2024年安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中物理高二上期末監(jiān)測(cè)模擬試題含解析

2024年安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中物理高二上期末監(jiān)測(cè)模擬試題考生請(qǐng)注意：1．答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫(xiě)在試卷密封線(xiàn)內(nèi)，不得在試卷上作任何標(biāo)記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫(xiě)在試卷指定的括號(hào)內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫(xiě)在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、將充足氣后質(zhì)量為0.5kg的籃球從1.6m高處自由落下，籃球接觸地面的時(shí)間為0.5s，豎直彈起的最大高度為0.9m．不計(jì)空氣阻力，重力加速度大小為g=9.8m/s2．則觸地過(guò)程中籃球地面的平均作用力大小為A.4.9NB.8.9NC.9.8ND.14.7N2、如圖，在陰極射線(xiàn)管正下方平行放置一根通有足夠強(qiáng)直流電流的長(zhǎng)直導(dǎo)線(xiàn)，且導(dǎo)線(xiàn)中電流方向水平向右，則陰極射線(xiàn)將會(huì)（）A.向紙內(nèi)偏轉(zhuǎn) B.向紙外偏轉(zhuǎn)C.向上偏轉(zhuǎn) D.向下偏轉(zhuǎn)3、如圖A、B、C、D是描述物體做直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的圖像，其中哪個(gè)圖像表示物體做勻變速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)（）A. B.C. D.4、真空中兩個(gè)點(diǎn)電荷的相互作用力為F，若每個(gè)電荷的帶電量都不變，把它們之間的距離減少一半，則它們之間的作用力變?yōu)椋ǎ〢.16F B.8FC.4F D.2F5、電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈的電阻為R，電動(dòng)機(jī)正常工作時(shí)，兩端電壓為U通過(guò)電流為I，作時(shí)間為t，下列說(shuō)法中正確的是（）A.電動(dòng)機(jī)消耗的電能為B.電動(dòng)機(jī)消耗的電能為C.電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈生熱為D.電動(dòng)機(jī)線(xiàn)生熱為6、質(zhì)量分別為和的小球在光滑的水平面上發(fā)生碰撞，碰撞前、后兩球的位移—時(shí)間圖像如圖所示，則可知碰撞屬于（）A.非彈性碰撞B.彈性碰撞C.完全非彈性碰撞D.條件不足，無(wú)法判斷二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、我國(guó)在2018年12月8日發(fā)射的“嫦娥四號(hào)”可以更深層次、更加全面的探測(cè)月球地貌和資源等信息。已知月球的半徑為R，月球表面的重力加速度為，引力常量為G?！版隙鹚奶?hào)”繞月球可看做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，它離月球中心的距離為，根據(jù)以上信息可知下列結(jié)果正確的是（）A.月球的平均密度為B.月球的平均密度為C.“嫦娥四號(hào)”繞月球運(yùn)行的周期為D.“嫦娥四號(hào)”繞月球運(yùn)行的周期為8、如圖所示，圖中兩平行板電容器、電源都完全相同，先閉合開(kāi)關(guān)S，穩(wěn)定后將甲圖中的開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)，乙圖中開(kāi)關(guān)S保持閉合，當(dāng)將兩圖中的下極板向上移動(dòng)少許，則（）A.甲圖中電容器的電容增大，乙圖中電容器的電容不變B.甲圖中電容器所帶電荷量不變，乙圖中電容器所帶電荷量增大C.甲圖中電容器兩端的電勢(shì)差增大，乙圖中電容器兩端的電勢(shì)差不變D.甲圖中兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變，乙圖中兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大9、在如圖所示的電路中，R1、R2、R3均為可變電阻。當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合后，兩平行金屬板MN中有一帶電液滴正好處于靜止?fàn)顟B(tài)?，F(xiàn)將R3變大，則以下判斷正確的是（）A.液滴將向上運(yùn)動(dòng) B.電容器將繼續(xù)充電C.有從左到右的瞬時(shí)電流流過(guò)R1 D.電容器上的帶電荷量將增大10、如圖所示，在光滑的水平面上有兩個(gè)滑塊P、Q，滑塊Q的左端固定連著一輕質(zhì)彈簧．兩個(gè)滑塊分別以一定大小的速度沿著同一直線(xiàn)相向運(yùn)動(dòng)，滑塊P的質(zhì)量為2m，速度方向向右，滑塊Q的質(zhì)量為m．速度方向向左，則下列說(shuō)法正確的是A.P、Q兩個(gè)滑塊包括彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)能始終保持不變B.當(dāng)兩個(gè)滑塊的速度相等時(shí)，彈簧的彈性勢(shì)能最大C.兩個(gè)滑塊最終能以共同的速度一起向右運(yùn)動(dòng)D.從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過(guò)程中，滑塊Q的速度大小先減小后增大三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11．（6分）用一段金屬絲做“測(cè)定金屬的電阻率”的實(shí)驗(yàn)，為便于選擇測(cè)電阻的合適電路，先用多用電表粗測(cè)金屬絲的電阻，選擇開(kāi)關(guān)指向歐姆擋“×1”擋位，接著進(jìn)行________再測(cè)電阻，測(cè)量結(jié)果如圖甲所示，由此可知金屬絲的電阻值約為_(kāi)____Ω。