浙江省臺州市溫嶺市書生中學2025屆物理高二第一學期期末質量跟蹤監視模擬試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。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、磁流體發電是一項新興技術，它可以把物體的內能直接轉化為電能。如圖是它的示意圖。平行金屬板A、B之間有一個很強的磁場，將一束等離子體（即高溫下電離的氣體，含有大量正、負離子）噴入磁場，A、B兩板間便產生電壓。如果把A、B和用電器連接，A、B就是直流電源的兩個電極，設A、B兩板間距為d，磁感應強度為B′，等離子體以速度v沿垂直于磁場的方向射入A、B兩板之間，則下列說法正確的是（）A.A是直流電源的正極B.其他條件不變，若增大等離子體的電量q，則UAB增大C.電源的電動勢為B′dvD.電源的電動勢為qvB′2、容器中有質子，α粒子的混合物，為了把它們分開，先讓它們從靜止開始經電場加速，穿出加速電場后，第一種：垂直進入勻強電場；第二種：垂直進入勻強磁場，利用電場或磁場使它們偏轉，最后穿出電場或磁場，從而達到分開的目的．對于上述兩種情況，能使質子和α粒子分開的是（不計粒子重力）A.兩種情況都能使質子和α粒子分開B.兩種情況都不能使質子和α粒子分開C.進入電場后可以分開進入磁場不能分開D.進入電場后不能分開進入磁場能夠分開3、如圖所示，在水平向右的勻強電場中，質量為的帶電粒子（不計粒子重力），以初速度v從M點豎直向上運動，通過N點時，速度大小為2v，則從M運動到N的過程中，帶電粒子（）A.動能增加 B.電勢能增加C.做勻變速運動 D.到達N點時速度水平向左4、圖為示波管中電子槍的原理示意圖，示波管內被抽成真空，A為發射熱電子的陰極，K為接在高電勢點的加速陽極，A、K間電壓為U．電子離開陰極時的速度可以忽略。電子經加速后從K的小孔中射出的速度大小為v.下列說法正確的是（）A.如果A、K間距離減半而電壓仍為U，則電子離開K時的速度變為2vB.如果A、K間距離減半而電壓仍為U，則電子離開K時的速度變為C.如果A、K間距離保持不變而電壓減半，則電子離開K時的速度變為D.如果A、K間距離保持不變面電壓減半，則電子離開K時的速度變為5、下列四幅圖關于各物理量方向間的關系中，正確的是()A. B.C. D.6、從某一高度由靜止釋放一小球，忽略空氣阻力，則小球在下落過程中（）A.重力對小球做負功 B.小球的重力勢能增大C.小球的動能增大 D.小球的動能不變二、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、如圖所示直線是電場中的一條電場線，A、B是該線上的兩點。一負電荷由A點以一定初速度沿電場線從A運動到B，運動過程中的速度—時間圖線如圖乙所示，則下列說法中正確的是（）A.該電場是勻強電場B.A、B兩點的電勢相比一定是φA＜φBC.A、B兩點的場強大小相比一定是EA＜EBD.該電荷在兩點的電勢能大小相比一定是EpA＜EpB8、如圖所示，將某一電源E的路端電壓隨干路電流的變化關系和某一電阻R的電壓與通過該電阻的電流關系畫在同一個U-I圖象中，若將該電源與這個電阻R構成閉合回路，則下列分析正確的是（）A.甲圖反映電源的U-I關系，其內阻為2.0ΩB.乙圖反映電源的U-I關系，其電動勢為3.0VC.通過電阻R的電流大小為1.0AD.電源內阻r消耗的熱功率為2.0W9、如圖所示，有三個質量相等，分別帶正電、帶負電和不帶電的小球，從平行板電場的中點以相同的初速度垂直于電場方向進入，它們分別落在A、B、C三點，下列說法正確的是A.落在C點的小球帶正電B.落在A點的小球帶正電C.三個小球在電場中運動的時間相等D.三個小球到達極板時的動能關系為10、空間有一沿x軸對稱分布的電場，其電場強度E隨x變化的圖象如圖所示，x軸正方向為場強的正方向．下列說法中正確的是A.該電場可能是由一對分別位于x2和－x2兩點的等量異種電荷形成的電場B.x2和－x2兩點的電勢相等C.正電荷從x1運動到x3的過程中電勢能先增大后減小D.原點O與x2兩點之間的電勢差大于-x2與x1兩點之間的電勢差三、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）（1）測干電池的電動勢和內阻的實驗，為了盡量減小實驗誤差．在如下圖所示的四個實驗電路中應選用________（2）選好電路后,由于電流表和電壓表內電阻對電路的影響,所測得電動勢將________．(選填“偏大”，“偏小”，“不變”）（3）根據實驗測得的一系列數據，畫出U-I圖（如圖丙所示），則被測干電池的電動勢為________V，電池的內阻為________Ω．