1、2026届四川省泸州市泸县第五中学高二物理第一学期期末质量跟踪监视试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、一质点做曲线运动,在运动的某
2、一位置,它的速度方向、加速度方向以及所受合外力的方向之间的关系是( ) A.速度、加速度、合外力的方向有可能都相同 B.加速度方向与合外力的方向一定相同 C.加速度方向与速度方向一定相同 D.速度方向与合外力方向可能相同,也可能不同 2、一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8的负载电阻后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E和内电阻r为( ) A.E=2.4V,r=1 B.E=3V,r=2 C.E=2.4V,r=2 D.E=3V,r=1 3、如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下向右匀加速运动时,MN所做的运
3、动情况可能是 A.向右加速运动 B.向右匀加速运动 C.向左加速运动 D.向左匀加速运动 4、处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值 A.与粒子电荷量成正比 B.与粒子速率成正比 C.与粒子质量成正比 D.与磁感应强度成正比 5、如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( ) A.V的读数变大,A的读数变小 B.V的读数变大,A的读数变大 C.V的读数变小,A的读数变小 D.V的读数变小,A的读数变大 6、
4、通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针的指向如图所示,则() A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极 B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极 C.螺线管的P端为S极,a接电源的正极 D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0,一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,下列说法正确的是( )
5、 A.等势面a上的电势为-2V B.该电子经过等势面c时,其电势能为2eV C.该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2倍 D该电子可能到达不了等势面d 8、如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小 B.从N到P的过程中,速率先增大后减小 C.从N到Q的过程中,电势能一直增加 D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量 9、如图所示,a、b、
6、c、d为一边长为l的正方形的顶点,电荷量均为q(q<0)的两个点电荷分别固定在a、c两点,静电力常量为k,不计重力.下列说法正确的是 A.过b、d点的直线位于同一等势面上 B.b点的电场强度大小为 C.在两点电荷产生的电场中,a、c两点的电势最低 D.在b点从静止释放电子,到达d点时速度为零 10、如图所示,一个带少量正电的小球沿着光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,其速度方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,小球飞离桌面边缘后最后落到水平地板上.设其在空中飞行时间为t1,水平射程为s1,着地时速率为v1;撤去磁场,其余条件不变.小球飞行时间为t2,水平射程为s2着地时速率为v2,若不计
7、空气阻力,则以下答案中正确的是() A.s1> s2 B.t1> t2 C.v1> v2 D.v1= v2 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)为研究某一蓄电池组,某兴趣小组将一块旧的电池组充满电,准备利用下列器材测量电池组的电动势和内电阻 A.待测电池组,电动势约为4V,内阻约几欧姆 B.直流电压表、(量程均可满足要求,均可视为理想电表) C.定值电阻(未知) D.滑动变阻器R,最大阻值(已知) E.导线和开关 (1)现利用以上器材,设计一个电路如图甲所示,完成对待测电池组的电动势和内阻的测量
8、2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值,再闭合开关,电压表和的读数分别为、,则=_______(用、、表示) (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表和多组数据、,描绘出图象(横轴为),图线斜率绝对值为k,与横轴的截距值为a,则电池组的电动势E=____,内阻r=____(用k、a、表示) (4)经测量得到该电池组的电动势为E=4.0V,内阻r=1Ω,现用该电池组与定值电阻串联,然后与两个相同的灯泡构成如图乙所示的电路,灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,则每个灯泡的实际功率约为______W(结果保留两位小数) 12.(12分)用一段金属丝做“测定
9、金属的电阻率”的实验,为便于选择测电阻的合适电路,先用多用电表粗测金属丝的电阻,选择开关指向欧姆挡“×1”挡位,接着进行________再测电阻,测量结果如图甲所示,由此可知金属丝的电阻值约为_____Ω。然后用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量结果如图乙所示,这次测量的读数为______________mm。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,
10、质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=
11、10m/s2) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道受到的压力大小 15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L 参考答案 一
12、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、B 【解析】AD.质点做曲线运动,合力的方向与速度方向一定不在同一条直线上.故A错误,D错误; B.根据牛顿第二定律知,加速度的方向与合外力的方向一定相同.故B正确; C.物体做曲线运动,合力的方向与速度方向不同,则加速度方向与速度方向不同.故C错误 2、B 【解析】由题,电池外电路断开时的路端电压为3V,则电池的电动势E=3V,当电源接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,电路中电流为 电源的内阻 故B正确 3、B 【解析】当PQ向右匀加速运动时,由右手定
13、则可知,感应电流方向有Q指向P,故L2中磁场方向向上且增大,故L1中磁场方向向下且增大,由楞次定律,L1中感应电流的磁场方向向上,故MN中电流方向有M指向N,且为定值,故MN受到的安培力方向向右且为定值,故MN向右做匀加速运动,B正确,A、C、D错误; 故选B。 4、D 【解析】带电粒子以速率v垂直射入磁感强度为B的匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出带电粒子圆周运动的周期,由电流的定义式得出电流的表达式,再进行分析 解:设带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T,半径为r,则 由 qvB=m,得 r=,T= 环形电流:I==,可见,I与q的平方成正比,与v无
14、关,与B成正比,与m成反比 故选D 【点评】本题是洛伦兹力、向心力和电流等知识的综合应用,抓住周期与B、I的联系是关键 5、B 【解析】S断开,相当于电阻变大,则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小,故路端电压增大,V的读数变大; 把R1归为内阻,内电压减小,故R3中的电压增大,由欧姆定律可知R3中的电流也增大,电流表示数增大, A.分析得V的读数变大,A的读数变大,故A错误; B.分析得V的读数变大,A的读数变大,故B正确; C.分析得V的读数变大,A的读数变大,故C错误; D.分析得V的读数变大,A的读数变大,故D错误; 6、C 【解析】由图可知,小磁针静止时N极指
15、向Q端,则通电螺线管的Q端为N极,通电螺线管的P端为S极;根据安培定则判断出电流的方向:从a端流进,从b端流出,a接电源的正极,b接电源的负极,故C正确,A、B、D错误; 故选C 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、BD 【解析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解. 【详解】A、B、虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为8eV,从a
16、到c的过程中克服电场力所做的功为4eV,则电势能增加4eV,因此ac等势面之间的电势差为4V,由于电子的电势能增加,所以等势面从a到c电势是降低的,因为b上的电势为0V,故a上的电势为2V,c上的电势为-2V,电势能为2eV,故A错误,B正确; C、电子经过平面a的动能是经过c动能的2倍,故它在平面a时的速率是经过c时的倍,故C错误; D、由A可知,相邻等差等势面电势差为2V.若电子经过a时速度方向与平面a垂直,则电子从a到d克服电场力做功需要6eV,电子可能到达平面d;但如果电子经过a时速度方向与平面a不垂直,电子将会在电场中做抛体运动,则可能不会到达平面d,故D正确; 故选BD.
