甘肃省白银市平川中恒学校2024届高二物理第一学期期中质量检测试题含解析

甘肃省白银市平川中恒学校2024届高二物理第一学期期中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、对平抛运动的物体，若g已知，再给出下列哪组条件，可确定其初速度大小（）A．水平位移 B．下落高度C．水平位移和下落高度 D．落地位移大小2、如图所示,真空中有两个点电荷,,它们的质量分别为,,现在用两根绝缘细丝线拴挂在天花板上,在库仑力作用下两根丝线与竖直方向夹角为和,且两点电荷此时处于同一水平线上,则以下说法中正确的是(和分别为两根丝线的弹力)(

)A．若,则有, B．若,则有,C．若,则有, D．若,则有,3、关于电源的电动势，下列说法中正确的是（）A．电源电动势的大小，等于非静电力在电源内部把正电荷从负极送到正极所做的功的大小B．电动势公式中与电压中的是一样的，都是电场力做的功C．电源不接入电路时，电源两极间的电压大小等于电动势D．电源的电动势越大，电源所能提供的电能就越多4、如图所示为空腔球形导体（不带电），现将一个带正电的小金属球放入腔内，静电平衡时，图中A、B、C三点的电场强度E和电势φ的关系是A．B．C．D．5、关于指南针和磁场，下列说法正确的是（）A．指南针最早由欧洲传入中国B．地球的地理两极与地磁场两极完全重合C．地球周围存在磁场，因此指南针能指示方向D．在磁场中某一点，小磁针S极受力的方向就是那一点的磁场方向6、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，电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联，已知，滑动变阻器的最大阻值为2r．当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时，下列说法中正确的是（）A．电路中的电流变大B．电源的输出功率先变大后变小C．滑动变阻器消耗的功率变小D．定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小8、如图所示是将滑动变阻器作分压器用的电路，A、B为分压器的输出端，R是负载电阻，电源电压为U保持恒定，滑动片P位于变阻器的中央，下列判断的是()A．空载(不接R)时，输出电压为B．接上负载R时，输出电压为C．负载电阻R的阻值越大，输出电压越低D．接上负载R后，要使输出电压为，滑动片P须向上移动至某一位置9、A，B两块正对的金属板竖直放置，在金属板A的内侧表面系一绝缘细线，细线下端系一带电小球（可视为点电荷）．两块金属板接在如图所示的电路中，电路中的R1为光敏电阻（其阻值随所受光照强度的增大而减小），R2为滑动变阻器，R3为定值电阻．当R2的滑片P在中间时闭合电键S，此时电流表和电压表的示数分别为I和U，带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ．电源电动势E和内阻r一定，下列说法中正确的是（）A．若将R2的滑动触头P向a端移动，则θ变小B．若将R2的滑动触头P向b端移动，则I减小，U减小C．保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则小球重新达到稳定后θ变小D．保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变10、如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的U－I图象，则下列说法正确的是()A．电动势E1＝E2，发生短路时的电流I1>I2B．电动势E1＝E2，内阻r1>r2C．电动势E1＝E2，内阻r1<r2D．电流相同时，电源1的输出功率大三、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）某物理学习小组的同学在研究性学习过程中，用伏安法研究某电子元件R1（6V，2.5W）的伏安特性曲线，要求多次测量尽可能减小实验误差，备有下列器材：A．直流电源（6V，内阻不计）B．电流表G（满偏电流3mA，内阻）C．电流表A（，内阻未知）D．滑动变阻器R（，5A）E．滑动变阻器Rˊ（，）F．定值电阻R0（阻值）G．开关与导线若干（1）根据题目提供的实验器材，请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图（R1可用“”表示）．（画在方框内）_____（2）在实验中，为了操作方便且能够准确地进行测量，滑动变阻器应选用_____．（填写器材序号）（3）将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中，它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示．电源的电动势E=6.0V，内阻忽略不计．调节滑动变阻器R3，使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等，则此时电子元件R1的阻值为_____，R3接入电路的阻值为_____（结果保留两位有效数字）．12．（12分）某同学想设计一个粗测金属棒电阻率的实验方案，实验室提供的器材有：螺旋测微器，游标卡尺，万用电表（1）如图1，用螺旋测微器测金属棒直径为______mm；如图2用20分度游标卡尺测金属棒长度为___mm．(2)用多用电表粗测金属棒的阻值：当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大，他应该换用______挡（填“×1Ω”或“×100Ω”），换挡并进行一系列正确操作后，指针静止时如图3所示，则金属棒的阻值约为_____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，在xOy平面内0<x<L的区域内有一方向竖直向上的匀强电场，x>L的区域内有一方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场．某时刻，一带正电的粒子从坐标原点，以沿x轴正方向的初速度进入电场；之后的另一时刻，一带负电粒子以同样的初速度从坐标原点进入电场．正、负粒子从电场进入磁场时速度方向与电场和磁场边界的夹角分别为60°和30°，两粒子在磁场中分别运动半周后恰好在某点相遇．已知两粒子的重力以及两粒子之间的相互作用都可忽略不计．求：（1）正、负粒子的比荷之比：；（2）正、负粒子在磁场中运动的半径大小；（3）两粒子先后进入电场的时间差．14．（16分）质量为m的带电小球带电量为+q，用绝缘细线悬挂在水平向左的匀强电场中，平衡时绝缘细线与竖直方向成37°角，重力加速度为g。求电场强度的大小。15．（12分）利用电动机通过如图所示的电路提升重物，已知电源电动势E＝6V，电源内阻r＝1Ω，电动机内阻r0＝1Ω，电阻R＝3Ω，重物质量m＝0.10kg.当电动机以稳定的速度匀速提升重物时，电压表的示数为U=5.5V．不计空气阻力和摩擦，取g=10m/s1．求：（1）电源内电压U1；（1）重物匀速上升时的速度v．

