2024届广东省深圳市龙岗区高二物理第一学期期中教学质量检测试题含解析

2024届广东省深圳市龙岗区高二物理第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、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、踢毽子是我国民间的一项体育游戏，被人们为“生命的蝴蝶”．毽子由羽毛和胶垫组成．在下落时总是胶垫在下羽毛在上，如图所示，建子在下落时，下列说法正确的是A．毽子在下落过程中做自由落体运动B．因为重的物体总是比轻的物体下落得快，所以胶垫总在下C．如果没有空气阻力，也总是出现胶垫在下羽毛在上的现象D．因为空气阻力存在，所以总是出现胶垫在下羽毛在上的现象2、下面所列举的物理学家及他们的贡献，其中正确的是（）A．元电荷最早由库仑通过油滴实验测出B．牛顿通过扭秤实验测定出了静电引力常数KC．法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场D．安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律3、关于UAB＝和WAB＝qUAB的理解，正确的是（）A．电场中的A、B两点的电势差和两点间移动电荷的电荷量q成反比B．在电场中A、B两点间沿不同路径移动相同电荷，路径长时WAB较大C．UAB与q、WAB无关，甚至与是否移动电荷都没有关系D．WAB与q、UAB无关，与电荷移动的路径无关4、如图a、b、c、d是匀强电场中的四个点，它们正好是一个平行四边形的四个顶点.电场线与平行四边形所在的平面平行.已知a点的电势是2V，b点的电势是5V，c点的电势是9V.由此可知，d点的电势为（

）A．6VB．7VC．9VD．5V5、如图所示，质量为的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上，其水平直径长度为2R，现将质量也为的小球从距点正上方高处由静止释放，然后由点经过半圆轨道后从冲出，在空中能上升的最大高度为（不计空气阻力），则A．小球和小车组成的系统动量守恒B．小车向左运动的最大距离为2RC．小球离开小车后做斜上抛运动D．小球第二次能上升的最大高度6、如图所示，铁芯右边绕有一个线圈，线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路．左边的铁芯上套有一个环面积为0.02m2、电阻为0.1Ω的金属环．铁芯的横截面积为0.01m2，且假设磁场全部集中在铁芯中，金属环与铁芯截面垂直．调节滑动变阻器的滑动头，使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2T，则从上向下看()A．金属环中感应电流方向是逆时针方向，感应电动势大小为4.0×10－3VB．金属环中感应电流方向是顺时针方向，感应电动势大小为4.0×10－3VC．金属环中感应电流方向是逆时针方向，感应电动势大小为2.0×10－3VD．金属环中感应电流方向是顺时针方向，感应电动势大小为2.0×10－3V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，直线a、抛物线b和曲线c分别为某一稳恒直流电源接在纯电阻电路中的总功率P、电源内部发热功率Pr、输出功率PR随电流I变化的图象，根据图象可知()A．电源的电动势为3V，内阻为1ΩB．当电流为2.5A，PR=1.50WC．当外电路中的电阻为1Ω时，外电阻上消耗的功率最大2.5WD．图象中任意电流值对应的P、Pr、PR间的关系总满足P=Pr＋PR8、关于磁感线的描述，正确的是（）A．沿磁感线的方向，磁场逐渐减弱B．利用磁感线疏密程度可以比较磁场中两点磁场强弱C．磁铁周围小铁屑有规则的排列，正是磁感线真实存在的证明D．不管有几个磁体放在某一空间，在空间任一点绝无两根（或多根）磁感线相交9、如图所示，电容器极板间有一可移动的电介质板，介质与被测物体相连，接入电路后，通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置，则以下说法正确的是（）A．若电容器极板间的电压不变，变大，电容器极板上带电量减小B．若电容器极板电量不变，变小，电容器极板间电压变小C．若电容器极板间的电压不变，变大，有电流流向电容器的正极板D．若电容器极板间的电压不变，变大，有电流流向电容器的负极板10、在力学理论建立的过程中，有许多伟大的科学家做出了贡献．关于科学家和他们的贡献，下列说法正确的是A．伽利略发现了行星运动的规律B．卡文迪许通过实验测出了引力常量C．牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D．笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献三、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）某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图(甲)所示的电路图．请回答下列问题：(1)图(乙)中实物连线按图(甲)的电路图补充完整_________．(2)图(甲)中闭合开关S，电流表、电压表均有示数，但无论怎样移动变阻器滑片，总不能使电压表的示数调为零，原因可能是图(甲)中的______(选填a，b，c，d，e，f)处接触不良．(3)据实验测得的数据作出该元件的图线如图(丙)所示，则元件Q在时的电阻值是____，图线在该点的切线的斜率的倒数______(选填“大于”“等于”或“小于”)电阻值．12．（12分）要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A．电源E（电动势3.0V，内阻可不计）B．电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C．电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩ）D．电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E.电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F.滑动变阻器R1（最大值10Ω）G.滑动变阻器R2（最大值2kΩ）（1）为减少实验误差，实验中电压表应选择__________，电流表应选择__________，滑动变阻器应选择__________（填各器材的序号）（2）为提高实验精度，请你在虚线框中设计实验电路图_________．（3）实验中移动滑动变阻器滑片，得到了小灯泡的U﹣I图象如图所示，则该小电珠的额定功率是________W，小电珠电阻的变化特点是_________________________．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）如图所示为一真空示波管，电子从灯丝K发出（初速度不计），经灯丝与A板间的加速电压U1加速，从A板中心孔沿中心线KO射出，然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中（偏转电场可视为匀强电场），电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直，电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1，M、N两板间的电压为U2，两板间的距离为d，板长为L1，板右端到荧光屏的距离为L2，电子的质量为m，电荷量为e。求：（1）电子穿过A板时的速度大小；（2）电子从偏转电场射出时的侧移量；（3）P点到O点的距离；（4）若要使电子打在荧光屏上P点的上方，可采取哪些措施。14．（16分）某空间存在方向末知的匀强电场，一绝缘轻绳，一端固定在O点，另一端与一质量为m，电量为+q的带电小球相连，小球在竖直平面内恰好能做完于完整的圆周运动，在下列情况下，小球在最低点所受绳的拉力大小是多少。（1）匀强电场方向竖直向上，大小为（2）匀强电场方向竖直向下，大小为E2=（3）匀强电场方向水平向右且与圆周运动轨迹所在平面平行，大小为E3=15．（12分）如图所示，电源电动势，内阻，电阻，，，电容器的电容，开关S原来断开，现在合上开关S到电路稳定，试问这一过程中通过电流表的电量是多少？

