廣東省惠州市2024屆物理高二上期中檢測模擬試題含解析

廣東省惠州市2024屆物理高二上期中檢測模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，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、下面是某同學記錄的作息時間，其中表示時刻的是A．每節(jié)課40分鐘B．上午8點開始上課C．一個午休1小時D．晚上有2小時的自習2、如圖所示，空間存在水平方向的勻強電場E＝2.0×104N/C，在A處有一個質量為0.3kg的小球，所帶電荷量為q=+2.0×10-4C,用一長為L＝600cm的不可伸長的絕緣細線與固定點O連接。AO與電場線平行處于水平狀態(tài)，取g=10m/s2

。現讓該質點在A處靜止釋放，則A．釋放后小球做圓周運動B．小球在A點瞬間的加速度大小為C．小球從A運動到O點正下方的過程中電勢能增加了24JD．小球第一次運動到O點正下方的速度大小為3、如圖所示，M、N為兩個等量同種電荷，在其連線的中垂線上的P點放一靜止的負電荷q（點電荷），不計重力，下列說法中正確的是（）A．點電荷在從P到O的過程中，加速度越來越大，速度也越來越大B．點電荷在從P到O的過程中，加速度越來越小，速度越來越大C．點電荷運動到O點時加速度為零，速度達最大值D．點電荷越過O點后，速度越來越小，加速度越來越大，直到粒子速度為零4、如圖所示，、是兩個等量異種點電荷，、是、連線的中垂線上且與連續(xù)距離相等的兩點，則（）A．在、連線的中垂線上，從到，各點電勢相等，場強方向都相同B．在、連線的中垂線上，從到，場強先增大后減小，電勢先升高后降低C．在、連線的中垂線上，從到，場強先減小后增大，各點的電勢都相等D．在、連線上，從到，場強先減小后增大，電勢逐漸升高5、關于磁通量的說法，正確的是（）A．在磁場中穿過某一面積的磁感線條數，就叫穿過這個面積的磁通量B．在磁場中只有垂直穿過某一面積的磁感線條數，才叫穿過這個面積的磁通量C．在磁場中某一面積與該磁感應強度的乘積，就叫穿過這個面積的磁通量D．在磁場中穿過某一面積的磁感線條數與該面積的比值叫磁通量6、牛頓時空觀也叫經典時空觀，下列關于經典時空觀及經典力學的說法正確的是（）A．經典時空觀認為空間和時間是獨立于物體及其運動而存在的B．經典力學的基礎是牛頓運動定律，它適用于宏觀和微觀世界C．在經典力學中，物體的質量是隨運動狀態(tài)而改變的D．經典力學也適用于高速運動的宏觀物體二、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，一質量為m、電荷量為q的小球在電場強度為E、區(qū)域足夠大的勻強電場中，以初速度v0沿ON在豎直面內做勻變速直線運動．ON與水平面的夾角為30°，重力加速度為g，且mg=Eq，則（）A．電場方向豎直向上B．小球運動的加速度大小為gC．小球上升的最大高度為D．若小球在初始位置的電勢能為零，則小球電勢能的最大值為8、“超級地球”是指圍繞恒星公轉的類地行星．科學家發(fā)現有兩顆未知質量的不同“超級地球”環(huán)繞同一顆恒星公轉，周期分別為T1和T1．根據上述信息可以計算兩顆“超級地球”的（）A．角速度之比 B．向心加速度之比C．半徑之比 D．所受引力之比9、如圖所示，勻強磁場分布在平面直角坐標系的整個第I象限內，磁感應強度為B、方向垂直于紙面向里，一質量為m、電荷暈絕對值為q、不計重力的粒子，以某速度從0點沿著與y軸夾角為30°的方向進入磁場，運動到A點時，粒子速度沿x軸正方向，下列判斷正確的是A．粒子帶正電B．粒子由O到A經歷的時間為C．若已知A到x軸的距離為d，則粒子速度大小為D．離開第I象限時，粒子的速度方向與x軸正方向的夾角為60°10、直線ab是電場中的一條電場線，從a點無初速度釋放一電子，電子僅在電場力作用下，沿直線從a點運動到b點，其電勢能Ep隨位移x變化的規(guī)律如圖乙所示．設a、b兩點的電場強度分別為Ea和Eb，電勢分別為φa和φb.則()A．Ea>EbB．Ea＜EbC．φa＜φbD．φa＞φb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）在做“測繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗時，所用器材有：電動勢為6V的電源，額定電壓為2.5V的小燈泡，以及符合實驗要求的滑動變阻器、電表、開關和導線.要求能測出盡可能多組數據，如圖是沒有連接完的實物電路.(已連接好的導線有a、b、c、d、e、f六根)(1)請你用筆畫線代替導線，將實物電路連接完整_______________________________；(2)連好電路，閉合開關，移動變阻器滑片P，發(fā)現小燈泡始終不亮，但電壓表有示數，電流表幾乎不偏轉，則故障的原因可能是_________________________________________；(3)排除故障后閉合開關，移動滑片P到某處，電壓表的示數為2.2V，若要測量小燈泡的額定功率，應將滑片P向________端滑動(選填“左”或“右”)；(4)圖線是曲線而不是過原點的直線，原因是___________________________________.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．兩球的質量必須相等（2）測量所得入射球A的質量為mA，被碰撞小球B的質量為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，質量為、電荷量為的帶電小球拴在一不可伸長的絕緣輕細繩一端，繩的另一端固定于點，繩長為．現加一個水平向右的勻強電場，小球靜止于與豎直方向成θ=30°角的A點．已知重力加速度為．求：（1）所加電場的場強E的大小；（2）若將小球拉起至與點等高的B點后無初速釋放，則小球經過最低點C時，繩對小球拉力的大?。?4．（16分）如圖所示,一個質量為m=2.0×10-11kg,電荷量q=1.0×10-5c的帶電微粒(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電壓加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中.金屬板長L=20cm,兩板間距d=10cm.求:（1）微粒進入偏轉電場時的速度v是多大?（2）若微粒射出電場過程的偏轉角θ為30°,則兩金屬板間的電壓U2是多大?15．（12分）在如圖所示的豎直平面內,水平軌道CD和傾斜軌道GH與半徑r=m的光滑圓弧軌道分別相切于D點和G點,GH與水平面的夾角θ=37°．過G點、垂直于紙面的豎直平面左側有勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁感應強度B=1.25T;過D點、垂直于紙面的豎直平面右側有勻強電場,電場方向水平向右,電場強度E=1×104N/C．小物體P1質量m=2×10-3kg、電荷量q=+8×10-6C,受到水平向右的推力F=9.98×10-3N的作用,沿CD向右做勻速直線運動,到達D點后撤去推力．當P1到達傾斜軌道底端G點時,不帶電的小物體P2在GH頂端靜止釋放,經過時間t=0.1s與P1相遇．P1和P2與軌道CD、GH間的動摩擦因數均為μ=0.5,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,物體電荷量保持不變,不計空氣阻力．求:(1)小物體P1在水平軌道CD上運動速度v的大小;(2)傾斜軌道GH的長度s．

