江西省九江市第一中学2024届物理高二上期中学业质量监测试题含解析

江西省九江市第一中学2024届物理高二上期中学业质量监测试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．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，甲、乙两个电路，都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们之中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是（）A．甲表是电流表，R增大时量程减小B．甲表是电流表，R增大时量程增大C．乙表是电压表，R增大时量程减小D．上述说法都不对2、如图所示,虚线表示两个固定的等量异种点电荷形成的电场中的等势线。一带电粒子以某一速度从图中a点沿实线abcde运动。若粒子只受静电力作用,则下列判断正确的是()A．粒子带正电B．速度先减小后增大C．电势能先减小后增大D．经过b点和d点时的速度相同3、要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大为原来的4倍，下列方法可行的是()A．每个点电荷的电荷量都增大为原来的2倍，电荷间的距离不变B．保持点电荷的电荷量不变，使两个点电荷的距离增大为原来的2倍C．使一个点电荷的电荷量增加1倍，另一个点电荷的电荷量保持不变，同时使用两点电荷间的距离减小为原来的D．将两个点电荷的电荷量和两点电荷间的距离都增大为原来的2倍4、决定平抛物体在空中运动时间的因素是（）A．初速度B．抛出时物体的高度C．抛出时物体的高度和初速度D．以上说法都不正确5、关于磁感应强度，下列说法正确的是（）A．磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的，其大小和方向是唯一确定的，与通电导线无关B．通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场，通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场C．人们通常用通电导线在磁场中某点的受力来探究磁场的强弱，如果将这根通电导线拿走，那该点的磁感应强度就变为零D．由B=FIL可知，B与F成正比与6、在“用打点计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”实验中，接通电源与释放纸带让纸带（随小车）开始运动，这两项操作的先后顺序是A．先释放纸带，后接通电源B．先接通电源，后释放纸带C．释放纸带的同时接通电源D．先接通电源或先释放纸带都可以二、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，直线MN与水平方向成60°角，MN的右上方垂直纸面向外的匀强磁场，左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场，两磁场的磁感应强度大小均为B。一粒子源位于MN上的a点，能水平向右发射不同速率、质量为m（重力不计）、电荷量为q（q>0）的同种粒子，所有粒子均能通过MN上的b点，已知ab=，则粒子的速度可能是（）A． B． C． D．8、在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为800Ω,电压表V的内阻约为2kΩ,电流表A的内阻约为10Ω,测量电路中电表的连接方式如图(a)或图(b)所示,若将由图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为Rx1和RA．Rx1B．Rx2C．Rx1大于真实阻值,RD．Rx1小于真实阻值,R9、在匀强电场中a、b、c、d为矩形的四个顶点，e、f分别为ab边和cd的中点。ab=cd=2cm，ad=bc=1cm。已知电场线的方向平行于矩形所在平面，a、b、c三点电势分别为4V、8V、6V，则（）A．d点的电势为2V B．电场线方向沿fb指向fC．电场强度为200V/m D．一电子从a点运动到c点，电势能减少10、如图所示，表示磁场对直线电流的作用，其中不正确的是（）A． B．C． D．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）某多用表内部的部分电路如图所示，已知微安表表头内阻Rg=100Ω，满偏电流Ig=200μA，定值电阻R1=2.5Ω，R2=22.5Ω，电源电动势E=1.5V，则该多用表（1）A接线柱应该是与___________（填“红”或“黑”）表笔连接；（2）当选择开关接___________（填“a”或“b”）档时其对应的电阻档的倍率更高；（3）若选a档测量电阻，则原表盘100μA，对应的电阻刻度值应当为_______Ω；原表盘50μA的刻度，对应的电阻刻度值应当为______Ω．12．（12分）如图a是测干电池的电动势和内阻实验，干电池允许的最大供电电流为0.5A（1）现有三种滑动变阻器：A．1000Ω、0.1AB．20Ω、1.0AC．10Ω、2.0A，实验时应选用_________（填选项序号）；（2）闭合电建S前，滑线变阻器的滑片P应置于_________端（选填“M”或“N”）；（3）用实验得到的数据拟合成直线，如图（b）所示，该直线对应的方程为：_________，该干电池的内阻为_________Ω；（4）实验中，若增大滑线变阻器的阻值，则电池消耗的总功率将_________（选填“变大”、“不变”或“变小”）．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）一个人站在距地面的高处，将质量为的石块以速率斜向上抛出不计人的身高，g取，求：抛石块过程对石块做多少功？若不计空气阻力，石块落地时的速度大小是多少？若落地时的速度大小为，石块在空中运动过程中克服阻力做多少功？14．（16分）如图所示，两平行金属导轨间的距离L=0.40m，金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=370，在导轨所在平面内，分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场．金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源．现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上，导体棒恰好静止．导体棒与金属导轨垂直且接触良好，导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=1.5Ω，金属导轨电阻不计，g取10m/s1．已知sin37°=0.60，cos37°=0.80，求：（1）通过导体棒的电流；（1）导体棒受到的安培力和导体棒受到的摩擦力；（3）若仅将磁场方向改为竖直向上，求导体棒受到的摩擦力．15．（12分）如图甲所示，质量为m、电荷量为e的电子经加速电压U1，加速后，在水平方向沿O1O2垂直进入偏转电场．已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L（不考虑电场边缘效应），两极板间距为d，O1O2为两极板的中线，P是足够大的荧光屏，且屏与极板右边缘的距离也为L．求：（1）粒子进入偏转电场的速度v的大小；（2）若偏转电场两板间加恒定电压，电子经过偏转电场后正好打中屏上的A点，A点与极板M在同一水平线上，求偏转电场所加电压U2；（3）若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化，要使电子经加速电场后t=0时刻进入偏转电场后水平击中A点，试确定偏转电场电压U0以及周期T分别应该满足的条件．