（結果均保留兩位小數）（4）這種用圖象法處理數據是為了減少________.(選填“系統誤差”或“偶然誤差”)12．（12分）某同學要測定一電源的電動勢E和內電阻r，實驗器材有：一只電阻箱（阻值用R表示），一個電流表（讀數用I表示），一只開關和導線若干，電路如圖所示。（1）該同學設計實驗的原理表達式是E＝__________（用r、I、R表示）（2）該同學根據實驗采集到的數據作出如圖2所示的圖象，縱軸截距為0.4，則由圖象可求得該電源的電動勢E＝______V，內阻r＝______Ω（結果均保留兩位有效數字）（3）考慮電流表內阻的影響，則電池電動勢及內阻真實值與測量值的大小比較，E真______E測，r真______r測。（填“＞”，“＜”或“＝”）四、計算題：本題共3小題，共38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，直線MN上方為磁感應強度為B的足夠大的勻強磁場．一質子（質量為m、電荷量為e）以v的速度從點O與MN成30°角的方向射入磁場中，求：(1)質子從磁場中射出時距O點多遠？(2)質子在磁場中運動的時間為多少？(要做出粒子運動軌跡圖)14．（16分）如圖所示，水平光滑絕緣軌道MN的左端有一個固定擋板，軌道所在空間存在E=4.0×N/C、水平向左的勻強電場。一個質量m=0.10kg、帶電荷量q=5.0×C的滑塊（可視為質點），從軌道上與擋板相距=0.20m的P點由靜止釋放，滑塊在電場力作用下向左做勻加速直線運動。當滑塊與擋板碰撞后滑塊沿軌道向右做勻減速直線運動，運動到與擋板相距=0.10m的Q點，滑塊第一次速度減為零，若滑塊在運動過程中，電荷量始終保持不變。求：(1)滑塊沿軌道向左做勻加速直線運動的加速度的大小；(2)滑塊從P點運動到擋板處的過程中，電場力所做的功；(3)滑塊第一次與擋板碰撞過程中損失的機械能。15．（12分）如圖所示，為某直流電機工作電路圖(a)及電源的U-I圖象(b)。直流電機的線圈電阻R=0.25Ω，閉合開關后，直流電機正常工作，電流表的示數I=2A，求：（1）電源的電動勢E及內阻r；（2）直流電機輸出功率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】A．根據左手定則，正電荷向下偏轉，所以B板帶正電，為直流電源的正極，故A錯誤；BCD．最終電荷在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡，電源的電動勢E會達到最大值，此時有解得故C正確，BD錯誤。故選C。2、D【解析】根據動能定理可求得兩粒子加速后的動能和速度；再分別對進入電場和磁場中進入分析，根據電場中的類平拋運動規律和磁場中圓周運動規律進行分析，得出偏轉位移和半徑公式即可明確能否散開，從而確定能否分析【詳解】設加速電場電壓為U，則在電場中加速過程，根據動能定理有，進入電場時，粒子做類平拋運動，設電場強度為E，則在垂直電場線方向上有，沿電場線方向上有：，則可知，偏轉位移與荷質比無關，故無法將兩種粒子分開；進入磁場時，根據洛倫茲力充當向心力則有，解得，因荷質比不同，則兩種粒子運動半徑不同，故在磁場中分開，由以上分析可知，D正確【點睛】本題考查帶電粒子在電場和磁場中的運動規律分析，要注意明確帶電粒子在電場中做類平拋運動或勻變速運動，而在磁場中做勻速圓周運動，要注意體會兩種方法的不同3、C【解析】A．粒子由M點到N點的過程中，增加的動能：故A錯誤；B．帶電粒子運動過程中只有電場力做功，故根據動能定理有：電場力做正功，電勢能應該減小，減小量應為，故B錯誤；C．帶電粒子運動過程中所受合外力為電場力是恒力，由牛頓第二定律：可知加速度不變，做勻變速運動，故C正確；D．因帶電粒子在豎直方向上沒有受力，故豎直方向上做勻速直線運動，合速度不可能水平，故D錯誤。故選C。4、D【解析】AB.由動能定理得，解得，由此可知v與成正比，與A、K間距離無關，如果A、K間距離減半而電壓仍為U，則電子離開K時的速度不變，仍為v，故A錯誤，B錯誤；CD.如果A、K間距離保持不變而電壓減半，根據，則電子離開K時的速度變為，故C錯誤，D正確。故選：D5、B【解析】A、由左手定則可知，安培力的方向總是與磁感應強度的方向垂直，A錯誤；B、磁場的方向向下，電流的方向向里，由左手定則可知安培力的方向向左，B正確；C、由左手定則可知，洛倫茲力的方向總是與磁感應強度的方向垂直，C錯誤；D、通電螺線管產生的磁場的方向沿螺線管的軸線的方向，由題圖可知電荷運動的方向與磁感線的方向平行，不受洛倫茲力，D錯誤6、C【解析】A．