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】

根據題中要判斷哪些表示時刻可知，本題考查了對時間和時刻概念的理解。時刻是指某一瞬時，時間是指兩個時刻之間的間隔．根據時間與時刻的概念去分析選擇．【題目詳解】A、40分鐘一節(jié)課，這里的40分鐘指的時間，不是時刻。故A錯誤；B、上午8點開始上課鐘是時刻，不是時間間隔。故B正確；CD.、一個午休1小時；晚上有2小時的自習，表示持續(xù)的時間，表示時間間隔，不是時刻。故CD錯誤；【題目點撥】正確地區(qū)分時刻和時間間隔是解題的關鍵。2、D【解題分析】小球的重力G=mg=3N，電場力方向水平向左，大小F=qE=2×2N=4N，小球做勻加速直線運動，小球的加速度為：，故AB錯誤；小球第一次到O點正下方時，水平位移為x=L=6m，則電場力做功W電=-qEL=4×6J=24J，Y因為電場力做正功，所以電勢能減少了24J，故C錯誤；設合力方向與水平方向的夾角為θ，則，小球第一次到O點正下方時，水平位移為x=L=6m豎直位移為：，重力做功WG=mgy=3×4.5J=13.5J，根據動能定理得：，帶入得：，故D正確。所以D正確，ABC錯誤。3、C【解題分析】