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】AB、灵敏电流计G改装成电流表需并联小电阻分流，根据图可知，甲表是电流表，并联的电阻越大，则分流越小，量程越小，故A正确，B错误；C、灵敏电流计G改装电压表需串联大电阻分压，根据图可知，乙表是电压表，R增大时，则分压越大，量程越大，故C错误；

D、由上可知，故D错误；故选A。【题目点拨】改装电压表和电流表所应用的原理都是串联分压和并联分流2、B【解题分析】

根据两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面的特点可得，该图中的等势面中，正电荷在上方，负电荷在下方；从粒子运动轨迹看出，轨迹向上弯曲，可知带电粒子受到了向上的力的作用。所以粒子带负电。故A错误；粒子从a→b→c过程中，电场力做负功，c→d→e过程中，电场力做正功。粒子在静电场中电场力先做负功后做正功，电势能先增大后减小，速度先减小后增大。故B正确，C错误；由于b、d两点处于同一个等势面上，所以粒子在bd两点的电势能相同，粒子经过b点和d点时的速度大小相同，方向不同。故D错误。故选B。【题目点拨】本题是轨迹问题，首先要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向，确定是排斥力还是吸引力．由动能定理分析动能和电势能的变化是常用的思路．3、A【解题分析】

根据库仑定律公式，则有：A.每个点电荷的电荷量都增大到原来的2倍，电荷间的距离不变，则库仑力增大为原来的4倍，故A正确。B.保持点电荷的电荷量不变，使两个点电荷的距离增大到原来的2倍，则力变为原来的，故B错误C.使一个点电荷的电荷量增加1倍，另一个点电荷的电荷量保持不变，同时使两点电荷间的距离减小为原来的，库仑力变为原来的8倍，故C错误。D.将两个点电荷的电荷量和两点电荷间的距离都增大为原来的2倍，库仑力不变，故D错误。4、B【解题分析】

平抛运动下落时只要接触到地面即不能再运动，故由可得：即下落时间只与抛出点的高度有关，和水平初速度无关A.初速度与分析不符，故A项错误；B.抛出时物体的高度与分析相符，故B项正确；C.抛出时物体的高度和初速度与分析不符，故C项错误；D.以上说法都不正确与分析不符，故D项错误。5、A【解题分析】

磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的，其大小和方向是唯一确定的，与通电导线无关，人们通常用通电导线在磁场中某点的受力来探究磁场的强弱，如果将这根通电导线拿走，那该点的磁感应强度仍然是不变的，选项A正确，C错误；通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场，通电导线不受安培力的地方也可能存在磁场，例如当导线和磁场方向平行时，导线受磁场力为零，选项B错误；磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的，与导线所受的安培力F和IL无关，选项D错误；故选A.6、B【解题分析】

实验中为了有效利用纸带，同时让打点稳定，应该先接通电源，后释放纸带。A．先释放纸带，后接通电源，与结论不相符，选项A错误；B．先接通电源，后释放纸带，与结论相符，选项B正确；C．释放纸带的同时接通电源，与结论不相符，选项C错误；D．先接通电源或先释放纸带都可以，与结论不相符，选项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、AC【解题分析】

