2024屆江西省贛州市石城中學物理高二上期中預測試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，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、兩只電阻的伏安特性曲線如圖所示，則下列說法中正確的是A．兩電阻的阻值為大于B．兩電阻并聯在電路中時，的電流大于的電流C．兩電阻串聯在電路中時，兩端電壓大于兩端電壓D．兩電阻串聯在電路中時，消耗的功率大于消耗的功率2、某電場的電場線分布如圖所示,下列說法正確的是A．a點的電勢低于b點的電勢B．c點的電場強度大于d點的電場強度C．若將一正試探電荷由a點移到b點，電場力做正功D．若將一負試探電荷由c點移到d點，電勢能增加3、關于力和運動的關系，下列說法中正確的是A．力是物體運動的原因 B．力是維持物體運動的原因C．力是物體獲得速度的原因 D．力是改變物體運動狀態的原因4、冥王星與其附近的另一星體卡戎可視為雙星系統，質量比約為7∶1，同時繞它們連線上某點O做勻速圓周運動，由此可知，冥王星繞O點運動的A．軌道半徑約為卡戎的 B．角速度大小約為卡戎的C．線速度大小約為卡戎的7倍 D．向心力大小約為卡戎的7倍5、質子和粒子由靜止出發經過同一加速電場加速后，沿垂直磁感線方向進入同一勻強磁場，則它們在磁場中的各運動量間的關系正確的是（）A．速率之比為B．周期之比為C．半徑之比為∶D．角速度之比為6、沿水平方向飛行的手榴彈，它的速度是20m/s，此時在空中爆炸，分裂成1kg和0.5kg的兩塊，其中0.5kg的那塊以40m/s的速率沿原來速度相反的方向運動，此時另一塊的速率為A．10m/sB．30m/sC．50m/sD．70m/s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、如圖電路,在平行金屬板、內部左側中央有一質量為的帶電粒子(重力不計)以水平速度射入電場并打在板的點。改變或的阻值，粒子仍以射入電場，則()A．該粒子帶負電B．增大，粒子打在點C．減少，粒子打在點左側D．增大，粒子在板間運動時間不變8、我國第21次南極科考隊在南極觀看到了美麗的極光．極光是由來自太陽的高能量帶電粒子流高速沖進高空稀薄大氣層時，被地球磁場俘獲，從而改變原有運動方向，向兩極做螺旋運動，如圖所示．這些高能粒子在運動過程中與大氣分子或原子劇烈碰撞或摩擦，從而激發大氣分子或原子使其發出各種顏色的光．科學家發現并證實，向兩極做螺旋運動的這些高能粒子的旋轉半徑是不斷減小的，這主要與下列哪些因素有關()A．太陽對帶電粒子的引力做負功B．越靠近南北兩極的磁感應強度越強C．空氣阻力對帶電粒子做負功，使其動能減少D．洛倫茲力對帶電粒子做負功，使其動能減少9、下列四組三個共點力的合力可能是0的有（）A． B．C． D．10、如圖甲所示，等離子氣流由左邊連續以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內有隨圖乙所示的變化磁場，且規定磁場B向左為正方向．則下列四段時間內，ab、cd導線互相排斥的是A．0～1s B．1s～2s C．2s～3s D．3s～4s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）用實驗室的斜面小槽等器材裝配如圖甲所示的實驗裝置，小槽末端水平．每次都使鋼球在斜槽上從同一位置由靜止滾下，鋼球在空中做平拋運動，設法用鉛筆描出小球經過的位置，連起來就得到鋼球做平拋運動的軌跡．（1）某同學在安裝實驗裝置和進行其余的實驗操作時都準確無誤，他在分析數據時所建立的坐標系如圖乙所示．他的錯誤之處是______________________．（2）該同學根據自己所建立的坐標系，在描出的平拋運動軌跡圖上任取一點（x，y），運用公式v0=xg2y，求小球的初速度v0，這樣測得的平拋初速度值與真實值相比____（選填“偏大”“偏小”（3）該同學在自己建立的坐標系中描繪出鋼球做平拋運動的軌跡及數據如圖丙所示，據圖象可求得鋼球做平拋運動的初速度為___m/s，鋼球的半徑為__cm．(均保留2位有效數字)12．（12分）某同學用單擺測量重力加速度．（1）將細線穿過球上的小孔，打個結，制成一個單擺．將做好的單擺用鐵夾固定在鐵架臺的橫桿上，把鐵架臺放在實驗桌邊，使鐵夾伸到桌面以外，讓擺球自由下垂．用游標卡尺測出小球的直徑d；再用刻度尺測出從懸點至小球上端的懸線長l'，則擺長l=______；（2）把單擺從平衡位置拉開一個小角度，使單擺在豎直面內擺動．用秒表測量單擺完成n次全振動所用的時間t，如圖所示，秒表的讀數為_______s；（3）根據以上測量量（d、l'、n、t），寫出當地重力加速度的表達式g=__________．（4）實驗中如果重力加速度的測量值偏大，其可能的原因是________．A．把擺線的長度l'當成了擺長B．擺線上端未牢固地固定于O點，振動中出現松動，使擺線變長C．測量周期時，誤將擺球（n-1）次全振動的時間t記成了n次全振動的時間D．擺球的質量過大（5）為了減少實驗誤差，可采用圖象法處理數據，通過多次改變擺長，測得多組擺長L和對應的周期T，并作出T2—L圖象，如圖所示．若圖線的斜率為k，則用k表示重力加速度的測量值g=______．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，一帶電微粒質量為m＝2.0×10－11kg、電荷量q＝＋1.0×10－5C，從靜止開始經電壓為U1＝100V的電場加速后，從兩平行金屬板的中間水平進入偏轉電場中，微粒從金屬板邊緣射出電場時的偏轉角θ＝30°，并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D＝34.0cm的勻強磁場區域．微粒重力忽略不計．求：（1）帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1；（2）偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2；（3）為使帶電微粒不會由磁場右邊射出，該勻強磁場的磁感應強度B至少多大？（=1.7）14．（16分）有一個電流表，內阻，滿偏電流，要把它改裝成量程為的安培表，需要并聯多大的分流電阻？要把它改裝成量程為的伏特表，需要串聯多大的分壓電阻？15．（12分）如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C，b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場，今有一質量為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電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）求：（1）粒子從狹縫P處穿過b板進入勻強磁場的速度大小和方向θ.（2）P、Q之間的距離L.

