2024屆海南省?？谑械谒闹袑W高二物理第一學期期中質量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析

2024屆海南省海口市第四中學高二物理第一學期期中質量跟蹤監(jiān)視模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規(guī)定答題。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、質量為2kg的質點在x—y平面上運動，x方向的速度—時間圖像和y方向的位移—時間圖像分別如圖所示，則質點（）A．初速度為4m/sB．所受合外力為4NC．做勻變速直線運動D．初速度的方向與合外力的方向垂直2、如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源連接,下極板接地。一油滴位于電容器的點且恰好處于平衡狀態(tài)?，F(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向上移一小段距離,則A．電容器的帶電量增大B．兩極板間的電場強度減小C．電路中會有逆時針方向的瞬間電流D．帶點油滴將沿豎直方向向上運動3、如圖所示，直角三角形ABC中∠B＝30°，點電荷A、B所帶電荷量分別為QA、QB，測得在C處的某正點電荷所受靜電力方向平行于AB向左，則下列說法正確的是()A．A帶正電，QA∶QB＝1∶8B．A帶負電，QA∶QB＝1∶8C．A帶正電，QA∶QB＝1∶4D．A帶負電，QA∶QB＝1∶44、如圖所示的電路中，電源電動勢為E，內阻為r，電流表為理想電表，R1、R2、R3、R4均為定值電阻。燈泡L1和L2阻值一定且始終安全．現(xiàn)閉合開關S，下列分析正確的是（）A．若R1斷路，則燈泡L1和L2均變亮，電流表示數(shù)變小B．若R2斷路，則燈泡L1變暗，L2變亮，電流表示數(shù)變小C．若R3短路，則燈泡L1和L2均變亮，電流表示數(shù)變大D．若R4短路，則燈泡L1和L2均變暗，電流表示數(shù)變大5、一列簡諧橫波某時刻的波形如圖所示，比較介質中的三個質點a、b、c，則A．此刻a的加速度最小B．此刻b的速度最小C．若波沿x軸正方向傳播，此刻b向y軸正方向運動D．若波沿x軸負方向傳播，a比c先回到平衡位置6、下圖中標出了磁場B的方向、通電直導線中電流I的方向，以及通電直導線所受磁場力F的方向，其中正確的是A． B．C． D．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、已知兩個導體的電阻之比R1∶R2＝2∶1，那么()A．若兩導體兩端電壓相等，則I1∶I2＝2∶1B．若兩導體兩端電壓相等，則I1∶I2＝1∶2C．若導體中電流相等，則U1∶U2＝2∶1D．若導體中電流相等，則U1∶U2＝1∶28、A，B兩塊正對的金屬板豎直放置，在金屬板A的內側表面系一絕緣細線，細線下端系一帶電小球（可視為點電荷）．兩塊金屬板接在如圖所示的電路中，電路中的R1為光敏電阻（其阻值隨所受光照強度的增大而減?。?，R2為滑動變阻器，R3為定值電阻．當R2的滑片P在中間時閉合電鍵S，此時電流表和電壓表的示數(shù)分別為I和U，帶電小球靜止時絕緣細線與金屬板A的夾角為θ．電源電動勢E和內阻r一定，下列說法中正確的是（）A．若將R2的滑動觸頭P向a端移動，則θ變小B．若將R2的滑動觸頭P向b端移動，則I減小，U減小C．保持滑動觸頭P不動，用較強的光照射R1，則小球重新達到穩(wěn)定后θ變小D．保持滑動觸頭P不動，用較強的光照射R1，則U變化量的絕對值與I變化量的絕對值的比值不變9、電容式加速度傳感器的原理結構如圖，質量塊右側連接輕質彈簧，左側連接電介質，彈簧與電容器固定在外框上質量塊可帶動電介質移動改變電容則A．電介質插入極板間越深，電容器電容越小B．當傳感器以恒定加速度運動時，電路中有恒定電流C．若傳感器原來向右勻速運動，突然減速時彈簧會伸長D．當傳感器由靜止突然向右加速瞬間，電路中有順時針方向電流10、下列物理量中哪些與檢驗電荷無關（）A．電場強度E B．電勢 C．電勢能EP D．電場力F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）某一小型電風扇額定電壓為4.0V，額定功率為2.4W。某實驗小組想通過實驗描繪出小電風扇的伏安特性曲線。實驗中除導線和開關外，還有以下器材可供選擇：A．電源E（電動勢為4.5V，內阻忽略不計）B．電壓表V（量程為0～5V，內阻約為4kΩ）C．電流表A1（量程為0～0.6A，內阻約為0.2Ω）D．電流表A2（量程為0～3A，內阻約為0.05Ω）；E．滑動變阻器R1（最大阻值10Ω，額定電流1A）F．滑動變阻器R2（最大阻值2kΩ，額定電流100mA）①為了便于調節(jié)，減小讀數(shù)誤差和系統(tǒng)誤差，實驗中所用電流表應選用_______，滑動變阻器應選用_______．（填所選儀器前的字母序號）．②請你為該小組設計實驗電路，并把電路圖畫在虛線內。（_________）③操作過程中發(fā)現(xiàn)，小電風扇通電后，電壓表讀數(shù)大于0.5V時，小電風扇才會開始轉動．該小組測繪出的小電風扇的伏安特性曲線如圖所示，由此可以判定，小電風扇的電阻為______，正常工作時的發(fā)熱功率為_______，電風扇的機械功率為______。（以上三空計算結果均保留到小數(shù)點后一位）12．（12分）如圖所示為驗證動量守恒的實驗裝置示意圖．若入射小球質量為，半徑為；被碰小球質量為，半徑為則______A.

