2024屆黑龍江省哈爾濱市師范大學附屬中學高二物理第一學期期中學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題含解析

2024屆黑龍江省哈爾濱市師范大學附屬中學高二物理第一學期期中學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示，電流表、電壓表均為理想電表，L為小電珠．R為滑動變阻器，電源電動勢為E，內(nèi)阻為r．現(xiàn)將開關S閉合，當滑動變阻器滑片P向左移動時，下列結(jié)論正確的是（）A．電流表示數(shù)變小，電壓表示數(shù)變大B．小電珠L變亮C．電容器C上電荷量減小D．電源的總功率變大2、如圖所示，MN、PQ是水平方向的勻強磁場的上下邊界，磁場寬度為L．一個邊長為a的正方形導線框（L>2a）從磁場上方下落，運動過程中上下兩邊始終與磁場邊界平行．線框進入磁場過程中感應電流i隨時間t變化的圖象如右圖所示，則線框從磁場中穿出過程中線框中感應電流i隨時間t變化的圖象可能是以下的哪一個（）A． B．C． D．3、如圖所示裝置，電源的電動勢為E=8V，內(nèi)阻r1=0.5Ω，兩光滑金屬導軌平行放置，間距為d=0.2m，導體棒ab用等長絕緣細線懸掛并剛好與導軌接觸，ab左側(cè)為水平直軌道，右側(cè)為半徑R=0.2m的豎直圓弧導軌，圓心恰好為細線懸掛點，整個裝置處于豎直向下的、磁感應強度為B=0.5T的勻強磁場中。閉合開關后，導體棒沿圓弧運動，已知導體棒的質(zhì)量為m=0.06kg，電阻r2=0.5Ω，不考慮運動過程中產(chǎn)生的反電動勢，則（）A．導體棒ab所受的安培力方向始終與運動方向一致B．導體棒在擺動過程中所受安培力F=8NC．導體棒擺動過程中的最大動能0.8JD．導體棒ab速度最大時，細線與豎直方向的夾角θ=4、A、B、C三點在同一直線上，AB:BC=1:2，B點位于A、C之間，在B處固定一電荷量為Q的點電荷．當在A處放一電荷量為＋q的點電荷時，它所受到的電場力為F；移去A處電荷，在C處放電荷量為-2q的點電荷，其所受電場力為（）A．-F/2 B．F/2 C．-F D．F5、如圖所示為某示波管內(nèi)的聚焦電場，實線和虛線分別表示電場線和等勢線，兩電子分別從a、b兩點運動到c點，設電場力對兩電子做的功分別為和，a、b點的電場強度大小分別為和，則A． B．C． D．6、下列說法是某同學對電學中相關概念及公式的理解，其中正確的是()A．電場強度公式E＝適用于一切電場B．根據(jù)電容的定義式C＝,電容器極板上的電荷量每增加1C，電壓就增加1VC．根據(jù)電場力做功的計算式W＝qU，一個電子在1V的電壓下加速，電場力做功為1eVD．電場線就是正電荷只在電場力的作用下運動的軌跡二、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、為監(jiān)測某化工廠的污水排放量，技術人員在該廠的排污管末端安裝了如圖所示的流量計．該裝置由絕緣材料制成，長、寬、高分別為a、b、c，左右兩端開口．在垂直于上下底面方向加磁感應強度大小為B的勻強磁場，在前后兩個內(nèi)側(cè)面分別固定有金屬板作為電極．污水充滿管口從左向右流經(jīng)該裝置時，接在M、N兩端間的電壓表將顯示兩個電極間的電壓U．若用Q表示污水流量（單位時間內(nèi)排出的污水體積），下列說法中正確的是（）A．N端的電勢比M端的高B．若污水中正負離子數(shù)相同，則前后表面的電勢差為零C．電壓表的示數(shù)U跟a和b都成正比，跟c無關D．電壓表的示數(shù)U跟污水的流量Q成正比8、如圖甲所示，等離子氣流由左邊連續(xù)以v0射入P1和P2兩板間的勻強磁場中，ab直導線與P1、P2相連接，線圈A與直導線cd連接．線圈A內(nèi)有隨圖乙所示的變化磁場，且規(guī)定磁場B向左為正方向．則下列四段時間內(nèi)，ab、cd導線互相排斥的是A．0～1s B．1s～2s C．2s～3s D．3s～4s9、如圖所示，虛線a、b、c是某靜電場中的三個等勢面，它們的電勢分別為、、，且，一帶正電的粒子射人電場中，其運動軌跡如實線KLMN所示．由圖可知（）A．粒子從K到L的過程中，電場力做負功B．粒子從L到M的過程中，電場力做負功C．粒子從K到L的過程中，電勢能增加D．