2024届甘肃省陇南市物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题含解析VIP

2024届甘肃省陇南市物理高二第一学期期中质量跟踪监视试题考生须知：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、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2、一人静止于完全光滑的水平冰面上．现欲离开冰面，下列可行的方法是（）A．向后踢腿B．手臂向前甩C．在冰面上滚动D．脱下外衣水平抛出3、如图所示，在光滑绝缘的水平面上叠放着两个物块A和B，A带负电、质量为m、电荷量为q，B质量为2m、不带电，A和B间动摩擦因数为0.5.初始时A、B处于静止状态，现将大小为F＝mg的水平恒力作用在B上，g为重力加速度．A、B处于水平向里的磁场之中，磁感应强度大小为B0.若A、B间最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则下列说法正确的是()A．水平力作用瞬间，A的加速度大小为B．A做匀加速运动的时间为C．A的最大速度为D．B的最大加速度为g4、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5、如图所示，三个点电荷、、固定在一直线上，与的距离为与的距离的倍，每个电荷所受静电力的合力均为零，由此可以判定，三个电荷的电量之比：：为()A．-9:3:64 B．（-3）：-2：（-6）C．3:2:6 D．（-9）：4：（-36）6、下列哪个选项说法正确(

)A．+q在A点的电势能比在B点大,则B点的电势高B．-q在C点的电势能比在D点大,则C点的电势高C．+q在E点的电势能为负值,-q在F点的电势能为负值,则F点的电势高D．以上说法都不正确二、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、在如图所示的电场中，有A、B两点，则A．A点场强小于B点场强B．A点电势低于B点电势C．A点场强方向向左D．电子在A点受的电场力方向向左8、如图是有两个量程的电压表，当使用a、b两个端点时，量程为0~10V，当使用a、c两个端点时，量程为0~100V。已知电流表的内阻为Rg为500欧姆，满偏电流Ig为1mA,则电阻R1、R2的值（）A．R1=9.5×103ΩB．R2=9×104ΩC．R1=1×104ΩD．R2=9.95×104Ω9、如图所示，竖直面内的光滑绝缘半圆轨道，直径MN水平，将一带正电的小球从M点静止释放，经时间t到达最低点，速率为v，对轨道的压力为；若在轨道圆心处固定一正电荷，重新将该小球从M点静止释放，经时间t′到达最低点，速率为v′，对轨道的压力为。下列说法正确的是A．t′<t B．t′=tC．v′=v D．10、关于带电粒子在匀强磁场中运动，不考虑其他场力（重力）作用，下列说法正确的是（）A．可能做匀速直线运动B．可能做匀变速直线运动C．可能做匀变速曲线运动D．只能做匀速圆周运动三、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）电火花计时器使用的是_______电源(填“直流”或“交流”)，工作电压是__________V，若电源的频率是50Hz，则每隔________秒打一个点．12．（12分）有一只满偏电流Ig=5mA，内阻Rg=400Ω的电流表G．若把它改装成量程为10V的电压表，应_______联一个_____Ω的分压电阻；若把它改装成量程为3A的电流表，应________联一个_____Ω的分流电阻．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，虚线MN左侧有一场强为E1＝E的匀强电场，在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2＝2E的匀强电场，在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e，质量为m，不计重力)无初速度地放入电场E1中的A点，A点到MN的距离为L2，最后电子打在右侧的屏上，AO连线与屏垂直，垂足为O（1）电子射入电场E2时的速度V0大小；（2）电子从释放到打到屏上所用的时间t；（3）电子在整个过程变化的电势能是多少？14．（16分）如图所示，一带电量为q＝2×10-9c，质量为m=1.8×10-16kg的粒子，在直线上一点O沿30°角方向进入磁感强度为B的匀强磁场中，经历t＝1.5×10-6s后到达直线上另一点P．求：(1)粒子作圆周运动的周期T；(2)磁感强度B的大小；(3)若OP的距离为0.1m，则粒子的运动速度v多大？15．（12分）如图所示，电源电动势E=12V，电源内阻不计．定值电阻R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ．（1）若在ab之间接一个C=100μF的电容器，闭合S，电路稳定后，求电容器上所带的电量；（2）若在ab之间接一个内阻RV=4.8kΩ的电压表，求电压表的示数．

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、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。.2、D【解题分析】

选取合适的系统为研究对象，根据动量守恒定律进行分析．【解答】AB、以人作为整体为研究对象，向后踢腿或手臂向前甩，人整体的总动量为0，不会运动起来，故AB错误；C、因为是完全光滑的水平冰面，没有摩擦力，人是滚不了的，C错误；D、把人和外衣视为一整体，这个整体动量为0，人给外衣一个速度，动量总量不变，所以人也可以有一个反向的速度，可以离开冰面，D正确；故选：D。【题目点拨】本题是实际问题，考查了利用动量守恒定律分析问题的能力，关键选取合适的系统为研究对象．3、C【解题分析】

