純電阻用電器，電能全部轉化為內能，白熾燈、電爐和電熱毯的電能全部轉化為內能，故B正確；非純電阻用電器，電能主要轉化為其他形式的能，少部分轉化為內能，電扇和電吹風有部分電能轉化為機械能，故A錯誤；洗衣機有電能轉化為機械能，故C錯誤；電解槽有電能轉化為化學能，故D錯誤；故選B。2、B【解題分析】試題分析：根據法拉第電磁感應定律，由于線圈面積不變，所以感應電動勢與磁感應強度的變化率即圖像的斜率成正比，根據圖像，感應電動勢為定值，感應電流為定值，感應電動勢為0，感應電流為0，感應電動勢為定值而且是感應電動勢的一半，感應電流也是感應電流的一半，對照選項CD錯．根據楞次定律向上的磁通量增大，感應電流沿正方向，選項A錯B對．考點：電磁感應定律楞次定律3、A【解題分析】據右手螺旋定則知，垂直直面向外的恒定電流時在周圍產生的磁感線是逆時針，再據磁場方向規(guī)定可知，A圖正確，故A正確，BCD錯誤．4、A【解題分析】

電容器與電源斷開，則Q保持不變，減小兩極板間距離時，根據：知電容C變大，根據：知兩極板間的電勢差U變小.A．描述與分析相符，故A正確.B．描述與分析不符，故B錯誤.C．描述與分析不符，故C錯誤.D．描述與分析不符，故D錯誤.5、D【解題分析】

點電荷運動的軌跡不一定與電場線重合，只有當電場線是直線，而且點電荷沒有初速度或初速度方向與電場線在同一直線上時，點電荷的運動軌跡才與電場線重合，A錯誤；題中初速度不一定為零，若點電荷受到的電場力和初速度方向不共線，則電荷運動軌跡和電場線不重合，由于軌跡不一定與電場線重合，所以其速度方向不一定終與所在點的電場線的切線方向相同，BC錯誤；電場方向沿電場線的切線方向，所以電荷的受到的電場力方向一定和電場線切線共線，根據牛頓第二定律可得點電荷的加速度方向必定和它所在的電場線的切線方向在一直線上，D正確．6、D【解題分析】

設1、2距離為r，則球1、2之間作用力為：①3與2接觸后，它們帶的電的電量平分，均為：，再3與1接觸后，它們帶的電的總電量平分，均為，將球3移至遠處后，球1、2之間作用力為②由①②兩式解得：n=6A．n＝3，與結論不相符，選項A錯誤；B．n＝4，與結論不相符，選項B錯誤；C．n＝5，與結論不相符，選項C錯誤；D．n＝6，與結論相符，選項D正確；二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AC【解題分析】試題分析：金屬芯線與導電液體形成一個電容器，液面高度h變化相當于正對面積變化，根據電容的決定式C=分析電容的變化．解：A、當液面高度變大時，正對面積應增大，根據電容的決定式C=分析則知，液面高度h增大，故A正確，B錯誤．C、由題意可知，金屬芯線是一個整體的導體，它通過絕緣物質和外部導電液體之間形成兩個電極；故C正確，D錯誤；故選AC．【點評】本題只要掌握電容的決定式C=，就能很容易分析電容與液面高度h的關系．8、AC【解題分析】

A．粒子由到，曲線運動所受合外力指向曲線的凹側，由運動軌跡可判出粒子受電場力與重力的合力向上，故粒子帶負電且電場力大于重力，電場力與重力的合力與速度方向成銳角做正功，由動能定理可知，油滴的動能增大，A正確；B．電場力做正功，電勢能減小，B錯誤；C．由于重力和電場力的合力做正功，故重力勢能與電勢能之和減小，C正確；D．由于油滴在運動中，電勢能減小，減小的電勢能轉化為油滴的動能及重力勢能，故動能和電勢能之和應減小，減小部分變成了油滴的重力勢能，D錯誤。故選AC。9、ABC【解題分析】A、根據題意電壓表的示數增大了,說明R和R1并聯的電阻增大,知R增大,總電阻增大,總電流減小,并聯部分電壓增大,通過R1的電流增大,故A正確；BC、R2接在干路上，由A得干路電流減小,電阻R2兩端的電壓減小,路端電壓增大,而路端電壓等于外電路總電壓,所以電阻R2兩端的電壓減小量小于,所以BC選項是正確的.

D、當內電阻和外電阻相等時,電源的輸出功率最大,由于不知道原來外電路的電阻與內阻的關系，所以也就不確定輸出功率會如何變化，故D錯誤；綜上所述本題答案是：ABC點睛：根據題意電壓表的示數增大了,說明R和R1并聯的電阻增大,知R增大.R增大,外電阻增大,干路電流減小,電阻R2兩端的電壓減小,根據路端電壓的變化,分析電阻R2兩端的電壓減小量和的大小,由歐姆定律求出電流減小量的范圍;當電源的內電阻和外電阻相等的時候,電源的輸出功率最大.內外電阻相差越大,輸出功率越小10、AB【解題分析】

設圓筒半徑為R，輕繩與豎直方向夾角為θ，由向心力公式，得整理得所以L越大，θ越大，故AB兩項正確，CD兩項錯誤。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、小車的質量小車所受的合外力質量不變的情況下，加速度與合外力成正比C【解題分析】試題分析：（1)在該實驗中必須采用控制變量法，應保持小車的總質量不變，用鉤碼所受的重力大小作為小車所受合外力；（2)①在小車質量不變的條件下，加速度大小與所受的合外力大小成正比；②設小車的質量為M，鉤碼的質量為m，由實驗原理得：mg=Ma，得，而實際上，可見AB段明顯偏離直線是由于沒有滿足M＞＞m造成的．故C正確．考點：驗證牛頓第二定律．12、A29000電路見解析8.0mA150μA187.5Ω【解題分析】

（1）應用伏安法測電阻，需要用電壓表測待測電阻電壓，現在沒有電壓表，應該用內電阻已知的小量程電流表A2與電阻箱串聯改裝成電壓表，改裝后電壓表量程是3V，則電阻箱阻值；（2）滑動變阻器最大阻值遠小于待測電阻阻值，滑動變阻器應采用分壓接法，待測電阻阻值約為200Ω，電流表A1內阻約為100Ω，改裝電壓表內阻為，電壓表內阻遠大于待測電阻阻值，電流表應采用外接法，電路圖如圖所示．（3）由圖示可知，電流表A1的示數為8.0mA，電流表A2的示數是150μA；待測電阻兩端電壓，由歐姆定律得：待測電阻．電流表采用外接法，電流測量值偏大，由歐姆定律可知，測量值比較真實值偏?。绢}目點撥】本題考查伏安法測電阻時電流表采用內外接法的選擇原則及滑動變阻器的連接方法、電表的改裝原理、電流表的選取原則、實驗誤差的分析及串并聯電路的有關知識．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)5rad/s(2)1.328s【解題分析】

（1）小球從C點到D點的過程中做平拋運動，則有聯立解得m/s小球在半圓形APB中做勻速圓周運動，小球運動到半圓形APB中點P時的角速度rad/s（2）小球從A點運動到B點的時間s從B點運動到D點的時間s則小球從A點運動到D點的時間為s在P點，小球所受的向心力