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】

A项：平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，根据x＝vt知，仅知道水平位移，时间未知，不能求出初速度的大小，故A错误；B项：根据知，知道高度只能求出平抛运动的时间，水平位移未知，不能求出初速度，故B错误；C项：有高度可以求出平抛运动时间，由水平位移即可求得初速度，故C正确；D项：仅知道落地位移大小，无法推导竖直高度和水平位移，故D错误。故选：C。2、A【解题分析】

设左边球为A，右边球为B，则对A、B球受力分析，

根据共点力平衡和几何关系得：m1g=F1cotα，m2g=F2cotβ；T1=；T2=；不论q1与q2谁大谁小，它们之间的库仑力总是等值、反向、共线的，即总有F1=F2，所以不能判断q1，q2的大小。当α＞β，则有m2＞m1，T2＞T1，所以A正确，BCD错误。故选A。【题目点拨】此题中要比较两球质量关系，我们要通过电场力把两重力联系起来进行比较；画出受力图，通过平行四边形法则进行研究．3、C【解题分析】

A．电源电动势的大小，等于非静电力在电源内部把单位正电荷从负极送到正极所做的功的大小，选项A错误；B．电动势公式中与电压中的是不一样的，前者是非静电力做功，后者是电场力做的功，选项B错误；C．电源不接入电路时，电源两极间的电压大小等于电动势，选项C正确；D．电动势越大，电源将单位正电荷负极移到正极提供的电能越多，故D错误。故选C。4、D【解题分析】

当静电平衡时，空腔球形导体内壁感应出负电荷，外表面感应出正电荷，画出电场线的分布如图．由于A处电场线较密，B处电场线较疏，C处场强为零，则．根据顺着电场线方向电势降低，整个空腔球形导体是一个等势体，表面是一个等势面，分析可知电势关系是，D正确．【题目点拨】本题抓住处于静电平衡导体的特点：导体是等势体，内部场强为零．比较场强大小和电势高低常常画电场线，形象直观地判断．5、C【解题分析】A.指南针是我国古代四大发明之一，是我国古代劳动人民的伟大创造，由中国传入欧洲。故A错误；B.地磁的南极在地理北极附近，地磁的北极在地理南极附近，地理南北两极与地磁南北两极不是完全重合，存在着一个夹角，叫磁偏角。故B错误；C.地球本身是一个巨大的磁体，在地球周围存在着磁场，正是由于地磁场的存在，使得指南针总是能够指南北。故C正确；D.磁场中某一点的磁场方向，与小磁针N极受力的方向一致，故D错误。故选：C.6、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.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】

