精品解析:河南焦作市沁阳市第一中学2026-2027学年上学期高二第一次学情调研物理试题

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2026-09-24
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28届学生第一次学情调研 物理 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。 一、选择题:本大题共10小题,共46分。其中,1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 如图为指纹锁示意图,当手指的指纹一面与锁表面接触时,指纹上凸处和凹处分别与锁基板上的小极板形成正对面积相同的电容器。现使电容器两端电压保持不变,手指挤压锁表面的过程中,指纹与小极板之间的距离变小,电容器(  ) A. 电容变小 B. 处于充电状态,电荷量增加 C. 存储的电能减少 D. 内部电场强度不变 【答案】B 【解析】 【详解】A.手指挤压锁表面的过程中,指纹与小极板之间的距离d减小,根据可知电容变大,故A错误; BD.两极板电压不变,根据可知电容器所带电荷量变大,处于充电状态,存储的电能变多,故B正确,C错误; C.根据,因U不变,d变小,可知内部电场强度变大,故D错误。 故选B。 2. 两个点电荷、分别固定在x轴上的O、M两点,在两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中C点的电势最高。下列说法正确的是(  ) A. C点的电场强度为零 B. 为负电荷,为正电荷 C. A、N两点的电场强度方向相同 D. 将一负点电荷从D移到N的过程中,电势能先增大后减小 【答案】A 【解析】 【详解】A.图像斜率表示电场强度,C点的电势最高,斜率为,因此,故A正确; B.由图像可知,附近电势高且正,附近电势低且负,由正电荷周围电势为正,负电荷周围电势为负可知,为负电荷,为正电荷,故B错误; C.图像斜率表示电场强度,斜率正负表示电场强度方向,可知点的电场强度方向沿x轴正方向、点的电场强度方向沿x轴负方向,两者方向相反,故C错误; D.由图可知,从到的过程中,电势先增大后减小,由电势和电势能关系,需要带入正负计算,因为是负电荷,因此,电势能正负表示大小,因此将一负点电荷从移到的过程中,电势能先减小后增大,故D错误; 故选A。 3. 某静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  ) A. 在和处电势能相等 B. 由运动到的过程中电势能增大 C. 由运动到的过程中电势能一直减小 D. 由O运动到的过程中电场力先减小后增大 【答案】C 【解析】 【详解】A.负电荷由运动至,受到的电场力沿轴正方向,电场力做正功,电势能减小,故在和处电势能不相等,故A错误; B.负电荷由运动到,受到的电场力沿轴正方向,电场力做正功,电势能减小,故B错误; C.负电荷由运动至,受到的电场力一直沿轴正方向,电场力一直做正功,电势能一直减小,故C正确; D.根据 由O运动到过程电场强度先减小,后增大,再减小,故电场力先减小,后增大,再减小,故D错误。 故选C。 4. 如图所示,质量为、长为的平板车静止在光滑的水平地面上,车的左端有一个可视为质点的质量为的人。一开始人和车都静止,空气阻力忽略不计,人从车的左端走到车的右端的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 人和车组成的系统动量不守恒 B. 人和车组成的系统机械能守恒 C. 人到车的右端时,可能与车一起向右运动 D. 人从车的左端走到右端,人相对于地的位移大小为 【答案】D 【解析】 【详解】A.对人和车组成的系统进行受力分析,系统所受外力的合力为0,系统动量守恒,故A错误; B.由于开始时人和车都静止,行走时,系统动能增加,则系统机械能增大,故B错误; C.人到车的右端时,若与车一起向右运动,则动量不守恒,故C错误; D.根据人和车组成的系统动量守恒有,则 又 联立解得,故D正确。 故选D。 5. 