廣西壯族自治區(qū)欽州市2025屆高二物理第一學期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析

廣西壯族自治區(qū)欽州市2025屆高二物理第一學期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項：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(jié)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、如圖所示是一種改進后的回旋加速器示意圖，A、C兩板間加速電壓U大小恒定，兩D形盒處在垂直紙面向里的勻強磁場中，兩條虛線之間為無場區(qū)域，帶電粒子從P0無初速釋放，經(jīng)加速后進入D形盒做勻速圓周運動，下列說法正確的是（）A．帶電粒子海運動一周被加速兩次B．：：=1：：C．加速電場的方向一定周期性變化D．粒子獲得的最大速度與加速電壓U大小有關2、用相同的靈敏電流計作表頭改裝成電流表A和電壓表V，分別將其串聯(lián)和并聯(lián)在一起，然后接入電路中.通電后關于指針的偏角情況的敘述正確的是（）A．圖甲中電壓表的指針偏角與電流表的相等B．圖甲中電壓表的指針偏角比電流表的小C．圖乙中電壓表的指針偏角與電流表的相等D．圖乙中電壓表的指針偏角比電流表的小3、行星繞太陽的運動可以看成是勻速圓周運動，以下說法正確的是（）A．太陽對行星的引力提供行星運動的向心力B．行星對太陽的引力提供行星運動的向心力C．行星對太陽的引力大于太陽對行星的引力D．行星對太陽的引力小于太陽對行星的引力4、如圖所示，厚薄均勻的矩形金屬片，邊長ab＝2bc，當A與B之間接入的電壓為U1=4V時，電流為1A，若C與D間接入的電壓為U2=8V時，下列說法正確的是()A．當CD間接入電壓為U2=8V時，電阻為1ΩB．當CD間接入電壓為U2=8V時，電阻為4ΩC．當CD間接入電壓為U2=8V時，電流為2AD．當CD間接入電壓為U2=8V時，電流為6A5、下列關于時間和時刻的表述中，表示時刻的是（）A．學校早晨7：50開始上課B．劉翔110m欄的成績是12.91sC．小明從家步行到學校需要10minD．小林在井口釋放一塊小石塊，經(jīng)2s聽到石塊落水的聲音6、帶電粒子M只在電場力作用下由P點運動到Q點，在此過程中克服電場力做了2.6×10-6J的功。以下判斷不正確的是A．P點的場強一定小于Q點的場強B．P點的電勢可能高于Q點的電勢C．M在P點的電勢能一定小于它在Q點的電勢能D．M在P點的動能一定大于它在Q點的動能二、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、一質(zhì)量為1kg的物塊在合外力F的作用下從靜止開始沿直線運動。F隨時間t變化的圖線如圖所示，則（）A．t＝1s時物塊的速率為2m/sB．t＝2s時物塊的動量大小為2kg·m/sC．t＝3s時物塊的動量大小為3kg·m/sD．t＝4s時物塊的速率為6m/s8、如圖所示，直線MN與水平方向成60°角，MN的右上方垂直紙面向外的勻強磁場，左下方存在垂直紙面向里的勻強磁場，兩磁場的磁感應強度大小均為B。一粒子源位于MN上的a點，能水平向右發(fā)射不同速率、質(zhì)量為m（重力不計）、電荷量為q（q>0）的同種粒子，所有粒子均能通過MN上的b點，已知ab=，則粒子的速度可能是（）A． B． C． D．9、沿豎直升降的電梯中，一輕彈簧下掛一小球，電梯靜止時，彈簧伸長ΔL，電梯運動時，彈簧伸長了45ΔA．電梯可能加速上升 B．電梯可能加速下降C．電梯的加速度大小為15g D．10、如圖所示，空間有一電場，電場中有兩個點a和b，下列說法正確的是（）A．該電場是勻強電場B．a(chǎn)點的電場強度比b點的大C．a(chǎn)點的電勢比b點的低D．