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】

I-U圖像的斜率的倒數表示電阻，故，斜率越大，電阻越小，所以，A錯誤；兩電阻并聯在電路中時，兩電阻兩端的電壓相同，電阻越大，電流越小，故的電流大于的電流，B正確；兩電阻串聯在電場中時，通過兩電阻的電流相同，根據可得電阻越大，兩端的電壓越大，所以兩端電壓小于兩端電壓，根據可得消耗的功率小于消耗的功率，CD錯誤；2、A【解題分析】

A．根據沿電場線電勢降低可知：a點的電勢低于b點的電勢，故A正確；B．從電場線的分布情況可知，c處的電場線比d處的疏，所以c點的電場強度小于d點的電場強度，故B錯誤；C．正電荷所受電場力和場強方向相同，因此正電荷由a點移到b點時電場力做負功，故C錯誤；D．將一負試探電荷由c點移到d點，電場力做正功，電勢能減少，故D錯誤．3、D【解題分析】

根據牛頓第一定律可知，力是改變物體運動狀態的原因，不是物體運動的原因，也不是維持物體運動的原因，也不是物體獲得速度的原因，故選D.4、A【解題分析】

冥王星與其附近的另一星體卡戎可視為雙星系統．所以冥王星和卡戎周期是相等的，角速度也是相等的．A、它們之間的萬有引力提供各自的向心力得：，質量比約為7：1，所以冥王星繞O點運動的軌道半徑約為卡戎的，故A正確．B、冥王星和卡戎周期是相等的，角速度也是相等的，故B錯誤．C、根據線速度v=ωr得冥王星線速度大小約為卡戎的，故C錯誤．D、它們之間的萬有引力提供各自的向心力，冥王星和卡戎向心力大小相等，故D錯誤．故選A．【題目點撥】由于雙星和它們圍繞運動的中心點總保持三點共線，所以在相同時間內轉過的角度必相等，即雙星做勻速圓周運動的角速度必相等，角速度相等，周期也必然相同．5、B【解題分析】由動能定理得：qU=mv2-0，解得：v=，因為質子和α粒子的電量之比為1：2，質量之比為1：4，則速率之比為：1，故A錯誤．粒子在磁場中運動的周期：T=，因為質子和α粒子的電量之比為1：2，質量之比為1：4，則周期之比為1：2，故B正確．粒子在磁場中運動的半徑：r=，因為質子和α粒子的電量之比為1：2，質量之比為1：4，則半徑之比為1：，故C錯誤．因為周期之比為1：2，由ω=可知，角速度之比為2：1，故D錯誤．故選B．點睛：解決本題的關鍵掌握粒子在磁場中的半徑公式和周期公式，并能靈活運用，注意在計算題中，半徑公式和周期公式不能直接運用．6、C【解題分析】以原來方向為正方向，爆炸問題動量守恒，可求出另一塊的速率為50m/s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、ABC【解題分析】

根據外電路中順著電流方向電勢逐漸降低，判斷M、N兩板電勢的高低，確定板間電場的方向，即可判斷粒子的電性；電路穩定時R2相當于導線；粒子射入板間電場中做類平拋運動，運用運動的分解法，由牛頓第二定律和運動學公式分析改變R1時粒子打在極板上的位置和運動時間．【題目詳解】A.根據外電路中順著電流方向電勢逐漸降低，可知M板的電勢低于N板的電勢，板間電場方向向上，而粒子在電場中向下偏轉，所受的電場力方向向下，則知該粒子帶負電，故A正確；B.電路穩定時R2中沒有電流，相當于導線，改變R2，不改變M、N間的電壓，板間電場強度不變，粒子所受的電場力不變，所以粒子的運動情況不變，仍打在O點。故B正確；CD.設平行金屬板M、N間的電壓為U。粒子在電場中水平方向做勻速直線運動，豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動，則豎直方向有：

