鄂西南三校合作体2024届物理高二第一学期期中教学质量检测试题含解析

鄂西南三校合作体2024届物理高二第一学期期中教学质量检测试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。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，厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab＝2cm，bc＝1cm，当将A与B接入电压为U的电路中时，通过金属薄片电流为I．若将C与D接入另一电路中，通过金属薄片电流仍为I，则C、D两端的电压为A． B． C．2U D．4U2、如图所示，a、b、c三枚小磁针分别在通电螺线管的正上方、管内和右侧，当这些小磁针静止时，小磁针N极的指向是（）A．a、b、c均向左B．a、b、c均向右C．a向右，b向左，c向右D．a向左，b向右，c向右3、下列说法错误的是()A．奥斯特首先发现了电流的磁效应B．安培发现了电流产生的磁场方向的判定方法C．安培首先提出了磁场对运动电荷有力作用D．安培首先提出了分子电流假说4、下述说法正确的是A．根据E＝，可知电场中某点的场强与电场力成正比B．带电荷量Q和3Q的点电荷A、B相互作用时，B受到的静电力是A受到的静电力的3倍C．根据库仑定律表达式F＝k，当两电荷之间的距离r→0时，两电荷之间的库仑力F→∞D．根据E=，可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比5、如图所示，、是两个等量异种点电荷，、是、连线的中垂线上且与连续距离相等的两点，则（）A．在、连线的中垂线上，从到，各点电势相等，场强方向都相同B．在、连线的中垂线上，从到，场强先增大后减小，电势先升高后降低C．在、连线的中垂线上，从到，场强先减小后增大，各点的电势都相等D．在、连线上，从到，场强先减小后增大，电势逐渐升高6、某电场线分布如图所示，一带电粒子沿图中虚线所示途径运动，先后通过M点和N点，以下说法正确的是（）A．M、N点的场强EM＞ENB．粒子在M、N点的加速度aM＞aNC．粒子在M、N点的速度vM＞vND．粒子带正电二、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、如图所示电路中，电源内阻不能忽略，当变阻器R的滑片P向下移动时下列说法中正确的是A．V1示数变大，V2示数变小，AB．V1示数变小，V2示数变大，AC．电源消耗的总功率增大D．电源消耗的总功率减小8、(多选)质点做直线运动的v－t图象如下图所示，则()A．在前1s内质点做变速直线运动B．在1～3s内质点的加速度a＝－2m/s2C．在2～3s内质点的运动方向与规定的正方向相反，加速度方向与1～2s内的加速度方向相同D．以上说法均不正确9、相距很近的一对带等量异种电荷的平行金属板，它们之间的电场除边缘外，可看做是匀强电场，其电场线分布如图所示．一个带粒子只在电场力作用下沿图中轨迹穿过该电场，则从a运动到d的过程中，下列说法正确的是()A．粒子的速度一直在增大B．粒子带负电C．粒子在a点的电势能大于d点电势能D．粒子的加速度先变大再不变后变小10、如图所示，用电池对电容器充电，电路a、b之间接有一灵敏电流表，两极板之间有一个电荷q处于静止状态．现将两极板的间距变小，则（）A．电荷将向上加速运动B．电荷将向下加速运动C．电流表中将有从b到a的电流D．电流表中将有从a到b的电流三、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）为了描绘标有“3V，0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线，要求灯泡电压能从零开始变化．所给器材如下：A．电流表(0～200mA，内阻0.5Ω);B．电流表(0～0.6A，内阻0.01Ω);C．电压表(0～3V，内阻5kΩ)；D．电压表(0～15V，内阻50kΩ);E．滑动变阻器(0～10Ω，0.5A)；F．滑动变阻器(0～1kΩ，0.1A)；G．电源(3V);H．电键一个，导线若干．①为了完成上述实验，实验中应选择的仪器是________．②在虚线框中画出完成此实验的电路原理图______，并将实物按电路图用导线连好______．③此实验描绘出的I-U图线是________(填“曲线”或“直线”)，其原因是_________.12．（12分）如图甲所示，为某同学测绘额定电压为2.5V的小灯泡的I—U特性曲线的实验电路图．①根据电路图甲，用笔画线代替导线，将图乙中的实验电路连接完整_______．②开关S闭合之前，图甲中滑动变阻器的滑片应该置于_____端（选填“A”、“B”或“AB中间”）③实验中测得有关数据如下表：根据表中的实验数据，在图丙中画出小灯泡的I—U特性曲线_________．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）电源的电动势为6V、外电阻时，路端电压为求：（1）电源的内阻是多大？（2）如果在外电路再并联一个的电阻，流过电源的电流是多大？（3）如果在外电路再串联一个的电阻，电源的输出功率是多大？14．（16分）电场中某区域的电场线分布如图所示,已知A点的电场强度E=3.0×104N/C.将电荷量q=4.0×10-8C的点电荷放在电场中的A点。.(1)求该点电荷在A点所受电场力的大小F;(2)在图中画出该点电荷在A点所受电场力的方向.15．（12分）在如图甲所示的平面坐标系内，有三个不同的静电场：第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1（未知），该点电荷的电荷量为，且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场；第二象限内有水平向右的匀强电场E2（未知）；第四象限内有大小为，方向按图乙周期性变化的电场E3，以水平向右为正方向，变化周期。一质量为m，电荷量为+q的离子从（-x0，x0）点由静止释放，进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点，已知静电力常量为k，不计离子重力。求：（1）离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小；（2）当时，离子的速度；（3）当时，离子的坐标。（）