C.

為完成此實驗，以下所提供的測量工具中必需的是______填下列對應的字母A.直尺

游標卡尺

天平

彈簧秤

秒表設入射小球的質量為，被碰小球的質量為為碰前入射小球落點的平均位置，則關系式用、及圖中字母表示______成立，即表示碰撞中動量守恒．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）利用無人機靈活機動的特點，交警部門開始利用無人機進行低空巡查和懸停抓拍交通違法行為。如圖所示，為一架小型四旋翼無人機，它是一種能夠垂直起降的小型遙控飛行器，無人機連同裝備的質量為m=2kg，其動力系統(tǒng)所能提供的最大作用力為F0=36N，運動過程中所受空氣阻力大小恒為f=4N，其余狀態(tài)空氣阻力不計。g取10m/s2，求：（1）無人機懸停在距地面某一高度處進行抓拍時，動力系統(tǒng)提供的作用力F1多大；（2）無人機以最大作用力豎直向上起飛，求該無人機的加速度的大??；（3）無人機在地面從靜止開始，以最大作用力豎直向上起飛，要達到18m的高度，試從節(jié)能角度分析，該如何操作，何時關閉動力系統(tǒng)？14．（16分）空間有一與紙面平行的勻強電場，紙面內的A、B、C三點位于以O點為圓心，半徑R＝0.2m的圓周上，并且，如圖所示．現(xiàn)把電荷量的試探電荷從A移到B，電場力做功;從B移到C，電場力做功為．求：（1）AB兩點的電勢差UAB與BC兩點的電勢差UBC;（2）該勻強電場場強方向和大?。?5．（12分）真空中的某裝置如圖所示，現(xiàn)有質子從O點由靜止釋放，經(jīng)過加速電場U1和偏轉電場U0后射出電場范圍，已知質子的比荷為、偏轉電場板間距為d、長度為L（不計質子的重力）求：（1）質子到達偏轉電場時的初速度v0（2）質子在偏轉電場中沿垂直于板面方向的偏移距離y

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、B【解題分析】

A．x軸方向初速度為vx=4m/s，y軸方向初速度vy=-3m/s，質點的初速度故A錯誤。B．在y軸方向質點做勻速直線運動，x軸方向的加速度a=2m/s2則質點受到的合力F合=ma=4N故B正確；C．x軸方向的合力恒定不變，y軸做勻速直線運動，合力為零，則質點的合力恒定不變，做勻變速曲線運動，故C錯誤。D．合力沿x軸方向，而初速度方向既不在x軸，也不在y軸方向，質點初速度的方向與合外力方向不垂直，故D錯誤。故選B?！绢}目點撥】本題考查運用運動合成與分解的方法處理實際問題的能力，根據(jù)速度圖像判斷物體在x軸方向做勻加速直線運動，y軸做勻速直線運動，根據(jù)平行四邊形法則結合牛頓第二定律求解；此題類似平拋運動。2、B【解題分析】

