2025屆新疆克拉瑪依市北師大克拉瑪依附屬中學(xué)物理高二第一學(xué)期期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項(xiàng)：1．答題前，考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚，將條形碼準(zhǔn)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(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示的裝置，氣缸分上、下兩部分，下部分的橫截面積大于上部分的橫截面積，大小活塞分別在上、下氣缸內(nèi)用一根硬桿相連，兩活塞可在氣缸內(nèi)一起上下移動(dòng)．缸內(nèi)封有一定質(zhì)量的氣體，活塞與缸壁無摩擦且不漏氣，起初，在小活塞上的杯子里放有大量鋼球，請問哪些情況下能使兩活塞相對氣缸向上移動(dòng)（）A．給氣缸內(nèi)緩慢加熱B．增加幾個(gè)鋼球C．大氣壓變小D．讓整個(gè)裝置自由下落2、如圖所示，L1、L2、L3為三個(gè)相同的燈泡且電阻恒定，電源內(nèi)阻是燈泡電阻的1.5倍．在變阻器R的滑片P向上移動(dòng)過程中，下列正確的是()A．L1變亮，L2變亮，L3變暗B．電源輸出功率變大C．電源總功率變小D．L1中電流變化量大于L2中電流變化量3、如圖所示，有A、B、C、D四個(gè)電阻，它們的I—U關(guān)系如圖所示，其中電阻最小的是()A．A B．B C．C D．D4、圖是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖。帶電粒子被加速電場加速后，進(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度分別為B和E。平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1、A2。平板S下方有強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場。下列表述正確的是A．該帶電粒子帶負(fù)電B．速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向里C．能通過的狹縫P的帶電粒子的速率等于D．粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P，粒子的比荷越大5、如圖所示，在光滑絕緣的水平面上疊放著兩個(gè)物塊A和B，A帶負(fù)電、質(zhì)量為m、電荷量為q，B質(zhì)量為2m、不帶電，A和B間動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5.初始時(shí)A、B處于靜止?fàn)顟B(tài)，現(xiàn)將大小為F＝mg的水平恒力作用在B上，g為重力加速度．A、B處于水平向里的磁場之中，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.若A、B間最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，則下列說法正確的是()A．水平力作用瞬間，A的加速度大小為B．A做勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為C．A的最大速度為D．B的最大加速度為g6、如圖，水平地面上沿豎直方向固定一輕質(zhì)彈簧，質(zhì)量為m的球由彈簧正上方離彈簧上端高H處自由下落，剛接觸到彈簧時(shí)的速度為v，在彈性限度內(nèi)彈簧的最大壓縮量為h，若設(shè)球在最低處的重力勢能為零，那么彈簧被壓縮了h時(shí)的彈性勢能為()A．mgHB．mghC．mgh＋mv2D．mgH＋mv2二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、兩個(gè)相同的帶電導(dǎo)體小球所帶電荷量的比值為1：3，相距為r時(shí)庫侖力的大小為F，今使兩小球接觸后再分開放到相距為2r處，則此時(shí)庫侖力的大小為（）A． B． C． D．8、如圖，圖象反映了甲、乙兩車在同一條直道上行駛的位置隨時(shí)間變化的關(guān)系，已知乙車做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，其圖線與t軸相切于10s處，下列說法正確的是A．5s時(shí)兩車速度相等 B．甲車的速度為C．乙車的加速度大小為 D．乙車的初位置在處9、如圖所示的電路中，AB兩端的電壓U恒為14V，燈泡L標(biāo)有“6V