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、A【解题分析】设金属薄片的厚度为d，当A与B接入通过的电流为I时，电阻，当C与D接入通过的电流为I时，电阻，联立得，根据欧姆定律得，即，解得，故选A．【题目点拨】根据电阻定律得出两种情况下的电阻之比，结合欧姆定律得出电压大小之比．2、D【解题分析】

由通电螺线管电流的流向，根据右手螺旋定则可得，通电螺线管的左边为S极，右边为N极．所以a枚小磁针的N极指向为向左、b枚小磁针N极指向为向右、c枚小磁针的N极指向为向右，故D正确，ABC错误；故选D。【题目点拨】右手螺旋定则也叫安培定则，让大拇指所指向为电流的方向，则四指环绕的方向为磁场方向。当导线是环形时，则四指向为电流的方向。3、C【解题分析】

A、奥斯特首先发现了电流的磁效应，故A正确；B、安培发现了电流产生的磁场的方向的判定方法，即右手定则，故B正确；C、洛伦兹首先提出了磁场对运动电荷有力作用，故C错误；D、安培首先提出了分子电子假说，解释了软铁被磁化的现象，故D正确；错误的故选C。【题目点拨】关键是记住相关物理学家的科学成就，进行解答。4、D【解题分析】

A．电场强度是由电场本身决定的物理量，与试探电荷的电量以及所受的电场力无关，选项A错误；B．带电荷量Q和3Q的点电荷A、B相互作用时，两者之间是相互作用力，则B受到的静电力等于A受到的静电力，选项B错误；C．根据库仑定律表达式F＝k，当两电荷之间的距离r→0时，库仑定律不再成立，选项C错误；D．根据E=，可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比，选项D正确；故选D.5、A【解题分析】在等量异种电荷形成的电场中，其连线的中垂线上，从中垂点向左右两边递减，并且中垂线为零等势线，故从点到点，粒子受到的电场力先增大后减小，方向不变，电势大小不变，A正确BC错误；在两电荷连线上电场强度从上到下先减小后增大，电场方向从M指向N，故从到的过程中，电场先减小后增大，沿电场线方向电势降低，故过程中电势减少，D错误．6、D【解题分析】

A．电场线越密的地方电场强度越大，因此EN＞EM，A错误；B．同一电荷的M处的电场力小于N处的电场力，根据牛顿第二定律，可知aM<aN，B错误，CD．粒子受力的方向总是指向运动轨迹的内侧，从粒子运动的轨迹可知，粒子受力方向与电场线方向相同，带正电荷，且从M向N运动过程中，电场力做正功，运动速度增加，C错误，D正确．【题目点拨】电场线形象的描述了电场的特点，电场线从正电荷发出到负电荷终止，电场线越密的地方，电场强度越大，也就是同一电荷在该点受到的电场力越大，电场线的方向表示正电荷受力的方向．与负电荷受力的方向相反．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】

