2023学年福建省福清龙西中学高二物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析

1、2023学年高二上物理期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、 “探究影响平行板电容器电容大小因素”的实验装置如图所示，忽略漏电产生的影响，下列判断正确的是（）A静电计指针偏角大小直接反应平行板电容器所带电量多少B静电计球与球壳间的电势差等于两平行板间的电势差C两平行板间距减小时,静电计指针偏

2、角不变D两平行板正对面积减小时,静电计指针偏角减小2、如图所示的天平可用来测定磁感应强度。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈，宽度为l，共N匝，线圈下端悬在匀强磁场中，磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流方向如图时，在天平左、右两边加上质量各为、的砝码，天平平衡，当电流反向大小不变时，右边再加上质量为m的砝码后，天平重新平衡，由此可知（ ）A磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小为B磁感应强度的方向垂直纸面向里，大小为C磁感应强度的方向垂直纸面向外，大小为D磁感应强度的方向垂直纸面向外，大小为3、如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即Uab=Ubc，实线为一带正电

3、的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q是这条轨迹上的两点据此可知（ ）A三个等势面中，a的电势最高B带电质点通过P点时的电势能较Q点大C带电质点通过P点时的动能较Q点大D带电质点通过P点时的加速度较Q点大4、关于场强，下列哪个说法是正确的（）A由E=可知，放入电场中的电荷在电场中受到的电场力F越大，场强E越大，电荷的电荷量q越大，场强E越小B由E=k可知，在离点电荷Q很近的地方即r0，场强E可达无穷大C放入电场中某点的检验电荷的电荷量改变时，场强也随之改变；将检验电荷拿走，该点的场强就是零D在F=k中，k是点电荷q2所产生的电场在q1位置处的场强大小5、如图所示，在方向水平向左的

4、匀速电场中有一倾角为60、高为H的固定绝缘斜面体，现将一质量为m，带正电且电荷量为q的小物块（可视为质点）从斜面体顶端由静止释放，已知重力加速度为g，匀强电场的电场强度大小为，不计空气阻力A小物块将沿斜面下滑B小物块将做曲线运动C小物块到达地面时的速度大小为D若其他条件不变，只增大电场强度，小物块到达地面前的运动时间将增大6、套有三个带电小环的光滑大圆环放在水平面桌面上,小环可在大环上自由滑动且电荷量保持不变，平衡后,三个小环构成一个等腰锐角三角形,三角形的边长大小关系是 AB=ACBC,可以判断( )A三个小环电荷量的代数和可能为0B三个小环所受大环的弹力大小关系为FAFB=FCCA 环可能

5、与B,C 环的电性相反D三个小环带电荷量的大小为QAQB=QC二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路，以下分析正确的是（_）A此接法的测量值大于真实值B此接法的测量值小于真实值C此接法要求待测电阻远小于电流表内阻D开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最右端8、如图所示，水平线a、b、c、d为匀强电场中的等差等势线，一个质量为m，电荷量绝对值为q的粒子在匀强电场中运动，A、B为其运动轨迹上的两个点，已知该粒子在A点的速度大小为v1，在B点

6、的速度大小为v2，且方向与等势线平行A、B连线长为L，连线与竖直方向的夹角为，不计粒子受到的重力，则A该粒子一定带正电B匀强电场的电场强度大小C粒子在B点的电势能一定大于在A点的电势能D等势线b的电势比等势线e的电勢高9、下列说法正确的是（）A在电场中顺着电场线移动电荷，电场力一定做正功，电荷电势能减少B在电场中逆着电场线移动电荷，电场力一定做负功，电荷电势能增加C在电场中顺着电场线移动正电荷，电场力做正功，电荷电势能减少D在电场中逆着电场线移动负电荷，电场力做正功，电荷电势能减少10、电磁炮是一种理想兵器，它的主要原理如图所示，1982年澳大利亚国立大学成功研制出能把2.2g的弹体（包括金属

7、杆MN的质量）加速到10km/s的电磁炮（常规炮弹的速度大小约为2km/s）若轨道宽2m，长100m，通过金属杆的电流恒为10A，不计轨道摩擦，则A垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度大小为55TB垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度大小为5.5104TC该电磁炮工作时磁场力的最大功率为1.1104kWD该电磁炮装置中对磁场方向和电流方向的关系没有要求三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）用如图甲所示的电路图研究灯泡L（2.4V，1.0W）的伏安特性，并测出该灯泡在额定电压下正常工作时的电阻值，检验其标示的准确性。除了开关、导线外，还有