然后用螺旋測(cè)微器測(cè)量金屬絲的直徑，某次測(cè)量結(jié)果如圖乙所示，這次測(cè)量的讀數(shù)為_(kāi)_____________mm。12．（12分）（1）如圖甲、乙所示為測(cè)電流的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻的電路，在實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)選用________電路（2）選好電路后，由于電流表和電壓表內(nèi)電阻對(duì)電路的影響，所測(cè)得的電動(dòng)勢(shì)將偏________（3）根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的一系列數(shù)據(jù)，畫(huà)出U-I圖（如圖丙所示），則被測(cè)干電池的電動(dòng)勢(shì)為_(kāi)______V，內(nèi)阻為_(kāi)_______Ω四、計(jì)算題：本題共3小題，共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖，兩根間距為L(zhǎng)＝0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E＝3V、內(nèi)阻r＝1Ω的電源，導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置，質(zhì)量m＝0.2kg．導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì)，整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中．當(dāng)R0＝1Ω時(shí)，金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，求金屬桿的加速度14．（16分）ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán)，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切．A為水平軌道上的一點(diǎn)，而且AB=R=0.2m，把一質(zhì)量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A點(diǎn)由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí)，軌道受到的壓力大小15．（12分）如圖所示，水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C，b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計(jì)重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強(qiáng)電場(chǎng)，剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫(huà)出）．求P、Q之間的距離L

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解題分析】由動(dòng)能定理可以求出小球落地與反彈時(shí)的速度，然后由動(dòng)量定理求出小球?qū)Φ孛娴臎_擊力【題目詳解】由動(dòng)能定理得：小球下落過(guò)程：mgh1=mv12-0，，方向豎直向下；小球上升過(guò)程：-mgh2=0-mv22，，方向豎直向上；以向下為正方向，由動(dòng)量定理得：（mg-F）t=mv2-mv1，即：（0.5×9.8-F）×0.5=0.5×（-4.2）-0.5×5.6，F(xiàn)=14.7N；方向向上；故D正確，ABC錯(cuò)誤．故選D【題目點(diǎn)撥】本題考查動(dòng)量定理的應(yīng)用，只要能熟練應(yīng)用動(dòng)能定理與動(dòng)量定理可以正確解題，應(yīng)用動(dòng)量定理解題時(shí)，要注意正方向的選取2、C【解題分析】由通電導(dǎo)線(xiàn)的電流方向，根據(jù)安培定則可得電子射線(xiàn)管處于垂直紙面向外的磁場(chǎng)，當(dāng)電子流方向從左向右，根據(jù)左手定則可得電子受到向上的安培力，則電子向上偏轉(zhuǎn)。故ABD錯(cuò)誤，C正確。故選C。3、B【解題分析】A圖表示勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)；B圖表示勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)；C圖表示靜止；D圖表示勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，B正確，ACD錯(cuò)誤。故選B?！绢}目點(diǎn)撥】v-t圖象中，與時(shí)間軸平行的直線(xiàn)表示做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，傾斜的直線(xiàn)表示勻變速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，斜率表示加速度；x-t圖象中，與時(shí)間軸平行的直線(xiàn)表示靜止，傾斜的直線(xiàn)表示勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，斜率表示速度的大小。4、C【解題分析】根據(jù)庫(kù)侖定律：可知，若每個(gè)電荷的帶電量都不變，把它們之間的距離減少一半，則它們之間的作用力變?yōu)椋蔬xC.考點(diǎn)：庫(kù)侖定律【名師點(diǎn)睛】此題考查了庫(kù)侖定律的理解和應(yīng)用；解題的關(guān)鍵是掌握庫(kù)侖定律的公式：，然后根據(jù)題目中已知的各個(gè)物理量的關(guān)系進(jìn)行解答判斷；此題是基礎(chǔ)題，意在考查學(xué)生對(duì)物理基本公式掌握的熟練程度.5、C【解題分析】對(duì)于電動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō)，不是純電阻電路，總功率的大小要用P=UI來(lái)計(jì)算，電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈發(fā)熱的功率為I2R．