江西省上饒市廣豐縣新實中學2025屆物理高二第一學期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析

江西省上饒市廣豐縣新實中學2025屆物理高二第一學期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示，電源電動勢為E，內(nèi)電阻為r.兩電壓表可看作是理想電表，當閉合開關(guān)，將滑動變阻器的滑片由左端向右端滑動時(設燈絲電阻不變)，下列說法正確的是：A．小燈泡L2變暗，V1表的示數(shù)變小，V2表的示數(shù)變大B．小燈泡L2變亮，V1表的示數(shù)變大，V2表的示數(shù)變小C．小燈泡L1變亮，V1表的示數(shù)變大，V2表的示數(shù)變小D．小燈泡L1變暗，V1表的示數(shù)變小，V2表的示數(shù)變大2、根據(jù)電容的定義式知()A．電容器的電容越大，則電容器所帶電荷量應越多B．電容器兩極板間電壓越大，電容越大C．電容器的電容與電荷量成正比，與電壓成反比D．電容器的電容不隨帶電荷量及兩極板間電壓的變化而變化3、將平行板電容器C、電源E和電阻R等元件連接成如圖所示的電路。初始時電容器不帶電。閉合開關(guān)S，在電源向電容器充電的過程中，下列說法正確的是（）A．電容器帶電量增大，兩板間電壓減小B．電容器帶電量減小，兩板間電壓增大C．電容器帶電量和兩板間電壓都增大D．電容器帶電量和兩板間電壓都減小4、如圖，電流表A1與A2內(nèi)阻相同，電壓U恒定，甲圖A1示數(shù)為3A，A2示數(shù)為2A，則乙圖中（）A．A1示數(shù)大于3A,A2示數(shù)小于1AB．A1示數(shù)大于3A,A2示數(shù)大于1AC．A1示數(shù)小于3A,A2示數(shù)小于1AD．A1示數(shù)小于3A,A2示數(shù)大于1A5、a、b、c是三個電荷量相同、質(zhì)量不同的帶電粒子，以相同的初速度由同一點垂直場強方向進入偏轉(zhuǎn)電場，僅在電場力的作用下，運動軌跡如圖所示，其中b恰好沿著極板邊緣飛出電場．粒子a、b、c在電場中運動的過程中，下列說法正確的是（）A．a(chǎn)、b運動的時間相同B．a(chǎn)的質(zhì)量最大，c的質(zhì)量最小C．動能的增量相比，c的最大，a和b的一樣大D．動量的增量相比，a的最小，b和c的一樣大6、兩個質(zhì)量相同的小球用不可伸長的細線連結(jié)，置于場強為E的勻強電場中，小球1和2均帶正電，電量分別為和（＞）．將細線拉直并使之與電場方向平行，如圖所示．若將兩小球同時從靜止狀態(tài)釋放，則釋放后細線中的張力T為（不計重力及兩小球間的庫侖力）A．T=（－）EB．T=（－）EC．T=（+）ED．T=（+）E二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖（a）所示，光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個點電荷，質(zhì)量分別為m、M．t=0時，甲靜止，乙以初速度6m/s向甲運動．此后，它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動（整個運動過程中沒有接觸），它們運動的v-t圖象分別如圖（b）中甲、乙兩曲線所示．則由圖線可知（）A．m=2MB．t1時刻兩電荷的電勢能最大C．0～t2時間內(nèi)，兩電荷的靜電力先增大后減小D．運動過程中，甲的動能一直增大，乙的動能一直減小8、如圖，質(zhì)量為m、帶電量為q的小球用長為L的細線懸掛，處在水平方向的勻強電場中，小球靜止于A點，此時懸線與豎直方向夾角為θ=30°，現(xiàn)用力將小球緩慢拉到最低點B由靜止釋放。不計空氣阻力，則下列說法正確的是（）A．場強的大小為E=B．小球?qū)⒃贏、B之間往復擺動C．小球?qū)⒒氐紸處停下來D．小球從B向右擺到最高點的過程中，電勢能的減少量為mgL9、—直流電動機正常工作時兩端的電壓為U，通過的電流為I，電動機線圈的電阻為R。該電動機正常工作時，下列說法正確的是（）A．電動機消耗的電功率為UIB．電動機的輸出功率為UI－I2RC．電動機的發(fā)熱功率為U2RD．I、U、R三個量間滿足Ｉ10、無人機已在航拍領(lǐng)域被廣泛的應用，它利用自身攜帶的小型電機升空進行航拍，如圖為某牌子的無人機，已知其電池容量16000mAh，電機額定工作電壓22V，無人機懸停時電機總額定功率352W，則下列說法正確的是()A．無人機正常工作時的電流是16