8、如下器材：电压表V，量程选择03 V，内阻约5 K电流表A，量程选择0600mA，内阻约0.5滑动变阻器R1，最大阻值10 ，额定电流2.0 A滑动变阻器R2，最大阻值100，额定电流1.0 A直流电源E，电动势约为6 V，内阻约为0.5 （1）上述器材中，滑动变阻器应选_。（填器材符号）（2）在闭合开关S前，滑动变阻器触头应放在_端。（选填“a”或“b”）（3）根据电路图，请在图乙中以笔划线代替导线将实物图补充完整_。（4）实验后作出的IU图象如图丙所示，图中曲线弯曲的主要原因是：_。（5）根据所得到的图象如图丙所示，求出它在额定电压（2.4V）下工作时的电阻值R=_，这个测量值比真实值偏_

9、。(选填“大”或“小”)12（12分）（1）某同学在一次“测定某特殊电阻元件的电阻”的实验中，用游标卡尺测量电阻元件的长度为L，用螺旋测微器测量金属丝直径d。电阻元件长L为_cm，金属丝的直径d为_mm；（2）该同学用多用表欧姆档粗测电阻，选用“100”倍率的电阻挡估测元件电阻，发现多用表指针偏角过大。因此他选择“10”倍率的电阻挡。并欧姆调零，再进行测量，之后多用表的示数如下图所示，测量结果为R=_。四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）一电路如图所示，电源电动势E=28V，内阻r=2，电阻R1=12，R2

10、=R4=4，R3=8，C为平行板电容器，其电容C=3.0pF，虚线到两极板距离相等，极板长L=0.40m，两极板的间距d=1.010-2m。（1）若开关S处于断开状态，则当其闭合后，求流过R4的总电量为多少？（2）若开关S断开时，有一带电微粒沿虚线方向以的初速度射入C的电场中，刚好沿虚线匀速运动，问：当开关S闭合后，此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中，能否从C的右侧电场中射出？（要求写出计算和分析过程，只写结果不写过程不给分，g取10m/s2）14（16分）匀强电场中A、B、C三点，把电荷量q= -210-10C的点电荷由A点移到B点，电场力做功W1=4.810-8J；再由B点移到

11、C点克服电场力做功W2=4.810-8J，求A、B和B、C间的电势差UAB和UBC；15（12分）如图所示，电源的电动势E110V，电阻，电动机绕线的电阻，开关始终闭合当开关断开时，电阻的电功率是525W；当开关闭合时，电阻的电功率是336W求：（1）电源的内电阻；（2）当开关闭合时流过电源的电流和电动机输出的功率参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A.静电计测量的是平行板电容器极板间的电势差，不是电量；故A错误.B.静电计球与球壳间的电势差等于两平行板间的电势差；故B正确.CD.平板的正对面积减小时，由

12、知电容C 减小，而电容器的电荷量不变，根据C=知极板间电势差增大，所以静电计指针偏角增大；故C项、D项错误.2、B【解析】假设B的方向垂直纸面向外，开始线圈所受安培力的方向向上，电流方向相反，则安培力方向反向，变为竖直向下，相当于右边多了两倍的安培力大小，所以需要在左边加砝码，故该假设错误；当B的方向垂直纸面向里，开始线圈所受安培力的方向向下，电流方向相反，则安培力方向反向，变为竖直向上，相当于右边少了两倍的安培力大小，所以需要在右边加砝码。则有所以 故ACD错误，B正确故选：B。3、BD【解析】试题分析：由于质点只受电场力作用，根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方，由于质点带

13、正电，因此电场线方向也指向右下方；电势能变化可以通过电场力做功情况判断；电场线和等势线垂直，且等势线密的地方电场线密，电场强度大解：A、电荷所受电场力指向轨迹内侧，由于电荷带正电，因此电场线指向右下方，沿电场线电势降低，故c等势线的电势最高，a等势线的电势最低，故A错误；B、根据质点受力情况可知，从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，故P点的电势能大于Q点的电势能，故B正确；C、从P到Q过程中电场力做正功，电势能降低，动能增大，故P点的动能小于Q点的动能，故C错误；D、等势线密的地方电场线密场强大，故P点位置电场强，电场力大，根据牛顿第二定律，加速度也大，故D正确故选BD【点评】解决这类带电

14、粒子在电场中运动的思路是：根据运动轨迹判断出所受电场力方向，然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化4、D【解析】AC电场中的场强取决于电场本身，与有无检验电荷无关，E=是场强的定义式，不能认为：电荷在电场中受到的电场力F越大，场强E越大，电荷的电荷量q越大，场强E越小，故AC错误；BD点电荷的场强公式E=，当离点电荷Q很近的地方即r0时，就不是点电荷，点电荷的场强公式就无意义；此公式中Q是场源电荷的电量，所以D选项公式中点电荷q2所产生的电场在q1位置处的场强大小，故C错误，D正确故选D5、C【解析】对物块进行受力分析，画出物块的运动轨迹运用动能定理或牛顿第二定律和运动学公式