假设地球是一个半径为R、质量分布均匀的球体,质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。在地球北极用弹簧测力测质量为m小球的重力,示数为F。若在地球内部,以地心O为圆心、为半径挖一条圆形隧道,如图所示。现使该小球在隧道内做匀速圆周运动,且不与隧道壁接触,小球可视为质点,不考虑隧道宽度与阻力。则其在隧道中做匀速圆周运动的周期为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由题意可得,质量为m小球的重力 由于球体积为 设地球的平均密度为,地球的质量 联立解得 小球在地球内部半径为的隧道运动时受到的万有引力为 此时小球受到的万有引力提供向心力,则有 解得。 故选A。 6. 在如图所示的电路中,灯泡的电阻大于电源的内阻,闭合电键,将滑动变阻器的滑片向左移动一段距离后,下列结论正确的是(  ) A. 灯泡变亮 B. 电源的输出功率变小 C. 电容器上的电荷量减少 D. 电流表读数变小,电压表读数变小 【答案】B 【解析】 【详解】A.当滑动变阻器滑片向左移动,其接入电路的电阻增大,电路总电阻增大,电流减小,灯泡的功率,不变,则灯泡变暗。故A错误。 B.当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大,灯泡的电阻大于电源的内阻,当增大时,电源的输出功率减小,故B正确。 C.变阻器两端电压增大,电容器与变阻器并联,电容器上电压也增大,则其电荷量增大,故C错误; D.电流表读数变小,电压表读数变大,故D错误。 故选B。 7. 如图所示,水平面上有正三角形ABC区域,顶点A、B、C处分别放置电荷量为、、的点电荷,P、Q、M分别为AB、AC、BC的中点,O为正三角形的中心。已知正三角形的边长为L,静电力常量为k,下列说法正确的是(  ) A. O点的电场强度大小为 B. O点电势高于P点 C. 将C点的点电荷移到P点,静电力做负功 D. 将B点的点电荷移到Q点,该点电荷的电势能增加 【答案】B 【解析】 【详解】A.已知正三角形的边长为L,由几何关系知、、长度均为,则三个场源电荷在处的电场强度大小均为 方向如下图所示,则根据电场强度叠加法则可得点的电场强度,故A错误 B.、两点处的点电荷在线上的电场强度矢量和的方向垂直于斜向左下。为等势面,点电势等于点电势,、两点处的点电荷在点的电场强度矢量和的方向为由指向(等量异种点电荷形成的电场)。而处点电荷在线上的电场强度方向从点指向点,沿电场线方向电势逐渐降低,故点电势高于点电势。而电势是标量,两次叠加后,点电势高于点电势,故B正确; C.由上述分析可知,、两点处的点电荷在线上的电场强度矢量和的方向垂直于斜向左下。为等势面,故将点的点电荷移动到点,静电力不做功,故C错误; D.、两点处的点电荷在线上的电场强度矢量和的方向从点指向点(等量同种正电荷形成的电场)。沿电场线方向电势逐渐降低,故点电势高于点电势,放在点的负电荷,从点移动到点,由可知,将点的点电荷移动到点,该点电荷的电势能减小,故D错误。 故选B。 8. 如图所示,在点电荷Q的电场中,已知a,b两点在同一等势面上,c,d两点在同一等势面上,取过a,b两点的等势面电势为零。甲、乙两个带电粒子经过a点时动能相同,甲粒子的运动轨迹为acb,乙粒子的运动轨迹为adb(甲、乙粒子重力不计)。由此可以判定(  ) A. 甲粒子经过c点与乙粒子经过d点时的动能相等 B. 甲、乙两粒子带异种电荷 C. 甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能 D. 两粒子经过b点时具有相同的动能 【答案】BCD 【解析】 【详解】B.由轨迹情况可知,甲受引力作用,乙受斥力作用,所以甲、乙两粒子带异种电荷,故B正确; AC.甲在到过程电场力做正功,动能增大,电势能减小;乙在到过程电场力做负功,动能减小,电势能增大,所以甲粒子经过c点的动能大于乙粒子经过d点时的动能;甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能,故A错误,C正确; D.因为虚线为等势面,所以沿着acb、adb曲线运动过程中电场力所做的总功为0,两粒子在a点时具有相同的动能,根据动能定理,两粒子经过b点时具有相同的动能,故D正确。 