粒子從L到M的過程中，動能減少10、如圖所示，在軸上有兩個波源，分別位于和處，振幅均為A=2cm，由它們產(chǎn)生的兩列簡諧橫波分別沿軸正方向和負方向傳播，波速均為=0.4m/s，圖示為時刻兩列波的圖象(傳播方向如圖所示)，此刻平衡位置處于和的P、Q兩質(zhì)點，剛開始振動，質(zhì)點M的平衡位置處于處，關于各質(zhì)點運動情況判斷正確的是A．質(zhì)點P、Q都首先沿軸負方向運動B．時刻，質(zhì)點M相對平衡位置的位移為-2cmC．經(jīng)過ls后，M點的振幅為4cmD．經(jīng)過1.5s后，P點的振幅為4cm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）用螺旋測微器測量某導線直徑，如圖甲所示，讀數(shù)為___mm；用游標為20分度的卡尺測量其長度，如圖乙所示，讀數(shù)為__mm；12．（12分）兩位同學用如圖所示裝置，通過半徑相同的A、B兩球的碰撞來驗證動量守恒定律．（1）實驗中必須滿足的條件是________．A．斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B．斜槽軌道末端的切線必須水平C．入射球A每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D．兩球的質(zhì)量必須相等（2）測量所得入射球A的質(zhì)量為mA，被碰撞小球B的質(zhì)量為mB，圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影，實驗時，先讓入射球A從斜軌上的起始位置由靜止釋放，找到其平均落點的位置P，測得平拋射程為OP；再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，與小球B相撞，分別找到球A和球B相撞后的平均落點M、N，測得平拋射程分別為OM和ON．當所測物理量滿足表達式_________________時，即說明兩球碰撞中動量守恒；如果滿足表達式_______________時，則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞．（1）乙同學也用上述兩球進行實驗，但將實驗裝置進行了改裝：如圖12所示，將白紙、復寫紙固定在豎直放置的木條上，用來記錄實驗中球A、球B與木條的撞擊點．實驗時，首先將木條豎直立在軌道末端右側(cè)并與軌道接觸，讓入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，撞擊點為B′；然后將木條平移到圖中所示位置，入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，確定其撞擊點P′；再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，與球B相撞，確定球A和球B相撞后的撞擊點分別為M′和N′．測得B′與N′、P′、M′各點的高度差分別為h1、h2、h1．若所測物理量滿足表達式_________________時，則說明球A和球B碰撞中動量守恒．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，在y＞0的空間中存在勻強電場，場強沿y軸負方向；在y＜0的空間中，存在勻強磁場，磁場方向垂直xy平面（紙面）向外。一電量為q、質(zhì)量為m的帶正電的運動粒子，經(jīng)過y軸上y＝h處的點P1時速率為v0，方向沿x軸正方向；然后，經(jīng)過x軸上x＝2h處的P2點進入磁場，并經(jīng)過y軸上y＝處的P3點。不計重力。求：⑴電場強度的大小。⑵粒子到達P2時速度的大小和方向。⑶磁感應強度的大小。14．（16分）2014年7月24日，受臺風“麥德姆”影響，安徽多地暴雨，嚴重影響了道路交通安全某鐵路同一直線車道上同向勻速行駛的客車和貨車，其速度大小分別為，，客車在與貨車距離時才發(fā)現(xiàn)前方有貨車，若此時客車只是立即剎車，則客車要經(jīng)過1800m才停下來兩車可視為質(zhì)點．(1)若客車剎車時貨車以勻速行駛，通過計算分析兩車是否會相撞？(2)若客車在剎車的同時給貨車發(fā)信號，貨車司機經(jīng)收到信號后立即以加速度勻加速前進，通過計算分析兩車是否會相撞？15．（12分）如圖所示的電路中,電源電動勢,內(nèi)阻,電阻,,,電容器的電容,開始時,開關S斷開．（1）求電容器上所帶的電荷量？（2）合上S,待電路穩(wěn)定以后流過的電量是多少？

