福建省龙岩二中2024届高二物理第一学期期中质量检测试题含解析

福建省龙岩二中2024届高二物理第一学期期中质量检测试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、法拉第是19世纪最伟大的实验物理学家之一，他在电磁学研究方面的卓越贡献如同伽利略、牛顿在力学方面的贡献一样，具有划时代的意义，正是他提出了电场的概念．

关于静电场场强的概念，下列说法正确的是（）A．由E=F/q可知，某电场的场强E与q成反比，与F成正比B．正、负检验电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反，所以某一点场强方向与放入检验电荷的正负有关C．电场中某一点的场强与放入该点的检验电荷的正负无关D．电场中某点不放检验电荷时，该点场强等于零2、一照明灯泡电路如图所示，开关S闭合后，电灯不亮，但用测电笔测试a点和b点均见氖管发光．电灯不亮可能的原因是()A．电厂停电B．灯丝断了C．供电线路某处零线断路D．供电线路某处火线断路3、如图所示的电路中，已知电源的电动势E=1.5V，内电阻r=1.0Ω，电阻R=2.0Ω，闭合开关S后，电路中的电流I等于A．4.5AB．3.0AC．1.5AD．0.5A4、有一只电流计，内阻是100Ω，满偏电流是2mA，现要改装成量程为3V的电压表，电流计上应：（）A．并联1400Ω的电阻 B．串联1400Ω的电阻C．并联0.002Ω的电阻 D．串联0.002Ω的电阻5、下列说法中正确的是:A．电流是矢量，电荷定向移动的方向为电流的方向B．电阻率越大的导体对电流的阻碍作用不一定越大C．在闭合电路中，外电阻越大，电源的输出功率越大D．电动势就等于电源两极间的电压6、在如图所示电路中，当滑动变阻器滑片P向下移动时，则()A．A灯变亮、B灯变亮、C灯变亮B．A灯变亮、B灯变亮、C灯变暗C．A灯变亮、B灯变暗、C灯变暗D．A灯变亮、B灯变暗、C灯变亮二、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，圆环形导体线圈a平放在水平桌面上，在a的正上方固定一竖直螺线管b，二者轴线重合，螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动，下面说法中正确的是A．穿过线圈a的磁通量变小B．线圈a有收缩的趋势C．自上往下看，线圈a中将产生顺时针方向的感应电流D．线圈a对水平桌面的压力FN8、电容式麦克风是利用电容器的充放电原理以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振膜感应音压。以改变导体间的静电压直接转化成电能讯号。如图所示，振膜与基板构成了一个电容器，当振膜在声波的作用下振动时，电容发生变化，电路中电流随之变化。则当振膜向右振动时A．电容器的电容量增大B．电容器的带电量增大C．电容器两极板间的场强不变D．电阻R上电流方向是向下的9、下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是()A．测电阻时如果指针偏转角过大，应将选择开关S拨至倍率较小的挡位，重新调零后测量B．测量电阻时，如果红、黑表笔分别插在负、正插孔，则会影响测量结果C．测量电路中的某个电阻，应该把该电阻与电路断开D．测量阻值不同的电阻时都必须重新调零10、如图所示，甲带正电，乙是不带电的绝缘物块，甲、乙叠放在一起，置于粗糙的固定斜面上，地面上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场，现用平行于斜面的恒力F拉乙物块，在使甲、乙一起保持相对静止沿斜面向上加速运动的阶段中A．甲、乙两物块间的摩擦力不断增大B．甲、乙两物块间的摩擦力保持不变C．甲、乙两物块间的摩擦力不断减小D．乙物块与斜面之间的摩擦力不断减小三、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）如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素，其中电容器左侧极板和静电计外壳接地，电容器右侧极板与静电计金属球相连．