①水平方向有：x=v0t

②聯立得：③由圖知，y一定，q、m、d、v0不變，則由③式知：當減少R1時，M、N間的電壓U增大，時間變短，x減小，所以粒子將打在O點左側；由①知，增大R1，U減小，t增大，故C正確，D錯誤。故選：ABC。8、BC【解題分析】A、粒子在運動過程中，若電量增大，由洛倫茲力提供向心力，得出的半徑公式，可知當電量增大時，半徑是減小，與太陽的引力做功無關,故A錯誤．B、粒子在運動過程中，南北兩極的磁感應強度較強，由洛倫茲力提供向心力，得出的半徑公式，可知，當磁感應強度增加時，半徑是減小，故B正確．C、粒子在運動過程中可能受到空氣的阻力，對粒子做負功，所以其動能會減小，故C正確；D、地球的磁場由南向北，當帶負電的宇宙射線粒子垂直于地面向赤道射來時，根據左手定則可以判斷粒子的受力的方向為向西，所以粒子將向西偏轉；當帶正電的宇宙射線粒子垂直于地面向赤道射來時，根據左手定則可以判斷粒子的受力的方向，粒子受到的洛倫茲力始終與速度垂直，所以洛倫茲力不做功，故D錯誤；故選BC．【題目點撥】本題就是考查左手定則的應用，掌握好左手定則即可判斷粒子的受力的方向．同時利用洛倫茲力提供向心力，推導出運動軌跡的半徑公式來定性分析．9、BD【解題分析】

A、3N、4N的合力范圍為1N≤F≤7N，8N不在合力范圍之內，所以三個力的合力不可能為零，故A錯誤；B、4N、7N的合力范圍為3N≤F≤11N，8N在合力范圍之內，所以三個力的合力能為零，故B正確；C、3N、5N的合力范圍為1N≤F≤8N，1N不在合力范圍之內，所以三個力的合力不可能為零，故C錯誤；D、7N、9N的合力范圍為1N≤F≤16N，16N在合力范圍之內，所以三個力的合力能為零，故D正確；故選BD．【題目點撥】關鍵根據平行四邊形定則得出合力的范圍：|F1-F1|≤F≤F1+F1．10、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cd中的電流從c到d，2-4s內流經cd的電流從d到c；因為流經導線的電流同向時相互吸引，反向時相互排斥，2～4

s內cd中電流跟ab中電流反向，因此ab、cd相互排斥。

A.0～1s，與結論不相符，選項A錯誤；B.1s～2s，與結論不相符，選項B錯誤；C.2s～3s，與結論相符，選項C正確；D.3s～4s，與結論相符，選項D正確；故選CD。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)坐標原點O的位置不該選在斜槽末端,而應上移至小球圓心在白紙上的投影處偏大2.02.0【解題分析】(1)該同學的錯誤之處是坐標原點O的位置不該選在斜槽的末端，而應上移至小球圓心在白紙上的投影處；(2)由于坐標原點偏下，所以在計算飛行時間時t=2yg偏小，由v(3)在豎直方向上，根據△y=gT2得：T=Δy則平拋運動的初速度為：v0縱坐標為18cm處的豎直分速度為：vy拋出點到該點的豎直位移為：y'則鋼球的半徑為：r=20-18cm=2.0cm。點晴：根據實驗的原理和操作中的注意事項確定實驗中的錯誤之處，根據飛行時間的測量誤差確定初速度的測量誤差，根據豎直方向上連續相等時間內的位移之差是一恒量求出相等的時間間隔，結合水平位移和時間間隔求出初速度。12、;99.8;;C;;【解題分析】

（1）單擺的長度為l=l′+．

（2）秒表分針與秒針示數之和是秒表示數．

（3）應用單擺周期公式可以求出重力加速度的表達式．（4）根據g的表達式分析誤差產生的原因．

（5）根據單擺的周期公式T=2π變形得到，T2與L的表達式，再根據數學知識確定圖象斜率的物理意義，即可求得g．【題目詳解】（1）單擺的長度為l=l′+；

（2）秒表示數為：1.5×60+9.8=99.8s；

（3）由單擺周期公式：T=2π可知：，又T=，l=l′+可得；（4）由T=2π得，；把擺線的長度lo當成了擺長，l變短，由上式可知，測得的g值偏小，故A錯誤．擺線上端未牢固地固定于O點，振動中出現松動，使擺線變長，周期T變大，則g偏小，故B錯誤．測量周期時，誤將擺球（n-1）次全振動的時間t記成了n次全振動的時間，測出的周期T變小，則g偏大，故C正確．單