青海省海东市平安县第一高级中学2025届高二物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析

青海省海东市平安县第一高级中学2025届高二物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、下列图中，电流方向与电流的磁场分布符合实际的是（）A．B．C．D．2、如图，电源电动势为30V，内阻不计，“6V，12W”的灯泡与一个绕线电阻为的电动机串联．当电动机正常转动时，灯泡正常发光，则此时A．电路中电流为B．小灯泡电阻为C．电动机两端电压为24VD．电动机输出功率为48W3、关于库仑定律的公式，下列说法中正确的是：（）A．当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时，它们之间的静电力F→∞B．当真空中的两个点电荷间的距离r→0时，它们之间的静电力F→∞C．当两个点电荷之间的距离r→∞时，库仑定律的公式就不适用了D．当两个点电荷之间的距离r→0时，电荷不能看成是点电荷，库仑定律的公式就不适用了4、汽车上坡时，在发动机的功率P不变的情况下，要想增大牵引力F，应该怎样改变速度的大小v（）A．增大v B．减小vC．维持v不变 D．与v的变化无关5、关于电场强度的概念，下列说法正确的是()A．由可知，某电场的场强E与q成反比，与F成正比B．正、负试探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试探电荷的正负有关C．电场中某一点的场强与放入该点的试探电荷的正负无关D．电场中某一点不放试探电荷时，该点场强等于零6、传感器是一种采集信息的重要器件.如图所示是一种测定压力的电容式传感器，A为固定电极，B为可动电极，组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定，当待测压力施加在可动电极上时，可动电极发生形变，从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器与零刻度在中央的灵敏电流表和电源串联成闭合电路，已知电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏转.当待测压力增大时，下列说法中不正确的是（）A．电容器的电容将增加B．电容器的电荷量将增加C．灵敏电流表指针向左偏转D．灵敏电流表指针向右偏转二、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、下列说法中正确的是[]A．电阻A与阻值无穷大的电阻B并联，电阻不变B．电阻A与导线B（不计电阻）并联，总电阻为零C．并联电路中任一支路的电阻都大于总电阻D．并联电路某一支路开路，总电阻为无穷大8、有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流强度为I，设每单位体积的导线有n个自由电子，电子的电荷量为q，此时电子的定向移动速率为v，在Δt时间内通过横截面积的电子数目可表示为（）A．nSvΔt B．nvΔt C． D．9、如图所示，竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP，其中Q是半圆形轨道的中点，半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切，质量为m的小球沿水平轨道运动，通过O点进入半圆形轨道，恰好能够通过最高点P，然后落到水平轨道上，不计一切摩擦阻力，下列说法正确的是A．小球落地时的动能为2.5mgRB．小球落地点离O点的距离为2RC．小球运动到半圆形轨道最高点P时，向心力恰好为零D．小球到达Q点的速度大小为3gR10、绝缘水平面上固定一正点电荷Q，另一质量为m，电荷量为-q的滑块（可看做点电荷）从a点以初速度v0沿水平面向Q运动，到达b点时速度减为零．已知a、b间距离为s，滑块与水平面间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g，则以下判断正确的是（A．滑块在运动过程中所受Q的库仑力一定小于滑动摩擦力B．滑块在运动过程中的中间时刻，速度大小等于vC．此过程产生的内能小于1D．Q产生的电场中，a、b两点间的电势差为U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）在测金属电阻率实验中：（1）测长度时，金属丝的起点、终点位置如图（a），则长度为：______cm（2）用螺旋测微器测金属丝直径，示数如图（b），则直径为：______mm（3）读出电压表和电流表的读数：电压表：______；电流表：__________．（4）测电阻时，电流表、电压表、待测金属丝电阻Rx在组成测量电路时，应采用电流表________(选填“外”或“内”)接法，待测金属丝电阻的测量值比真实值偏________(选填“大”或“小”)；请在实物图中完成实物连线______.12．（12分）在“测定金属的电阻率”的实验中，需要用刻度尺测出被测金属丝的长度l。用螺旋测微器测出金属丝的直径d，用电流表和电压表测出金属丝的电阻Rx.①请写出测金属丝电阻率的表达式：ρ=_______(用上述测量量的字母表示).②若实验中测量金属丝的长度和直径时，刻度尺和螺旋测微器的示数分别如图1，则金属丝长度的测量值为l=______cm，金属丝直径的测量值为d=______mm.③利用如图2电路进行测量Rx，实验的主要操作过程是：第一步：先将R2的滑动头调到最左端,单刀双掷开关S2向1闭合,闭合电键S1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽大些(不超过量程),读出此时电压表和电流表的示数U1、I1.第二步：保持两滑动变阻器的滑动头位置不变,将单刀双掷开关S2向2闭合,读出此时电压表和电流表的示数U2、I2。请写出由以上记录数据计算被测电阻Rx的表达式Rx=________________（用U1、I1、U2、I2表示）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，在直角坐标系xOy的第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场，第二象限有水平向左的匀强电场电场强度大小为E．一质量为m、电量为q的带负电粒子从x轴上某处（图中未画出）沿轴正方向以一定初速度射入电场，并且从y轴正半轴上的A点以与y轴正方向夹角为θ=45°的方向垂直磁场方向射入磁场，已知OA=l，不计粒子的重力，则(1)粒子进入电场时的位置坐标及初速度大小为多少？(2)磁感应强度大小为多少时粒子可以在第一次射出磁场时速度与x轴垂直？14．（16分）如图所示，虚线左侧有一场强为的匀强电场，在两条平行的虚线和之间存在着宽为、电场强度为的匀强电场，在虚线右侧相距为处有一与电场平行的屏．现将一电子（电荷量为，质量为）无初速度地放入电场中的点（点离两场边界距离为），最后电子打在右侧的屏上，连线与屏垂直，垂足为，求：（1）电子从释放到刚射出电场出时的速度大小．（2）电子刚射出电场时的速度方向与连线夹角的正切值．（3）电子打到屏上的点到点的距离．15．（12分）水平放置的平行金属板AB间的距离d=2．2m，板长L=2．3m，在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板，小孔恰好位于AB板的正中间，距金属板右端x=2．5m处竖直放置一足够大的荧光屏，现在AB板间加如图（b）所示的方波形电压，已知U2=2．2×222V，在挡板的左侧，有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板，粒子的质量m=2．2×22-7kg，电荷量q=2．2×22-2C，速度大小均为v2=2．2×22（2）求粒子在电场中的运动时间；（2）求t=2时刻进入的粒子离开电场时在竖直方向的位移；（3）若撤去挡板，求荧光屏上出现的光带长度。

