山东省邹城市一中2024届物理高二第一学期期中检测试题含解析

山东省邹城市一中2024届物理高二第一学期期中检测试题注意事项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、如图所示，虚线a、b、c代表电场中三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即，实线为一带负电的电子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．电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C．电子通过P点时的动能比通过Q点时大D．电子通过P点时的加速度比通过Q点时小2、如图所示，水平放置的平行金属板a、b分别与电源的两极相连，带电液滴P在金属板a、b间保持静止，现设法使P固定，再使两金属板a、b分别绕中心点O、O′垂直于纸面的轴顺时针转相同的小角度α，然后释放P，则P在电场内将做()A．匀速直线运动B．斜向右下方的匀加速直线运动C．水平向右的匀加速直线运动D．曲线运动3、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc，磁场方向垂直于线框平面，ac两点间接一直流电源，电流方向如图所示，则（）A．导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B．导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C．线框受到的安培力的合力为零D．线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下4、如图所示，在竖直向上的匀强磁场中，水平放置着一根长直导线，电流方向垂直纸面向外，a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点，在这四点中A．a点磁感应强度最大B．b点磁感应强度最大C．a、b两点磁感应强度相同D．c、d两点磁感应强度相同5、如图甲所示x轴上固定两个点电荷、（位于坐标原点O），轴上有M、N、P三点，间距MN=NP．、在轴上产生的电势φ随x变化关系如图乙．则A．M点电场场强大小为零B．N点电场场强大小为零C．M、N之间电场方向沿x轴负方向D．一正试探电荷从P移到M过程中，电场力做功6、如图所示，虚线表示电场中一簇等势面，相邻等势面之间电势差相等，一个正电荷以一定的初速度进入电场中，仅在电场力作用下从M点运动到N点（轨迹图中没有画出），此过程中电场力对正电荷做负功，由此可以判断A．M点的电场强度大于N点的电场强度B．M点的电场强度等于N点的电场强度C．M点的电势低于N点的电势D．M点的电势等于N点的电势二、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，电源两端的输出电压恒为，为热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小，为指标灯泡，为平行板电容器，为灵敏电流计．闭合开始在环境温度明显升高的过程中，下列说法正确的是（）A．变亮B．两端电压变小C．电容下极板带电性质变为相反D．中电流方向由8、如图所示，一带电荷量为q的带电粒子以一定的初速度由P点射入匀强电场，入射方向与电场线垂直．粒子从Q点射出电场时，其速度方向与电场线成30°角．已知匀强电场的宽度为d，P、Q两点的电势差为U，不计重力作用，设P点的电势为零．则下列说法正确的是A．带电粒子在Q点的电势能为－UqB．带电粒子带负电C．此匀强电场的电场强度大小为D．此匀强电场的电场强度大小为9、两只电压表V1和V2是由完全相同的电流表改装而成的，V1的量程为5V，V2的量程为15V，为了测量15—20V的电压，把V1、V2串联起来使用，在这种情况下（）A．V1和V2读数相等B．V1和V2两表指针偏转角相等C．V1和V2的读数之比等于1:3D．V1和V2的指针偏转角度之比等于两个电压表的内阻之比10、下列关于电源电动势的说法不正确的是（）A．在电源内部把正电荷从负极移到正极，非静电力做正功，电势能增加B．对于给定的电源，移动正电荷的非静电力做功越多，电动势就越大C．因为E=W非静电力/q，所以电动势和非静电力做功成正比，与电荷量成反比D．电动势越大，说明非静电力在电源内部把正电荷从负极移送到正极的电荷量越多三、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）某物理兴趣小组测绘一只“2.5V1.5W”小灯泡的伏安特性曲线，采用的电路如图甲所示．实验室备有下列实验器材：A．电压表V（量程0~3V，内阻约为15kΩ)B．电流表A（量程0~0.6A，内阻约为10Ω)C．变阻器R1（0~10Ω，0.6A)D．变阻器R2（0~2000Ω，0.1A)E电池组E（电动势为3V，内阻约为0.3Ω）F.开关S，导线若干（1）实验中应选用的滑动变阻器为_________________（填写仪器前字母序号）。（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑动触头应放在__________________（填“a”或“b”端）。（3）将实验测得数据在图乙所示的坐标系中绘出该灯泡的I-U图线，则可知随温度升高，该灯泡的电阻_____（填“增大”“减小”或“不变”）。12．（12分）为描绘“2.5V，0.3A”的小灯泡的伏安特性曲线，某实验小组设计了如图甲所示的实验电路，要求小灯泡两端电压从0开始变化。(1)实验室中有两种型号的滑动变阻器，应选择的是_________；（填“A”或“B”）A．滑动变阻器R1（200Ω，0.3A）B．滑动变阻器R1（10Ω，2A）(2)按照要求，在图甲中用笔画线代替导线完成电路连接_________A。闭合开关，某次测量时电流表的指针如图乙所示，其读数为_________A；(3)实验测得小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示，由实验曲线可知，随着电流的增加小灯泡的电阻_________（选填“增大”、“不变”或“减小”），灯丝的电阻率_________（选填“增大”、“不变”或“减小”）；(4)用一个阻值为5Ω的定值电阻与上述小灯泡组成串联电路，连接到内阻不计、电动势为3V的电源上，则流过小灯泡的电流约为_________A。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）如图所示，一束电子从静止开始经加速电压U1加速后，以水平速度射入水平放置的两平行金属板中间，金属板长为l，两板距离为d，竖直放置的荧光屏距金属板右端为L.若在两金属板间加直流电压U2时，光点偏离中线，打在荧光屏的P点，求14．（16分）如图所示，一质量为m、带电量为q的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，静止时悬线向左与竖直方向成θ角，重力加速度为g．（1）分析小球带何种电荷；（2）若在某时刻将细线突然剪断，分析小球如何运动。15．（12分）如图所示，虚线圆所围区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B。一束电子沿圆形区域的直径方向以速度v射入磁场，电子束经过磁场区后，其运动方向与原入射方向成θ角。设电子质量为m，电荷量为e，不计电子之间相互作用力及所受的重力。求：（1）电子在磁场中运动轨迹的半径R（2）电子在磁场中运动的时间t