正電荷在a點的電勢能比在b點時大三、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）用如圖所示電路測量電源的電動勢和內(nèi)阻：實驗器材：待測電源（電動勢約3V，內(nèi)阻約2Ω）電流表A，電壓表V保護電阻R1（阻值10Ω）定值電阻R2（阻值5Ω）滑動變阻器R，開關S，導線若干。實驗主要步驟：①將滑動變阻器接入電路的阻值調(diào)到最大，閉合開關②逐漸減小滑動變阻器接入電路的阻值，記下電壓表的示數(shù)U和相應電流表的示數(shù)I③以U為縱坐標，I為橫坐標，作U—I圖線（U、I都用國際單位）④求出U—I圖線斜率的絕對值k和在橫軸上的截距a回答下列問題：（1）電流表最好選用____；A．電流表（0200mA，內(nèi)阻約2Ω）B．電流表（030mA，內(nèi)阻約2Ω）（2）滑動變阻器的滑片從左向右滑動，發(fā)現(xiàn)電壓表示數(shù)增大。兩導線與滑動變阻器接線柱連接情況是___；A．兩導線接在滑動變阻器電阻絲兩端的接線柱B．兩導線接在滑動變阻器金屬桿兩端的接線柱C．一條導線接在滑動變阻器金屬桿左端接線柱，另一條導線接在電阻絲左端接線柱D．一條導線接在滑動變阻器金屬桿右端接線柱，另一條導線接在電阻絲右端接線柱（3）選用k、a、R1和R2表示待測電源的電動勢E和內(nèi)阻r的表達式E=___，r=__，代入數(shù)值可得E和r的測量值。12．（12分）軍軍同學進行“探究求合力的方法”實驗：(1)下列要求對減小實驗誤差有益的是________．A．兩細繩必須等長B．拉橡皮條的兩條細繩夾角越大越好C．彈簧測力計、細繩、橡皮條都應與木板平行D．兩彈簧測力計同時拉細繩時，示數(shù)之差盡可能大(2)本實驗采用的科學方法是________．A．理想實驗法B．等效替代法C．控制變量法D．建立物理模型法四、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，空間中存在著與水平方向成的光滑斜面軌道AB和圓心在O點的光滑圓弧軌道BC，兩軌道相切于B點，圓弧半徑為R，AB長。以OC為邊界分為左右兩部分，其中OC左邊（含OC邊）存在勻強電場E1，OC右邊存在勻強電場E2.當場強E1的方向水平向左時，在軌道上A點無初速釋放一質(zhì)量為m，電荷量為q的帶正電小球，小球恰能在A點保持靜止。僅將場強E1方向改變?yōu)樨Q直向下后，小球?qū)⒀剀壍缽腃點水平飛出，進入勻強電場E2中。小球在E2中沿水平直線CD運動，最遠到達離C點距離的D點。（已知重力加速度為g，，）求：(1)電場強度E1的大??；(2)小球到達C點時對軌道的壓力；(3)場強E2的大小和方向。14．（16分）如圖所示，兩平行金屬板A、B長L=8cm，兩板間距離d=8cm，A板比B板電勢高300V．一帶正電的粒子電荷量，質(zhì)量，沿電場中心線RO垂直電場線飛入電場，初速度，粒子飛出平行板電場后經(jīng)過界面MN、PS間的無電場區(qū)域后，進入固定在O點的點電荷Q形成的電場區(qū)域，（設界面PS右邊點電荷的電場分布不受界面的影響）．已知兩界面MN、PS相距為，D是中心線RO與界面PS的交點，O點在中心線上，距離界面PS為，粒子穿過界面PS后做圓周運動最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏bc上．靜電力常數(shù)，粒子重力忽略不計．（結(jié)果保留到小數(shù)點后面兩位）（1）求粒子穿過界面MN時偏離中心線RO的距離y；（2）求粒子到達PS界面時離D點的距離Y和速度大小v；（3）確定點電荷Q的電性并求其電荷量的大?。?5．（12分）一物體放在水平地面上，如圖1所示，已知物體所受水平拉力F隨時間t的變化情況如圖2所示，物體相應的速度v隨時間t的變化關系如圖3所示。求：(1)0~8s時間內(nèi)拉力的沖量；(2)0~6s時間內(nèi)物體的位移；(3)0~10s時間內(nèi)，物體克服摩擦力所做的功。