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、A【解題分析】

滑片向左移動，滑動變阻器的電阻變大，根據(jù)閉合電路的歐姆定律，干路電流減小，電流表的示數(shù)減小，串聯(lián)電路的電阻遵循分壓原理，則隨著滑動變阻器電阻的增大，其分壓相應增大，電壓表示數(shù)增大，選項A正確．干路電流減小，小電珠變暗，選項B錯誤．電容器與變阻器并聯(lián)，分壓升高，則電容器上的電荷增多，選項C錯誤．干路電流減小，電源電動勢不變，則電源的總功率減小，選項D錯誤．2、B【解題分析】

由題意可知，線框進入磁場過程中感應電流i隨時間t變化的圖象如圖（乙）所示，由法拉第電磁感應定律可知，線框勻速進入磁場，由于L＞2a，當完全進入磁場后，因磁通量不變，則沒有感應電流，線框只受到重力，使得線框速度增加，當出磁場時，速度大于進入磁場的速度，由法拉第電磁感應定律可知，出磁場的感應電流大于進磁場的感應電流，導致出磁場時的安培力大于重力，導致線框做減速運動，根據(jù)牛頓第二定律，BIL-mg=ma，則做加速度在減小的減速運動，故B正確，ACD錯誤；故選B．【題目點撥】由題意可知，線框進入磁場時，做勻速直線運動，根據(jù)L＞2a，則可知，出磁場時，速度與進入磁場的速度相比較，從而確定線框的運動性質(zhì)，進而由法拉第電磁感應定律，可求得感應電流的大小如何變化，即可求解．3、D【解題分析】

A.當閉合開關S后，導體棒中電流方向始終從a到b，所受安培力方向向右，而導體棒沿圓弧擺動，故A錯誤；B.導體棒沿圓弧擺動過程中的電流I==A=8.0A導體棒受到的安培力F=BId=0.5×8.0×0.2N=0.8N故B錯誤；CD.導體棒受到的重力與安培力的合力大小F合=N=1.0N合力與豎直方向的夾角==53°故導體棒ab速度最大時，細線與豎直方向的夾角θ=53°，由動能定理，導體棒在擺動過程中的最大動能Ekm=FR-mgR(1－cos53°)=0.08J故C錯誤，D正確。4、B【解題分析】

設AB的距離為r，在A處放電荷量為＋q的點電荷，在B處放電荷量為Q的點電荷，據(jù)庫侖定律有：；移去A處電荷，在C處放－2q的點電荷，該電荷受到的電場力為：，據(jù)同種電荷相斥，異種電荷相吸可知，兩力方向相同．故選項B正確．5、A【解題分析】

電子在電場中運動電場力做功，由于a、b兩點位于同一條等勢線上，故，有，可得；電場線的疏密程度反映場強的大小，a點比b點的電場線密些，故場強大些，，故選A．6、C【解題分析】

A．電場強度公式：E＝只適用于勻強電場，故A錯誤；B．根據(jù)電容的定義式：C＝可知：U=只有在電容器C=1F時，當電容器極板上的電荷量每增加1C，電壓就增加1V，故B錯誤；C．電子的電量為e，由：W=Uq可知電場對電子做功加速時：W=Ue即在1V電壓下加速，電場力做功為1eV，故C正確；D．電場線并不存在，是虛擬的，是人為引入的，而物體的運動軌跡是實際存在的，故電場線不是電荷的運動軌跡，故D錯誤。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、AD【解題分析】試題分析：正負離子向右移動，受到洛倫茲力，根據(jù)左手定則，正離子向后表面偏，負離子向前表面偏．所以前表面比后表面電勢低．即N端的電勢比M端的高，A正確B錯誤；最終正負離子會受到電場力、洛倫茲力處于平衡，有qE=qvB，即Ub＝vB．而污水流量Q=vbc=考點：霍爾效應及其應用．8、CD【解題分析】