12W”字樣，電動(dòng)機(jī)線圈的電阻RM=0.50Ω．若燈泡恰能正常發(fā)光，且電機(jī)能運(yùn)轉(zhuǎn)，則以下說法正確的是（）A．電動(dòng)機(jī)的輸入功率是128WB．電動(dòng)機(jī)的輸入功率是16WC．電動(dòng)機(jī)的熱功率是2.0WD．整個(gè)電路消耗的電功率是30W10、如圖所示，用絲線吊一個(gè)質(zhì)量為m的帶電(絕緣)小球處于勻強(qiáng)磁場中，空氣阻力不計(jì)，當(dāng)小球分別從A點(diǎn)和B點(diǎn)向最低點(diǎn)O運(yùn)動(dòng)且兩次經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)()A．小球的動(dòng)能相同B．絲線所受的拉力相同C．小球所受的洛倫茲力相同D．小球的向心加速度相同三、實(shí)驗(yàn)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）要測繪額定電壓為2V的日常用小燈泡的伏安特性曲線，所供選擇的器材除了導(dǎo)線和開關(guān)外，還有以下一些器材可供選擇：A．電源E(電動(dòng)勢3.0V，內(nèi)阻可不計(jì))B．電壓表V(量程為0～3.0V，內(nèi)阻約2kΩ)C．電流表A(0～0.6A，內(nèi)阻約1Ω)D．滑動(dòng)變阻器R1(最大值10Ω)實(shí)驗(yàn)中要求電壓表示數(shù)在0～2V范圍內(nèi)變化，讀取并記錄下多組不同的電壓值U和對應(yīng)的電流值I，繪出伏安特性曲線如圖．（1）畫出實(shí)驗(yàn)原理圖(請畫在答題紙上)_______；（2）由圖線可知,燈絲電阻隨電壓升高而________；（填“增大”、“不變”或“減小”）（3）實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的原因是：_______；因?yàn)樯鲜鲈驅(qū)⑹箿y量結(jié)果比真實(shí)值_______．（填“偏大”、“偏小”或“沒有影響”）12．（12分）現(xiàn)在要測量一段電阻絲的電阻，其阻值Rx約為0.5Ω，允許通過的最大電流為0.5A。要求測量結(jié)果盡量準(zhǔn)確，測量誤差盡可能小，方便讀數(shù)?，F(xiàn)有如下器材可供選擇：電流表（量程0.6A，內(nèi)阻約為0.5Ω）電壓表（量程3V，內(nèi)阻約為3kΩ）待測電阻絲Rx（值約為0.5Ω）標(biāo)準(zhǔn)電阻R0（阻值5Ω）滑動(dòng)變阻器R1（5Ω，2A)滑動(dòng)變阻器R2（1000Ω，1.5A)學(xué)生電源（直流6V，內(nèi)阻不計(jì)）開關(guān)S，導(dǎo)線若干（1）實(shí)驗(yàn)中滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇____________________（選填“R1”或“R2”）（2）在虛線框中畫出實(shí)驗(yàn)電路圖（_______）四、計(jì)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，電容為C、帶電量為Q、極板間距為d的電容器固定在絕緣底座上，兩板豎直放置，總質(zhì)量為M，整個(gè)裝置靜止在光滑水平面上．在電容器右板上有一小孔，一質(zhì)量為m、帶電量為+q的彈丸以速度v0從小孔水平射入電容器中（不計(jì)彈丸重力，設(shè)電容器外圍電場強(qiáng)度為0），彈丸最遠(yuǎn)可到達(dá)距右板為x的P點(diǎn)，求：(1)彈丸在電容器中受到的電場力的大?。?2)x的值；(3)電容器獲得的最大速度．14．（16分）如圖所示，勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E=2.0×104N/C，沿電場線方向有A、B兩點(diǎn)，A、B兩點(diǎn)間的距離s=0.10m．將電荷量q=+2.0×10-8C的點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移至B點(diǎn)．求：（1）電荷從A點(diǎn)移至B點(diǎn)的過程中，電勢能變化了多少．（2）若將A點(diǎn)的電勢規(guī)定為0，則B點(diǎn)的電勢是多少？15．（12分）在某偏僻山區(qū)建設(shè)了一個(gè)小型水電站，通過升壓變壓器將電能輸送到鎮(zhèn)上．已知發(fā)電機(jī)組輸出電壓為400V，輸出功率為l03kW，輸電線的總電阻為1000Ω，鎮(zhèn)上用戶得到的最大功率為900kW，求：（1）升壓變壓器原線圈和副線圈的匝數(shù)之比；（2）用戶端降壓變壓器原線圈兩端的電壓。

