1、2026届福建省漳州市平和县第一中学物理高二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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示的
2、电路中,当变阻器R3的滑片向上移动时() A.电压表示数变小,电流表示数变大 B.电压表示数变大,电流表示数变小 C.电压表示数变大,电流表示数变大 D.电压表示数变小,电流表示数变小 2、如图中分别标明了通电直导线中电流I、匀强磁场的磁感应强度B和电流所受安培力F的方向,其中正确的是( ) A. B. C. D. 3、电位器是一种可变电阻器,其内部结构如图所示。如果把电位器与灯泡和电源串联起来,转动滑动触头可以改变灯泡的亮度。下列说法正确的是 A.将A、B接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮 B.将A、C接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮 C.将A、C接
3、入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变暗 D.将B、C接入电路,滑动触头顺时针转动,灯泡变亮 4、下列说法中正确的是( ) A.体操运动员双手握住单杠吊空中不动时处于失重状态 B.蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态 C.举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态 D.游泳运动员仰卧在水面上静止不动时处于失重状态 5、一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为,位移y的单位为m,时间t的单位为s.则 A.弹簧振子的振幅为0.2m B.弹簧振子的周期为1.25s C.在t=0.2s时,振子的运动速度为零 D.在任意0.2s时间内,振子的位移均为0.1m 6、
4、在平面直角坐标系里面有一圆形匀强磁场区域,其边界过坐标原点O和坐标点a(0,L)一电子质量为m,电量为e从a点沿x轴正向以v0速度射入磁场,并从x轴上的b点沿与x轴正方向成60°离开磁场,下列说法正确的是( ) A.该区域内磁感应强度的方向垂直纸面向外 B.电子在磁场中运动时间为 C.电子做圆周运动的圆心坐标为 D.磁场区域的圆心坐标为 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、如图空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开
5、始自a沿曲线acb运动到b点时,速度为零,c是轨迹的最低点,以下说法中正确的是( ) A.液滴带负电 B.滴在c点动能最大 C.若液滴所受空气阻力不计,则机械能守恒 D.液滴在c点机械能最大 8、下列关于光学知识及应用的叙述,正确的有 A.泊松亮斑是光的干涉现象 B.天空的彩虹是不同色光在水汽中折射率不同造成的 C.照相机镜头的增透膜利用了光的偏振 D.医学上的内窥镜是利用光在光纤的两层玻璃界面发生全反射 9、如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则 A.杆中感应
6、电流方向是从b到a B.杆中感应电流大小保持不变 C.金属杆所受安培力逐渐增大 D.金属杆受三个力作用而保持平衡 10、在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内(不计重力),电子可能沿水平方向向右做直线运动的是( ) A. B. C. D. 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)在做测量干电池组的电动势和内阻实验时,原理电路如图所示,备有下列器材供选用: A.干电池2个 B.直流电流表(量程0~0.6A) C.直流电流表(量程0~3A) D.直流电压表(量程0~3V) E.直流电压表(量程0~15V
7、 F.滑动变阻器(阻值范围为0~15Ω,允许最大电流为 1A) G.开关、导线若干 (1)直流电流表、直流电压表分别选________、________;(填仪器的序号字母) (2)若画出的U-I图像如图所示,从图可知待测电池组的电动势E=________V,内电阻r=______Ω。(保留三位有效数字) (3)考虑电表本身电阻对测量结果的影响,造成本实验的系统误差的原因是_________。 12.(12分)某同学利用电容器放电测电容,实验步骤如下: (1)按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最___(填“上端”或 “下端”),电阻箱R调至最大值。 (2)闭合,调
8、节__,使电压表的示数为一个合适的值,然后闭合S,给电容器充电,稳定时,电压表和电流表的示数分别为2.5V、288μA。 (3)同时断开和S并开始计时,这时电容器通过R放电,每隔一段时间(如5s)记录一次电流值,直到电流消失。 (4)作出放电电流IC随时间t的变化图象如图所示.根据图象算出电容器初始时所带的电量Q=____C(保留1位有效数字)。 (6)调节,改变电压表的示数,重复(3)、(4)、(5),求出电容的多个值,再取平均值,即能准确测出电容器的电容C=___。 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。
9、 13.(10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=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 14.(16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
10、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 15.(12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,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,sin
11、37°=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 参考答案 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、B 【解析】当变阻器R3的滑片向上移动时,R3接入电路的阻值增加,整个电路总电阻增加,总电流强度减小,内电压降低,路端电压升高,电压表示数增加;流过R1的电流减小,加在R1两端的电压降低,因此加在R2两端的电压升高,流过R2的电流增大,由于总电流减小,因此流过电流表的电流减小,故B正确,ACD错误。 故选B。 2、C