小球在下落過程中，重力方向和位移方向相同，則重力對小球做正功，選項A錯誤；B．重力對小球做正功，則小球的重力勢能減小，選項B錯誤；CD．重力對小球做正功，小球的動能增大，選項C正確，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、CD【解析】AC．由于速度—時間圖線的斜率表示物體運動的加速度，由乙圖可知，電荷運動的加速度越來越大，也就是電場強度越來越大，即EB>EA故A錯誤，C正確；B．由于從A向B運動時，做減速運動，受力的方向與運動方向相反，因此負電荷受電場力方向從B指向A，則電場線方向相反，即由A指向B，沿電場線方向電勢越來越低，因此φB＜φA故B錯誤；D．從A向B運動的過程中，電場力做負功，電勢能增加，因此EpA＜EpB故D正確故選CD。【點睛】在電場中，電場強度越大，電荷在該點受到的電場力越大，也就是帶電體的加速度越大；當電場力做正功時，電勢能減少，而當電場力做負功時，電勢能增加，注意電勢能與電勢不同，電勢高的地方電勢能不一定大，而電勢低的地方電勢能不一定小，電勢能不僅與電場有關還與帶電體有關。8、BC【解析】由電源的路端電壓與電流的關系圖象與縱軸的交點讀出電源的電動勢，其斜率大小等于電源的內阻．電阻R的伏安特性曲線的斜率等于電阻．兩圖線的交點讀出電流與電壓，求出電源內阻的的熱功率【詳解】根據閉合電路歐姆定律得U=E-Ir，當I=0時，U=E，由讀出電源的電動勢E=3V，內阻等于圖線的斜率大小，則，故B正確，A錯誤．兩圖線的交點表示該電源直接與電阻R相連組成閉合電路時工作狀態，由圖讀出電壓U=2V，電流I=1.0A，則通過電阻R的電流大小為1.0A，電源內阻r消耗的熱功率為I2r=1W．故C正確，D錯誤；故選BC【點睛】對于圖線關鍵要根據物理規律，從數學角度來理解其物理意義．本題要抓住圖線的斜率、交點的意義來理解圖象的意義9、BD【解析】C．小球在電場中做類平拋運動，小球在水平方向上做勻速直線運動，根據可知，C錯誤；AB．根據偏轉位移相等則，可知C的電場力方向向下，A的電場力方向向上，所以A帶正電，C帶負電，B不帶電，A錯誤B正確；D．根據受力分析可知根據動能定理知，C的合力最大，則C球合力做功最多，A球合力做功最小，可知C球動能增加量最大，A球動能增加量最小，初動能相等，所以三個小球到達極板時的動能關系為，D正確。故選BD。10、BD【解析】根據等量異種電荷形成的電場的特點可知，在等量異種電荷的連線上，各點的電場強度的方向是相同的，而該圖中電場強度的大小和方向都沿x軸對稱分布，所以該電場一定不是由一對分別位于和兩點的等量異種電荷形成的電場，A錯誤；由于和兩點關于y軸對稱，且電場強度的大小也相等，故從O點到和從O點到電勢降落相等，故和兩點的電勢相等，B正確；由圖可知，從到x3電場強度始終為正，則正電荷運動的方向始終與電場的方向相同，所以電場力做正功，電勢能逐漸減小，C錯誤；和兩點的電勢相等，原點O與兩點之間的電勢差等于原點O與兩點之間的電勢差，與兩點之間的電勢差等于與兩點之間的電勢差，所以原點O與兩點之間的電勢差大于-x2與兩點之間的電勢差，D正確三、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.(1).丙②.(2).偏小③.(3).1.45(1.44—1.46均給分)④.0.70（0.67—0.72均給分）⑤.(4).偶然誤差【解析】明確實驗原理，從而確定實驗電路圖，并根據電路的分析可得出電動勢的誤差情況；根據閉合電路歐姆定律進行分析，從而確定電動勢和內電阻的大小．用圖象法處理數據是為了減少偶然誤差【詳解】（1）本實驗中需要測量多組路端電壓和干路電流，所以必須用到滑動變阻器；同時因電流表內阻不能忽略，為了減小內阻的測量誤差，電流表應采用相對電源的外接法；故應選擇丙電路圖；（2）丙圖中由于電壓表的分流，導致電流表測量值小于真實值；而電壓值的示數是準確的，故U-I圖象將向下移動，故電源的電動勢將小于真實值；（3）根據U=E-Ir可知，圖象與縱軸的交點表示電源的電動勢，故E=1.45V；圖象的斜率表示內阻，故（4）這種用圖象法處理數據是為了減少偶然誤差【點睛】本題考查了實驗電路選擇、實驗誤差分析、實驗數據處理，知道實驗原理、實驗注意事項、分析清楚圖象即可正確解題12、①.I（R+r）②.6.3（6.1~6.4均可）③.2.5（2.4~2.6均可）④.＝⑤.＜【解析】（1）[1]．由圖示電路圖可知，在閉合電路中，電源電動勢：E=I（r+R）（2）[2]．在閉合電路中，電源電動勢：E=I（r+R）由圖象可知，圖象截距圖象斜