设物块A与木板发生相对滑动前，A所受摩擦力不变；以整体为研究对象，根据牛顿第二定律有：F=（2m+m）a，对滑块隔离分析，根据牛顿第二定律有：Ff=ma，联立解得：，可知假设是正确的，A的加速度为：，故A错误；A带负电，根据左手定则可知，A向左运动的过程中受到的洛伦兹力的方向向上；当物块A在木板上刚好发生相对滑动时，二者间摩擦力为最大静摩擦力，对滑块竖直方向受力分析有：FN+qvB=mg，则摩擦力为：Ff=μFN，对长木板根据动量定理有：Ft-Fft=2mv，对滑块根据动量定理有：Fft=mv，联立解得：，故B错误；A达到速度最大时，A与B之间的摩擦力等于0，可知A受到的洛伦兹力的大小与重力相等则：mg=qvmB0，解得：，故C正确；当A对B的作用力等于0时，B在水平方向只受到拉力F的作用，此时的加速度最大，由牛顿第二定律得：mg=2m•am，解得：，故D错误．所以C正确，ABD错误．4、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．5、D【解题分析】

三个电荷处于平衡时两边电性相同或者中间向反，若q1带负电，则q2带正电，q3应带负电；若q1带正电，则q2带负电，q3应带正电；由于每个电荷所受静电力的合力均为零，所以对q1有：；对q2有：；对q3有：，联立可解得：根据题意可知l2＝2l1，所以：q1：q2：q3＝：1：9由于q1、q3是同种电荷，故q1：q2：q3＝﹣9：4：﹣36或q1：q2：q3＝9：﹣4：36。A．-9:3:64。故A不符合题意。B．（-3）：-2：（-6）。故B不符合题意。C．3:2:6。故C不符合题意。D．（-9）：4：（-36）。故D符合题意。6、C【解题分析】

A、由EP=qφ可知，+q在A点的电势能比在B点大，则A点的电势高，故B、由EP=qφ可知，−q在C点的电势能比在D点大，则C点的电势低，D点的电势高，故C、+q在E点的电势能为负值，则E点电势为负值；−q在F点的电势能为负值，则F点的电势为正值，故F点的电势高，故C正确；D、因C正确，故D错误；故选C。【题目点拨】关键是知道电势能和电势能关系为：EP=qφ，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、BD【解题分析】

A．A点电场线较B点密集，可知A点场强大于B点场强，选项A错误；B．沿电场线电势降低，可知A点电势低于B点电势，选项B正确；CD．由电场线可知，A点场强方向向右，电子在A点受的电场力方向向左，选项C错误，D正确。8、AB【解题分析】接a、b时,电流表与电阻R1的串联,R1=U1Ig-Rg=101×10-3-500=9.5×10故AB正确综上所述本题答案是：AB;9、BCD【解题分析】

AB．小球下滑过程中速度始终沿切线方向，由重力的分力提供加速度，与是否受库仑力无关，故小球到达最低点过程中时间相同，故A错误，B正确.C．如果圆心处有正电荷，但因为小球从M点静止释放，到达最低点的过程中，库仑力也不做功，故根据动能定理可知：小球到达最低点的速度大小是一样的，方向都水平向右.故C正确.D．小球到达最低点，合力提供向心力，当没有库仑力时：当有库仑力时：再根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力，故D正确.10、AD【解题分析】

当速度方向与磁场方向平行时，它不受洛伦兹力作用，又不受其他力作用，这时它将做匀速直线运动，故A正确；因洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直，改变速度方向，因而同时也改变洛伦兹力的方向，所以洛伦兹力是变力，粒子不可能做匀变速运动，故BC错误；只有当速度方向与磁场方向垂直时，带电粒子才做匀速圆周运动，如果速度方向与磁场不垂直，则粒子不做匀速圆周运动，故D错误．所以A正确，BCD错误．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、交流2200.02【解题分析】

电火花打点计时器使用的是交流电源，工作电压是220V，若电源的频率是50Hz，则每隔0.02秒打一个点．12、串联1600并联0.668【解题分析】电流表改装电压表需串联一个电阻，由U=Ig(Rg+R)，带入数据得10V=5×10−3A(400Ω+R)，解得R=1600Ω；改装为电流表需并联一个电阻，由IgRg=(I−Ig)R′得R′=0.668Ω．点睛：电流表改装电压表需串联一个电阻，改装原理：U=Ig（Rg+R），U为改装后电压表量程，R为串联电阻；改装为电流表需并联一个电阻，改装电流表原理：IgRg=（I-Ig）R′，其中I为量程．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）eELm(2)3mLeE(3)【解题分析】

（1）根据动能定理求解射入电场E2时的速度；（2）电子在E2（3）根据功能关系求解电势能的变化；【题目详解】（1）在左侧电场中根据动能定理可以得到：Ee⋅则电子射入电场E2时的速度为：v0(2)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动，设加速度为a1，时间为t1，由牛顿第二定律得：a1电子进入电场E2时的速度为：v0=a进入电场E2到PQ水平方向做匀速直线运动，时间为：t出电场后到光屏的时间为：t电子从释放到打到屏上所用的时间为：t=t联立求解得：t=3mL(3)电子在电场E1中电场力做功为：W进入电场E2后，电场力做功为：W根据牛顿第二定律可知：a侧移：y=1根据功能关系可知电势能的变化量为：ΔE联立可以得到：ΔE即电势能减小52【题目点拨】本题考查带电粒子在电场中的加速和偏转，明确受力情况，根据力与运动关系找出运动规律即可求解。14、(1)(2)(3)v≈3.5×105m/s【解题分析】

(1)粒子运动轨迹如图所示：由几何知识可知，粒子在磁场中转过的圆心角：