將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離，根據(jù)E=Ud知板間場強的變化，由U=Ed判斷P點與下極板間的電勢差的變化，確定P【題目詳解】A項：板間距離增大，由公式C=εS4πkd可知，電容減小，電容器的電壓不變，由公式C=QB項：板間距離增大，電容器的電壓不變，根據(jù)E=Ud知板間場強減小，故C項：由圖可知，開始時電容器的上極板帶正電，也有電量減小，所以上極板的正電荷將流回電源的正極，電路中會有順時針方向的瞬間電流，故C錯誤；D項：根據(jù)油滴原來靜止知道，油滴帶負電，平行板電容器的上極板豎直向上移一小段距離，板間場強減小，油滴所受電場力減小，則油滴將沿豎直方向向下運動，故D錯誤。故應選：B?！绢}目點撥】本題是電容器動態(tài)分析問題，根據(jù)E=Ud3、B【解題分析】

AC、由平行四邊形定則可知，A對C的力沿CA方向，指向A，又C帶正電，所以A帶負電，故A、C錯誤；BD、由幾何關系得，解得，故B正確，D錯誤；故選B．4、B【解題分析】

將原電路改畫如圖：A．若R1斷路，則相當于R1處的電阻變大，則總電阻變大，電路中總電流減小，路端電壓變大，而L2燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓減小，則L2變暗，電流表示數(shù)變??；而L1燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變大，即L1變亮；選項A錯誤；B．若R2斷路，則相當于R2處的電阻變大，則總電阻變大，電路中總電流減小，路端電壓變大，而L1燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變小，即L1變暗；而L2燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變大，則L2電流變大，變亮，電流表示數(shù)變小，選項B正確；C．若R3短路，則相當于R3處的電阻變小，則總電阻變小，電路中總電流變大，路端電壓變小，而L1燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變大，即L1變亮；而L2燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變小，則L2電流變小，變暗，電流表示數(shù)變大，選項C錯誤；D．若R4短路，則相當于R4處的電阻變小，則總電阻變小，電路中總電流變大，路端電壓變小，而L1燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變大，即L1變亮；而L2燈泡以及與其并聯(lián)的支路電壓變小，則L2電流變小，變暗，電流表示數(shù)變大，選項D錯誤。故選B。5、C【解題分析】

由機械振動特點確定質點的加速度和速度大小，由“上下坡法”確定振動方向．由波動圖象可知，此時質點a位于波峰處，根據(jù)質點振動特點可知，質點a的加速度最大，故A錯誤，此時質點b位于平衡位置，所以速度為最大，故B錯誤，若波沿x軸正方向傳播，由“上下坡法”可知，質點b向y軸正方向運動，故C正確，若波沿x軸負方向傳播，由“上下坡法”可知，a質點沿y軸負方向運動，c質點沿y軸正方向運動，所以質點c比質點a先回到平衡位置，故D錯誤．6、C【解題分析】

A．磁場方向向里，電流方向向右，根據(jù)左手定則判斷，安培力F方向向上，A錯誤；B．電流方向與磁場方向平行，所以通電導線不受安培力的作用，B錯誤；C．磁場方向向左，電流方向垂直紙面向外，根據(jù)左手定則判斷，安培力方向向下，C正確；D．磁場方向向上，電流方向向右，根據(jù)左手定則判斷，安培力垂直紙面向外，D錯誤；故選C。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、BC【解題分析】若導體兩端的電壓相等，根據(jù)歐姆定律U=IR，導體中電流與電阻成反比，即：，故A錯誤，B正確；若導體中電流相等，根據(jù)歐姆定律U=IR，導體中電壓與電阻成正比，即：，故C正確，D錯誤。所以BC正確，AD錯誤。8、CD【解題分析】

設金屬板兩端的電壓為u，距離為d，小球質量為m則，滑動變阻器是分壓接法，可以分為，兩部分，與金屬板串聯(lián)，并和并聯(lián)，然后它們再與，串聯(lián)，電路圖可以簡如圖所示，電壓表測得是路端電壓，電流表測得是電流總電流I．因為金屬板不通電，可以將它和看作兩端的電壓表．若將R2的滑動觸頭P向a端移動，則減小，總電阻減小，則總電流增大，即兩端的電壓增大，所以金屬板兩端的電壓u增大，由公式得，θ增大，A錯誤．將若將R2的滑動觸頭P向b端移動時，增大則總電阻增大，總電流I減小，路端電壓增大即U增大，所以B錯誤．當用較強的光照射時，減小，則總電阻減小，路端電壓減小，總電流增大，可推出兩端電壓減小即金屬板兩端的電壓減小，由得θ減小，C正確．所以，D正確．9、CD【解題分析】根據(jù)電容器的電容公式，當電介質插入極板間越深，即電介質增大，則電容器電容越大，故A錯誤；當傳感器以恒定加速度運動時，根據(jù)牛頓第二定律可知，彈力大小不變，則電容器的電容不變，因兩極的電壓不變，則電容器的電量不變，因此電路中沒有電流，故B錯誤；若傳感器原來向右勻速運動，突然減速時，因慣性，則繼續(xù)向右運動，從而壓縮彈簧，故C正確；當傳感器由靜止突然向右加速瞬間，質量塊要向左運動，導致插入極板間電介質加深，因此電容會增大，由于電壓不變，根據(jù)Q=CU，可知，極板間的電量增大，電容器處于充電狀態(tài)，因此電路中有順時針方向電流，故D正確；故選CD．點睛：此題考查影響電容器電容大小的因素，掌握Q=CU公式，理解牛頓第二定律的應用，注意電容器是充電還放電，是確定電流的依據(jù)．10、AB【解題分析】場強表述電場力的性質，電勢描述電場能的性質，由場本身決定，與檢驗電荷無關．AB對．電勢能，電場力,與檢驗電荷有關，CD錯．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、CE見解析2.5Ω0.9W1.5W【解題分析】

