新疆昌吉九中2024屆物理高二第一學(xué)期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析

新疆昌吉九中2024屆物理高二第一學(xué)期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結(jié)束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。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、一平行板電容器充電后與電源斷開，負極板接地．兩板間有一個正電荷固定在P點，如圖所示，以E表示兩板間的場強，U表示電容器兩板間的電壓，Φ表示正電荷在P點的電勢，EP表示正電荷在P點的電勢能，若保持負極板不動，將正極板向下移到圖示的虛線位置，則A．E變大 B．EP不變 C．Φ變大 D．U不變2、下列關(guān)于電場線的說法，其中正確的是（）A．在電場中任意兩條電場線一定不相交；B．順著電場線方向，電場強度逐漸減少；C．電荷只受電場力作用，一定沿電場線移動；D．電場線上某一點的切線方向總是與電荷在該點的受力方向一致。3、如圖所示，實線表示電場線，虛線表示帶電粒子運動的軌跡。帶電粒子只受電場力的作用，運動過程中電勢能逐漸減小，它運動到b處時的運動方向與受力方向可能的是（）A．B．C．D．4、一帶電粒子僅在電場力作用下以初速度v0從t＝0時刻開始運動，其v-t圖象如圖所示．如粒子在2t0時刻運動到A點，5t0時刻運動到B點．以下說法中正確的是()．A．A、B兩點的電場強度大小關(guān)系為EA＝EBB．A、B兩點的電勢關(guān)系為φA>φBC．粒子從A點運動到B點時，克服電場力做功D．粒子從A點運動到B點時，電勢能先減少后增加5、關(guān)于電場線的說法，正確的是()A．電場線是電場中實際存在的線B．電場線不是實際存在的線，而是為了形象地描述電場而假象的曲線C．電場線可以相交D．電場線都是平行等距的直線6、電荷從靜止開始只在電場力作用下的運動(最初階段的運動)，則電荷()A．總是從電勢高的地方移到電勢低的地方B．總是從電場強度大的地方移到電場強度小的地方C．總是從電勢能大的地方移到電勢能小的地方D．總是從電勢能小的地方移到電勢能大的地方二、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、如圖所受，一帶電液滴在重力和勻強電場對它的作用力作用下，從靜止開始由b沿直線運動到d，且bd與豎直方向所夾的銳角為45°，則下列結(jié)論正確的是（）A．此液滴帶正電B．滴液做勻加速直線運動C．合外力對液滴做的總功率等于零D．滴液的電勢能減少8、如圖，電路中定值電阻阻值R大于電源內(nèi)阻r，開關(guān)K閉合，將滑動變阻器滑片向下滑動，理想電壓表V1、V2、V3的示數(shù)變化量的絕對值分別為ΔU1、ΔU2、ΔU3，理想電流表示數(shù)變化量的絕對值為ΔI，正確的是A．V2的示數(shù)增大B．電源輸出功率在增大C．ΔU3＞ΔU1＞ΔU2D．ΔU3與ΔI的比值在減小9、如圖所示的電路，當滑線變阻器滑片P由a滑到b的過程中，三只理想電壓表示數(shù)變化的絕對值分別為、、，則下列各組數(shù)據(jù)中可能出現(xiàn)的是（）A．、、B．、、C．、、D．、、10、如右圖所示，電場中有A、B兩點，則下列說法中正確的是A．這個電場可能是單獨某個負點電荷產(chǎn)生的電場B．電勢，場強C．將+q電荷分別放在A、B兩點時的加速度D．將+q電荷分別放在A、B兩點時具有的電勢能三、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）左圖為游標卡尺，右圖為螺旋測微器，它們的示數(shù)為（1）_____________mm；（2）_________mm；12．（12分）在“測定玻璃的折射率”的實驗中，（1）小朱同學(xué)在實驗桌上看到方木板上有一張白紙，白紙上有如圖甲所示的實驗器材，他認為除了缺刻度尺還少了一種器材，請你寫出所缺器材的名稱：______老師將器材配齊后，他進行實驗，圖乙是他在操作過程中的一個狀態(tài)，請你指出第四枚大頭針應(yīng)在圖乙中的位置________（填“A”、“B”或“C”）。（2）小紅利用方格坐標紙測定玻璃的折射率，如圖丙所示，AO是畫在紙上的直線，她在直線AO適當位置豎直插上P1、P2兩枚大頭針，放上半圓形玻璃磚，使其圓心與O重合，然后插上P3、P4兩枚大頭針，以確定折射光線．其中她確定P3大頭針位置的方法應(yīng)當是________。操作完成后，她用圓規(guī)作了一個以O(shè)為圓心、半徑與玻璃磚半徑相同的半圓（如圖丙中虛線所示），則她測出玻璃的折射率n＝________。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）如圖所示的電路中，兩平行金屬板A、B水平放置，兩板間的距離d=40cm。電源電動勢E=24V，內(nèi)電阻r=1Ω，電阻R=15Ω。閉合開關(guān)S，待電路穩(wěn)定后，將一帶正電的小球從B板小孔以初速度v0=4m/s豎直向上射入板間。若小球帶電荷量為q=1×10-2C，質(zhì)量為m=2×10-2kg，不計空氣阻力(取g=10m/s2)，求：(1)滑動變阻器兩端電壓為多大時，小球恰能到達A板？(2)此時電源的輸出功率是多大？14．（16分）如圖所示，電源電動勢為E=30V，內(nèi)阻為r=1Ω，電燈上標有“6V，12W”字樣，直流電動機線圈電阻R=2Ω.若電燈恰能正常發(fā)光，求：(1)、流過電燈的電流是多大？(2)、電動機兩端的電壓是多大？(3)、電動機輸出的機械功率是多少．15．（12分）S為一離子源，它能機會均等地向MN右方空間各方向持續(xù)地大量發(fā)射相同的正離子，離子質(zhì)量為m，電量為q，速率為v1．在S右側(cè)有一半徑為R的圓屏，OO′是過其圓心且垂直圓面的中心軸線。試對下面兩種加入電場的情形求解（不考慮離子的重力和離子之間的相互作用）：（1）如果S與圓屏間有范圍足夠大的電場強度為E的勻強電場，方向垂直屏向左，要使由S發(fā)射的離子能打到屏上，求S與屏的最大距離。（2）如果S與圓屏間有范圍足夠大的電場強度為E的勻強電場，方向垂直屏向右，要使S發(fā)射的所有離子都能打到屏上，求S與屏的最大距離。

