2024届河北大名县第一中学物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析

2024届河北大名县第一中学物理高二第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项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，物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动，与一个右端固定的轻质弹簧相撞，并被弹簧反向弹回。若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律，那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中：A．P做匀变速直线运动B．P的加速度大小不变，但方向改变一次C．P的加速度大小不断改变，当加速度数值最大时，速度最小D．有一段过程，P的加速度逐渐增大，速度也逐渐增大2、带电量分别﹣2Q和+4Q的两个完全相同的金属小球，相距为L（L远大于小球半径）时相互作用力的大小为F．现把两个小球互相接触后放置在距离为L的地方，则现在两个小球之间的相互作用力大小为（）A．2FB．4FC．F8D．3、三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场，出现了如图所示的轨迹，由此可以判断下列不正确的是A．在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上B．b和c同时飞离电场C．进电场时c的速度最大,a的速度最小D．动能的增加值c最小,a和b一样大4、长为L的细绳，一端系一质量为m的小球，另一端固定于某点，当绳竖直时小球静止，此时给小球一水平初速度v0，使小球在竖直平面内做圆周运动，并且刚好能过最高点。下列说法中正确的是A．小球开始运动时绳对小球的拉力为B．小球过最高点时绳对小球的拉力为零C．小球过最高点时速度为零D．小球过最高点时速度大小为5、如图所示，空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场，一带电液滴从静止开始自A点沿曲线ACB运动，到达B点时，速度为零，C点是运动的最低点，则以下叙述错误的是()A．液滴一定带负电B．液滴在C点时动能最大C．液滴在C点电势能最小D．液滴在C点机械能最小6、一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中，粒子轨迹如图虚线abc所示，图中实线是同心圆弧，表示电场的等势面，不计重力，可以判断（）A．粒子受到静电引力的作用B．粒子速率增大C．粒子动能减小D．粒子电势能先增大后减小二、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，半径为R的圆形区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B．某质量为m，带电量为q的带电粒子沿圆形区域的半径方向以一定速度射入磁场，射出磁场时偏离原方向．不计粒子重力，则（）A．该粒子带负电B．粒子在磁场中圆周运动的半径为RC．粒子射入磁场的速度大小为D．粒子在磁场中运动的时间为8、如上图所示，虚线a、b、c为三个同心圆面，圆心处为一个点电荷，现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子，分别沿PM、PN运动到M、N，M、N两点都位于圆周c上，以下判断正确的是()A．两粒子带同种电荷B．两粒子带异种电荷C．到达M、N时两粒子速率仍相等D．到达M、N时两粒子速率不相等9、如图所示，在匀强电场中有直角三角形△BOC，电场方向与三角形所在平面平行，若三角形三顶点处的电势分别为φO=4.5V、φB=0V、φC=9V，且边长OB=33cm，BC=63cm，则下列说法中正确的是A．电场强度的大小为1003B．电场强度的大小为100V/mC．一个电子由B点运动到C点，电场力做正功D．一个电子在O点由静止释放后会沿直线OB运动10、如图所示，初速度不计的电子从电子枪中射出，在加速电场中加速，从正对P板的小孔射出，设加速电压为U1，又垂直偏转电场方向射入板间并射出，设偏转电压为U2。则：（）A．U1变大，则电子进入偏转电场的速度变大B．U1变大，则电子在偏转电场中运动的时间变短C．U2变大，则电子在偏转电场中运动的加速度变小D．若要电子离开偏转电场时偏移量变小，仅使U1变大，其它条件不变即可三、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）14.某同学用图1所示电路测一节干电池的电动势和内电阻，现提供器材如下：A．电压表