①[1]電風扇的額定電流，從讀數(shù)誤差的角度考慮，電流表選擇C；[2]電風扇的電阻大約，電風扇的電阻比較小，則滑動變阻器選擇總電阻為10Ω的誤差較小，即選擇E；②[3]因為電壓電流需從零開始測起，則滑動變阻器采用分壓式接法，電風扇的電阻大約，遠小于電壓表內阻，屬于小電阻，電流表采用外接法．電路圖如圖所示③[4]電壓表讀數(shù)小于0.5V時電風扇沒啟動．根據(jù)歐姆定律得：[5]正常工作時電壓為4V，根據(jù)圖象知電流為0.6A，則電風扇發(fā)熱功率：[6]則電風扇的機械功率：12、(1)C(2)AC(3)【解題分析】

（1）為了保證碰撞前后使入射小球的速度方向不變，故必須使入射小球的質量大于被碰小球的質量．為了使兩球發(fā)生正碰，兩小球的半徑相同；（2）兩球做平拋運動，由于高度相等，則平拋的時間相等，水平位移與初速度成正比，把平拋的時間作為時間單位，小球的水平位移可替代平拋運動的初速度．將需要驗證的關系速度用水平位移替代．【題目詳解】（1）在小球碰撞過程中水平方向動量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2

在碰撞過程中動能守恒故有m1v02=m1v12+m2v22

解得v1=v0

要碰后入射小球的速度v1＞0，即m1-m2＞0，m1＞m2，為了使兩球發(fā)生正碰，兩小球的半徑相同，r1=r2，故選C

（2）P為碰前入射小球落點的平均位置，M為碰后入射小球的位置，N為碰后被碰小球的位置，碰撞前入射小球的速度v1＝；碰撞后入射小球的速度v2＝；碰撞后被碰小球的速度v3＝；若m1v1=m2v3+m1v2則表明通過該實驗驗證了兩球碰撞過程中動量守恒，代入數(shù)據(jù)得：m1=m1+m2，所以需要測量質量和水平位移，用到的儀器是直尺、天平；故選AC．（3）若關系式m1=m1+m2成立，即表示碰撞中動量守恒．【題目點撥】本題是運用等效思維方法，平拋時間相等，用水平位移代替初速度，這樣將不便驗證的方程變成容易驗證．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）20N。（2）6m/s2；（3）無人機在地面從靜止開始，以最大作用力豎直向上起飛，要達到18m的高度，從節(jié)能角度考慮則到達最高點速度為零，2s后關閉系統(tǒng)。【解題分析】

無人機懸停時合力為零，根據(jù)平衡條件求動力系統(tǒng)提供的作用力Fl；無人機豎直向上做勻加速直線運動，由牛頓第二定律求出加速度；以最大作用力豎直向上起飛，要達到18m的高度，從節(jié)能角度考慮則到達最高點速度為零，設t時間后關閉系統(tǒng)，則由運動學公式分階段列式求解?！绢}目詳解】（l）無人機懸停時處于二力平衡狀態(tài)，有：F1=mg代入數(shù)據(jù)解得：F1=20N（2）無人機豎直向上做勻加速直線運動，由牛頓第二定律得：F合=F0﹣mg﹣f=ma代入數(shù)據(jù)解得：a=6m/s2（3）以最大作用力豎直向上起飛，要達到18m的高度，從節(jié)能角度考慮則到達最高點速度為零，設t時間后關閉系統(tǒng)，則由運動學公式得：v1=at根據(jù)自由落體公式：h1=12at