（1）本实验过程使用的实验方法是（________）A．等效替代法B．控制变量法C．转换法D．比较法（2）实验过程中进行如下操作：使电容器带电后与电源断开．如果要研究电容C和两板间间距d的关系，应保持_______不变，改变_______。（将正确选项填在空格处）A．两板间间距dB．两板板间正对面积S和电介质（3）电容器充电后与电源断开，下列实验现象中正确的是（_______）A．若只将A板水平向左移动，可观察到静电计指针偏角变小B．若只将A板竖直向上移动，可观察到静电计指针偏角变大C．若将一块有机玻璃插到两板之间，可观察到静电计指针偏角变大12．（12分）某研究性学习小组利用图甲所示的电路测量某电池的电动势E和内电阻r.由于该电池的内电阻r较小，因此在电路中接入了一阻值为2.00Ω的定值电阻R0.（1）按照图甲所示的电路图，将图乙所示的实物连接成实验电路______.（2）闭合开关K，调整电阻箱的阻值，读出电压表相应的示数，并计算出通过电阻箱的电流数值如下表所示：R/Ω40.0012.008.006.00U/V1.901.661.571.43I/A0.0470.1380.1960.238为了比较准确地得出实验结论，在下图所示的坐标纸中作U-I图象______.（3）从图象得到E=___________V，r=____________Ω.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，竖直平面内的直角坐标系xOy把空间分成四个区域，一绝缘带孔弹性挡板放置在x轴，某一端与坐标系O点重合，挡板上的小孔M距0点距离L1=9m，在y轴上的N点有一开口的小盒子，小盒子的中心距O点的距离L2=3m，空间中I、Ⅲ、Ⅳ象限存在竖直向上的匀强电场．小孔M正上方高为h处有一直径略小于小孔宽度的带正电小球（视为质点），其质量m=1.0×10﹣3kg，电荷量q=1.0×10﹣3C，若h=0.1m，某时刻释放带电小球．经t=0.55s小球到达小孔正下方L3=0.6m的S点（S未画出），不计空气阻力，g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.1．（1）求小球运动到小孔M时速度的大小；（2）求电场强度E的大小；（3）若在空间中Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ象限再加一垂直纸面的匀强磁场，B=1T，适当改变h为合适的一些数值，其他条件不变，小球仍由静止释放，小球通过小孔后继续运动，小球与挡板相碰以原速度反弹，碰撞时间不计，碰撞电量不变，如果小球最后都能落入盒子的中心处，求h的可能值．14．（16分）如图所示，水平细杆上套一环，环A与球B间用一不可伸长轻质绝缘绳相连，质量分别为mA=0.40kg和mB=0.60kg，A环不带电，B球带正电，带电量q=1.0×10-4C，重力加速度g取10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.1．若B球处于一水平向右的匀强电场中，使环A与B球一起向右匀速运动．运动过程中，绳始终保持与竖直方向夹角θ=37°．求：（1）匀强电场的电场强度E多大？（2）环A与水平杆间的动摩擦因数μ？15．（12分）如图所示，绝缘光滑水平轨道AB的B端与处于整直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接，圆弧的半径R=0.20m．在轨道所在空司存在水平向右的匀强电场，电场强度E=2.0×104N/C．现有一质量m=0.20kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=0.5m的位置，由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动，当运动到园弧形轨道的C端时，速度恰好为零．已知带电体所带电荷量q=8.0×10-5C，取g=10m/s²，求：（1)带电体到达B端的速度大小；（2)带电体沿圆弧形轨道从B端运动到C端的过程中，摩擦力做的功．