ABC．由等量同種電荷周圍的電場線的分布可知，O點場強為零，從O點沿著中垂線向無窮遠處延伸，場強先增大后減小，所以點電荷在從P到O的過程中，加速度可能先增大后減小，也有可能一直減小，但速度一直增大，點電荷q在O點所受電場力的合力為零，加速度為零，速度達到最大，故C正確，AB錯誤；D．同理，點電荷越過O點后，加速度可能先增大后減小，也有可能一直增大，但速度越來越小直到為零，D錯誤。故選C。4、A【解題分析】在等量異種電荷形成的電場中，其連線的中垂線上，從中垂點向左右兩邊遞減，并且中垂線為零等勢線，故從點到點，粒子受到的電場力先增大后減小，方向不變，電勢大小不變，A正確BC錯誤；在兩電荷連線上電場強度從上到下先減小后增大，電場方向從M指向N，故從到的過程中，電場先減小后增大，沿電場線方向電勢降低，故過程中電勢減少，D錯誤．5、A【解題分析】

磁通量可以形象說成穿過某一面積的磁感線的條數，當磁感線與線圈垂直時，磁通量；當磁感線與線圈平行時，磁通量為零．因此不能根據磁通量的大小來確定磁感應強度．【題目詳解】AB．磁通量可以形象說成穿過某一面積的磁感線的條數，與該面積與磁場是否垂直無關，A正確B錯誤；C．只有當磁感線與線圈平面垂直時，磁通量的大小才為；當磁感線與線圈平面不垂直時，磁通量的大小一般公式，是線圈平面與磁場方向的夾角，C錯誤；D．當線圈平面與磁場垂直時，在磁場中穿過某一面積的磁感線條數與該面積的比值，即磁通量與面積的比值等于磁感應強度，D錯誤．【題目點撥】此題考查磁通量的概念及計算公式與成立條件，同時讓學生明白同一磁場，同一線圈不同的放置，則穿過線圈的磁通量不同．6、A【解題分析】A、經典時空觀認為空間和時間是獨立于物體及其運動而存在的，故A正確；B、經典力學的基礎是牛頓運動定律，它適用于宏觀世界，不適應與微觀世界，故B錯誤；C、在經典力學中，物體的質量是不隨運動狀態(tài)而改變的．故C錯誤；D、經典力學適用于宏觀、低速、弱引力的情況，故D錯誤．故選A．【題目點撥】經典力學的基礎是牛頓運動定律，適用于宏觀、低速、弱引力的情況．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、BD【解題分析】

A．小球做勻變速直線運動，合力應與速度在同一直線上，即在ON直線上，因，所以電場力與重力關于ON對稱，根據數學知識得：電場力與水平方向的夾角應為，受力情況如圖一所示，合力沿ON方向向下，大小為，所以加速度為，方向沿ON向下．故A錯誤；B．由題意可得：小球做勻變速直線運動，合力應與速度在同一直線上，即在ON直線上，因mg=Eq，所以電場力Eq與重力關于ON對稱，根據數學知識得：電場力qE與水平方向的夾角應為30°，受力情況如圖一所示，合力沿ON方向向下，大小為mg，所以加速度為g，B項正確；C．經對A的分析可知，小球做勻減速直線運動，由運動學公式可得最大位移為，則最大高度為故C錯誤；D．若小球在初始位置的電勢能為零，在減速運動至速度為零的過程中，小球克服電場力做功和克服重力做功是相等的，由能量的轉化與守恒可知，小球的初動能一半轉化為電勢能，一半轉化為重力勢能，初動能為，小球的最大電勢能為，故D正確．故選BD.【考點定位】帶電粒子在混合場中的運動、電勢能、勻強電場中電勢差和電場強度的關系【題目點撥】本題考查帶電粒子在復合場中的運動情況，應在正確分析小球受力情況的基礎上，運用牛頓第二定律、運動學公式和功能關系分析，采用的力學方法進行分析．8、ABC【解題分析】

