2024屆吉林省長春市長春市十一高中高二物理第一學期期中教學質量檢測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、自然界的電、熱和磁等現象都是相互聯系的，很多物理學家為尋找它們之間的聯系做出了貢獻．下列說法不正確的是()A．奧斯特發現了電流的磁效應，揭示了電現象和磁現象之間的聯系B．歐姆發現了歐姆定律，說明了熱現象和電現象之間存在聯系C．法拉第發現了電磁感應現象，揭示了磁現象和電現象之間的聯系D．楞次在分析了許多實驗事實后提出，感應電流應具有這樣的方向，即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化2、如圖原來不帶電的金屬球A的半徑為R，將帶電量為Q的正點電荷移到球外距球心距離為r的地方，將A球接地則（）A．A球仍不帶電B．球心處的電場強度為0C．球上距Q越近的地方電勢越低D．該點電荷在球心處產生的電場的場強大小等于03、如圖所示是一個說明示波管工作原理的示意圖，電子經電壓U1加速后垂直進入偏轉電場，離開電場時的偏轉量是h，兩平行板間的距離為d，電勢差為U2，板長為L.為了提高示波管的靈敏度(每單位電壓引起的偏轉量為)可采用的方法是()A．增大兩板間的電勢差U2B．盡可能使板長L短些C．使加速電壓U1升高些D．盡可能使板間距離d小些4、在真空中有a、b兩個點電荷，b的電荷量是a的3倍，如果a受到的靜電力是F，則b受到的靜電力是A．F B． C．3F D．4F5、由i-t圖可知，屬于交流電的是A． B．C． D．6、如圖所示，半徑為只的光滑半圓弧絕緣軌道固定在豎直面內，磁感應強度為B的勻強磁場方向垂直軌道平面向里．一可視為質點，質量為m，電荷量為q(q>0)的小球由軌道左端A處無初速度滑下，當小球滑至軌道最低點C時，給小球再施加一始終水平向右的外力F，使小球能保持不變的速率滑過軌道右側的D點，若小球始終與軌道接觸，重力加速度為g，則下列判斷正確的是A．小球在C點受到的洛倫茲力大小為qBB．小球在C點對軌道的壓力大小為3mg-qBC．小球從C到D的過程中，外力F大小保持不變D．小球從C到D的過程中，外力F的功率不變二、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、如圖所示電路，開始時K處于斷開狀態，A1、A2、V1、V2示數分別為I1、I2、U1、U2，現將K閉合，下列對各表讀數的變化情況判斷正確的是（）A．U1減小B．U2減小C．I1增大D．I2增大8、如圖所示，在豎直向上的勻強電場中，一根不可伸長的絕緣細繩的一端系著一個帶電小球，另一端固定于O點，小球在豎直平面內做勻速圓周運動，最高點為a，最低點為b。不計空氣阻力，則下列說法正確的是A．小球帶負電B．電場力與重力平衡C．小球在從a點運動到b點的過程中，電勢能增大D．小球在運動過程中機械能守恒9、如圖所示，相距為d的兩塊平行金屬板M、N與電源相連，電鍵S閉合后，MN間有勻強電場．一個帶電粒子垂直于電場方向從M板邊緣射入電場，恰好打在N板中央，若不計重力．下列說法正確的是()A．電鍵S閉合時，N板不動，為了使粒子剛好飛出電場，可僅將M板向上移動3dB．電鍵S閉合時，N板不動，為了使粒子剛好飛出電場，可僅將M板向上移動dC．電鍵S斷開時，M板不動，為了使粒子剛好飛出電場，可僅將N板向下移動dD．電鍵S斷開時，M板不動，為了使粒子剛好飛出電場，可僅將N板向下移動3d10、下列說法正確的是（）A．電場強度是描述電場強弱的物理量B．電流強度是矢量C．串聯電路中電流處處相等D．歐姆定律對電解液導電不適用三、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）利用電流表和電壓表測定一節干電池的電動勢和內電阻，要求盡量減小實驗誤差．(1)應該選擇的實驗電路是圖中的______（選填“甲”或“乙”）．(2)現有開關和導線若干，以及以下器材：A．電壓表（0-15V）B．電壓表（0-3V）C．滑動變阻器(0-50ΩD．滑動變阻器(0-500ΩE.電流表(0-0.6A)F、電流表（0-3A）實驗中電壓表應選用______；電流表選應用______，滑動變阻器應選用______(選填相應器材前的字母)(3)采用甲電路測量，誤差情況是E測____E真，r測_____r真；采用乙電路測量，誤差情況是E測_____E真，r測_______r真選填“>”、“<”或“=”）12．（12分）用多用表的歐姆檔測量阻值約為幾十kΩ的電阻Rx，以下給出的是可能的操作步驟，其中S為選擇開關，P為歐姆檔調零旋鈕，把你認為正確的步驟前的字母按合理的順序填寫在下面的橫線上。a.將兩表筆短接，調節P使指針對準刻度盤上歐姆檔的零刻度，斷開兩表筆b.將兩表筆分別連接到被測電阻的兩端，讀出Rx的阻值后，斷開兩表筆c.旋轉S使其尖端對準歐姆檔×1kΩd.旋轉S使其尖端對準歐姆檔×100Ωe.旋轉S使其尖端對準交流500V檔，并拔出兩表筆(1)_______________________________。根據上圖所示指針位置，此被測電阻的阻值約為___________Ω。(2)下述關于用多用表歐姆檔測電阻的說法中正確的是（_________）A．測量電阻時如果指針偏轉過大，應將選擇開關S撥至倍率較小的檔位，重新調零后測量；B．測量電阻時，如果紅、黑表筆分別插在負、正插孔，不會影響測量結果；C．測量電路中的某個電阻，應該把該電阻與電路斷開；D．測量阻值不同的電阻時都必須重新調零.四、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，空間分布著有理想邊界的勻強電場和勻強磁場．左側勻強電場的場強大小為E、方向水平向右，電場寬度為L；中間區域勻強磁場的磁感應強度大小為B，方向垂直紙面向外．一個質量為m、電量為q、不計重力的帶正電的粒子從電場的左邊緣的O點由靜止開始運動，穿過中間磁場區域進入右側磁場區域后，又回到O點，然后重復上述運動過程．求：（1）中間磁場區域的寬度d；（2）帶電粒子從O點開始運動到第一次回到O點所用時間t．14．（16分）如圖所示為一組未知方向的勻強電場的電場線，將帶電荷量為q=﹣1.0×10-6C的點電荷由A點沿水平線移至B點，靜電力做了﹣2×10-6J的功，已知A、B間的距離為2cm．（1）試求A、B兩點間的電勢差UAB；（2）若A點的電勢為φA=1V，試求B點的電勢φB；（3）試求該勻強電場的大小E

