2024届山东省泰安一中、宁阳一中高二物理第一学期期中考试试题含解析

2024届山东省泰安一中、宁阳一中高二物理第一学期期中考试试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、首先发现电流的磁效应的科学家是()A．牛顿 B．爱因斯坦 C．奥斯特 D．居里夫人2、物体以初速度v冲上粗糙的斜面，如选项所示的四个物体受力示意图中，正确的是()A．B．C．D．3、如图所示是某导体的图线，图中，下列说法错误的是（）A．通过该导体的电流与其两端的电压成正比B．此导体的电阻C．图线的斜率表示电阻的倒数，所以D．在该导体两端加电压时，每秒通过导体截面的电荷量是4、下列说法正确的是（）A．电荷放在电势高的地方，电势能就大B．正电荷在电场中某点的电势能一定大于负电荷在该点具有的电势能C．电场强度为零的点，电势一定为零D．无论移动正电荷还是负电荷，若克服电场力做功它的电势能都增大5、如图所示，绝缘细线系一带有负电的小球，小球在竖直向下的匀强电场中，做竖直面内的圆周运动，以下说法正确的是A．当小球到达最高点a时，线的张力一定最小B．当小球到达最低点b时，小球的速度一定最大C．当小球到达最高点a时，小球的电势能一定最小D．小球在运动过程中机械能守恒6、用一个力代替几个力，使它们的作用效果相同，所采用的科学研究方法是（）A．控制变量法 B．比值定义法 C．理想实验法 D．等效替代法二、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、如图甲所示，以斜面底端为重力势能零势能面，一物体在平行于斜面的拉力作用下，由静止开始沿光滑斜面向下运动．运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象（E﹣s图象）如图乙所示，其中0～s1过程的图线为曲线，s1～s2过程的图线为直线．根据该图象，下列判断正确的是（）A．0～s1过程中物体所受拉力可能沿斜面向下B．0～s2过程中物体的动能一定增大C．s1～s2过程中物体做匀加速直线运动D．s1～s2过程中物体可能在做匀减速直线运动8、关于测小灯泡伏安特性曲线的实验中，电路应采用（）A．电流表内接 B．电流表外接C．滑动变阻器起限流作用 D．滑动变阻器起分压作用9、压敏电阻的阻值R随所受压力的增大而减小。其兴趣小组利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置，其装置示意图如图所示。将压敏电阻平放在电梯内，受压面朝上，在上面放一物体A，电梯静止时电压表示数为，电梯在某次运动过程中，电压表的示数变化情况如图乙所示，下列判断中错误的是（）。A．乙图表示电梯可能匀速下降B．乙图表示电梯可能匀减速下降C．乙图表示电梯可能变减速上升D．乙图表示电梯可能变减速下降10、导线中带电粒子定向移动形成电流。带电粒子定向运动时所受洛伦兹力的矢量和，在宏观上表现为导线所受的安培力。如图所示，设导线中每一个带正电粒子定向运动的速度都是v，单位体积的粒子数为n，粒子的电荷量为q，导线的横截面积为s，磁感应强度为B，方向垂直纸面向里，下列说法正确的是A．题中导线受到的安培力方向可以用安培定则判断B．由题目已知条件可以计算通过导线的电流为I=nqsvC．每个粒子所受的洛伦兹力为F洛=D．改变条件，若带电粒子所受到的洛伦兹力反向，则安培力同时反向三、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）某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池，他通过以下操作测量该电池的电动势和内阻．⑴先用多用电表粗测电池的电动势．把电表的选择开关拨到直流电压50V档，将两只表笔与电池两极接触，此时多用电表的指针位置如图甲所示，读出该电池的电动势为____V．⑵再用图乙所示装置进一步测量．多用电表的选择开关拨向合适的直流电流档，与黑表笔连接的是电池的_____极(选填“正”或“负”)．闭合开关，改变电阻箱的阻值R，得到不同的电流值I，根据实验数据作出图象如图丙所示．已知图中直线的斜率为k，纵轴截距为b，则此电池的电动势E=___，内阻r=____．(结果用字母k、b表示)⑶他发现两次测得电动势的数值非常接近，请你对此做出合理的解释：____．12．（12分）如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置，部分导线已连接．用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好．将线圈A插入线圈B中，合上开关S，能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______．A.插入铁芯F