A．根據得所以可以計算角速度之比，故A正確；BC．根據開普勒第三定律得由得所以能求半徑之比和向心加速度之比，故BC正確；D．根據萬有引力定律可知，因為無法知道兩顆“超級地球”的質量比，所以無法求引力之比，故D錯誤。9、CD【解題分析】

根據題意作出粒子運動的軌跡如圖所示，根據左手定則判斷知，此粒子帶負電，故A錯誤；根據幾何知識可知，從O點到A點軌跡的圓心角為60°，，B錯誤；由圖可得：，所以．而粒子的軌跡半徑為，聯立可得，C正確；粒子在O點時速度與x軸正方向的夾角為60°，x軸是直線，根據圓的對稱性可知，離開第一象限時，粒子的速度方向與x軸正方向的夾角為60°，故D正確；【題目點撥】帶電粒子在勻強磁場中運動時，洛倫茲力充當向心力，從而得出半徑公式，周期公式，運動時間公式，知道粒子在磁場中運動半徑和速度有關，運動周期和速度無關，畫軌跡，定圓心，找半徑，結合幾何知識分析解題，10、AC【解題分析】A、B項：電子從a到b，電勢能圖線的斜率逐漸減小，斜率表示電場力的大小，知電場力逐漸減小，則電場強度逐漸減小，所以Ea＞Eb，故A正確，B錯誤；C、D項：由于電勢能逐漸降低，知電場力做正功，則電子所受的電場力方向由a指向b，電場線的方向由b指向a，沿電場線方向電勢逐漸降低，則φa＜φb，故C正確，D錯誤．點晴：電勢能與位移圖線的斜率反映電場力的大小，從而可以反映電場強度的大小，結合電場力做功判斷出電場力的方向，從而得出電場強度的方向，根據沿電場線方向電勢逐漸降低比較出a、b兩點的電勢．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、c段導線斷路或燈泡燈絲斷了右燈絲的電阻會隨溫度的升高而增大【解題分析】

(1)要“描繪小燈泡的伏安特性曲線”則滑動變阻器要采用分壓接法；(2)電流表幾乎不偏轉，則說明出現斷路，而電壓表有示數，則說明電壓表兩側的電路完好無損；(3)要增大小燈泡兩端的電壓，則要增大與小燈泡并聯的部分電阻；(4)U-I圖象的斜率代表燈絲的電阻，功率越大，燈絲的溫度越高?！绢}目詳解】(1)要“描繪小燈泡的伏安特性曲線”則電壓要從0開始連續(xù)可調，故滑動變阻器要采用分壓接法，由于小燈泡為小電阻故電流表要采用外接法；因燈泡電壓為2.5V，故電壓表量程為3V；實物圖連接如圖所示：(2)電流表幾乎不偏轉，則說明出現斷路，而電壓表有示數，則說明導線a、b、e、d、f完好，故只能是c段導線斷路或燈泡損壞；(3)小燈泡的額定電壓為2.5V，而此時電壓表的示數為2.2V，故要增大小燈泡兩端的電壓，則應該增大滑片P和左端之間的電阻，故應將滑片P向右端滑動；(4)該曲線的斜率k=UI【題目點撥】本題考查了故障的分析、電流表、滑動變阻器的連接，實物圖的連接，圖象的理解和運用。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，要求入射小球質量大于被碰小球質量，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