并判斷其方向．15．（12分）電動玩具汽車的直流電動機電阻一定，當加上0.3V電壓時，通過的電流為0.3A，此時電動機沒有轉動．當加上3V電壓時，電流為1A，這時候電動機正常工作．求：(1)電動機的電阻；(2)電動機正常工作時，產生的機械功率和發熱功率．

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【解題分析】

奧斯特發現了電流的磁效應，揭示了電現象和磁現象之間的聯系，選項A正確；歐姆發現了歐姆定律，說明了流過導體的電流與導體兩端的電壓、導體的電阻之間的聯系；焦耳發現了焦耳定律，說明了熱現象和電現象之間存在聯系．故B錯誤；法拉第發現了電磁感應現象，揭示了磁現象和電現象之間的聯系，選項C正確；楞次在分析了許多實驗事實后提出，感應電流應具有這樣的方向，即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化，選項D正確；此題選擇不正確的選項，故選B.2、B【解題分析】

金屬球在點電荷Q附近，出現靜電感應現象，導致電荷重新分布。最終達到靜電平衡，在金屬球內部場強處處為零，整個金屬球是一個等勢體。根據電場的疊加原理分析點電荷Q在金屬球球心處激發的電場場強.【題目詳解】A、當金屬球接地時，由于靜電感應，金屬球的右側將帶上負電荷，而左側不帶電，所以接地后斷開，金屬球帶負電;故A錯誤.B、金屬球處于靜電平衡狀態，金屬球內部的場強處處為零，則電荷Q與感應電荷在金屬球內任意位置激發的電場場強都是等大且反向;故B正確.C、金屬球處于靜電平衡狀態，整個球是一個等勢體，所以金屬球右側表面的電勢等于左側表面;故C錯誤.D、點電荷Q在金屬球球心處激發的電場場強,方向向左;故D錯誤.故選B.【題目點撥】解決本題的關鍵是理解并掌握靜電平衡導體的特點，知道處于靜電感應現象的導體，內部電場強度處處為零，電荷全部分布在表面，且整個導體是等勢體.3、D【解題分析】

本題的關鍵是根據動能定理和類平拋運動規律求出示波管靈敏度的表達式，然后討論即可求解。【題目詳解】帶電粒子加速時，由動能定理得：qU1=mv2帶電粒子偏轉時，由類平拋運動規律，得：L=vt，h=at2又由牛頓第二定律得：聯立得由題意，靈敏度為：可見，靈敏度與U2無關，要提高示波管的靈敏度，可使板長L長些、板間距離d小一些、加速電壓U1降低一些，故A、B、C錯誤，D正確．【題目點撥】本題主要考查帶電粒子在勻強電場中的運動，結合動能定理和類平拋規律與電場知識可解。4、A【解題分析】

根據牛頓第三定律，兩帶電體之間的庫侖力是作用力與反作用力，二者大小總是相等的，與所帶電量無關，因此b受到的靜電力大小是F，故A正確，BCD錯誤．5、B【解題分析】