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】

設(shè)缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)P，外界大氣壓為P0，大活塞面積S，小活塞面積s，活塞和鋼球的總重力為G，以活塞和氣體整體為研究對象，由物體平衡條件知：（P0﹣P）（S﹣s）=G…①A.給氣缸緩慢加熱，氣體溫度升高，由蓋呂薩克定律知?dú)怏w體積要增大，從氣缸結(jié)構(gòu)上看活塞應(yīng)向下移動(dòng)，故A錯(cuò)誤；B.增加幾個(gè)鋼球后，整體的重力變大，由①式知容器內(nèi)氣體壓強(qiáng)必須減小，由玻意耳定律知?dú)怏w體積要增大，所以活塞應(yīng)向下移動(dòng)，故B錯(cuò)誤；C.大氣壓變小時(shí)，由①式知道缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)要減小，由玻意耳定律知?dú)怏w體積要增大，所以活塞應(yīng)向下移動(dòng)，故C錯(cuò)誤；D.讓整個(gè)裝置自由下落時(shí)，鋼球完全失重，由①式知道缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)要增大，由玻意耳定律知?dú)怏w體積要減小，所以活塞應(yīng)向上移動(dòng)，故D正確。2、D【解析】

當(dāng)變阻器R的滑片P向上移動(dòng)時(shí)，R減小，外電路總電阻減小，由歐姆定律分析干路電流的變化，即可判斷燈L3亮度的變化．根據(jù)并聯(lián)部分的電壓變化，判斷燈L2亮度的變化，由干路電流與通過L2的電流變化情況，判斷L1亮度的變化情況．根據(jù)干路電流的變化情況，分析L2燈中電流變化值與L1燈中電流變化值的大小．根據(jù)外電路總電阻與電源內(nèi)阻的關(guān)系，分析電源的輸出功率如何變化．【詳解】A、當(dāng)變阻器R的滑片P向上移動(dòng)時(shí)，R減小，外電路總電阻減小，由閉合電路歐姆定律可知，干路電流I增大，則L3燈變亮．根據(jù)串聯(lián)電路的特點(diǎn)可知，并聯(lián)部分的電壓減小，L2燈變暗．由于干路電流增大，而通過L2的電流減小，則通過L1的電流增大，L1燈變亮．故A錯(cuò)誤．B、根據(jù)題意無法判斷內(nèi)外電阻的大小關(guān)系，故電源輸出功率無法判斷．故B錯(cuò)誤．C、由于干路電流增大，所以電源的總功率變大．故C錯(cuò)誤．D、由上述分析得知，通過L2的電流減小，通過L1的電流增大，而干路電流增大，則L2燈中電流變化值小于L1燈中電流變化值．故D正確．所以選擇D.【點(diǎn)睛】本題是電路的動(dòng)態(tài)變化分析問題，按局部到整體，再回到局部的思路進(jìn)行分析．根據(jù)推論：外電路總電阻與電源內(nèi)阻相等時(shí)，電源的輸出功率最大分析電源的輸出功率如何變化．3、A【解析】由圖可知，當(dāng)電流相同時(shí)，D兩端的電壓最大，C兩端的電壓次之，B兩端的電壓再次之，A兩端的電壓最?。挥蓺W姆定律公式可知：電流相同時(shí)，電壓與電阻成正比，所以四個(gè)電阻中，D阻值最大，A阻值最小故應(yīng)選A．點(diǎn)晴：在I-U圖象中，橫軸表示電壓，縱軸表示電流，找出相同電流的對應(yīng)的電壓值，根據(jù)歐姆定律可知：電壓小的，電阻就?。?、D【解析】