V1：量程0～3VV2：量程0～15VB．电流表

A1：量程0～0.6AA2：量程0～3AC．滑动变阻器R1（最大阻值20Ω）D．滑动变阻器R2（最大阻值100Ω）E．开关S和导线若干(1)电流表应选用___（填A1或A2）0～0.6A；电压表应选用____（填V1或V2）0～3V量程；滑动变阻器应选___________。R1（填R1或R2）(2)如图2所绘制的U-I图线是根据实验中所测的六组数据作出．请根据图线，求出E=________V，r=_________Ω．12．（12分）欲用伏安法测定一段阻值为5Ω左右的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确，备有以下器材：A．电池组（3V、）B．电流表（0～3A，约0.0125Ω）C．电流表（0～0.6A，约0.125Ω）D．电压表（0～3V、）E.电压表（0～15V、）F.滑动变阻器（0～）G.滑动变阻器（0～）H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是______________。(2)实验电路采用正确连接,R的测量值比真实值_________（填“偏大”或“偏小”或“相等”）。(3)在方框中画出实验电路图__。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，一质量m=0.5kg的滑块（可视为质点）静止于动摩擦因数μ=0.2的水平轨道上的A点．现对滑块施加一水平外力，使其向右运动，外力的功率恒为P=10.0W．经过一段时间后撤去外力，滑块继续滑行至B点后水平飞出，恰好在C点以5m/s的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道，轨道的最低点D处装有压力传感器，已知轨道AB的长度L=2.0m，半径OC和竖直方向的夹角α=53°，圆形轨道的半径R=0.5m．（空气阻力可忽略，重力加速度g=10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6）求：（1）B点速度大小；（2）当滑块到达传感器上方时，传感器的示数为多大；（3）水平外力作用在滑块上的时间t．14．（16分）如图所示，虚线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，其运动的方向与原入射方向成θ角．设电子质量为m，电荷量为e，不计电子之间的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；（3）圆形磁场区域的半径r．15．（12分）一名宇航员抵达一半径为R的星球表面后，为了测定该星球的质量，做下实验：将一个小球从该星球表面某位置以初速度v竖直向上抛出，小球在空中运动一间后又落回原抛出位置，测得小球在空中运动的时间为t，已知万有引力恒量为G，不计阻力，试根据题中所提供的条件和测量结果，求：（1）该星球表面的“重力”加速度g的大小；（2）该星球的质量M；（3）如果在该星球上发射一颗围绕该星球做匀速圆周运动的卫星，则该卫星运行周期T为多大？

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、C【解题分析】AB、木块向右运动压缩弹簧，弹力方向始终向左，根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧压缩的长度成正比，当木块向右压缩弹簧时，弹力逐渐增大，加速度逐渐增大；木块被弹簧弹回向左运动，弹簧恢复原长，加速度逐渐减小，故AB错误；C、木块水平方向只受到弹簧的弹力，根据胡克定律可知：弹簧的弹力与弹簧压缩的长度成正比．当木块向右压缩弹簧时，弹力逐渐增大，根据牛顿第二定律知，加速度逐渐增大，做变减速运动，当速度减为零时，速度最小，弹力最大，加速度最大，故C正确；D、木块反弹过程向左运动，弹簧恢复原长，弹力减小，加速度逐渐减小，但速度逐渐增大，恰好恢复原长时，速度最大，加速度最小为零，故D错误；故选C。2、C【解题分析】

未接触前，据库仑定律得F=k2Q⋅4QL2=8kQ2L2；两球接触后两球的带电量【题目点拨】带异种电荷的相同金属小球接触后，两小球所带电荷先中和再平分。3、B【解题分析】

A．三个粒子的质量和电量都相同，则知加速度相同。a、b两粒子在竖直方向上的位移相等，根据，可知运动时间相等。故A正确，不符合题意。B．b、c竖直方向上的位移不等，yc＜yb．根据，可知tc＜tb．即c先飞离电场，故B错误，符合题意。C．在垂直于电场方向即水平方向，三个粒子做匀速直线运动，则有：。因xc=xb，tc＜tb，则vc＞vb。根据ta=tb，xb＞xa．则vb＞va．所以有：vc＞vb＞va．故C正确，不符合题意。D．根据动能定理知，a、b两电荷，电场力做功一样多，所以动能增加量相等。c电荷电场力做功最少，动能增加量最小。故D正确，不符合题意。4、B【解题分析】

A．根据牛顿第二定律得，解得开始运动时，绳子的拉力故A错误。BCD．由于小球恰好通过最高点，在最高点的拉力为零，根据得小球在最高点的速度故B正确，CD错误。5、C【解题分析】

A．从图中可以看出，带电粒子由静止开始向下运动，说明重力和电场力的合力向下，洛伦兹力指向弧内，根据左手定则可知，液滴带负电,故A正确，A项不符合题意；B．从A到C的过程中，重力正功，而电场力做负功，洛伦兹力不做功，但合力仍做正功，导致动能仍增大，从C到B的过程中，重力和电场力合力做负功，洛伦兹力不做功，动能减小，所以滴在C点动能最大,故B正确，B项不符合题意；C．液滴从A到C的过程中，电场力做负功，电势能增加，从C到B的过程中，电场力做正功，电势能减小，故液滴在C点电势能最大，故C错误，C项符合题意；D．除重力以外的力做的功等于机械能的变化量，从A到C的过程中，电场力做负功，洛伦兹力不做功，机械能减小，从C到B的过程中，电场力做正功，洛伦兹力不做功，机械能增大，所以液滴在C点机械能最小，故D正确，D项不符合题意．6、D【解题分析】

A.有图可知，轨迹向左弯曲，带电粒子所受的电场力方向向左，则带电粒子受到了排斥力的作用，故A错误。BC.从到的过程，电场力做做负功，可知电势能增大，动能减小，从到的过程，电场力做正功，可知电势能减小，动能增大，所以粒子的动能先减小后增大，速度也先减小后增大，故BC错误。D.由上面的分析可知，粒子的电势能先增大后减小，故D正确。.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、AC【解题分析】