17、点睛】本题考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键. 8、BC 【解析】A.a球从N点静止释放后,受重力mg、b球的库仑斥力FC和槽的弹力N作用,a球在从N到Q的过程中,mg与FC的夹角θ由直角逐渐减小,不妨先假设FC的大小不变,随着θ的减小mg与FC的合力F将逐渐增大;由库仑定律和图中几何关系可知,随着θ的减小,FC逐渐增大,因此F一直增加,故选项A错误; B.从N到P的过程中,重力沿曲面切线的分量逐渐减小到零且重力沿曲面切线的分量是动力,库仑斥力沿曲面切线的分量由零逐渐增大且库仑斥力沿曲面切线的分量是阻力,则从N到P的过程中
18、a球速率必先增大后减小,故选项B正确; C.在a球在从N到Q的过程中,a、b两小球距离逐渐变小,电场力(库仑斥力)一直做负功,a球电势能一直增加,故选项C正确; D.在从P到Q的过程中,根据能的转化与守恒可知,其动能的减少量等于电势能增加量与重力势能增加量之和,故选项D错误 9、BC 【解析】先求解两个电荷单独存在时在b点的场强,然后根据平行四边形定则合成得到b点的场强;根据等量同种点电荷的电场的特点判断b、d连线上各点电势的关系.根据电子的受力情况分析运动 【详解】顺着电场线电势逐渐降低;由等量同种点电荷的电场分布的特点可知,过b、d的直线不是等势面,在ac中点的电势最低.故A错
19、误;ac两电荷在b点的电场强度是矢量合,Ea=Ec=,则b点的电场强度大小为:E=2Eacos45°=,故B正确;因负电荷放在a、c两点,可知在两点电荷产生的电场中,a、c两点的电势最低,选项C正确;在b点从静止释放的电子,由于受到垂直ac向上的斥力作用,则电子将向上运动,不会到达d点,选项D错误;故选BC. 10、ABD 【解析】球在有磁场时做一般曲线运动,无磁场时做平抛运动,运用分解的思想,两种情况下,把小球的运动速度和受力向水平方向与竖直方向分解,然后利用牛顿第二定律和运动学公式来分析判断运动时间和水平射程;最后利用洛伦兹力不做功判断落地的速率 【详解】有磁场时,小球下落过程中要受
20、重力和洛仑兹力共同作用,重力方向竖直向下,大小方向都不变;洛仑兹力的大小和方向都随速度的变化而变化,但在能落到地面的前提下洛仑兹力的方向跟速度方向垂直,总是指向右上方某个方向,其水平分力fx水平向右,竖直分力fy竖直向上 如图所示,竖直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g,从而使运动时间比撤去磁场后要长,即t1>t2,所以B选项正确.小球水平方向也将加速运动,从而使水平距离比撤去磁场后要大,即s1>s2,所以A正确.在有磁场,重力和洛仑兹力共同作用时,其洛仑兹力的方向每时每刻都跟速度方向垂直,不对粒子做功,不改变粒子的动能,有磁场和无磁场都只有重力作功,动能的增加是相同的.有磁场和无磁
21、场,小球落地时速度方向并不相同,但速度的大小是相等的,故C错误,D正确.故选ABD 【点睛】本题关键运用分解的思想,把小球的运动和受力分别向水平和竖直分解,然后根据选项分别选择规律分析讨论 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、 ①.(1) ②.(2)ka ③.(3) ④.(4)0.75W (0.73~0.78) 【解析】(2)滑动变阻器与定值电阻串联,电流相等:,所以 (3)根据闭合电路欧姆定律得:,整理得:,所以,,所以, (4)将定值电阻归到电源内阻,得到新电源:,设每个灯泡的电压为,则:,
22、将关系画到图像中(如图),读出横轴周对应的电流0.5A,电压1.5V,即为每个灯泡的电流和两端电压,乘积求得功率: 12、 ①.欧姆调零 ②.6.0 ③.0.155 【解析】[1][2][3]在测量电阻前要进行欧姆调零;根据读数规则可知读数为:6.0Ω;根据螺旋测微器的读数规则可读数为: 0+15.5×0.01=0.155mm 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度
23、由平衡条件求解磁感应强度; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答 14、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得: 解得: (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得: 解得: 由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N 15、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得