拔出线圈AC.使变阻器阻值R变小

断开开关S某同学第一次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端慢慢滑到右端，第二次将滑动变阻器的触头从变阻器的左端快速滑到右端，发现电流计的指针摆动的幅度大小不同，第一次比第二次的幅度______填“大”或“小”，原因是线圈中的______填“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”第一次比第二次的小．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）如图所示的电路中，，，，．(1)求电路中的总电阻；(2)当加在电路两端的电压时，通过每个电阻的电流是多少？14．（16分）如图所示，充电后的平行板电容器水平放置，电容为C，极板间的距离为d，上板正中有一小孔．质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落，穿过小孔到达下极板处速度恰为零（空气阻力忽略不计，极板间电场可视为匀强电场，重力加速度为g）．求：（1）小球到达小孔处的速度；（2）极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量；（3）小球从开始下落运动到下极板处的时间．15．（12分）图示为电子显示仪器（如示波器）的核心部件的示意图。左边部分为加速装置，阴极产生的热电子由静止开始经过U1的加速电压加速后，从左端中心进入极板长l1、间距d、电压为U2的偏转电场区域（极板正对面之间区域为匀强电场，忽略边缘效应），距偏转电场区域右端l2的位置是荧光屏，电子打在荧光屏上能够显示出光斑。当U2＝0时光斑正好在屏的中心。设荧光屏足够大。若U2为稳定电压，试推导光斑在荧光屏上相对中心的偏移量Y的表达式。

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】解：最早发现电流周围存在磁场，即电流的磁效应的科学家是奥斯特，故ABD错误，C正确．故选C．【点评】物理学史的学习可以培养科学素养和科学方法，但是学生容易出错，平时要注意记忆，明确各位科学家的重要贡献，不可张冠李戴．2、A【解题分析】试题分析：对于物体的受力分析，为了防止漏力或多力，一般按重力、弹力和摩擦力顺序分析．切记不存在所谓的上冲力，它之所以会向上滑动，是由于惯性的原因．物体冲上斜面后，受到竖直向下的重力，垂直斜面向上的支持力，由于相对斜面向上滑动，故受到沿斜面向下的摩擦力，三个力作用，故A正确．3、C【解题分析】

由图可知，通过该导体的电流随其两端电压的增大而增大，故电流与其两端的电压成正比，故A说法正确；由可知，图像的斜率表示电阻的倒数，则由图可知电阻，故B说法正确，C说法错误；在该导体两端加的电压时，电路中的电流，则每秒通过导体截面的电荷量为，故D说法正确，本题要求选错误的，故C符合题意．4、D【解题分析】试题分析：正电荷放在电势高的地方，电势能就大，而负电荷放在电势高的地方，电势能就小．故A错误．电荷的电势能与电荷的电性和电势的正负有关，正电荷在电场中电势为负值的某点的电势能，小于负电荷在该点具有的电势能．故B错误．电场强度与电势无关，电场强度为零的点，电势不一定为零．故C错误．只要电荷克服电场力做功，根据功能关系可知，它的电势能都增大．故D正确．故选D.【题目点拨】正电荷放在电势高的地方，电势能就大．电荷的电势能与电荷的电性和电势的正负有关，正电荷在电场中某点的电势能，不一定大于负电荷在该点具有的电势能．电荷克服电场力做功它的电势能都增大．电场强度与电势无关5、C【解题分析】试题分析：当重力大于电场力时，小球运动到最高点a时，线的张力一定最小，到达最低点b时，小球的速度最大；当重力等于电场力时，小球做匀速圆周运动，速度大小不变．当重力小于电场力时，小球运动到最高点a时，线的张力一定最大，到达最低点b时，小球的速度最小，故AB错误；当小球最低点到最高点的过程中，电场力做正功，电势能减小，小球运动到最高点a时，小球的电势能最小，C正确；由于电场力做功，小球的机械能一定不守恒，故D错误．考点：考查了机械能守恒定律的应用【名师点睛】分析小球所受重力与电场力的大小关系：当重力大于电场力时，小球运动到最高点a时，线的张力一定最小，到达最低点b时，小球的速度最大；当重力等于电场力时，小球做匀速圆周运动．当重力小于电场力时，小球运动到最高点a时，线的张力一定最大，到达最低点b时，小球的速度最小；由于电场力做功，小球的机械能一定不守恒6、D【解题分析】