AB．電池容量16000mAh

中“mAh”是能量的單位C．無人機的電機總電阻是1.375ΩD．無人機充滿電后一次工作時間約為1h三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）現(xiàn)有一節(jié)干電池（電動勢約為1.5V，內(nèi)阻約為0.30Ω），電壓表V（量程為3V，內(nèi)阻約3kΩ）；電流表A（量程為0.6A，內(nèi)阻為0.70Ω），滑動變阻器R（10Ω，2A），電鍵一個及導線若干。(1)

為了更準確地測出電源電動勢和內(nèi)阻，某組同學用右圖所示電路測得多組電壓和電流值，得到如圖所示的

U-I圖線，由圖可得該電源電動勢E=_______V，內(nèi)阻

r=_______Ω。（結(jié)果均保留兩位小數(shù)）

(2)某小組在實驗時，發(fā)現(xiàn)電流表壞了，于是不再使用電流表，僅用電阻箱R′替換掉了滑動變阻器，電路圖如右圖所示。他們在實驗中讀出幾組電阻箱的阻值R′和電壓表的示數(shù)U，描繪出

的關(guān)系圖像，得到的函數(shù)圖像是一條直線。若該圖像的斜率為k，縱軸截距為b，則此電源電動勢E=_________，內(nèi)阻r=__________。該組同學測得電源電動勢E測_____E真，內(nèi)阻r測_____r真。(填“>”“＝”或“<”)。12．（12分）在描繪小燈泡的伏安特性曲線的實驗中，實驗室備有下列器材供選擇：A．待測小燈泡“3V，2W”B．電流表A1（量程3A，內(nèi)阻約為1Ω）C．電流表A2（量程0.6A，內(nèi)阻約為5Ω）D．電壓表V1（量程3V，內(nèi)阻約為10kΩ）E．電壓表V2（量程15V，內(nèi)阻約為50kΩ）F．滑動變阻器器（最大阻值為100Ω，額定電流50mA）G．滑動變阻器（最大阻值為10Ω，額定電流1A）H．電源（電動勢為4V，內(nèi)阻不計）I．電鍵及導線等（1）電流表應選用______；電壓表應選______；滑動變阻器應選用______（填器材前面的字母）（2）在圖甲實物圖中，有部分線已連好，要求小燈泡的電壓從零開始測量，請連成符合要求的完整的電路圖___________（3）開關(guān)閉合之前，圖中滑動變阻器的滑片應該置于______（選填“A端”、“B端”或'“AB中間”）（4）某同學實驗后作出的I-U圖象如圖乙所示，則當燈泡兩端的電壓為2.4V時，燈泡的實際功率是______W（結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，abcd是一個正方形的盒子，在cd邊的中點有一個小孔e,盒子中存在著沿ad方向的勻強電場．一粒子源不斷地從a處的小孔沿ab方向向盒內(nèi)發(fā)射相同的帶電粒子，粒子的初速度為υ0，經(jīng)電場作用后恰好從e處的小孔射出．現(xiàn)撤去電場，在盒中加一方向垂直于紙面的勻強磁場（圖中未畫出），粒子仍恰好從e孔射出（粒子的重力和粒子間的相互作用力均可忽略），則（1）所加磁場的方向如何？（2）電場強度E與磁感應強度B的比值為多大？14．（16分）兩個質(zhì)量都是M=0.4kg的砂箱A、B并排放在光滑的水平桌面上，一顆質(zhì)量為m=0.1kg的子彈以v0=140m/s的水平速度射向A，如圖所示.射穿A后，進入B并同B一起運動，測得A、B落點到桌邊緣的水平距離SA:S(1)沙箱A離開桌面的瞬時速度；(2)子彈在砂箱A?B中穿行時系統(tǒng)一共產(chǎn)生的熱量Q.15．（12分）如圖所示，在同一水平面的兩導軌相互平行，并處在豎直向上的勻強磁場中，一根質(zhì)量為3.6kg，有效長度為2m的金屬棒放在導軌上，當金屬棒中的電流為5A時，金屬棒做勻速直線運動；當金屬棒中的電流突然增大為8A時，金屬棒能獲得2m/s2的加速度，求磁場的磁感應強度的大?。?/p>