交流電是指電流的方向發生變化的電流，它的電流的大小可以不變，也可以變化，故選B。6、B【解題分析】A、因為洛倫茲力始終對小球不做功，故洛倫茲力不改變小球速度的大小，從A點運動到C點的過程中只有重力做功，根據動能定理得：，解得：．故小球在C點受到的洛倫茲力大小為，A錯誤；B、由左手定則可知，小球向右運動到C點時若受到的洛倫茲力的方向向上，則有：，解得：，B正確；C、小球從C到D的過程中，洛倫茲力和支持力沿水平方向的分力增大，所以水平外力F的增大．故C錯誤；D、小球從C到D的過程中小球的速率不變，而洛倫茲力和支持力不做功，所以小球的動能不變，拉力F的功率與重力的功率大小相等，方向相反．由運動的合成與分解可知，小球從C向D運動的過程中，豎直方向的分速度越來越大，所以重力的功率增大，所以外力F的功率也增大．D錯誤．故選B．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、BC【解題分析】將電鍵K閉合后，外電路總電阻減小，總電流增大，根據U=E-I總r可知內電壓增大，路端電壓減小，則I1增大，U2減小，根據歐姆定律可知，U1增大．由串聯電路分壓規律可知，R2的電壓減小，則I2減小，故BC正確，AD錯誤。8、BC【解題分析】

AB.由題可知，小球在豎直平面內做勻速圓周運動，受到重力、電場力和細繩的拉力，電場力與重力平衡，則知小球帶正電。故A錯誤，B正確。C.小球在從a點運動到b點的過程中，電場力做負功，小球的電勢能增大。故C正確。D.由于電場力做功，所以小球在運動過程中機械能不守恒。故D錯誤。9、BD【解題分析】

設極板的長度為L，帶電粒子的初速度為v0，電源兩端的電壓為U．

AB．當電鍵S閉合時，N板不動，將M板向上移前：①將M板向上移動d后：設帶電粒子的水平位移大小為s，則有：②由①②聯立得到s=L則使粒子剛好飛出電場；當電鍵S閉合時，N板不動，若將M板向上移動3d，則有：③由①③得s=2L說明粒子不是剛好飛出電場，故A錯誤，B正確．CD．若S斷開，電容器板間場強不變，則帶電粒子的加速度大小不變，粒子剛好飛出電場時水平位移大小為l，設豎直位移大小為y，則有：④由①④得：y=4d則將N板向下移動3d，故C錯誤，D正確．10、AC【解題分析】

A、電場強度是描述電場強弱的物理量，故A正確；B、電流強度是標量，故B錯誤；C、串聯電路電流相同，故C正確；D、歐姆定律適用于純電阻電路，適用于金屬導電或電解液導電，故D錯誤；故選AC。【題目點撥】關鍵是知道電場強度是描述電場強弱的物理量；歐姆定律適用于純電阻電路，適用于金屬導電或電解液導電。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、甲BEC<<=>【解題分析】

(1)根據實驗原理及誤差分析可選擇合適的電路圖;(2)根據電源的電動勢選擇電壓表；同時選擇對應的電流表；根據內阻的大小選擇滑動變阻器;(3)分別對兩電路進行分析，再根據誤差形成原因分析誤差.【題目詳解】(1)干電池內阻較小，為了減小誤差應采用相對電源的電流表外接法；故應選擇甲圖；(2)因電源的電動勢為1.5V，故電壓表應選擇B；因電流較小，因此電流表應選擇E；內阻約為幾歐姆，故滑動變阻器選擇C；(3)甲圖中由于電壓表的分流，使電流測量值小于真實值，而電壓表示數是準確的，當電路短路時，電壓表的分流可以忽略不計，故短路電流為準確的，則圖象應以短流電流向左下移動，故圖象與縱坐標的交點減小，圖象的斜率減小，故電動勢減小，內阻小于真實值；乙圖中由于電流表的分壓作用，使電壓表測量值小于真實值，而電流表示數準確；當外電路斷開時，電流表分壓可以忽略，此時電壓表示數為電動勢，故電動勢是準確的；圖象與縱軸的交點準確，由于電壓值偏小，故整體圖象左移，圖象的斜率變大，故電阻偏大；【題目點撥】本題考查測量電動勢和內阻的實驗，要注意掌握該實驗中如何減小實驗誤差，并能正確選擇實驗儀器.12、cabe30kABC【解題分析】

(1)[1]．測量幾十kΩ的電阻Rx可選擇×1kΩ的檔位測量，測量前應先進行調零，然后進行測量；使用完畢應將選擇開關置于OFF位置或者交流電壓最大檔，拔出表筆，正確的步驟為：cabe．[2]．被測電阻的阻值約為30kΩ；(2)[3]．A．測量電阻時如果指針偏轉過大，說明所選擋位太大，為減小測量誤差，應將選擇開關S撥至倍率較小的檔位，重新調零后測量，故A正確；B．測量電阻時，如果紅、黑表筆分別插在負、正插孔，不會影響測量結果，故B正確；C．測量電路中的某個電阻，為保護電表，應該把該電阻與電路斷開，故C正確；D．用歐姆表測電阻，換擋后要重新進行歐姆調零，用同一擋位測不同阻值的電阻不必要重新進行歐姆調零，故D錯誤；故選ABC．四、計算題