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】

電容器充電后與電源斷開，所以電容器的所帶電荷量Q是一個定值，根據(jù)公式，公式,公式,可得,與極板間的距離無關(guān)，所以極板間的電場強度不變，正極板下移過程中，正電荷仍舊靜止，所以電場力不做功，電勢能不變，下移過程中d減小，所以C增大，又因為Q不變，所以U減小，負極板接地，所以電勢為零，P點到負極板的電勢差為，為P到負極板的距離，保持不變，所以電勢不變，EP不變，故B正確．2、A【解題分析】

A、電場線的切線方向就是電場的方向，如果兩條電場線在同一點相交，則有兩個切線方向，而事實上電場中的每一點只有一個方向，故任意兩條電場線都不會相交．故A正確；B、電場線的疏密代表電場的強弱，電場線越密的地方場強越強．順著電場線方向，電場強度不一定減少，故B錯誤；C、電場線不一定與帶電粒子的軌跡重合，只有電場線是直線，帶電粒子的初速度為零或初速度方向與電場線方向在同一條直線上時電場線才與帶電粒子的軌跡重合，故C錯誤；D、電場線上某一點的切線方向總是與正電荷在該點的受力方向一致，與負電荷在該點的受力方向相反。故D錯誤．故選：A．3、D【解題分析】根據(jù)曲線運動力與軌跡的關(guān)系，力需指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè)，所以A錯誤；帶電粒子只受電場力作用，故力與電場線共線，所以C錯誤；由題意知，運動過程中粒子的電勢能逐漸較小，故電場力做正功，即力與速度方向的夾角應(yīng)為銳角，故B錯誤，D正確；故選D。4、A【解題分析】

A．由圖象可知粒子的加速度不變，由于僅僅受到電場力作用，由，可知電場力大小與方向不變，即場強不變，故A正確；B．由于粒子不知電性，無法確定電場強度的方向，因此無法比較電勢的高低，故B錯誤；CD．粒子在0時刻開始運動，5t0時刻運動到B點，因此粒子運動的過程中，則只有電場力做功，動能先減小后增大，電場力先做負功后做正功，則電勢能先增大后減小，故C、D錯誤；故選A.5、B【解題分析】

AB.電場線是人們?yōu)樾蜗竺枋鲭妶龆傧氲那€，實際不存在，故A錯誤，B正確；C.電場強度是矢量，而電場線的切線方向表示場強的方向，所以電場線不能相交，故C錯誤；D.電場線越密的地方，電場強度越大，只有勻強電場的電場線是一簇等距平行的直線，故D錯誤。6、C【解題分析】

