2024屆廣西貴港市桂平市物理高二第一學期期中質量跟蹤監(jiān)視試題含解析

2024屆廣西貴港市桂平市物理高二第一學期期中質量跟蹤監(jiān)視試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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，是有兩個量程的電壓表，當使用a、b兩個端點時，量程為0～10V。當使用a、c兩個端點時，量程為0～100V。已知電流表的內阻Rg為500Ω，滿偏電流Ig為1mA，則R1和R2的阻值分別是A．9.5103，9.0104B．9104，9.5103C．8.5103，9.0103D．9.5103，9.01032、電動勢為E、內阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖3所示的電路，當滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時，下列說法正確的是（）A．電壓表和電流表讀數(shù)都增大B．電壓表和電流表讀數(shù)都減小C．電壓表讀數(shù)增大，電流表讀數(shù)減小D．電壓表讀數(shù)減小，電流表讀數(shù)增大3、如圖為兩組同心閉合線圈的俯視圖，若內線圈通有圖示的I1方向的電流，則當I1增大時外線圈中的感應電流I2的方向及I2受到的安培力F的方向分別是()A．I2順時針方向，F(xiàn)沿半徑指向圓心B．I2順時針方向，F(xiàn)沿半徑背離圓心向外C．I2逆時針方向，F(xiàn)沿半徑指向圓心D．I2逆時針方向，F(xiàn)沿半徑背離圓心向外4、玉環(huán)文旦是浙江柚類水果中的優(yōu)良品種之一。一般產果年的文旦樹經(jīng)過修剪后比一個正常成人身高略高。若果農在采摘過程中，由于輕微震動使得果樹頂部一顆成熟的文旦脫落掉下，下落過程中沒有受到其他碰撞。取，則該文旦落地的速度最接近A．2B．6C．10D．155、一長直鐵芯上繞有一固定線圈M，鐵芯右端與一木質圓柱密接，木質圓柱上套有一閉合金屬環(huán)N，N可在木質圓柱上無摩擦移動．M連接在如圖所示的電路中，其中R為滑線變阻器，和為直流電源，S為單刀雙擲開關．下列情況中，可觀測到N向左運動的是()A．在S斷開的情況下，S向a閉合的瞬間B．在S斷開的情況下，S向b閉合的瞬間C．在S已向a閉合的情況下，將R的滑動頭向c端移動時D．在S已向a閉合的情況下，將R的滑動頭向d端移動時6、金屬矩形線圈abcd在勻強磁場中做如圖所示的運動，線圈中有感應電流的是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、如圖，理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比n1：n2=2:1,V和A均為理想電表，燈泡電阻RL=6Ω,AB端電壓.下列說法正確的是A．電流頻率為50HzB．V的讀數(shù)為24VC．A的讀數(shù)為0.5AD．變壓器輸入功率為6W8、如圖所示，半徑為r的均勻帶電圓環(huán)帶電量為Q（），對稱軸（虛線）上的M、N兩點關于圓心O點對稱。下列說法正確的是（）A．O點的場強為B．對稱軸為等勢線C．M、N兩點的場強大小相等，電勢相等D．若取無窮遠處電勢為0，則O點的電勢大于09、如圖電路中,電源內阻不計,三個小燈泡完全相同且外電路變化時每個燈泡兩端的電壓都不會超其額定電壓,開始時只有S1閉合.當S2也閉合后,下列說法正確的是A．燈泡L1變暗 B．燈泡L2變暗C．電容器C的帶電荷量將增大 D．電路中總電流增大10、一粒鋼珠從靜止狀態(tài)開始自由下落，然后陷入泥潭中．若把其在空中下落的過程稱為過程Ⅰ，進入泥潭起到停止的過程稱為過程Ⅱ，則()A．過程Ⅰ中鋼珠的動量的改變量等于重力的沖量B．過程Ⅱ中阻力的沖量大小等于過程Ⅰ中重力的沖量的大小C．Ⅰ、Ⅱ兩個過程中合外力的總沖量等于零D．過程Ⅱ中鋼珠的動量的改變量等于零三、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）在“測定金屬的電阻率”的實驗中：①用螺旋測微器測量金屬絲的直徑，其示數(shù)如圖1所示，則該金屬絲直徑的測量值__________；②按如圖2所示的電路圖測量金屬絲的電阻（阻值約為）．實驗中除開關、若干導線之外還提供下列器材：電壓表（量程，內阻約）；電流表（量程，內阻約）；電流表（量程，內阻約）；滑動變阻器（）；滑動變阻器（）；電源（電動勢為，內阻不計）．為了調節(jié)方便，測量準確，實驗中電流表應選__________，滑動變阻器應選__________．（選填器材的名稱符號）③請根據(jù)如圖2所示電路圖，用連線代替導線將圖3中的實驗器材連接起來，并使滑動變阻器的滑片置于端時接通電路后的電流最小________．④若通過測量可知，金屬絲的長度為，直徑為，通過金屬絲的電流為，金屬絲兩端的電壓為，由此可計算得出金屬絲的電阻率__________．（用題目所給字母和通用數(shù)學符號表示）12．（12分）某電阻額定電壓為3V（阻值大約為10Ω），為測量其阻值，實驗室提供了下列可選用的器材：A．電流表A1（量程300mA，內阻約1Ω）B．電流表A2（量程0.6A，內阻約0.3Ω）C．電壓表V1（量程3.0V，內阻約3kΩ）D．電壓表V2（量程5.0V，內阻約5kΩ）E.滑動變阻器R1（最大阻值為10Ω）F.滑動變阻器R2（最大阻值為1kΩ）G.電源E（電動勢4V，內阻可忽略）H.電鍵、導線若干（1）為了盡可能提高測量準確度，應選擇的器材為（只需添器材前面的字母即可）：電流表_____，電壓表_____，滑動變阻器_____．（2）畫出該實驗電路圖_____．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）如圖所示的電路中，兩平行金屬板A、B水平放置，兩板間距離d＝40cm，電源電動勢E＝10V，內電阻r＝1Ω，定值電阻R＝8Ω．閉合開關S，待電路穩(wěn)定后，將一帶負電的小球從B板小孔以初速度v0＝3m/s豎直向上射入板間．已知小球帶電荷量q＝1×10－2C，質量為m＝2×10－2kg，不考慮空氣阻力．(g取10m/s2)（1）要使小球在A、B板間向上勻速運動，則滑動變阻器接入電路的阻值為多大？（2）若小球帶正電，只改變滑動變阻器劃片位置，其它量不變，那么，A、B板間電壓為多大時，小球恰能到達A板？此時電源輸出功率是多大？14．（16分）在如圖所示的電路中，R1=1Ω，R2=5Ω，當電鍵K接通時,R1消耗的電功率為P1＝4W，當電鍵K斷開時，理想電壓表示數(shù)為U2=4.5V，試求：（1）電鍵K接通時，通過電源的電流I1和電源兩端的電壓U1；（2）電源的電動勢E和內電阻r；15．（12分）如圖甲所示，一個圓形線圈匝數(shù)匝、面積、電阻．在線圈外接一阻值為的電阻．把線圈放入一個勻強磁場中，磁場方向垂直線圈平面向里，磁場的磁感強度隨時間變化規(guī)律如圖乙所示．求：（）內，回路中的感應電動勢；（）時，、兩點哪點電勢高；（）時，電阻兩端的電壓．