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.毽子在自由下落过程，羽毛受到了较大的阻力，故不能看作自由落体运动，故A错误；B.胶垫在下、羽毛在上的原因是铜钱单独下落时加速度大，而不是铜钱重，故B错误；C.如果没有空气阻力，胶垫和羽毛单独下落的加速度相同，故一起下落时不存在胶垫拖着羽毛的情况，故C错误；D.因为空气阻力的存在，所以总是胶垫在下、羽毛在上，故D正确；2、C【解题分析】元电荷最早由密里根通过油滴实验测出，A错误；库仑通过扭秤实验测定出了静电引力常数K，B错误；法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场，C正确；库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律，D错误；选C.3、C【解题分析】

A．电势差公式是比值定义法，电场中的A、B两点间的电势差和两点间移动电荷的电量q和电场力做功均无关。故A错误；B．根据公式WAB=qUAB，在电场中A、B两点移动不同的电荷，电场力的功WAB和电量q成正比，故B错误；C．电势差公式是比值定义法，UAB与q、WAB无关，甚至与是否移动电荷都没有关系，故C正确；D．电场力做功与路径无关，电场力的功WAB和电量q成正比，即WAB与q成正比，但与电荷移动的路径无关，故D错误。4、A【解题分析】

在匀强电场中，每前进相同的距离，电势的降落相等，故：，代入数据有：，解得：，故A正确，B、C、D错误；故选A．【题目点拨】关键是记住“匀强电场中每前进相同的距离电势的降落相等”的结论，并能灵活运用．5、D【解题分析】

A.小球与小车组成的系统在竖直方向合力不为0，所以系统的动量不守恒。故A项错误；B.在水平方向所受合外力为零，水平方向系统动量守恒，设小车的位移为x，以向右为正方向，在水平方向，由动量守恒定律得：mv−mv′=0即：，解得小车的位移：x=R，故B项错误；C.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒，系统初状态在水平方向动量为零，由动量守恒定律可知，系统在任何时刻在水平方向动量都为零，小球离开小车时相对小车向上运动，水平方向和小车有相同的速度，所以小球与小车在水平方向速度都为零，小球离开小车后做竖直上抛运动，故C项错误；D.小球离开小车时，小球与小车水平方向动能为零，如果系统机械能守恒，由机械能守恒定律可知，小球离开小车后上升的最大高度为h0，由题意可知，小球离开小车后在空中能上升的最大高度为<h0，系统机械能不守恒。小球第二次在车中滚动时，克服摩擦力做功，机械能减小，因此小球再次离开小车时，小球与小车水平方向速度为零，小球第二次离开小车在空中运动过程中，小车处于静止状态，小球能上升的高度小于，故D项正确。6、C【解题分析】根据右手螺旋定则知，螺线管中的磁场方向竖直向上，所以通过金属环的磁场方向竖直向下，当磁场均匀增大时，根据楞次定律知，感应电流的方向是逆时针方向．