如果是負電荷，運動方向與場強相反，故電勢會增大，故A錯誤；靜止開始的電荷會沿著電場力的方向運動，但此方向的場強不一定減小，故B錯誤；由于電荷只受電場力，因此電場力做正功，電勢能減小，所以εA＞εB，故C正確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、BD【解題分析】試題分析：根據(jù)帶電液滴作直線運動可知帶電液滴所受重力與電場力的合力一定沿運動方向，利用假設(shè)法可以判定出帶電液滴所帶電荷的性質(zhì)，從而求出電場力的大小與合外力的大小，再根據(jù)牛頓第二定律計算出物體的加速度；根據(jù)合外力的方向與速度的方向相同可知合外力做正功，根據(jù)電場力做功的情況可以判定電勢能變化情況．若液滴帶正電，其受力情況如圖一所示，液滴不可能沿bd運動，故只能帶負電荷，故A錯誤；對液滴進行受力分析，其受力情況如圖二所示，故物體所受合力，故物體的加速度為，做勻加速直線運動，B正確；由于液滴從靜止開始做加速運動，故合力的方向與運動的方向相同，故合外力對物體做正功，功率不為零，C錯誤；由于電場力所做的功，故電場力對液滴做正功，故液滴的電勢能減小，故D正確．8、BC【解題分析】

理想電壓表內(nèi)阻無窮大，相當于斷路．理想電流表內(nèi)阻為零，相當短路，所以R與變阻器串聯(lián)，電壓表分別測量R、路端電壓和變阻器兩端的電壓．當滑動變阻器滑片向下滑動時，接入電路的電阻減小，電路中電流增大．A.根據(jù)閉合電路歐姆定律得：的示數(shù)I增大，減小，故A錯誤；B.電路中定值電阻阻值R大于電源內(nèi)阻r，外電阻減小，電源輸出功率在增大，故B正確；D.由閉合歐姆定律得：解得所以不變，故D錯誤；C.由閉合歐姆定律得：又定值電阻阻值R大于電源內(nèi)阻阻值r，則，故C正確．9、BD【解題分析】

滑動變阻器的滑片P從a滑向b的過程中，變阻器接入電路的電阻減小，電路中電流增大，路端電壓減小，分析變阻器兩端電壓的變化，根據(jù)路端電壓的變化，判斷△U2、△U3的大?。绢}目詳解】滑動變阻器的滑片P從a滑向b的過程中，變阻器接入電路的電阻減小，電路中電流增大，U2增大，路端電壓U1減小，則變阻器兩端電壓U3減?。捎赨1=U2+U3，U1減小，則知△U2<△U3，△U1＜△U3，所以BD是可能的，AC不可能．故BD正確，AC錯誤．故選BD．【題目點撥】本題解題的關(guān)鍵是抓住U1=U2+U3，根據(jù)總量法分析三個電壓表讀數(shù)變化量的大?。?0、BD【解題分析】A、單獨負電荷產(chǎn)生的電場是直線不是彎曲的電場線，故A錯誤B、沿電場線電勢降低，所以，電場線疏密代表了電場強度的大小，所以，故B正確；C、由于，所以將+q電荷分別放在A、B兩點時的加速度，故C錯誤；D、由于，所以將+q電荷分別放在A、B兩點時具有的電勢能，故D正確；綜上所述本題答案是：BD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、100.359.953【解題分析】

（1）[1].游標卡尺的主尺讀數(shù)為100mm，游標尺上第7個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數(shù)為7×0.05mm=0.35mm，所以最終讀數(shù)為：100mm+0.35mm=100.35mm．（2）[2].螺旋測微器的固定刻度為9.5mm，可動刻度為45.3×0.01mm=0.453mm，所以最終讀數(shù)為9.5mm+0.453mm=9.953mm；12、（1）大頭針B（2）擋住P1P2的像1.5【解題分析】

依據(jù)實驗原理，及提供的實驗器材，即可求解；測定半圓形玻璃磚的折射率的原理是折射定律n=sinisinr，他確定P3大頭針位置的方法應(yīng)當是透過玻璃磚看，P3大頭針擋住P1、P2兩枚大頭針的像；【題目詳解】解：(1)在實驗桌上看到方木板上有一張白紙，白紙上有如圖甲所示的實驗器材，還缺少刻度尺、大頭針；依據(jù)光的折射定律，及玻璃磚上下表面平行，那么出射光線與入射光線相互平行，因此第四枚大頭針應(yīng)在圖乙中的位置B處，如圖所示；(2)透過玻璃磚看，P3大頭針擋住P1、P2兩枚大頭針的像；如圖，作出法線，過圓與入射光線與折射光線的交點作法線的垂線CA和DB，由數(shù)學(xué)知識得：入射角和折射角的正弦值分別為：sini=CACO其中CO=DO，則折射率n=sinr四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在