物理学中“用一个力代替几个力，且效果相同”，属于等效代替法，即一个力的作用效果与几个力的作用效果是相等的。A.控制变量法。故A项错误；B.比值定义法。故B项错误；C.理想实验法。故C项错误；D.等效替代法。故D项正确。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、BC【解题分析】A、0～s1过程中，由于机械能逐渐减小，知拉力做负功，物体向下运动，所以拉力可能沿斜面向上，不可能沿斜面向下，故A错误；

B、0-s2过程中，由于物体是从静止开始运动，动能一定增大，B正确；CD、根据功能原理知：△E=F△s，可知E-s图线的斜率表示拉力的大小，s1-s2过程中，拉力不变，设斜面的倾角为α，开始时物体加速下滑，F<mgsinα．s1-s2过程中，拉力必定小于mgsinα，物体应做匀加速运动，不可能做匀速直线运动，也不可能做匀减速直线运动，故C正确，D错误．

故选BC．【名师点睛】物体的机械能的变化是通过除重力之外的力做功来量度的，由于除重力之外的其它力做的功等于物体机械能的增量，所以E-s图象的斜率的绝对值等于物体所受拉力的大小，根据物体机械能的变化，判断拉力的方向；根据物体是从静止开始运动，判断动能的变化及拉力的大小．8、BD【解题分析】

伏安法描绘灯泡伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法，灯泡电阻约为几欧姆，电压表内阻为几千欧姆，电压表内阻远大于灯泡内阻，电流表应采用外接法；故选BD。9、ABC【解题分析】

A．电梯匀速下降时，压敏电阻所受压力等于重力不变，其电压不变，与图象反映的情况不符，故A错误；B．电梯匀减速下降时，加速度不变，压敏电阻所受压力不变，其电压不随时间而变化，与图象情况不符，故B错误；C．电梯变减速上升时，其加速度向下，根据牛顿第二定律，压敏电阻所受压力小于重力，则其电压逐渐增大，与图象意义不符，故C错误；D．电梯变减速下降时，压力大于重力，由其特性知，其电压逐渐减小，与图象的意义相符，故D正确。10、BD【解题分析】

导线受到的安培力的方向由左手定则判断，故A错误；电流为：I=Qt=nqsvtt=nqsv，故B正确；粒子所受的洛伦兹力为F洛=qvB，导线长度为L，则其受的安培力为：F=nqLSvB=BIL，故C错误；洛伦兹力方向反向决定了所受到的安培力方向，故三、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、12.0负铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压档的内阻，因此直接用表笔接在蓄电池的两极时，电表的读数非常接近电源的电动势【解题分析】

（1）[1]电压档量程为50V，则最小分度为1V，则指针对应的读数为12.0V；（2）[2][3][4]作为电流表使用时，应保证电流由红表笔流进，黑表笔流出，故黑表笔连接的是电池的负极；由闭合电路欧姆定律可得，变形可得：则由图可知：则可解得（3）[5]因铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压档的内阻，因此直接用表笔接在蓄电池的两极时，电表的读数非常接近电源的电动势．12、BD小；磁通量变化率【解题分析】

（1）插入铁芯F时，穿过线圈L2的磁通量变大，感应电流磁场与原磁场方向相反，故A错误；拔出线圈L1，穿过线圈L2的磁通量变小，感应电流磁场方向与原磁场方向相同，故B正确；使变阻器阻值R变小，原电流变大，原磁场增强，穿过线圈L2的磁通量变大，感应电流磁场方向与原磁场方向相反，故C错误；断开开关，穿过线圈L2的磁通量减小，感应电流磁场方向与原磁场方向相同，故D正确．（2）第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端，线圈L1的电流变化慢，电流产生的磁场变化慢，穿过线圈L2的磁通量变化慢，感应电动势小，感应电流小，电流计的指针摆动的幅度小；第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端，线圈L1的电流变化快，穿过线圈L2的磁通量变化快，感应电动势大，感应电流大，电流计的指针摆动的幅度大．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