A．粒子垂直磁場向下進(jìn)入磁場，根據(jù)左手定則可以知道粒子帶正電，所以A錯(cuò)誤.B．粒子帶正電，則受電場力向右，由左手定則可判斷磁場方向垂直直面向外，故B錯(cuò)誤.C．由：得：此時(shí)離子受力平衡，可沿直線穿過選擇器，所以C錯(cuò)誤.D．由：知R越小比荷越大，故D正確.5、C【解析】

設(shè)物塊A與木板發(fā)生相對滑動(dòng)前，A所受摩擦力不變；以整體為研究對象，根據(jù)牛頓第二定律有：F=（2m+m）a，對滑塊隔離分析，根據(jù)牛頓第二定律有：Ff=ma，聯(lián)立解得：，可知假設(shè)是正確的，A的加速度為：，故A錯(cuò)誤；A帶負(fù)電，根據(jù)左手定則可知，A向左運(yùn)動(dòng)的過程中受到的洛倫茲力的方向向上；當(dāng)物塊A在木板上剛好發(fā)生相對滑動(dòng)時(shí)，二者間摩擦力為最大靜摩擦力，對滑塊豎直方向受力分析有：FN+qvB=mg，則摩擦力為：Ff=μFN，對長木板根據(jù)動(dòng)量定理有：Ft-Fft=2mv，對滑塊根據(jù)動(dòng)量定理有：Fft=mv，聯(lián)立解得：，故B錯(cuò)誤；A達(dá)到速度最大時(shí)，A與B之間的摩擦力等于0，可知A受到的洛倫茲力的大小與重力相等則：mg=qvmB0，解得：，故C正確；當(dāng)A對B的作用力等于0時(shí)，B在水平方向只受到拉力F的作用，此時(shí)的加速度最大，由牛頓第二定律得：mg=2m?am，解得：，故D錯(cuò)誤．所以C正確，ABD錯(cuò)誤．6、C【解析】在最高點(diǎn)速度為零，重力勢能為，故機(jī)械能為，下落到最低點(diǎn)過程中動(dòng)能為零，重力勢能為零，即重力勢能全部轉(zhuǎn)化為彈性勢能，所以，AB錯(cuò)誤；在剛接觸彈簧時(shí)，重力勢能為mgh，動(dòng)能為，故機(jī)械能還可以表示為，下落到最低點(diǎn)過程中動(dòng)能為零，重力勢能為零，即重力勢能全部轉(zhuǎn)化為彈性勢能，所以，C正確D錯(cuò)誤．二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)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(cuò)的得0分。7、AD【解析】

若兩個(gè)相同的帶電導(dǎo)體小球帶異種電荷，設(shè)一個(gè)小球帶電量為大小Q，則另一個(gè)為大小3Q，根據(jù)庫侖定律，兩球接觸前接觸再分開后，兩球帶同種電荷，因此兩球帶電量大小分別為由庫侖定律，此時(shí)庫侖力的大小若兩個(gè)相同的帶電導(dǎo)體小球帶同種電荷，兩球接觸前接觸再分開后，兩球帶同種電荷，兩球帶電量大小分別為2Q，由庫侖定律，此時(shí)庫侖力的大小故AD正確，BC錯(cuò)誤。故選AD。8、BCD【解析】

位移-時(shí)間圖象的斜率等于速度，傾斜的直線表示勻速直線運(yùn)動(dòng)，位移等于x的變化量，結(jié)合這些知識分析；【詳解】A、位移-時(shí)間圖象的斜率等于速度，斜率大小越大，速度大小越大，則知5s時(shí)乙車速度較大，即該時(shí)刻二者速度大小不相等，故A錯(cuò)誤；