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、A【解題分析】

改裝后的量程為U=Ig（Rg+R串）據(jù)此可求出R串【題目詳解】接a、b時，為串聯(lián)的R1，則R1接a、c時，為串聯(lián)的R1和R2，則R故應選：A?！绢}目點撥】電流表串聯(lián)電阻后量程變大，為U=Ig×R總。2、A【解題分析】

當滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時，接在電路中的電阻變大，總電阻也變大，總電流變小，內電壓變小，輸出電壓變大（V表讀數(shù)變大），U1變小，U2變大，I2變大，A表讀數(shù)變大，選項A正確．3、D【解題分析】

如圖內線圈的電流方向為順時針方向，由安培定則分析得知，外線圈中磁通量方向向里，當I1增大時，穿過外線圈的磁通量增大，根據(jù)楞次定律判斷外線圈中的感應電流I2的方向為逆時針，外線圈所在處磁場方向向外。根據(jù)左手定則分析得到：I2受到的安培力F方向是沿半徑背離圓心向外．所以D正確，ABC錯誤。4、B【解題分析】

正常成人身高約為，果實自然脫落，則初速度為零，下落時做自由落體運動，所以落地的速度為：故B正確，ACD錯誤。故選：B。5、C【解題分析】試題分析：由楞次定律的第二種描述：“來拒去留”可知要使N向左運動，通過N的磁通量應減小；而A、B中由斷開到閉合過程中磁通量均增大，故AB錯誤；若將移動滑動頭，則向c端移動時，滑動變阻器接入電阻增大，則電路中電流減小，磁通量減小，故會使N左移，故C正確；而D中向d移動時，滑動變阻器接入電阻減小時，故電路中電流增大，磁場增大，故會使N右移，故D錯誤；故選C考點：楞次定律；點評：楞次定律有兩種描述：“增反減同”和“來拒去留”，后者判斷導體的運動更有效，應學會應用．6、A【解題分析】