当变阻器R的滑片向下移动时，R减小，R与R2并联的阻值减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律可知，干路电流I增大。电压表V2的示数U2=E-Ir，电压表V1的示数U1=IR2，I增大，U2减小，U1增大。电阻R2的电压U2=E-I（R1+r），I增大，U2减小，流过R2的电流I2减小，则电流表的示数IA=I-I2，IA增大，则A正确，B错误。根据P=IE可知电源消耗的总功率增大，选项C正确，D错误；故选AC.【题目点拨】本题电路中典型的问题：电路中动态变化分析问题，一般按照“部分→整体→部分”思路分析．8、BC【解题分析】试题分析：v-t图象的斜率表示加速度，根据图象可知，质点在0-1s内做匀速直线运动，1-3s内做匀变速直线运动，故A错误；根据v-t图象的斜率表示加速度可知，在1s～3s内质点做加速度a=ΔvΔt＝D、根据上述分析可知D错误．故选BC．考点：v-t图象【名师点睛】本题是速度图象问题，培养基本的读图能力：由速度的正负读出速度的方向，斜率读出加速度，面积读出位移，难度适中．9、CD【解题分析】根据板间粒子轨迹的偏转方向可知，粒子带正电．由于电场力的方向与电场线的切线方向相同，从图中可以看出粒子在a点时速度的方向与电场线的方向之间的夹角大于90度，所以在a点的附近，电场力做负功，所以粒子的动能先减小．故AB错误；根据顺着电场线方向电势降低，从图中可得，a点的电势一定高于d点的电势，正电荷在a点的电势能大于在d点的电势能．故C正确；电场线的疏密表示电场的强弱，从图中可知，b点附近的电场线最密，且板间可认为是匀强电场，所以b点的场强最大，大于a点和d点的场强，所以粒子在a到d的过程中，受到的电场力先增大，再不变，后减小，根据牛顿第二定律，粒子的加速度先增大，再不变，后减小．故D正确．故选CD．点睛：该题考查电场线的特点，以及电场力做功与动能、电势能之间的关系．图中可以看出粒子在a点时速度的方向与电场线的方向之间的夹角大于90度是解题的关键．10、AD【解题分析】

将两极板的间距减小，而电容器的电压不变，板间场强E=U/d增大，电荷q所受的电场力F=Eq增大，电荷将向上加速运动，故A正确，B错误；将两极板的间距变小，根据电容的决定式C=εS4πkd，电容变大；电压不变，根据Q=CU可知，电量增大，电容器充电，而电容器上极板带正电，则电流表中将有从a到b的电流，故C错误，D【题目点拨】对于电容器动态变化分析问题，首先要根据电容的决定式C=εS4πkd判断电容的变化，抓住不变量，再由电容的定义式C=Q/U分析电量或电压的变化，再进一步根据三、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、（1）A、C、E、F、G．（2）如图．（3）曲线，随着温度的升高，电阻增大．【解题分析】试题分析：器材选取的原则需安全精确，根据灯泡的额定电压和额定电流选择电流表、电压表的量程．灯泡电压能从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法，通过灯泡电阻的大小分析其是大电阻还是小电阻，确定电流表的内外接．根据电路图连接实物图．灯泡的电阻随温度的变化而变化，所以I﹣U图线是一条曲线．解：（1）灯泡的额定电压为3V，所以电压表的量程选择3V的误差较小，额定电流I=≈130mA，所以电流表的量程选择200mA的，灯泡电压能从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法，使用选择电阻值比较小的滑动变阻器E，另外，还需要电源、电建和导线．故实验中应选择的仪器是A、C、E、G、H．（2）灯泡电压能从零开始变化，滑动变阻器采用分压式接法，灯泡正常工作时的电阻R==22.5Ω，远小于电压表的内阻，属于小电阻，电流表采用外接法．电路图和实物连线图如图所示．（3）此实线图2中描绘出的I﹣U图线是曲线，其原因是由于温度升高，电阻增大．故答案为（1）A、C、E、F、G．（2）如右图．（3）曲线，随着温度的升高，电阻增大．【点评】解决本题的关键掌握器材选择的原则，以及知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的区别，电流表内外接的区别．12、A；【解题分析】试题解析：①连接时，先连接变阻器的主电路，后连接灯泡部分的电路，电压表最后接入；②开关S闭合之前，图甲中滑动变阻器的滑片应该置于阻值最小的那一端，使得灯泡两端电压最小，以有利于保护电路，故应该置于A端；③在图像上描点、连线即可，但在选择坐标时，由于电压的2.80V，故电压轴的最大值选择3.0V即可，电流轴的最大值选择0.3A即可，这样的图像正好能够充满整个坐标．考点：用伏安法测小灯泡的U-I曲线．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）（2）2A（3）【解题分析】

根据闭合电路欧姆定律列出路端电压的表达式即可求出内阻大小；根据并联电路规律求出外电阻，再由闭合电路欧姆定律求出电流大小；由闭合电路欧姆定律求出电流大小，再由功率公式求出输出功率的大小；【题目详