左邊裝置中，由左手定則可知，等離子氣流正離子向上偏，則P1為正極，電流從a到b；右邊裝置部分，由楞次定律可知，在0-2s內(nèi)cd中的電流從c到d，2-4s內(nèi)流經(jīng)cd的電流從d到c；因為流經(jīng)導線的電流同向時相互吸引，反向時相互排斥，2～4

s內(nèi)cd中電流跟ab中電流反向，因此ab、cd相互排斥。

A.0～1s，與結(jié)論不相符，選項A錯誤；B.1s～2s，與結(jié)論不相符，選項B錯誤；C.2s～3s，與結(jié)論相符，選項C正確；D.3s～4s，與結(jié)論相符，選項D正確；故選CD。9、AC【解題分析】

電場線與等勢面垂直，由較高的等勢面指向較低的等勢面，分布圖如圖A．粒子從K到L的過程中，正粒子從低電勢向高電勢運動，根據(jù)故電場力做負功，A正確；B．粒子從L到M的過程中，正粒子先從低電勢向高電勢運動，后從高電勢向低電勢運動，電場力先做負功后做正功，B錯誤；C．粒子從K到L的過程中，電場力做負功，電勢能增加，C正確；D．粒子從L到M的過程中，電場力先做負功后做正功，故動能先減少后增大，D錯誤。故選AC。10、AC【解題分析】

由波的傳播方向結(jié)合上下坡的方法可確定質(zhì)點的振動方向質(zhì)點P、Q均沿y軸負方向運動.故A正確；根據(jù)解得，根據(jù)波的傳播可知時刻，兩波的波谷恰好傳到質(zhì)點M,所以位移為-4cm，故B錯誤；由于M點到兩個波源的距離相等，所以M點是個振動加強點，所以M點的振幅為4cm，故C正確，因為P點到兩個波源的距離符合半個波長的奇數(shù)倍，所以P點是個減弱點，根據(jù)疊加原理可知此時P的振幅為0，故D錯誤；故選AC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、6.870；50.15【解題分析】螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為6.5mm，可動刻度讀數(shù)為37.0×0.01=0.370mm，所以最終讀數(shù)為6.870mm，游標卡尺的主尺讀數(shù)為5cm=50mm，游標讀數(shù)為0.05×3=0.15mm，所以最終讀數(shù)為50.15mm．點晴：掌握游標卡尺讀數(shù)的方法以及螺旋測微器的讀數(shù)方法。游標卡尺主尺讀數(shù)加上游標讀數(shù)，不需估讀；螺旋測微器固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀。12、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解題分析】

①A、“驗證動量守恒定律”的實驗中，是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的，只要離開軌道后做平拋運動，對斜槽是否光滑沒有要求，故A錯誤；B、要保證每次小球都做平拋運動，則軌道的末端必須水平，故B正確；C、要保證碰撞前的速度相同，所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下，故C正確；D、為了使小球碰后不被反彈，要求入射小球質(zhì)量大于被碰小球質(zhì)量，故D錯誤；故選BC．②小球離開軌道后做平拋運動，由于小球拋出點的高度相同，它們在空中的運動時間t相等，它們的水平位移x與其初速度成正比，可以用小球的水平位移代替小球的初速度，若兩球相碰前后的動量守恒，則mAv0=mAv1+mBv2，又OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t，代入得：mAOP=mAOM+mBON，若碰撞是彈性碰撞，則機械能守恒，由機械能守恒定律得：mAv02=mAv12+mBv22，將OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t代入得：mAOP2=mAOM2+mBON2；③小球做平拋運動，在豎直方向上：h=gt2，平拋運動時間：t=，設軌道末端到木條的水平位置為x，小球做平拋運動的初速度：vA=，vA′=，vB′=，如果碰撞過程動量守恒，則：mAvA=mAvA′+mBvB′，將速度代入動量守恒表達式解得：四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題