根据．故C正确，ABD错误．故选C.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、AD【解题分析】

A．直流电源的总功率PE=EI，故图线a的斜率等于电源的电动势，解得：由图线b，当I=3A时，Pr=9W，由公式Pr=I2r得：r=1Ω．故A正确；BD．在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C

三点，这三点的纵坐标PA、PB、PC，则这三点的纵坐标PA、PB、PC分别是电源的总功率、电源内部的发热功率和输出功率，根据能量关系可知，PA=PB+PC．即P=Pr+PR，当电流为2.5A时，P=IE=7.5W，Pr=I2r=6.25W，则PR=1.25W，故B错误，D正确；C．当外电阻等于内阻时，电源的输出功率最大，即外电阻消耗的功率最大，故C错误。8、BD【解题分析】

AB.磁感线的疏密表示磁场的强弱，磁感线越密的地方，磁场越强，越疏的地方，磁场越弱，但沿磁感线，磁场并不一定减弱，故A错误，B正确。C.磁感线是为了形象地描述磁场而假想的曲线，是不存在的。故C错误。D.磁感线不会相交，因为如果相交，交点会有两个切线方向，即有两个磁场方向，故D正确。9、ABD【解题分析】

ACD．若电容器极板间的电压不变，x变大，拔出电介质，由电容的决定式得知，电容减小，由得知，电容器极板上带电量Q减少，则电容器放电，有电流流向电容器的负极板。故AD正确，C错误。B．若电容器极板电量不变，x变小，由电容的决定式得知电容增大，由得知，电容器极板间电压U变小。故B正确。

故选ABD。10、BD【解题分析】试题分析：行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现，选项A错误．库仑测量出静电力常数，选项B错误．伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因，选项C错误．笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献，选项D正确．考点：本题考查了物理学史．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、f小于【解题分析】（1）如图所示；（2）闭合开关S，电流表、电压表均有示数，但无论怎样移动变阻器滑动片，总不能使电压表的示数调为零，说明变阻器已不是分压式接法，所以可能是f处出现故障；（3）根据图象可读出时对应的电流，则待测电阻，由，可知待测电阻阻值应等于图线上的点与原点连线斜率的倒数，由于图象中切线的斜率大于图线上点与原点连线的斜率，所以切线斜率的倒数小于点与原点连线斜率的倒数，即切线斜率倒数小于电阻值．【题目点拨】（1）当考虑伏安法实验误差时，若是电流表外接法时，应将待测电阻与电压表看做一个整体，然后根据欧姆定律即可求解；（2）变阻器采用分压式接法时，电压可以从零调，采用限流式接法时，电压不能从零调；（3）应明确图象上点与原点连线斜率的读数等于与待测电阻.12、（1）B、D、F；（2）（3）0.94～0.98；灯泡电阻随电压（温度）的增大而增大.【解题分析】

（1）根据题意可知，电源电动势为3V，所以电压表选择B；要测绘的是2V日常用小电珠，电阻较小，且根据图像可知，电流小于0.6A，所以电流表选择D；该实验要求电压从零开始调节，所以电路采取分压式，滑动变阻器选择较小阻值，可以有效减小误差，所以滑动变阻器选择F．（2）小电珠电阻较小，所以采取电流表外接法，滑动变阻器采取分压式，所以电路图如下：（3）当电压为2V时，对应电流为0.49A，所以额定功率：；根据图像可知，图像斜率变大，所以电阻随电压（温度）的增大而增大．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，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）；（2）；（3）；（4）减小加速电压U1；增大偏转电压U2【解题分析】

（1）设电子经电压U1加速后的速度为v0，由动能定理得解得

（2）电子以速度v0进入偏转电场后，垂直于电场方向做匀速直线运动，沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动，设偏转电场的电场强度为E，电子在