由左手定则可知，粒子带负电，选项A正确；由几何关系可知，粒子在磁场中圆周运动的半径为，选项B错误；根据可知粒子射入磁场的速度大小为，选项C正确；粒子在磁场中做圆周运动的圆心角为600，则运动的时间为，选项D错误；故选AC.8、BD【解题分析】

由轨迹看出，点电荷左侧的带电粒子有排斥力，与中心点电荷电性相同；对右侧的带电粒子有吸引力，与中心点电荷电性相反，则两粒子带异种电荷。故A正确，B错误。由题，M、N两点都处于圆周c上，电势相等，两带电粒子又是从同一点P出发，则电势差UPM=UPN，电场力对两个带电粒子做功大小相等，而从P到M的粒子电场力总功为负功，从P到N的粒子电场力总功为正功，根据动能定理得到，到达M、N时两粒子速率vM＜vN．故C错误，D正确。故选AD。【题目点拨】本题是轨迹问题，根据轨迹的弯曲方向要能判断出带电粒子所受的电场力大体方向．电场力做功与初末位置间电势差成正比．9、BC【解题分析】

由匀强电场的特点可知，则B、C连线中点D的电势为B、C电势的平均值，即为4.5V.连接OD线，即为一条等势线，作出过D的与OD垂直的线ED如图，即电场线；由几何关系可知,sin∠C=OB/BC=1/2所以：∠C=30∘，∠B=60∘D是BC的中点,则△OBD是等边三角形，又ED⊥O，,所以DE与BD之间的夹角是30∘，则电场线与OB之间的夹角也是30∘，故该电场的场强方向沿∠B的角平分线向上，如图。AB、根据电势差与电场强度的关系：UDB=φD−φB=4.5V−0=4.5V而：UDB=E⋅OB˙cos30∘代入数据可得：E=100V/m.故A错误，B正确；C.电子由B点运动到C点，电场力做的功W=-eUBC=9eV>0，为正功，故C正确；D.将电子在O点由静止释放后，电子将沿电场线的方向做直线运动，不会是沿OB运动。故D错误；故选：BC【题目点拨】根据匀强电场电势差与距离成正比（除等势面）特点，找出等势面，作其垂线确定电场强度的方向．根据U=Ed求出电场强度E；根据W=qU求出电场力做功的正负。10、ABD【解题分析】A项：由可知，电子受力变大，加速度变大，其他条件不变时，当U1变大，则电子进入偏转电场的速度变大，故A正确；B项：由可知，电子受力变大，加速度变大，其他条件不变时，当U1变大，则电子进入偏转电场的水平速度变大，运动时间变短，故B正确；C项：由可知，U2变大，电子受力变大，加速度变大，电子在偏转电场中运动的加速度变大，故C错误；D项：由可知，若要电子离开偏转电场时偏移量变小，仅使U1变大，其它条件不变即可，故D正确。点晴：本题考查了带电粒子在电场中的运动，可以根据动能定理和牛顿第二定律、运动学公式结合推导出。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、A1V1R11.50.5【解题分析】

(1)根据电池电动势选择电压表，根据电路最大电流选择电流表，为方便实验操作，在保证安全的前提下，要选择最大阻值较小的滑动变阻器；(2)电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值是电源的电动势，图象斜率的绝对值是电源的内阻。【题目详解】(1)干电池电动势约为1.5V，电压表应选：0～3V量程，由图象可知，电流小于1.0A，故电流表选择0～0.6A；为方便实验操作，滑动变阻器应选择小电阻R1；(2)由闭合电路欧姆定律可知U=E-Ir，再由数学知识可知，图象与纵坐标的交点为电源的电动势故电源的电动势为1.5V；而图象的斜率表示电源的内阻，r=1.5-1.012、ACDFH偏小【解题分析】

（1）[1]．根据闭合电路欧姆定律可求出通过待测电阻的最大电流为所以电流表应选C；根据电源电动势为3V可知，电压表应选D；根据电流表的最小读数应为量程的1/3，根据闭合电路欧姆定律可求出电路中需要的最大电阻应为所以变阻器应选F，且应采用限流式接法；所以应选择的器材是ACDFH；

（2）[2]．由于待测电阻满足，所以电流表应用外接法；由于变阻器的阻值大于待测电阻，变阻器应采用限流式接法；电路应是外接限流式，此电路中电流的测量值偏大，则电阻Rx的测量值比真实值偏小。（3）[3]．如图所示：

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、(1)3m/s(2)34N(3)0.425s【解题分析】

由题意可知考查动能定理、平抛运动、牛顿第二定律的综合应用，据此列式计算可得。【题目详解】从B到C滑块做平抛运动，设B点时速度为vB，取C点分析，由几何关系可得vC与水平方向夹角为53°，(2)从B点到C点，由动能定理可得在C点由牛顿第二定律可知联立代入数值计算可得FN=34N，