對(duì)于電動(dòng)機(jī)，由于不是純電阻電路，所以歐姆定律不能使用，電動(dòng)機(jī)的總功率的大小為P=UI，所以消耗的總的電能為UIt，所以AB錯(cuò)誤；電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈發(fā)熱的功率為I2R，所以電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈產(chǎn)生的熱量為Q=I2Rt，所以C正確故選C點(diǎn)評(píng)：對(duì)于電功率的計(jì)算，一定要分析清楚是不是純電阻電路，對(duì)于非純電阻電路，總功率和發(fā)熱功率的計(jì)算公式是不一樣的6、B【解題分析】碰撞前b球靜止，碰撞前a球的速度為碰撞前a球的動(dòng)能為碰撞后兩球的速度分別為碰撞后兩球的總動(dòng)能為碰后動(dòng)能等于碰前動(dòng)能，無(wú)動(dòng)能損失，是彈性碰撞，B正確，ACD錯(cuò)誤。故選B。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、BC【解題分析】AB．萬(wàn)有引力等于重力密度，體積為，聯(lián)立解得故A錯(cuò)誤，B正確；CD．根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力有萬(wàn)有引力等于重力聯(lián)立解得故C正確，D錯(cuò)誤。故選BC。8、BD【解題分析】A．當(dāng)下極板向上移動(dòng)少許時(shí)，根據(jù)可知兩個(gè)電容器的電容增大，故A錯(cuò)誤；B.因?yàn)榧讏D中開(kāi)關(guān)斷開(kāi)，所以甲圖電容器所帶電荷量不變。乙圖開(kāi)關(guān)閉合，所以乙圖的板間電壓不變，根據(jù)可知，乙圖中的電容器所帶電荷量增大，故B正確；C.甲圖電荷量不變，電容變大，所以甲圖中電容器兩端電壓變小，故C錯(cuò)誤；D.根據(jù)可以推導(dǎo)出所以甲圖中板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變；乙圖中開(kāi)關(guān)保持閉合，則電容器兩板間電壓保持不變，由知電場(chǎng)強(qiáng)度變大，D正確。故選：BD。9、ABD【解題分析】A.將R3變大，電容器板間電壓增大，板間場(chǎng)強(qiáng)增大，液滴所受的電場(chǎng)力增大，則液滴將向上運(yùn)動(dòng)，故A正確；BD.由Q=CU分析可知電容器電量增大，將充電。故B正確，D正確；C.電容器充電，形成充電電流，則有從右到左的瞬時(shí)電流流過(guò)R1，故C錯(cuò)誤。故選：ABD10、BD【解題分析】對(duì)于P、Q兩個(gè)滑塊包括彈簧組成的系統(tǒng)，由于只有彈簧的彈力做功，所以系統(tǒng)的機(jī)械能守恒，即系統(tǒng)動(dòng)能和彈簧彈性勢(shì)能之和不變，動(dòng)能是變化的，故A錯(cuò)誤；P以某一初速度壓縮彈簧，在彈簧彈力作用下P做減速運(yùn)動(dòng)，Q做加速運(yùn)動(dòng)，當(dāng)P與Q速度相等時(shí)，彈簧最短，彈性勢(shì)能最大，故B正確；設(shè)最終P、Q兩個(gè)滑塊的速度分別為和規(guī)定向右為正方向，根據(jù)動(dòng)量守恒定律得：，根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得，解得：，或，，故C錯(cuò)誤；從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過(guò)程中，滑塊Q一直受到向右的彈力，速度先向左減小至零，再向右增大，故D正確三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、①.歐姆調(diào)零②.6.0③.0.155【解題分析】[1][2][3]在測(cè)量電阻前要進(jìn)行歐姆調(diào)零；根據(jù)讀數(shù)規(guī)則可知讀數(shù)為：6.0Ω；根據(jù)螺旋測(cè)微器的讀數(shù)規(guī)則可讀數(shù)為：0+15.5×0.01=0.155mm12、①.乙②.?、?1.5④.0.5【解題分析】因電表均不是理想電表，故在實(shí)驗(yàn)中會(huì)產(chǎn)生誤差；分析兩電表的影響可知應(yīng)選擇的電路；并根據(jù)電路的分析可得出電動(dòng)勢(shì)的誤差情況．根據(jù)U-I圖線(xiàn)縱坐標(biāo)的交點(diǎn)為電源的電動(dòng)勢(shì)，斜率表示內(nèi)阻計(jì)算電源電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻（1）本實(shí)驗(yàn)中電源內(nèi)阻較小，故應(yīng)選擇電流表相對(duì)電源的外接法，實(shí)驗(yàn)電路圖選乙；（2）本實(shí)驗(yàn)中由于電壓表的分流作用，使電流表示數(shù)偏小，而當(dāng)外電路短路時(shí)，電流表分流可忽略，故可得出真實(shí)圖象如圖所示；則由圖可知，電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻偏??；（3）圖象與縱坐標(biāo)的交點(diǎn)為電源的電動(dòng)勢(shì)；故E=1.5V；圖象的斜率表示內(nèi)阻，故四、計(jì)算題：本題共3小題，共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、（1）2T；（2）1.5m/s2，方向沿斜面向上【解題分析】（1）當(dāng)R0=1Ω時(shí)，根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強(qiáng)度，由平衡條件求解磁感應(yīng)強(qiáng)度；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時(shí)安培力的方向沿斜面向上，根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【題目詳解】（1）當(dāng)R0＝1Ω時(shí)，根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得根據(jù)左手定則可知安培力方向水平向右；由平衡條件有：BILcosθ＝mgsinθ解得B＝2T；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時(shí)安培力的方向沿斜面向上，大小不變；根據(jù)牛頓第二定律可得：BIL﹣mgsinθ＝ma解得：a＝1.5m