15、解决问题【详解】A、B、对物块进行受力分析，物块受重力和水平向左的电场力，电场力，则合力的大小为2mg，方向如图所示：小物块将沿合力方向做匀加速直线运动，故A、B错误。C、运用动能定理研究从开始到落地过程：，解得；故C正确.D、将物块的运动分解为水平方向和竖直方向，增大电场强度，电场力增大，水平方向的加速度增大，竖直方向上的加速度不变，根据等时性知，运动时间不变；故D错误.故选C.【点睛】了解研究对象的运动过程是解决问题的前提，根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题物体的运动是由所受到的力和初状态决定的这个题目容易认为物块沿着斜面下滑6、B【解析】对A分析，弹力过圆心，根据平衡条件

16、，要么B与C对A引力，要么对A斥力，才能处于平衡状态，因此A不可能受到一个斥力一个引力，所以BC带同种电荷，分析B根据平衡条件可得AC同种电荷，可得三个同种电荷，故AC错误；依据弹力等于两个库仑力的径向分量之和，显然FAB=FACFBC，所以A的弹力最大，B的弹力为FAB和FBC径向分量之和，C的弹力为FAC和FBC径向分量之和，显然FAC=FAB，所以弹力FAFB=FC ，故B正确；A受到两斥力，AB=ACBC，可得受A力更大，又离B远，可得A电量大于C，所以电荷量的关系为：QAQB=QC，故D错误。所以B正确，ACD错误。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四

17、个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、AD【解析】A、此电路为内接法，由于电流表的分压作用，使电压表示数偏大，所以由欧姆定律可得接法测量出的电阻值大于R的真实值，故A正确，B错误；C、内接法要求被测电阻较大，远远大于电流表的内阻，以致电流表分压带来的误差可以忽略，故C错误；D、滑动变阻器限流接法，闭合电键时滑动头P应处在最右端，此时接入电路中电阻最大，电路在中电流最小，对整个电路起到保护作用，故D正确点睛：对于伏安法测电阻的实验，要注意分清内外接法的误差来源，本着尽量减小误差的原则选择电路，滑动变阻器的使用应本着保护电路的要求，学生最好

18、在理解的基础上识记8、BC【解析】A项：根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧，由于不知道电场强度的方向，所以无法确定粒子的电性，故A错误；B项：在沿电场线方向的位移为： 设A、B间的电势差为UAB，由动能定理得：，所以，故B正确；C项：根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧可知，粒子受的电场力方向向上，所以粒子从A到B过程中电场力做负功，电势能增大，故C正确；D项：根据题意可知判断粒子受到的电场力方向，但无法确定电场线的方向，所以无法确定等势面的电势的高低，故D错误。故选：BC。9、CD【解析】AC在电场中顺着电场线移动正电荷，电场力方向沿电场线的方向，故电场力做正功，电势能减少；顺

19、着电场线移动负电荷，电场力方向逆着电场线的方向，故电场力做负功，电势能增加，故A错误，C正确；BD逆着电场线移动正电荷，电场力做负功，电势能增大；逆着电场线移动负电荷，电场力做正功，电势能减少，故BD错误，D正确；故选CD【点睛】电场线中电场强度的方向沿电场线的切线方向，正电荷受力方向沿电场强度的方向；电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增大10、AC【解析】由运动学2axv2v02可得弹体的加速度为；安培力为F=BIL，进而由牛顿第二定律可得：BIL=ma解得：，选项A正确，B错误；速度最大时磁场力的功率最大：Pm=BILvm=55102104W=1.1104kW，选项C正确电磁炮

20、装置中必须使得磁场方向和电流方向决定的安培力方向与炮弹沿导轨的加速方向一致，选项D错误；故选AC.三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、 R1 a 小灯泡的电阻随着电压的升高而增大 4.8 小【解析】(1)根据图甲所示的电路图，滑动变阻器采用分压式连接方式，所以滑动变阻器阻值，滑动变阻器应选R1；(2)由图甲知，当滑动触头打到a端时通过电流表的电流是零，为防止烧表，在闭合开关S前，滑动变阻器触头应放在a端；(3) 根据电路图，在图乙中以笔划线代替导线将实物图(4) 图中曲线弯曲的主要原因是随着灯丝中的电流增大，温度升高，灯丝的电阻率增大，电阻增大；(5) 由图丙知小灯泡在额定电压（2.4V）下工作时的电流为0.5A，由，根据欧姆定律，由于电压表的分流使得电流表测量值大于通过小灯泡的实际电流，故测得的电阻值偏小