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【解析】A.对于直线电流，右手握住直导线，大拇指指向表示电流方向，四指弯曲方向表示磁场的方向，则左边磁场进去，而右边磁场是出来，故A正确；B.对于通电螺线管，四指弯曲表示电流方向，大拇指所指方向为磁场方向。则磁场方向应该向下，故B错误；C.对于环形电流，四指弯曲表示电流方向，大拇指所指方向为磁场方向，则磁场方向应该向左，故C错误；D.对于直线电流，右手握住直导线，大拇指指向表示电流方向，四指弯曲方向表示磁场的方向，则磁场方向顺时针方向，故D错误；故选：A.2、C【解析】

通过电灯的电流即电路中的电流：，选项A错误；小灯泡电阻为，选项B错误；电动机的电压：U电=E-U灯=30-6=24V，选项C正确；电动机消耗的总功率：P电=U电I=24×2=48W；绕线电阻的电热功率：P热=I2r=22×2=8W；电动机输出的机械功率P机=P电-P热=40W，故D错误．3、D【解析】当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时，库仑定律仍适用，F→0，AC错．当真空中的两个点电荷间的距离r→0时，电荷不能看成是点电荷，库仑定律的公式不适用，B错D对．4、B【解析】

根据功率的公式P=Fv可知，在发动机的功率P不变的情况下，要想增大牵引力F，应该减小汽车的速度v。故选B。5、C【解析】

AC．电场中某点的电场强度与试探电荷所受的电场力F以及试探电荷所带的电量q以及电性均无关，选项A错误，C正确；B．正、负试探电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反，但是某一点场强方向与放入试探电荷的正负无关，选项B错误；D．电场中某一点的电场强度是由电场本身决定的，与是否放试探电荷无关，选项D错误．6、C【解析】当压力增大时，电容器极板间距离减小，根据电容的决定式，可知，电容增大，故A说法正确；电容两端电势差不变，根据Q=CU可知，电容器的电荷量将增加，故B说法正确；由于电容器上极板带正电，则电路中形成逆时针方向的充电电流，故灵敏电流表的指针向右偏．故D说法正确，C说法错误．所以选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、ABC【解析】A、若电阻与一无穷大的电阻并联，则总电阻等于A的阻值，故A正确；

B、电阻与导线并联时，导线电阻为零，则电阻被短路，总电阻为零，故B正确；

C、并联电路中，并联的电阻越多，则总电阻越小，故C正确；

D、并联电路中某一支路开路时，总电阻变大，但绝不会为无穷大，故D错误。点睛：串联电路中总电阻等于各部分电阻之和；而并联电路中总电阻的倒数等于各部分电阻的倒数和。8、AC【解析】