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【解题分析】

根据轨迹弯曲的方向可知，负电荷受力的方向向下，电场线向上．故c的电势最高；根据推论，负电荷在电势高处电势能小，可知电荷在P点的电势能大；总能量守恒；由电场线疏密确定出，P点场强小，电场力小，加速度小．【题目详解】A项：负电荷做曲线运动，电场力指向曲线的内侧；作出电场线，根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知，电场线向上．故c的等势面电势最高，故A错误；B项：利用推论：负电荷在电势高处电势能小，知道质点在P点电势能大，故B正确；C项：只有电场力做功，电势能和动能之和守恒，故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和，P点电势能大，动能小．故C错误；D项：等差等势面的疏密可以表示电场的强弱，P处的等势面密，所以P点的电场强度大，粒子受到的电场力大，粒子的加速度大，故D错误．故选B．【题目点拨】根据电场线与等势面垂直，作出电场线，得到一些特殊点（电场线与等势面交点以及已知点）的电场力方向，同时结合能量的观点分析是解决这类问题常用方法．2、C【解题分析】试题分析：当a、b金属板水平放置时，带电液滴P在电场内处于静止状态，说明处于平衡状态，竖直向上的电场力大小等于重力的大小．当两平行金属板a、b分别以O、0′中心为轴在竖直平面内转过相同的较小角度α，然后释放P，此时P受到竖直向下的重力、垂直金属板的电场力，电场力方向与竖直方向的夹角为α，如图．设板间距离原来为d，则由几何知识得知：转过α角时，板间距离为dcosα，板间场强为E=U/dcosα，电场力为F="qE=q"U/dcosα，电场力方向与竖直方向的夹角为α，竖直方向的分力为Fcosα="q"U/d．而原来液滴处于静止状态，即有mg=qE=qU/d，则得此时液滴竖直方向受力平衡，合力水平向右，故P将水平向右作匀加速直线运动．故C正确．考点：含有电容器的电路【名师点睛】考查了已知受力求运动，正确受力分析，根据牛顿第二定律判断运动情况．题中带电液滴P原来在水平放置的a、b金属板间的电场内处于静止状态，说明处于平衡状态，竖直向上的电场力大小等于重力的大小，当两平行金属板a、b分别以O、0′中心为轴在竖直平面内转过相同的较小角度θ，然后释放P，此时P受到重力、电场力，合力向右，故P向右的匀加速直线运动．3、D【解题分析】

导线abc与导线ac并联，流过导线abc的电流I1与流过导线ac的电流I2的关系为；导线ab受到的安培力大小为；导线ac所受的安培力大小为：；导线abc的有效长度为L，受到的安培力大小为：；故AB错误；根据左手定则，导线abc受安培力垂直于ac向下，导线ac受到的安培力也垂直于ac向下，故线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下，故C错误，D正确.4、B【解题分析】

根据安培定则，直线电流在圆周上各点的磁感应强度如图所示：根据平行四边形定则，a、b、c、d各个点的磁场情况如图：显然，c点与d点合磁感应强度大小相等，方向不同；a点磁感应强度为两点之差的绝对值，最小；b点电磁感应强度等于两个磁感应强度的代数和，最大；故B正确，ACD错误。5、B【解题分析】