粒子可能在两个磁场间做多次的运动，画出可能的粒子轨迹如图所示，所有圆弧的圆心角均为120∘，根据几何关系可得粒子运动的半径为：(n=1，2，3，…)根据洛伦兹力提供向心力可得：联立可得：(n=1，2，3，…)则粒子的速度可能是：或者或者…。A.。与上述结论相符，故A正确；B.。与上述结论不符，故B错误；C.。与上述结论相符，故C正确；D.。与上述结论不符，故D错误。故选：AC。8、AC【解题分析】

本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法：当满足RA·RV【题目详解】由于待测电阻满足时RARV=10×2000<Rx2=640000，所以电流表应用内接法，即R根据串并联规律可知，采用内接法时真实值应为：R真采用外接法时，真实值应为：R真=故应选：AC。9、ABD【解题分析】

A．由于该电场是匀强电场，等势线是等间距的平行直线，故，故d点的电势为，故A正确；B．ab中点的电势为，故ec为等势线，电场方向与等势面垂直，由高电势指向低电势，故电场方向沿bf方向且由b指向f，故B正确；C．be之间沿电场线方向的距离为由可知，场强为故C错误；D．电子带负电，在电势越高的地方电势能越小，故电子从a到c电势能减小，故D正确；故选ABD。10、BC【解题分析】A、伸开左手，拇指与手掌垂直且共面，磁感线向上穿过手心，则手心朝左，四指指向电流方向：向里，拇指指向安培力方向：向下，根据左手定则判断可知是错误的，故A错误；B、由于电流与磁场平行，故导线不受到安培力的作用，故选项B错误；C、伸开左手，拇指与手掌垂直且共面，磁感线向左穿过手心，则手心朝右，四指指向电流方向：向外，拇指指向安培力方向：向下，根据左手定则判断可知是正确的，故C正确；D、伸开左手，拇指与手掌垂直且共面，磁感线向外穿过手心，则手心朝里，四指指向电流方向：向右，拇指指向安培力方向：向下，根据左手定则判断可知是错误的，故D错误．点睛：通电直导线在磁场中受到的安培力方向利用左手定则判断，对于左手定则的应用，要搞清两点：一是什么时候用；二是怎样用．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、黑b150Ω450Ω【解题分析】(1)当用欧姆表测电阻时，电源和表头构成回路，根据电源正负极连接方式可知，黑表笔与电源正极相连，故A接线柱应该是与“黑”表笔连接；（2）整个回路最小电流，同时，当选择开关接b时，此时有最大值．当选择开关接b档时其对应的电阻档的倍率更高．（3）用a档测量电阻，欧姆调零时，，此时，当，此时干路电流为，由于，解得；当表盘时，此时干路电流为，由于，解得．【题目点拨】本题主要考查：利用电阻的串并联关系，来解决电流表的扩量程的相关问题；熟悉欧姆表的工作原理，利用回路欧姆定律解决相关问题．12、CN变小【解题分析】

滑动变阻器在电路中起到保护电路并调节电流作用，在限流接法中取比内电阻大10左右即可．过大则难以调节；过小起不到应有的调节作用．明确实验中安全性安全，知道滑动变阻器限流接法时，应由最大值开始调节；由闭合电路欧姆定律可得出电压与电流的关系，结合数学关系可知图象的斜率表示内阻，与纵坐标的交点表示电源的电动势．根据闭合电路欧姆定律进行分析，明确电流变化情况，从而确定功率的变化．【题目详解】（1）[1]由题意可知，干电池的内阻约为几欧，故为了易于调节，准确测量，滑动变阻器应选最大值较小的，故选C；（2）[2]实验开始时为了保证安全，滑动变阻器接入电阻应为最大值，由图可知，开始时滑片应滑至N点；（3）[3][4]由图可知，电压和电流成一次函数关系，由数学知识可知，图象与纵轴的交点为1.5V，图象的斜率故对应的表达式为图象与纵坐标的交点为电源的电动势；图象的斜率表示内源内电阻；故由图可知电动势为Ω；（4）[5]增大滑动变阻器的电阻，电路中电流减小，由可知电源的总功率变小；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、（1）9J（2）10m/s（3）9J【解题分析】

（1）对抛石块过程，运用动能定理可求对石块做的功；（2）若不计空气阻力，石块在运动过程中机械能守恒，由机械能守恒定律求其落地时的速度大小；（3）若落地时的速度大小为，由动能定理求石块在空中运动过程中克服阻力做功；【题目详解】（1）根据动能定理得抛石块过程对石块做的功为：；（2）不计空气阻力时石块机械能守恒，取地面为零势能面，则有：解得：

（3）由动能定理得：，解得：．【题目点拨】本题关键是对石块的运动过程运用动能定理列式求解，动能定理对曲线运动同样适用，解题时要注意各个力做功的正负．14、（1）1.5A（1）0.30N