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【解析】

AC.帶電粒子只有經(jīng)過AC板間時被加速，即帶電粒子每運動一周被加速一次．電場的方向沒有改變，則在AC間加速．故AC錯誤．B.粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，則有：解得：由圖可知粒子第一次加速，根據(jù)動能定理有：解得：；粒子第二次加速，根據(jù)動能定理有：有：解得：；粒子第三次加速，根據(jù)動能定理有：解得：則三次速度之比為：所以：：=1：：故B正確；D.當粒子從D形盒中出來時，速度最大，根據(jù).倫茲力提供向心力，則有：解得：則動能所以最大動能與電壓U無關，與半徑r有關，故D錯誤．2、D【解析】

AB.圖甲中由于電流表的表頭是并聯(lián)在電路中，電壓表的表頭是串聯(lián)在電路中，所以由于電流表的定值電阻分流的原因，通過電流表中表頭的電流小于電壓表中的電流，所以電壓表的指針偏角比電流表的大，故A、B錯誤；CD.圖乙中電壓表和電流表是并聯(lián)在一起的，兩端的電壓是相等的，由于電壓表中串聯(lián)的定值電阻分壓的原因，電壓表中表頭兩端的電壓小于電流表中表頭兩端的電壓，所以圖乙中電壓表的指針偏角比電流表的小，故C錯誤，D正確.3、A【解析】A、行星繞太陽做勻速圓周運動的向心力來源于太陽的引力，故A正確，B錯誤；

C、根據(jù)牛頓第三定律，太陽對行星的引力等于行星對太陽的引力，故C、D錯誤．點睛：行星與人造地球衛(wèi)星類似，常常建立這樣模型：行星繞太陽做勻速圓周運動，太陽對行星的萬有引力提供行星的向心力．4、A【解析】

根據(jù)電阻定律R=ρLS求出兩種接法時的電阻之比，再根據(jù)歐姆定律求出電流之比，從而得出C與D間接入的電壓為U【詳解】設長方體的高度為H，則A與B之間接入的電壓U1=4V時，電流為1A，則電阻為R=U1I=41Ω=4Ω，而由電阻定律R=ρabH?bc=2ρH=4Ω；當C與D間接入的電壓為U2=8V時【點睛】解決本題的關鍵掌握電阻定律R=ρLS的運用，以及部分電路歐姆定律5、A【解析】

A．上課時間是7點30分對應的是時間軸上的一個點，所以是時刻，A正確；B．劉翔跑完全程是一個過程，所以12.91s是時間間隔，不是時刻，B錯誤；C．小明從家步行到學校為一個過程，所以10min是時間間隔，不是時刻，C錯誤；D．經(jīng)2s聽到石塊落水的聲音，對應一個過程，所以2s是時間間隔，不是時刻，D錯誤。故選：A。6、A【解析】電場分布情況不知，無法判斷P點和Q點電場強度的大小關系，故A不正確；因為電荷正負不知，故無法判斷電勢高低，即P點的電勢可能高于、低于Q點的電勢，故B正確；從題目可知克服電場力做功，即電場力做負功，故電勢能增加，P點的電勢能一定小于它在Q點的電勢能，故C正確；因為只有電場力做功，因此只有電勢能和動能之間的轉(zhuǎn)化，電勢能增加，則動能減小，故D正確．本題選擇不正確的，故選A．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、AC【解析】

AB.前兩秒，根據(jù)牛頓第二定律則0-2s的速度規(guī)律為：v=at；t=1s時，速率為2m/s，t=2s時，速率為4m/s，則動量為p=mv=4kg?m/s故A正確B錯誤；CD.2-4s，力開始反向，物體減速，根據(jù)牛頓第二定律，a′=-1m/s2，所以3s時的速度為v3=v2+a′t=3m/s動量為3kg?m/s，同理4s時速度為2m/s，故C正確D錯誤；故選AC。8、AC【解析】