A．圖示時刻穿過線圈的磁通量為零，當線圈轉動時，磁通量增加，將產生感應電流。故A正確。B．線圈轉動過程中，線圈始終與磁場平行，沒有磁感線穿過線圈，線圈的磁通量始終為零，保持不變，沒有感應電流產生。故B錯誤。C．線圈運動過程中，線圈與磁場平行，沒有磁感線穿過線圈，穿過線圈的磁通量始終為零，保持不變，沒有感應電流產生。故C錯誤。D．線圈在勻強磁場中運動，根據(jù)Φ=BS知，磁通量Φ保持不變，沒有感應電流產生。故D錯誤。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、AD【解題分析】由u1.的瞬時表達式可知，f=，A錯誤；理想變壓器輸入電壓的有效值為U1=12V，由變壓比關系式，可得U2=6V，V的讀數(shù)為6V，B錯誤；變壓器輸出電壓的有效值，A的讀數(shù)為1AC錯誤；變壓器的輸入功率等于輸出功率，即P1=P2=U2I2=6W，D正確．【考點定位】正弦式交流電表達式、有效值、功率、部分電路歐姆定律、理想變壓器規(guī)律，容易題8、CD【解題分析】

A．由于帶電圓環(huán)所帶正電荷均勻分布，根據(jù)對稱性及場強疊加原理可得，圓環(huán)上各點電荷在O點產生的場強抵消，所以合場強為0，故A錯誤；BCD．由場強疊加原理可判斷，在對稱軸MN上，場強以O點為中心，沿MN上下對稱分布。根據(jù)沿電場線方向，電勢逐漸降低，可知在MN上O點電勢最高，往兩邊電勢逐漸降低，且關于O點對稱的兩點電勢大小相等，若取無窮遠處電勢為0，則O點的電勢一定大于0，故B錯誤，CD正確。故選CD。9、BD【解題分析】

分析清楚電路結構，判斷S2閉合后電路總電阻如何變化，由閉合電路的歐姆定律判斷電路電流如何變化，由功率公式判斷燈泡實際功率如何變化；由歐姆定律判斷出電容器兩端電壓如何變化，然后判斷電容器電荷量如何變化；【題目詳解】A、S2閉合前，燈泡L3與電容器相串聯(lián)，則不亮，當S2也閉合后，L2與L3并聯(lián)，然后與L1串聯(lián)，由于并聯(lián)電阻小于L2的電阻，所以總電阻減小，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流變I大，燈泡L1的實際功率變大，燈L1變亮，故A錯誤，D正確；B、電路電流變I大，L1兩端的電壓增大，所以L2兩端的電壓減小，則燈泡L2的實際功率變小，燈泡L2變暗，故B正確；C、S2閉合前電容器兩端電壓等于電源電動勢，S2閉合后電容器兩端電壓等于L1兩端電壓，電壓變小，由Q=CU可知電容器所帶電荷量減小，故C錯誤；故選BD．10、AC【解題分析】過程Ⅰ中鋼珠所受外力只有重力，由動量定理可知，鋼珠動量的改變等于重力的沖量，故A正確；過程Ⅱ中，鋼珠所受外力有重力和阻力，所以過程Ⅱ中阻力的沖量大小等于過程Ⅰ中重力的沖量大小與過程Ⅱ中重力沖量大小的和,故B錯誤；在整個過程中，鋼珠動量的變化量為零，由動量定理可知，Ⅰ、Ⅱ兩個過程中合外力的總沖量等零，故C正確；過程Ⅱ中鋼珠所受合外力的沖量不為零，由動量定理可知，過程Ⅱ中鋼珠的動量的改變量不等于零，故D錯誤．所以AC正確，BD錯誤．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、①0.383(0.382-0.385)②A1R1③如圖；④【解題分析】①對螺旋測微器，以鼓輪邊緣為準在固定刻度上讀出整毫米數(shù)零，從可動刻度上讀出毫米以下的小數(shù)：，測量長度為上述二者之和，需注意的是該螺旋測微儀精度為，讀數(shù)需估讀一位；②由于通過待測電阻的最大電流為，所以電流表應選擇；

根據(jù)閉合電路歐姆定律可求出電路中需要的最大電阻應為：，則變阻器需要的最大電阻為，所以為調節(jié)方便，變阻器應選擇；③滑動變阻器滑片置于端時電流最小，則此時滑動變阻器的阻值最大，接法如圖．④根據(jù)歐姆定律應有，，聯(lián)立可得．點睛：本題考查測量導體電阻率的實驗，要注意正確分析題目中給出的物理量，從面確定出可用的儀表．12、ACE【解題分析】

（1）根據(jù)待測電阻的阻值和額定電壓比較容易的選擇電流表和電壓表，滑動變阻器采用分壓式接法，可測量多組數(shù)值；（2）由待測電阻的大小選擇安培表的外接法測量誤差較小．【題目詳解】（1）[1][2][3]．由于待測電阻額定