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】試題分析：由電阻定律可知影響電阻的因素是①與導線的長度成正比，②與導線的橫截面積成反比，所以當滑動變阻器的滑片由左端向右端滑動時，L變長，R變大，故外電路總電阻增大，由閉合電路歐姆定律，總電流減小，所以小燈泡L2變暗，由，路端電壓增大，所以V1表的示數(shù)變大，由,減小，V2表的示數(shù)變小，而，所以燈L1的電壓增大，小燈泡L1變亮，所以C選項正確，ABD均錯?？键c：閉合電路歐姆定律電阻定律串并聯(lián)電路的動態(tài)分析2、D【解析】

本題應根據(jù)電容器電容的定義式及其物理意義進行分析；【詳解】A、由可知，電容器所帶電量取決于電壓及電容，只有電容大，電量不一定大，故A錯誤；

B、電容是電容器的固有屬性，與電壓無關(guān)，故B錯誤；

C、電容器的電容與電壓及電荷量無關(guān)，故C錯誤；

D、電容器的電容是電容器的本身的屬性，與電量及電壓無關(guān)，故D正確．【點睛】電容器的定義式采用了比值定義法；應注意C其實與U及Q無關(guān)．3、C【解析】

初始時電容器不帶電，當閉合開關(guān)S，在電源向電容器充電的過程中，因電容C不變，根據(jù)Q=CU可知，電容器的電量Q增大，且兩極板的電壓U也增大；A．電容器帶電量增大，兩板間電壓減小，與結(jié)論不相符，選項A錯誤；B．電容器帶電量減小，兩板間電壓增大，與結(jié)論不相符，選項B錯誤；C．電容器帶電量和兩板間電壓都增大，與結(jié)論相符，選項C正確；D．電容器帶電量和兩板間電壓都減小，與結(jié)論不相符，選項D錯誤；4、A【解析】

由圖甲可知，I1=2A，I2=3A-2A=1A，則，由并聯(lián)電路特點可知，圖乙所示電路總電阻變小，電路兩端電壓不變，由歐姆定律可知，干路電路總電流變大，電流表A1示數(shù)變大；干路電流變大，電流表A1兩端電壓變大，并聯(lián)電路電壓變小，又由于電流表A2所在支路電阻變大，由歐姆定律可知，電流表A2示數(shù)變小，即A1示數(shù)大于3A,A2示數(shù)小于1A，故A正確，BCD錯誤；故選A?！军c睛】本題是一道電路動態(tài)分析題，關(guān)鍵是通過分析兩個支路電阻的變化分析電流及電壓的變化，要注意理清解題思路，注意串并聯(lián)電路特點的應用、歐姆定律的應用．5、D【解析】A.帶電粒子在水平方向上做勻速直線運動，初速度相同，b、c的水平位移相等，則b、c的運動時間相等，a的水平位移小于b的水平位移，則a的運動時間小于b的運動時間，故A錯誤；B.帶電粒子在豎直方向上做勻加速直線運動，a、b的豎直位移相等，a的時間小于b的時間，則a的加速度大于b的加速度，帶電粒子所受電場力相等，則a的質(zhì)量小于b的質(zhì)量；b的豎直位移大于c的豎直位移，b、c的運動時間相等，則b的加速度大于c的加速度，b的質(zhì)量小于c的質(zhì)量，可知c的質(zhì)量最大，a的質(zhì)量最小，故B錯誤；C.根據(jù)動能定理知，a、b豎直位移相等，則a、b電場力做功相等，動能增量相等，c的豎直位移最小，電場力做功最小，則c的動能增量最小，故C錯誤；D.三個小球所受的合力相等，等于電場力，由于a的運動的時間最短，根據(jù)動量定理知，a的動量增量最小，b、c的運動時間相等，則b、c動量增量相等，故D正確。故選：C.點睛：帶電粒子在水平方向上做勻速直線運動，在豎直方向上做初速度為零的勻加速直線運動，抓住初速度相等，結(jié)合水平位移比較運動的時間，根據(jù)豎直位移比較加速度，從而結(jié)合牛頓第二定律比較質(zhì)量的大小關(guān)系；根據(jù)動量定理比較動量的增量，根據(jù)動能定理比較動能的增加量．6、A【解析】