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】试题分析：电场强度是一个比值定义，与放入的检验电场受到的大小与F和及带电量q无关，是由电场本身的性质决定的，A错误，C正确；电场强度的方向规定与正电荷受力的方向相同，负电荷受力的方向与电场强度方向相反，因此与正负电荷无关，B错误；一旦通过检验电荷测出了该点的电场强度，把检验电荷移走，该点的电场强仍不变，与是否有检验电荷无关，D错误．考点：电场强度2、C【解题分析】试题分析：家庭电路的两根线分别是火线和零线，测电笔和火线接触时，氖管会发光，接触零线时，氖管不会发光．接通开关后，a、b两点都会亮，说明火线正常，并且灯泡也正常，故只有供电线某处零线断路，C正确．3、D【解题分析】

根据闭合电路欧姆定律得：I=ER+r=4、B【解题分析】

根据电流表的改装原理可知，电流表改装成电压表要串联电阻分压，根据串联电路的规律可求得应串联的电阻阻值。【题目详解】根据改装原理可知，要将电流表改装成3V的量程应串联一个电阻，根据串联电路规律可知：U=Ig（Rg+R）解得：R=U故应选：B。【题目点拨】本题考查的电压表的改装原理，要注意明确串联电阻的分压作用，会根据串并联电路的规律求串联电阻阻值。5、B【解题分析】

根据各个电学物理量的规律(电流的形成、电动势的作用、电阻定律、全电路的欧姆定律、)分析选项.【题目详解】A、电流是由电荷的定向移动形成的，电流方向的规定是：正电荷定向移动的方向是电流的方向，负电荷定向移动的方向和电流方向相反，电流有大小和方向，但是其合成是数学加减的法则，故是标量；故A错误.B、电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量，电阻率越大，其导电性能越差；电阻率越小，则其导电性能越好；但导体对电流的阻碍作用取决于电阻的大小，而电阻与导体的长度和截面积有关，故电阻率大的导体对电流的阻碍作用不一定大；故B正确.C、闭合电路中当电路的外电阻等于内电阻时输出功率最大，可知电源的输出功率不一定随外电阻的增大而增大；故C错误.D、电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压；故D错误.故选B.【题目点拨】电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压．电源移动单位电荷量时把越多的其他形式的能转化为电能.电流由通过某一横截面积的电量q与通过这些电量所用时间t共同决定；电阻的定义式，用比值定义的物理量，反映的是物质或运动的某一属性，与定义式中的各物理量无关，即电阻R与导体两端的电压和通过的电流I均无关．电阻率反应材料导电性能的大小，电阻率越大，则导电性能越差.6、D【解题分析】试题分析：滑动变阻器滑片P从上向下移动时，电路总电阻减小，电流总电流增大，所以通过A灯的电流增大，A两端的电压增大，所以A灯变亮，路端电压减小，所以并联电路的电压减小，故B两端的电压减小，所以B灯变暗，总电流时增大的，同过B的电流是减小的，所以通过C的电流增大，故C等变亮，D正确，故选D考点：考查闭合电路的动态变化点评：本题难度较小，电路的动态变化的分析，总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况，再确定其他的电路的变化的情况，即先部分后整体再部分的方法二、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、AC【解题分析】

此题的关键首先明确滑动触头向上滑动时通过判断出线圈b中的电流减小，然后根据楞次定律判断出线圈a中感应电流的方向。根据感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因，可以很好判断线圈的运动趋势。【题目详解】当滑动触头P向上移动时电阻增大，由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小，b线圈产生的磁场减弱，故穿过线圈a的磁通量变小，故A正确；根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a，根据楞次定律，a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小，故a的感应电流的磁场方向也向下，根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针，故C正确；再根据微元法将线圈a无限分割根据左手定则不难判断出线圈a应有扩张的趋势，或直接根据楞次定律的第二描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”，因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈a的磁通量减小，故只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小，故线圈a应有扩张的趋势，故B错误；开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力，当滑动触头向上滑动时，可以用“等效法”，即将线圈a和b看做两个条形磁铁，不难判断此时两磁铁互相吸引，故线圈a对水平桌面的压力FN将减小，故D错误．故选AC【题目点拨】首先应掌握楞次定律的基本应用，楞次定律的第二描述是能量守恒定律在电磁感应现象中得出的必然结果。一般在解决有关相对运动类问题时用楞次定律的第二描述将会非常简便。8、ABD【解题分析】当振膜向右振动时相当于减小板间距离，根据电容决定式：，可知电容将增大，故A正确；因为电压不变，根据电容定义式：，可知电量增大，电容器将充电，则电阻R上电流方向是向下的，故BD正确；根据场强定义式：，可知场强变大，故C错误。所以ABD正确，C错误。9、AC【解题分析】

