海南省文昌市文昌中學2024屆物理高二第一學期期中檢測試題含解析

海南省文昌市文昌中學2024屆物理高二第一學期期中檢測試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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，實線為不知方向的三條電場線，從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子，運動軌跡如圖中虛線所示，不計粒子的重力。則（）A．a、b一定是同性電荷的兩個帶電粒子B．沿M—P軌跡方向電勢將降低，沿M—N軌跡方向電勢將升高C．a粒子的加速度將減小，b粒子的加速度將增加D．a粒子的電勢能增加，b粒子的電勢能減小2、如圖所示，水平放置的兩個平行金屬板，上板帶負電，下板帶等量的正電，三個質量相等，分別帶正電、負電和不帶電的粒子從極板的左側P點以相同的水平初速度進入電場中，分別落在正極板的a、b、c三處，由此可知()A．粒子a帶正電，b不帶電，c帶負電B．三個粒子在電場中運動的時間相等C．三個粒子在電場中的加速度aa＞ab＞acD．三個粒子到達正極板的動能Eka＞Ekb＞Ekc3、如圖所示，勻強電場場強E=100V/m，A、B兩點相距8cm，A、B連線與電場線夾角為，若取B點電勢為0，則A點電勢為A．-8V B．8V C．-4V D．4V4、和是材料相同、上下表面為正方形的長方體導體，的上下表面積大于的上下表面積，將和按圖中所示接到電源上，閉合開關后，下列說法正確的是（）A．若和的體積相同，則通過的電流大于通過的電流B．若和的體積相同，則的電功率等于的電功率C．若和的厚度相同，則兩端的電壓等于兩端的電壓D．若和的厚度相同，則兩端的電壓大于兩端的電壓5、一根均勻導線，現將它均勻拉長，使導線的直徑減小為原來的一半，此時它的阻值為64Ω，則導線原來的電阻值為（）A．128Ω B．32Ω C．4Ω D．2Ω6、兩個大小材質完全相同的金屬小球a、b，帶電量分別為+3q和-q，距離為r時庫侖力為．兩小球接觸后分開，距離為2r時庫侖力為(r比半徑大得多)，則兩力之比為（）A．1:12 B．12:1 C．3:4 D．4:3二、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、一輛汽車從靜止開始由甲地出發(fā)，沿平直公路開往乙地．汽車先做勻加速運動，接著做勻減速運動，開到乙地剛好停止．其v-t圖象如圖所示，那么在0～t0和t0～3t0兩段時間內（）A．加速度大小比為2：1 B．位移大小比為1：3C．平均速度大小比為2：1 D．平均速度大小比為1：18、經國際小行星命名委員會命名的“神舟星”和“楊利偉星”的軌道均處在火星和木星軌道之間．已知“神舟星”平均每天繞太陽運行174萬公里，“楊利偉星”平均每天繞太陽運行145萬公里．假設兩行星均繞太陽做勻速圓周運動，則兩星相比較（）A．“神舟星”的軌道半徑大B．“神舟星”的公轉周期大C．“神舟星”的加速度大D．“神舟星”的角速度大9、如圖所示，光滑絕緣的水平面內存在場強為E的勻強電場，長度為L絕緣光滑的擋板AC與電場方向夾角為30°．現有質量相等、電荷量均為Q的甲、乙兩個帶電體從A處出發(fā)，甲由靜止釋放，沿AC邊無摩擦滑動，乙垂直于電場方向以一定的初速度運動，甲、乙兩個帶電體都通過C處．則甲、乙兩個帶電體（