將兩個小球看做一個整體，整體在水平方向上只受到向右的電場力，故根據(jù)牛頓第二定律可得，對小球2分析，受到向右的電場力，繩子的拉力，由于，球1受到向右的電場力大于球2向右的電場力，所以繩子的拉力向右，根據(jù)牛頓第二定律有，聯(lián)立解得，故A正確；【點睛】解決本題關(guān)鍵在于把牛頓第二定律和電場力知識結(jié)合起來，在研究對象上能學會整體法和隔離法的應用，分析整體的受力時采用整體法可以不必分析整體內(nèi)部的力，分析單個物體的受力時就要用隔離法．采用隔離法可以較簡單的分析問題二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ABC【解析】:A、兩球相互作用時,受到的合外力為零,故動量守恒,設向左為正方向,時刻兩球速度相等,由動量守恒,計算得出:,所以A選項是正確的;

B、時間內(nèi)兩電荷間距離逐漸減小,在時間內(nèi)兩電荷間距離逐漸增大，時刻兩球相距最近,系統(tǒng)克服電場力最大,兩電荷的電勢能最大.所以B選項是正確的.

C、時間內(nèi)兩電荷間距離逐漸減小,在時間內(nèi)兩電荷間距離逐漸增大,由庫侖定律得知,兩電荷間的相互靜電力先增大后減小.所以C選項是正確的.

D、由圖像看出,時間內(nèi),甲的速度一直增大,則其動能也一直增大.乙的速度先沿原方向減小,后反向增大,則其動能先減小后增大.故D錯誤.

所以ABC選項是正確的綜上所述本題答案是：ABC8、AD【解析】小球原來處于靜止，由平衡條件得：qE=mgtanθ，則得E=mgtanθq=3mg3q，故A正確；由題知，小球原來靜止，電場力與重力的合力方向沿OA方向．小球從最低點B由靜止釋放后，電場力和重力的合力做正功，小球的速度增大，到達A點后，由于慣性，繼續(xù)向上擺動，之后合力對小球做負功，速度減小，速度減至零后，再向下擺動，到B點速度為零，周而復始，所以小球?qū)⒁訟點為平衡位置做往復運動．故BC錯誤；小球從B向右擺到最高點的過程中，設x細線的最大偏角為α．根據(jù)能量守恒定律得：mgl（1-cosα）=qElsinα

將qE=mgtanθ，代入解得：tanα2=tanθ，α=2θ=60°;所以電勢能的減少量為△Ep9、AB【解析】電動機正常工作時，其電路是非純電阻電路，歐姆定律不再成立，其電功率P電發(fā)熱功率P熱=I2R，所以電動機的輸出功率為熱功率P熱≠U2R點晴：要注意在非純電阻電路中，求電功率，只能用P電=UI，求發(fā)熱功率只能用P熱=I10、ACD【解析】

電池容量是指電池的存儲電量，根據(jù)題目可知正常工作時的電壓，根據(jù)I=PU【詳解】A、額定工作電壓22V，額定功率352W，根據(jù)P=UI知電流I=PU=35222A=16A，故A正確；

B、題中“mAh”是電荷量的單位，故B錯誤；

C、根據(jù)U=IR【點睛】本題是信息給予題，要求同學們能從題目中獲取有用信息，知道電池容量是指電池儲存電量的大小。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、1.48—1.500.30＜＜【解析】

（1）[1][2]．由圖可得該電源電動勢E=1.50V，內(nèi)阻。（2）[3][4]．由閉合電路歐姆定律：U=IR＇；聯(lián)立變形得：；變形可得：又此式可知圖中直線斜率，解得：[5][6]．將電壓表內(nèi)阻等效為電源的內(nèi)阻，則電源內(nèi)阻測量值電源電動勢測量值即該組同學測得電源電動勢E測<E真，內(nèi)阻r測<r真。12、CDGA端1.3【解析】（1）電壓表和電流表讀數(shù)超過量程時誤差較?。郎y小燈泡“3V，2W”，則電流表應選用C．電流表A2（量程0.6A，內(nèi)阻約為5Ω），電壓表應選D．電壓表V1（量程3V，內(nèi)阻約為10kΩ）；描述小燈泡的伏安特性曲線，滑動變阻器采用分壓式接法，宜采用阻值相對較小的，則滑動變阻器應選用G．滑動變阻器（最大阻值為10Ω，額定電流1A）（2）小燈泡電阻相對電壓表內(nèi)阻較小，采用電流表的外接法，則實物連接如圖：（3）開關(guān)閉合前，應調(diào)節(jié)滑動變阻器使開關(guān)閉合時流過小燈泡的電流最小，則滑動變阻器的滑片應該置于A端（4）由圖知，當燈泡兩端的電壓為2.4V時，流過燈的電流為0.55A，則燈泡的實際功率四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）垂直直面向外（2【解析】試題分析：（1）帶電粒子