A．因场强等于沿场强方向上单位距离上的电势差，则在x轴上各个点的场强大小等于图像的斜率，在M点处，图像的斜率不为零，所以电场强度不为零，故A错误．B．在N点处，图像的斜率为零，所以电场强度为零，故B正确．C．设一个带正电的试探电荷从M点移动到N点，由于电势减小，所以电势能会减小，此过程电场力做正功，M、N之间电场方向沿x轴正方向，故C错误．D．由图乙知，所以正试探电荷在PN之间电势能的变化量的绝对值小于在NM之间电势能的变化量的绝对值，根据功能关系可知电场力做功，故D错误．6、C【解题分析】

AB．因为N点处等势面比M处等势面密集，可知M点的电场强度小于N点的电场强度，选项AB错误；CD．根据正电荷的运动轨迹可知，电场力的方向偏向右下方，可知电场线偏向右下方，沿电场线电势降低，可知M点的电势低于N点的电势，选项C正确，D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、ABD【解题分析】电容器断路，相当于电压表，其两端电压为路端电压，故电路为一个L与串联的电路，当温度上升时，热敏电阻值变小，电路中电阻变小，路端电压减小，电流变大，通过灯泡的电流增大，灯泡两端电压变大，则灯泡变亮，且路端电压减小，所以热敏电阻两端电压变小，电容器两端的电压也变小，则电容器进行放电，但极板所带电荷的正负不变，电流由，ABD项正确．8、AC【解题分析】

根据公式W=qU求出电场力做功，确定出P、Q间电势能的差，即可求得Q点的电势能．根据粒子轨迹弯曲方向，判断出粒子所受的电场力方向，即可判断其电性；带电粒子垂直进入匀强电场中，做类平抛运动，在Q点建立直角坐标系，垂直于电场线为x轴，平行于电场线为y轴，根据平抛运动的规律求出粒子到达Q点时的速度．根据位移公式和两个分运动的等时性，列出x方向和y方向两个方向的分位移与时间的关系式，即可求出竖直方向的位移大小y0，由求解场强的大小．【题目详解】A、B、由图看出粒子的轨迹向上，则所受的电场力向上，与电场方向相同，所以该粒子带正电.粒子从P到Q，电场力做正功，为W=qU，则粒子的电势能减少了qU，P点的电势为零，则知带电粒子在Q点的电势能为-Uq;故A正确,B错误.C、D、设带电粒子在P点时的速度为v0，在Q点建立直角坐标系，垂直于电场线为x轴，平行于电场线为y轴，由平抛运动的规律和几何知识求得粒子在y轴方向的分速度为：,粒子在y方向上的平均速度为：,粒子在y方向上的位移为y0，粒子在电场中的运动时间为t，竖直方向有：,水平方向有：d=v0t,可得：,所以场强为：,联立得：，故C正确，D错误.故选AC.【题目点拨】本题根据类平抛运动的特点，运用运动的分解法，根据牛顿第二定律和运动学结合求解．9、BC【解题分析】设电压表V1的内阻为R1，电压表V2的内阻为R2，由电压表的改装原理可知，U1U2=IgR1IgR2=R1R2=515=13；若将二者串联起来，通过它们的电流相同，则V1的读数U1=IR1，V2的读数为U2=IR2，所以点睛：求解本题的关键是明确电流表的工作原理和电压表的改装原理．电流表工作时，电流表的指针偏转角度与通过电流表的电流大小成正比；电压表是电流表与电阻串联后改装成的．10、BCD【解题分析】

电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极，经过电源内部移到电源正极所作的功．如设W为电源中非静电力（电源力）把正电荷量q从负极经过电源内部移送到电源正极所作的功，则电动势大小为：E=电动势的方向规定为从电源的负极经过电源内部指向电源的正极，即与电源两端电压的方向相反．【题目详解】A、电源是通过非静电力做功将其他形式的能量转化为电能的一种装置，在电源内部把正电荷从负极移到正极，非静电力做功，电势能增加，故A正确；B、D、电源电动势等于将单位正电荷从电源的负极移动到正极过程中非静电力所做的功，反映了电源将其他形式能量转化为电能的本领大小，B、D错误。C、电源的电动势是电源将其它形式的能转化为电能的本领，在数值上，等于非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功,大小由电源本身决定，与非静电力做功无关，C错误；本题选不正确的，故选BCD。【题目点拨】电动势是一个表征电源特征的物理量．定义电源的电动势是电源将其它形式的能转化为电能的本领，在数值上，等于非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功．它是能够克服导体电阻对电流的阻力，使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用．常用符号E（有时也可用ε）表示，单位是伏（V）．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、Ca增大【解题分析】

（1）[1]．实验中滑动变阻器要用分压电路，则应选用的滑动变阻器为阻值较小的C；（2）[2]．闭合开关前，滑动变阻器的滑动触头应放在a端，此时灯泡两端的电压为零，然后从零开始调节。（3）[3]．将实验测得数据在图乙所示的坐标系中绘出该灯泡的I-U图线，因图像上各点与原点连线的斜率倒数为电阻值，可知小灯泡电阻随温度的关系是温度升高，电阻增大.12、B0.26增大增大0.43（0.42-0