）．A．發(fā)生的位移相等B．通過C處的速度相等C．電勢能減少量都為D．從A運動到C時間之比為10、在如圖甲所示的LC振蕩電路中，通過P點的電流變化規(guī)律如圖乙所示，設通過P點的電流向右時為正，則()A．0.5s至1s內，電容器在充電B．0.5s至1s內，電容器的上極板帶正電C．1s至1.5s內，Q點比P點電勢高D．1s至1.5s內，磁場能正在轉化為電場能三、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）某型號電池的電動勢約3.7V，內阻約2Ω，現欲測定其電動勢E和內阻r，給定的器材有待測電池E滑動變阻器R(0~15Ω,1A)直流電壓表V(量程3V，內阻約為6kΩ)直流毫安表mA(量程100mA，內阻RA=5Ω)開關S一個；導線若干.(1)為了把毫安表改裝成量程為0.6A的電流表，需要給毫安表并聯(lián)一個阻值R0=_____Ω的定值電阻；(2)按圖甲所示連接好電路，實驗過程中要使電壓表讀數變大，則滑動變阻器滑片應______移動(選填“向左”或“向右”).(3)用該電路測量出多組數據，作出圖乙所示的U—I圖象(I為毫安表示數)，橫坐標截距為a，縱坐標截距為b，則待測電池電動勢E=________，內阻r=________(用只含a、b字母的式子表示).12．（12分）在“測定金屬絲的電阻率”的實驗中，待測電阻絲的電阻約為6Ω。某同學進行了如下測量：（1）用毫米刻度尺測量接入電路中的被測金屬絲的有效長度。測量3次，求出其平均值l.其中一次測量結果如圖甲所示，金屬絲的另一端與刻度尺的零刻線對齊，圖中讀數為____cm.用螺旋測微器測量金屬絲的直徑，選不同的位置測量3次，求出其平均值D。其中一次測量結果如圖乙所示，圖中讀數為______mm。（2）在用電壓表和電流表測金屬絲的電阻時，提供下列供選擇的器材：A．直流電源(電動勢約為4.5V，內阻很小)B．電壓表(量程3V，內阻約3kΩ)C．電流表(量程0.6A，內阻約2Ω)D．滑動變阻器(阻值范圍0～15Ω，最大允許電流1A)E．開關、導線若干（3）根據上面選擇的器材，在圖中-完成實驗電路的連接完整_____。（4）采用如圖所示的電路測量金屬絲的電阻。測得金屬絲兩端的電壓為U，通過金屬絲的電流為I。則電阻的測量值比真實值________(選填“偏大”或“偏小”)。最后由公式ρ＝________計算出金屬絲的電阻率(用物理量表示)。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）已知電流表的內阻Rg＝120Ω，滿偏電流Ig＝3mA，（1）要把它改裝成量程是15V的電壓表，應串聯(lián)多大的電阻？改裝后的電壓表內阻是多少？（2）要把它改裝成量程是2A的電流表，應并聯(lián)多大的電阻？（結果保留兩位有效數字）14．（16分）如圖所示為電動機提升重物的裝置，電動機線圈電阻為，電動機兩端電壓為5V，電路中的電流為1A，物體A重20N，不計一切摩擦.求：（1）此電動機工作1h所產生的熱量是多少？（2）電動機輸入功率和輸出功率各是多少？（3）10s內，可以把重物A勻速提升多高？15．（12分）如圖所示，水平放置的平行板電容器，原來兩極板不帶電，上極板接地，它的極板長L=0.1m，兩板間距離d=0.4cm，有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩極板中央平行極板射入，由于重力作用微粒能落到下極板上，微粒所帶電荷立即轉移到下極板且均勻分布在下極板上。設前一微粒落到下極板上時后一微粒才能開始射入兩極板間。已知微粒質量為m=2×10－6kg、電荷量q=1×10－8C，電容器電容為C=1μF，取g=10m/s2。（1）為使第一個微粒恰能落在下極板的中點到緊靠邊緣的B點之內，求微粒入射初速度v0的取值范圍；（2）若帶電微粒以第（1）問中初速度v0最小值入射，則最多能有多少個帶電微粒落到下極板上？

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、C【解題分析】試題分析：物體做曲線運動，所受力的方向指向軌道的內側，所以能判斷a、b一定帶異種電荷，故A錯誤.沿著電場線電勢逐漸降低，由于不清楚電場的具體方向，所以不能判定電勢的變化情況，選項B錯誤.電場線密的地方電場的強度大，電場線疏的地方電場的強度小，所以a受力減小，加速度減小，b受力增大，加速度增大，故C正確.物體做曲線運動，所受力的方向指向軌道的內側，從圖中軌道變化來看電場力都做正功，動能都增大，速度都增大，所以電勢能都減小，故D錯誤.故選C.考點：本題考查了電場線、電場強度、電勢能.2、D【解題分析】

由圖，電容器上極板帶負電，下極板帶正電，平行板間有豎直向上的勻強電場，正電荷在電場中受到向上的電場力，負電荷受到向下的電場力，不帶電的小球做平拋運動，帶負電的小球做類平拋運動，加速度比重力加速度大，帶正電的小球做加速度比重力加速度小的類平拋運動．由此根據平拋和類平拋運動規(guī)律求解．【題目詳解】A、B、C根據題意，三小球在水平方向做勻速直線運動，則有x=v0t，v0相同，則水平位移x與運動時間t成正比，由圖看出，水平位移的關系為xa＜xb＜xc，則運動時間關系為tA＜tB＜tc．豎直方向上三個粒子都做初速度為0的勻加速直線運動，到達下極板時，在豎直方向產生的位移y相等：y=at2，則知加速度關系為aA＞aB＞aC．由牛頓第二定律得知三個小球的合力關系為FA＞FB＞FC．由于平行板間有豎直向上的電場，正電荷在電場中受到向上的電場力，向下的合力最小，向下的加速度最小，負電荷受到向下的電場力，向下的合力最大，向下的加速度最大，不帶電的小球做平拋運動，加速度為重力加速度g，可知，落在a點的顆粒帶負電，c點的帶正電，b點的不帶電．故ABC錯誤，D、由以上分析可知，FA＞FB＞FC．則豎直位移相同，則可知外力做功a最大，c最??；則由動能定理可知三個粒子到達正極板的動能Eka＞Ekb＞Ekc，故D正確；故選D【題目點撥】確認不帶電小球做平拋運動，帶電小球做類平拋運動，分水平和豎直方向分析小球的運動，水平方向勻速直線運動，豎直方向初速度為0的勻加速直線運動，由運動的合成與分解進行分析．3、D【解題分析】