CD．根据电流的微观表达式I=nqvS，在△t时间内通过导体横截面的自由电子的电量Q=I△t则在△t时间内，通过导体横截面的自由电子的数目为选项C正确，D错误；AB．将I=nevS代入得故A正确，B错误。9、AB【解析】试题分析：小球恰好通过最高点P，根据重力提供向心力，有mg=mvP2R，解得：vP＝gR；以水平轨道平面为零势能面，根据机械能守恒定律得：12mv1则水平位移为：x=vPt＝gR⋅2Rg＝2R，故B正确；小球从Q点运动到P点的过程中，根据动能定理得：12mvP考点：牛顿定律及动能定理的应用【名师点睛】本题关键是明确小球的运动情况，然后分过程运用机械能守恒定律、平抛运动的分位移公式和向心力公式列式求解；小球恰好通过P点，重力恰好等于向心力。10、AD【解析】

A、由题意可知，滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力，摩擦力与运动方向相反，而库仑力与运动方相同，因滑块在到达b点时速度减为零，所以从a点到b点滑块做减速运动，则有滑块在运动过程中所受Q的库仑力一定小于滑动摩擦力，故A正确；B、水平方向受大小不变的摩擦力及变大的库仑力，当在滑动过程中，随着间距减小，库仑力增大，但仍小于滑动摩擦力，所以导致加速度慢慢减小，加速度是变化的，故中间时刻的速度小于v02，故C、由动能定理可得：Uq-μmgs=0-12mv02，产生的内能Q=μmgs=Uq+D、由动能定理可得：Uq-μmgs=0-12mv02故选AD。【点睛】根据滑块的运动情况可知滑块受力情况，则可知库仑力与滑动摩擦力的大小关系；由滑块的受力情况可确定加速度的变化情况，即可判断中间时刻的速度；由动能定理可确定过程中产生的内能与动能变化关系；由动能定理可求得两点间的电势差。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、60.48（60.46—60.50均可）1.980(1.976—1.984均可)0.80V（0.78V—0.84V均可）0.36A(0.35—0.37均可)外小【解析】（1）由图示刻度尺可知，金属丝的长度为：70.48-10.00=60.48cm；（2）由图示螺旋测微器测可知，固定刻度示数是1.5mm，可动刻度示数是48.0×0.01mm=0.480mm，金属丝直径为1.5mm+0.480mm=1.980mm；

（3）电压表选择的0~3V量程，故分度值为0.1V，所以读数为0.8V；电流表的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，故读数为0.36A；（4）因为被测电阻和电流表内阻接近，故采用电流表外接法，电压不需要从零开始，滑动变阻器采用限流接法，电路图如图所示，由于电压表分流，即电流测量值偏大，而电压值测量准确，所以根据可知测量值偏小，12、πd2Rx4l；36.50；【解析】

(1)根据电阻定律求出电阻率的表达式；(2)根据图示刻度尺确定其分度值，金属丝两端点所对应刻度尺示数之差是金属丝的长度；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数；(3)单刀双掷开关S2合向1，由电压表和电流表的示数U1和I1，可求出Rx、电流表、变阻器串联的电阻；将单刀双掷开关S2合向2，读出此时电压表和电流表的示数U2和I2，可求出电流表和变阻器串联的电阻；两个阻值之差等于被测电阻。根据欧姆定律写出表达式。【详解】(1)由电阻定律可知，金属丝电阻Rx=ρl(2)由图示刻度尺可知，其分度值为1mm，金属丝的长度l=36.50cm；由图示螺旋测微器可知，螺旋测微器固定刻度示数为0.5mm，可动刻度示数为29.6×0.01mm=0.296mm，螺旋测微器示数为0.5mm+0.296m=0.796mm；(3)将单刀双掷开关S2合向1时，电压表和电流表的示数U1、I1．根据欧姆定律得：R+R将单刀双掷开关S2向2闭合时，电压表和电流表的示数U2、I2．根据欧姆定律得：R联立上两式得：R=U【点睛】本题考查了电阻定律的应用、刻度尺与螺旋测微器的读数，应用电阻定律即可求出电阻率的表达式；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数，螺旋测微器需要估读。第3题本题实验设计比较巧妙，利用伏安法测量两次电阻，有效消除系统误差，来源于书本，又高于书本。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)（-，0），(2)B=【解析】

(1)粒子沿y轴正方向进入电场后，在电场中做类平抛运动，根据题意可知，，，联立解得：，电场方向发生的位移为：=，进入电场时的坐标为（，0）；(2)由于粒子需垂直射出磁场区域，根据运动轨迹及几何关系可知，圆周运动的轨迹半径：，由公式，以及射入的速度，联立解得：。答：(1)粒子进入电场时的位置坐标（-，0），初速度大小为；(2)磁感应强度大小为时粒子可以在第一次射出磁场时速度与x轴垂直。14、（1）(2)2(3)3L【解析】（1）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，时间为，由牛顿第二定律得：①，由得：②，电子进入电场E2时的速度为：③，进入电场E2到屏水平方向做匀速直线运动，时间为：④，电子从释放到打到屏上所用的时