A．当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时，电路中的总电阻变小，电动势和内电阻不变，可知电路总电流变大，故A正确，符合题意；B．当外电阻等于内电阻时，电源的输出功率最大，由题意可知，，当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时，外电路电阻从3r减小到r，由于整个过程中，外电阻一直大于电源内阻，随外电阻阻值的减小，电源的输出功率不断增大，故B错误，不符合题意；C．把R0与电源组成的整体看做等效电源，电源内电阻变为2r，滑动变阻器消耗的功率可看成电源的输出功率，随着外电阻从2r减到0的过程中，输出功率减小，故C正确，符合题意；D．当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时，电路中的总电阻变小，电动势和内电阻不变，可知电路总电流变大，根据，R0不变，定值电阻R0上消耗的功率变大．故D错误，不符合题意．【题目点拨】分析滑动变阻器的功率如何变化是本题的关键，把把定值电阻R0和电源看成一个整体，此时电源的输出功率即为滑动变阻器消耗的功率．8、AD【解题分析】

A、空载不接时，触头把滑动变阻器分成相等的两部分，由串联电路特点可知，输出电压为电源电压的一半，即，故A正确；B、接上负载R时，电路总电阻变小，干路电流变大，滑动变阻器上半部分电压变大，大于电源电压的一半，则A、B间的输出电压小于，故B错误；C、负载电阻R的阻值越大，负载电阻与滑动变阻器下半部分电阻的并联阻值越大，输出电压越大，故C错误；D、接上负载R时，电路总电阻变小，干路电流变大，滑动变阻器上半部分电压变大，大于电源电压的一半，则A、B间的输出电压小于，要使输出电压等于，滑片应向上移动，故D正确；故选AD．9、CD【解题分析】

设金属板两端的电压为u，距离为d，小球质量为m则，滑动变阻器是分压接法，可以分为，两部分，与金属板串联，并和并联，然后它们再与，串联，电路图可以简如图所示，电压表测得是路端电压，电流表测得是电流总电流I．因为金属板不通电，可以将它和看作两端的电压表．若将R2的滑动触头P向a端移动，则减小，总电阻减小，则总电流增大，即两端的电压增大，所以金属板两端的电压u增大，由公式得，θ增大，A错误．将若将R2的滑动触头P向b端移动时，增大则总电阻增大，总电流I减小，路端电压增大即U增大，所以B错误．当用较强的光照射时，减小，则总电阻减小，路端电压减小，总电流增大，可推出两端电压减小即金属板两端的电压减小，由得θ减小，C正确．所以，D正确．10、ACD【解题分析】试题分析：对于U-I图像中，纵轴的截距表示电源的电动势，横轴的截距表示短路电流，所以E1＝E2，r1<考点：本题考查了U-I图像的应用点评：对于U-I图像，直线的斜率表示电源的内阻，纵轴的截距表示电源的电动势，横轴的截距表示短路电流，即可求出电源的内阻三、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、D

104【解题分析】

（1）描绘灯泡的伏安特性曲线，电压与电流从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法；由题意可知，没有电压表，需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压，灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω，电压表内阻为10+1990=2000Ω，电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，电路图如图所示：（2）为方便实验操作，同时分压接法时，要求用小电阻，故滑动变阻器应选D．（3）两元件串联，流过它们的电流始图相等，电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等，说明它们的电压和电流相等，由图乙可知，此时电阻两端的电压为U=2.5V，I=0.25A，根据欧姆定律得：R1＝U/I=2.5V/0.25A＝10Ω．根据串并联电路特点，可知，此时流过R3的电流为：I′=2I=0.5A，两端的电压为：U′=E-U=6V-2.5V=3.5V；R3接入电阻的阻值为：R3=(E-2U)/I=(6-2×2.5)/0.25=4.0Ω；12、6.126mm；10.230cm；×1Ω；10Ω【解题分析】

(1)螺旋测微器固度刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数；游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数，(2)由欧姆表测电阻要选择合适的挡位使指针指在中央刻度线附近；欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数。【题目详解】(1)由图示螺旋测微器可知，其示数为：6mm+12.6×0.01mm=6.126mm，由图示游标卡尺可知，其示数为：102mm+6×0.05mm=1