由圖示可知，根據順著電場線方向電勢降低，可知B的電勢低于A的電勢，則UBA＜0，AB方向與電場線方向間的夾角為：，BA兩點沿電場方向的距離為BA兩點間的電勢差為：因取B點電勢為0，則A點電勢為：A.-8V與分析不符，故A錯誤；B.8V與分析不符，故B錯誤；C.-4V與分析不符，故C錯誤；D.4V與分析相符，故D正確。4、C【解題分析】

A．由于兩電阻串聯(lián)在電路中，因此兩電阻中電流一定相等，故A錯誤；

B．設電阻的表面邊長為a，厚度為d，根據可知，，則可知電阻與厚度d有關，與體積無關，由V=Sd可知，如果兩導體的體積相同，則P1的厚度小于P2厚度；因此P1的電阻大于P2的電阻；則由P=I2R可知，P1的電功率大于P2的電功率，故B錯誤；

CD．由B的分析可知，若厚度相同，則兩電阻阻值相同，由U=IR可知，P1兩端的電壓等于P2兩端的電壓，故C正確，D錯誤。

故選C。5、C【解題分析】由電阻定律知，原來電阻為R＝，對導線來講，體積是不變的，當直徑減為原來的一半時，由V＝L′π知，長度將變?yōu)?L，所以變化后的電阻為R′＝＝16R，故原來電阻R＝4Ω，C正確，A、B、D錯誤．6、B【解題分析】

根據庫侖定律可知，兩個小球接觸前作用力為：，接觸后，電荷量先中和后平分，根據庫侖定律有：，所以兩力之比為12:1，選項B正確，ACD錯誤；故選：B．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】

A、根據速度時間圖象的斜率等于加速度大小，則有在0～t0和t0～3t0兩段時間內加速度大小之比為：；故A正確．B、根據“面積”等于位移大小，則有位移之比為；故B錯誤．C、D、根據勻變速直線運動的推論，則平均速度大小之比為：；故C錯誤，D正確．故選AD．【題目點撥】本題只要抓住速度—時間圖象的兩個數學意義就能正解作答：斜率等于加速度，“面積”等于位移大?。?、CD【解題分析】

A.根據線速度的定義式得：，已知“神舟星”平均每天繞太陽運行174萬公里，“楊利偉星”平均每天繞太陽運行145萬公里，可以得出：“神舟星”的線速度大于“楊利偉星”的線速度。根據萬有引力提供向心力得：由于“神舟星”的線速度大于“楊利偉星”的線速度，所以“神舟星”的軌道半徑小于“楊利偉星”的軌道半徑，故A錯誤。B.根據開普勒第三定律可知，軌道半徑大的周期長，所以“神舟星”的公轉周期小，故B錯誤。C.根據萬有引力提供向心力得：由于“神舟星”的軌道半徑小于“楊利偉星”的軌道半徑，所以“神舟星”的加速度大于“楊利偉星”的加速度。故C正確。D.根據萬有引力提供向心力得：由于“神舟星”的軌道半徑小于“楊利偉星”的軌道半徑，所以“神舟星”的角速度大于“楊利偉星”的角速度。故D正確。9、AC【解題分析】

對于兩個帶電體，由于初、末位置相同，故二者的位移相同，故選項A正確；兩個帶電體通過C點的速度方向不同，故選項B錯誤；根據功能關系，電勢能的變化等于電場力的功則：，故選項C正確；對于甲帶電體：，則：；對于乙?guī)щ婓w：，則：，整理可以得到：，故選項D錯誤．【題目點撥】本題是關于豎直線對稱的，但是不是圖形的對稱，而是需要力矩的對稱，同樣的一個力，需要在左邊和右邊時力臂是一樣的．10、AC【解題分析】由圖象知0.5s至1s內，順時針電流對電容器充電，下極板帶正電，A正確、B錯誤；1s至1.5s內，電容逆時針方向放電，Q點比P點電勢高，電場能正在轉化為磁場能，C正確、D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、1向右b或【解題分析】

（1）為了把毫安表改裝成量程為0.6A的電流表，需要給毫安表并聯(lián)一個阻值的定值電阻；（2）實驗過程中要使電壓表讀數變大，則應該增大外電路的電阻，則滑動變阻器滑片應向右移動.（3）因改裝后的電流表量程是原來的6倍，則若毫安表讀數為I，則干路電流為6I，改裝后的電流表內阻為;由閉合電路歐姆定律：，則E=b；，解得.12、24.140.700偏小【解題分析】

（1）[1]．毫米刻度尺讀數要估讀到0.1mm，故讀數為241.4mm=24.14cm；[2]．螺旋測微器固定刻度讀數為0；半刻度讀數0.5mm；可動刻度讀數20.0×0.01mm=0.200mm，故金屬絲的直徑為0.700mm；（3）[3]．因，則采用安培表外接，滑動變阻器用限流接法，連接實物連線圖，如圖所示：

（4）[4][5]．由于采用了安培表外接法，電壓表的分流作用會使電流測量值I偏大，而電壓測量值U準確，故根據歐姆定律R=U/I，電阻測量值偏??；根據歐姆定律：；根據電阻定律：；其中：故；四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指