12、 【解析】直接根据左手定则判断受力即可 【详解】根据左手定则,四指指向电流方向,磁场垂直手心过,拇指所指的方向即为通电导线受力的方向,故C对;ABD错; 故选C 3、D 【解析】A.将A、B接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻变大,则电流减小,灯泡变暗,选项A错误; BC.将A、C接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻不变,则电流不变,灯泡亮度不变,选项BC错误; D.将B、C接入电路,滑动触头顺时针转动,电阻减小,电流变大,则灯泡变亮,选项D正确; 故选D. 4、B 【解析】体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时属于平衡状态,合力为零,所以拉力等于重力,不是超重也不是失重,A错;
13、蹦床运动员在空中上升和下落过程中都只受重力作用,支持力或拉力为零,所以属于完全失重状态,B对;举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,C错;游泳运动员仰卧在水面静止不动处于平衡状态,合力为零,不是超重也不是失重,D错.故答案选B 思路分析:静止状态时,加速度为零,属于平衡状态,ACD错.蹦床运动员在空中上升和下落过程中加速度即为重力加速度,方向向下,都处于完全失重状态,B正确. 试题点评:考查超重和失重现象的判断,重力大于拉力属于失重,重力小于拉力属于超重.应该熟练掌握 5、C 【解析】根据公式对应可得,,A错误;根据公式可得,B错误;在t =
14、0.2s时,x=0振子位于正向最大位移处,速度为零,C正确;根据振子的振动规律可得,只有振子位于平衡位置或者最大位移处时,经过任意0.2s的时间内的路程为0.1cm,D错 故选C 考点:考查了简谐振动 点评:本题知道简谐运动位移的解析式,读出振幅、周期、任意时刻的位移是基本能力.基础题 6、D 【解析】A、粒子运动轨迹如图所示,故磁场方向垂直纸面向里,故A错误; B、电子运动的圆心角为60°,则由几何关系可知,,则电子做圆周运动的圆心坐标为,则粒子在磁场中飞行时间为:,故BC错误; D、由题意和上图的几何关系可得,过a、O、b三点的圆的圆心在ab连线的中点,所以: x轴坐标
15、 y轴坐标为 所以O1点坐标为(,),故D正确 【点睛】本题考查带电电粒子在磁场中的运动规律,该类题目根据题意正确画出粒子运动的轨迹,找出R与L之间的关系,再根据几何关系分析求解即可 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、ABD 【解析】带电液滴由静止开始,在电场力和重力的作用下会向下运动,在运动过程中,带电粒子会受到洛伦兹力,所以粒子会沿逆时针方向偏转,到达c点时,洛伦兹力方向向上,此时粒子具有最大速度,在之后的运动中,粒子的电势能会增加速度越来越小
16、到达b点时速度为零,除重力以外的力做的功等于机械能的变化量; 【详解】A、从图中可以看出,带电粒子由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧内,根据左手定则可知,液滴带负电,故A正确; B、从a到c的过程中,重力和电场力都做正功,洛伦兹力不做功,动能增大,从c到b的过程中,重力和电场力都做负功,洛伦兹力不做功,动能减小,所以滴在c点动能最大,故B正确; C、液滴除重力做功外,还有电场力做功,机械能不守恒,故C错误; D、除重力以外的力做的功等于机械能的变化量,从a到c的过程中,电场力都做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,从c到b的过程中,电场力都做负功,洛伦兹力不
17、做功,机械能减小,所以液滴在c点机械能最大,故D正确; 故选ABD 8、BD 【解析】泊松亮斑是光的衍射现象,选项A错误;天空的彩虹是不同色光在水汽中折射率不同造成的,选项B正确;照相机镜头的增透膜利用了光的干涉现象,选项C错误;医学上的内窥镜是利用光在光纤的两层玻璃界面发生全反射,选项D正确;故选BD. 9、BC 【解析】AB.当磁感应强度均匀增大时,磁通量增大,杆中感应电流方向是从a到b,磁通量均匀增大,故杆中感应电流大小保持不变,选项A错误,B正确; C.而磁场对杆有安培力的作用,,B增大则F增大,选项C正确; D.金属杆受四个力作用:重力、支持力、安培力、静摩擦力,选项D
18、错误; 故选BC 10、BC 【解析】如电子水平向右运动,在A图中电场力水平向左,洛伦兹力竖直向下,故不可能;在B图中,电场力水平向左,洛伦兹力为零,故电子可能水平向右做匀减速直线运动;在C图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向下,电子向右可能做匀速直线运动;在D图中电场力竖直向上,洛伦兹力竖直向上,故电子不可能做水平向右的直线运动,因此BC正确 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.B ②.D ③.3.00 ④.1.00 ⑤.电压表分流 【解析】(1)[1]结合滑动变阻器最大电流为1A,
19、U-I图像中的最大电流小于0.6A,为保证安全且读数精确度高,电流表选择0.6A的量程,故选B; [2]电源是两节干电池,最大电动势约为3V,电压表选3V的量程合适,故选D。 (2)[3][4]由闭合电路的欧姆定律知: 可得U-I图像的纵截距表示电源的电动势,读得: 图像的斜率表示电源的内阻,有: (3)本实验电压表所测路端电压是准确的,电流表所测电流小于流过电源的电流,原因是电压表不是理想电压表有分流,即造成本实验的系统误差的原因是电压表的分流。 12、 ①.下端 ②. ③.4×10-3C ④.1.6×103μF 【解析】(1)[1]为了不使
20、电源短路,按图甲连好电路,变阻器的滑片先移到最下端; (2)[2]闭合,使电压表的示数为一个合适的值,应调节变阻器的阻值; (4)[3]根据I-t图中通过电流表的电流变化,由曲线与坐标轴围成的面积(32格)得电荷量约为 ; (6)[4]电容器电容 。 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) (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
21、牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N 14、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 15、(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,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