B、甲車做勻速直線運(yùn)動(dòng)，速度為：，故B正確；

C、乙車做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，其圖線與t軸相切于10s處，則t=10s時(shí)，速度為零，將其運(yùn)動(dòng)反過來看成初速度為0的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，則，根據(jù)圖象有：，，解得：，，故CD正確．【點(diǎn)睛】對于位移時(shí)間圖象，關(guān)鍵要抓住斜率等于速度，位移，來分析圖象的物理意義，同時(shí)注意利用勻減速直線運(yùn)動(dòng)中的逆向思維的應(yīng)用．9、BC【解析】試題分析：燈泡額定電是6V，額定功率是12W，由電功率的變形公式可以求出燈泡正常發(fā)光時(shí)的電流；由串聯(lián)電路特點(diǎn)可以求出電動(dòng)機(jī)的電壓，由電功率公式可以求出電機(jī)總功率與熱功率，進(jìn)一步求出電動(dòng)機(jī)的輸出功率；由電功率公式可以求出電路總功率．因?yàn)樾襞萸『谜０l(fā)光，則其兩端電壓為，因?yàn)闊襞荽?lián)在電路中，所以電路中的電流為，又因?yàn)闊襞莺碗妱?dòng)機(jī)串聯(lián)，所以電動(dòng)機(jī)兩端電壓為，故電動(dòng)機(jī)輸入功率為，A錯(cuò)誤B正確；電動(dòng)機(jī)的熱功率為，C正確；整個(gè)電路消耗的電功率為，D錯(cuò)誤10、AD【解析】

帶電小球在重力與拉力及洛倫茲力共同作用下，繞固定點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng)，由于拉力與洛倫茲力始終垂直于速度方向，它們對小球不做功．因此僅有重力作功，則有機(jī)械能守恒．從而可以確定動(dòng)能是否相同，并由此可確定拉力與洛倫茲力．由向心加速度公式和牛頓第二定律列式分析．【詳解】A、小球運(yùn)動(dòng)過程中，所受的細(xì)線的拉力與洛倫茲力對小球不做功，僅僅有重力作功，則小球機(jī)械能守恒，所以小球分別從A點(diǎn)和B點(diǎn)向最低點(diǎn)O運(yùn)動(dòng)且兩次經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能相同;故A正確.B、小球經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)速度大小不變，則根據(jù)牛頓第二定律可知，由于速度方向不同，導(dǎo)致產(chǎn)生的洛倫茲力的方向也不同，則拉力的大小也不同;故B錯(cuò)誤.C、小球經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)速度大小不變，由于速度方向不同，導(dǎo)致產(chǎn)生的洛倫茲力的方向也不同，則洛倫茲力不相同;故C錯(cuò)誤.D、小球的動(dòng)能相同則速度的大小相等，據(jù)知，v、r相同，可知小球所受的向心力相同,向心加速度相同;故D正確.故選AD.【點(diǎn)睛】本題考查對小球進(jìn)行受力分析，并得出力做功與否，根據(jù)機(jī)械能守恒定律來解題是突破口，同時(shí)注意洛倫茲力方向隨著速度的方向不同而不同．最后由牛頓第二定律來分析向心力與向心加速度．三、實(shí)驗(yàn)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、增大電壓表的分流偏小【解析】

由題意可知考查描繪小燈泡伏安特性曲線實(shí)驗(yàn)原理，數(shù)據(jù)處理及誤差分析，根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理分析可得?！驹斀狻?1)[1]分析伏安特性曲線可知小燈泡最大電阻約為4，屬于小電阻，為減小誤差電流表采用外接法，描繪伏安特性曲線時(shí)要求電壓、電流從零開始變化，滑動(dòng)變阻器采用分壓式接法。故畫出的電路圖如下所示：(2)[2]在I-U圖象中，割線的斜率的倒數(shù)表示電阻的大小，隨著電壓的增大，斜率減小，說明電阻增大。(3)[3]實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的原因是電壓表的分流作用。[4]電壓表測量值等于真實(shí)值，但是電流測量值大于真實(shí)值，這樣測的電阻值比真實(shí)值偏小?！军c(diǎn)睛】設(shè)待測電阻為R，電測表內(nèi)接、外接選擇原則：<屬于小電阻，采用電流表外接法。若>屬于大電阻，采用內(nèi)接法。要求電流、電壓從零開始變化時(shí)滑動(dòng)變阻器一定選擇分壓式接