粒子可能在兩個磁場間做多次的運動，畫出可能的粒子軌跡如圖所示，所有圓弧的圓心角均為120°，根據(jù)幾何關系可得粒子運動的半徑為：(n=1，2，3，…)根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得：聯(lián)立可得：(n=1，2，3，…)則粒子的速度可能是：或者或者…。A.。與上述結(jié)論相符，故A正確；B.。與上述結(jié)論不符，故B錯誤；C.。與上述結(jié)論相符，故C正確；D.。與上述結(jié)論不符，故D錯誤。故選：AC。9、BC【解析】

對物體受力分析，根據(jù)牛頓第二定律胡克定律求出物體的加速度，從而得知電梯的加速度，確定電梯的運動情況．【詳解】當升降機靜止時有：k?L=mg，當升降機運動時，根據(jù)牛頓第二定律得，mg?0.8k?L＝ma，解得a=0.2g，方向豎直向下，知電梯以大小為0.2g的加速度減速上升，或以大小為0.2g的加速度加速下降。故BC正確，AD錯誤。故選BC?！军c睛】解決本題的關鍵知道物體與電梯具有共同的加速度，根據(jù)牛頓第二定律求出物體的加速度是本題的突破口．10、BD【解析】

A．該電場的電場線疏密不同，各點的場強不同，所以該電場不是勻強電場，故A錯誤；B．a(chǎn)點的電場線比b點密，所以a點的場強大于b點的場強，故B正確；C．沿電場線方向電勢逐漸降低，知a點的電勢比b點的高，故C錯誤；D．正電荷在電勢高處電勢能大，則正電荷在a點的電勢能比在b點時大，故D正確。故選BD。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、ACka【解析】

（1）[1]電路中通過的最大電流約為：所以選擇量程為200mA的電流表，故選A。（2）[2]由電路分析可知，滑片從左向右滑動，電壓表示數(shù)變大，說明滑動變阻器接入電路阻值增加，所以一條導線接在滑動變阻器金屬桿左端接線柱，另一條導線接在電阻絲左端接線柱可滿足條件，故選C。（3）[3][4]由：可得：對比U-I圖線可知，斜率的絕對值：所以電源的內(nèi)阻為：當U=0時，有：圖線上的斜率為a，所以：則：12、CB【解析】

（1）實驗中兩細繩沒必要必須等長，選項A錯誤；拉橡皮條的兩條細繩夾角大小要適當，并非越大越好，選項B錯誤；測量力的實驗要求盡量準確，為了減小實驗中因摩擦造成的誤差，操作中要求彈簧秤、細繩、橡皮條都應與木板平行，故C正確；兩彈簧測力計同時拉細繩時，讀數(shù)大小要適當，并非示數(shù)之差盡可能大，選項D錯誤；故選C.（2）在本實驗中要保證兩個彈簧稱的拉力與一個彈簧稱的拉力效果相同，采用的科學方法是等效替代法．故B正確．【點睛】本題考查了“等效法”的應用和平行四邊形定則等基礎知識，對于這些基礎知識在平時練習中要不斷加強訓練，以提高解題能力．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)；(2)5.95mg，方向豎直向下；(3)，方向與水平方向成，斜向左上方【解析】

(1)在A點平衡時受力分析如圖由幾何關系得解得(2)改變E1方向后，小球由A到C的過程中由動能定理可得對C點受力分析得解得N=5.95mg由牛頓第三定律可知，F(xiàn)=N=5.95mg方向豎直向下。(3)進入電場E2后，做勻減速直線運動，由勻變速公式得解得a=g對小球進行受力分析如圖由幾何關系可得解得方向與水平方向成，斜向左上方14、（1）（2），（3），Q帶負電【解析】（1）第一段拋物線，第二段直線，第三段圓弧2分（2）設粒子從電場中飛出時的側(cè)向位移為h,穿過界面PS時偏離中心線OR的距離為y，則：1分1分整理即：代入數(shù)據(jù)，解得：y=0.03m=3cm1分設粒