A．测量电阻时如果指针偏转过大，说明电阻较小，所以应将选择开关S拨至倍率较小的档位，每次换挡都需要重新调零后测量，故A正确；B．测量电阻时，如果红、黑表笔分别插在负、正插孔，不会影响测量结果，B错误；C．测量电路中的某个电阻，内置电源接通，所以应该把该电阻与电路断开，C正确；D．每次换挡都需要重新调零，但是不换挡不需要调零，所以测量阻值不同的电阻时并不是必须重新调零，D错误；故选AC。10、AD【解题分析】

D．对整体，分析受力情况：重力、斜面的支持力和摩擦力、拉力F和洛伦兹力，洛伦兹力方向垂直于斜面向上，则由牛顿第二定律得：F-m总gsinα-μFN=m总a①，FN=m总gcosα-F洛②，随着速度的增大，洛伦兹力增大，则由②知：FN减小，乙所受的滑动摩擦力f=μFN减小；故D正确；ABC．以甲为研究对象，有：m甲gsinθ-f=m甲a③；由①知，f减小，加速度不变，因此根据③可知，甲乙两物块之间的摩擦力不断增大，故A正确，BC错误；故选AD。【题目点拨】解决本题运用整体法和隔离法结合研究，关键是抓住洛伦兹力随速度而增大的特点进行分析，注意甲、乙之间受到的是静摩擦力，大小与正压力无关．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、BBAB【解题分析】

平行板电容器的电容与正对面积，板间距离、介质有关，本实验采用了控制变量法；静电计是测量平行板电容器两板间电势差的，使电容器带电后与电源断开，则带电量不变，要研究电容C与两板间间距d的关系，要保持两板间的正对面积和电介质不变，只能改变距离，观察静电计指针张角的变化；【题目详解】解：(1)平行板电容器的电容与正对面积，板间距离、介质有关；本实验采用了控制变量法，故B正确，A、C、D错误；故选B；(2)使电容器带电后与电源断开，电量不变，要研究电容C和两板间间距d的关系，要保持两极板间正对面积和电介质不变，改变两板间间距d；(3)电容器充电后与电源断开，电量不变，只将A板水平向左移动，两板间间距d增大，根据C=εs4πkd可知电容C减小，由U=QC可知两板间电势差U增大，可观察到静电计指针张角有变大，故A错误；只将A板竖直向上移动，两极板间正对面积减小，根据C=εs4πkd可知电容C减小，由U=QC可知两板间电势差U增大，可观察到静电计指针偏角变大，故B正确；将一块有机玻璃插到两板之间，电介质变大，根据C=εs4πkd可知电容故选B。12、（1）电路连线如图；（2）图像如图；（3）2.00V0.40Ω.【解题分析】（1）实物连线如图；（2）电源U-I图象如图；（3）由图像可知，图象与纵轴交点坐标值是2.0，则电源电动势E=2.0V，

图象斜率：k=r+R0=，则电源内阻r=k-R0=0.4Ω；

点睛：本题考查了电路连线图、求电源电动势与内阻，知道电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势，图象斜率的绝对值是等效电源内阻，要注意：图象斜率绝对值与定值电阻阻值之差是电源内阻．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、（1）（2）（3）1.25m，0.45m，0.70m．【解题分析】(1)小球释放做自由落体运动有，，解得t1=0.4s，v=4m/s；(2)小球进入电场后在重力和电场力作用下做直线运动，设加速度为a，根据题意有，其中t2=t-t1=0.15s，解得a=0，表明小球进入电场后做匀速直线运动故有qE=mg，解得E=10V/m；(3)加上匀强磁场后，小球进入复合场做匀速圆周运动，小球进入复合场的速度垂直挡板，做圆周运动的圆心必在x轴上，如果与挡板相碰，其轨迹前面部分是半圆，且圆的半径R≥3m（因L2=3m），R越小，小球碰撞次数越多．设经n次碰撞后小球达到N点；所以n