故选BCD。 9. 如图甲,在x轴上固定两个带正电的点电荷M、N,M在坐标原点处,两点电荷形成的电场在处的电场强度为零。一质子仅在电场力的作用下沿x轴正方向运动,取无穷远处电势为零,质子的电势能随位置x变化的图像如图乙所示,图中物理量均已知。已知质子的质量为m、电荷量为q,运动到处(的左侧)的速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 点电荷M所带的电荷量大于点电荷N所带的电荷量 B. 质子从向运动的过程中,动能减小 C. 两点电荷形成的电场中,、两处的电势差为 D. 运动过程中,质子的最大速度为 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A.依题意,处的电场强度为零,设点电荷、到处的距离分别为和 由点电荷的场强公式,有 由图甲可知,,则,A正确; C.由功能关系,有 得,C错误; BD.依题意,质子运动过程中只有电场力做功,动能和电势能相互转化,总能量守恒,质子从向运动的过程中,电势能减小,动能增大,在位置的电势能最小,动能最大 对运动过程,有 得,B错误,D正确。 故选AD。 【点睛】 10. 如图所示,平行板电容器两极板与直流电源E、定值电阻R、电键S连接,电容器下板B接地。合上电键给电容器充电完毕后断开电键,两板间P点有一带电油滴恰好处于静止状态,现绝缘地将上极板A向上移动少许,则下列说法正确的是( ) A. 两极板间电压保持不变 B. 电容器的电容减小 C. 油滴的电势能增大 D. 油滴仍保持静止状态 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.由电容决定式,将上极板向上移动少许,板间距d增大,因此C减小,由电容定义式 可得Q不变、C减小时极板间电压U增大,故A错误,B正确; CD.极板间电场强度 可知Q不变时,电场强度E与板间距d无关,因此E不变。油滴原来静止,满足 E不变则电场力不变,油滴仍保持静止。下极板B接地, P点到B的距离y不变,因此P点电势,由于E不变、y不变,故不变,油滴电势能​不变,故C错误,D正确。 故选BD。 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点。在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示。其中为重锤开始下落时记录的点,各点到点的距离分别是、、、、。当地重力加速度,本实验所用电源的频率。(结果保留三位有效数字) (1)打点计时器打下点D时,重锤下落的速度________。 (2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能的减少量为__________,重锤动能的增加量为__________。 (3)在误差允许范围内,通过比较_______________________________就可以验证重锤下落过程中机械能是否守恒了。 【答案】(1)1.36 (2) ①. 0.230 ②. 0.223 (3)重力势能的减少量和动能的增加量 【解析】 【小问1详解】 打点周期 根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于这段时间的平均速度,得D点速度为 【小问2详解】 [1]从点B到点D的过程中,重锤重力势能减少量 [2]B点速度为 从点B到点D的过程中, 重锤动能的增加量为 【小问3详解】 在误差允许范围内,比较重锤重力势能的减少量和动能的增加量是否相等,即可验证机械能守恒。 12. 如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容C与其极板间距离d、极板间正对面积S之间的关系装置图。请回答下列问题: (1)本实验采用的科学方法是_________。 A. 理想实验法 B. 控制变量法 C. 等效替代法 D. 建立物理模型法 (2)正对面积减小时,静电计指针的偏转角度_________;(“增大”“减小”或“不变”) (3)如图甲所示是观察电容器的充、放电现象实验装置的电路图。电源输出电压恒为8 V,S是单刀双掷开关,G为灵敏电流计,C为平行板电容器。 ①放电过程中电容器的电压_________、电容_________(填“变小”或“变大”或“不变”); ②将G表换成电流传感器,电容器充电完毕后,再让电容器放电,其放电电流随时间变化的图像如图乙所示,已知图线与横轴所围的面积约为41个方格,则电容器释放的电荷量为_________C。 【答案】(1)B (2)增大 (3) ①. 变小 ②. 不变 ③. 3.28×10−3 【解析】 【小问1详解】 探究平行板电容器的电容C与其极板间距离d、极板间正对面积S之间的关系应选用控制变量法进行研究。 故选B。 【小问2详解】 静电计指针的偏转角度与电容器两端的电压相关,根据 可知,正对面积S减小时,电容C减小,结合 其中不变,可知两极板间电势差U增大,静电计指针的偏转角度增大。 【小问3详解】 [1][2]根据电容的决定式可知电容大小不变; 根据电容器定义式 电容器放电时电荷量变小,电压变小。 [3]根据 可知放电电流随时间变化曲线与t轴所围成的面积即为通过的电荷量,每个小格的电荷量为 则电容器释放的电荷量为 13. 如图甲所示,离子源产生的正离子由离子源飞出时的速度可忽略不计,正离子的电荷量为q,质量为m,重力不计。离子离开离子源后进入一加速电压为的加速电场,加速后,离子沿偏转电场的中央轴线进入偏转电场。偏转电场的两极板所加的交变电压如图乙所示(交变电压的周期T已知)。离子恰好在时刻飞入偏转电场。 (1)计算离子刚进入偏转电场时的速度的大小; (2)若偏转电场极板长l足够长,要让离子能够离开偏转电场,求偏转电场极板间的距离d需要满足的条件; (3)若偏转电场极板间的距离d满足上述条件,要让离子仍平行于偏转电场的中央轴线离开偏转电场,求偏转电场极板长l需要满足的条件。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由动能定理得 即 【小问2详解】 当离子在偏转电场中运动时,离子偏离中央轴线最远,此时偏移的距离 而, 保证离子离开电场,需要,化简得 【小问3详解】 离子的速度平行于偏转电场的中央轴线时,沿电场方向的分速度为零,离子在偏转电场中运动的时间为 极板长 即 14. 如图所示,半径的光滑半圆形轨道AB竖直固定,轨道最低点B处与放在光滑水平面上的长木板Q上表面刚好齐平,长木板Q左侧固定一轻挡板,挡板上固定一轻弹簧(弹簧的长度相对于长木板可以忽略)。可视为质点的物块P受到瞬时冲量的作用从轨道最高点A滑入轨道,沿轨道滑至最低点从长木板右端滑上,最终物块P压缩弹簧后未从长木板Q上滑下。已知物块P的质量,长木板Q的质量,物块P与长木板Q间的动摩擦因数,重力加速度,求: (1)物块P运动到B点时的速度大小; (2)长木板Q的最短长度; (3)若长木板Q取最短长度时,弹簧的最大弹性势能。 【答案】(1) (2)2m (3)3J 【解析】 【小问1详解】 物块 P 在 A 点受到瞬时冲量作用,根据动量定理有 解得 物块 P 从 A 滑到 B 的过程中,只有重力做功,机械能守恒,有 解得 【小问2详解】 物块 P 滑上长木板 Q 后,系统水平方向不受外力,动量守恒。设最终共同速度为 ,有 解得 。根据能量守恒定律,系统损失的动能转化为摩擦产生的内能。设物块 P 在长木板 Q 上相对滑行的总路程为 ,有 代入数据解得 物块 P 压缩弹簧后未从长木板 Q 上滑下,且长木板 Q 长度最短,对应临界情况为物块 P 最终刚好回到长木板 Q 的右端与 Q 相对静止。此时物块 P 相对长木板 Q 先向左滑行长度 压缩弹簧,再向右滑行长度 回到右端,总相对路程 故 解得 【小问3详解】 当弹簧弹性势能最大时,物块 P 与长木板 Q 速度相等,即为 。此时物块 P 相对长木板 Q 向左滑行的距离为 。根据能量守恒定律,初动能等于末动能、摩擦生热与最大弹性势能之和,有 解得 15. 如图所示,一个光滑斜面与一个光滑的竖直圆轨道在A点相切,B点为圆轨道的最低点,C点为圆轨道的最高点,整个空间存在水平向左的匀强电场。一质量为m=1kg,电荷量为-q的带电小球从斜面上静止释放,小球始终能沿轨道运动。已知电场强度E=,=53°,圆轨道半径R=1m,(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求: (1)刚释放小球时小球的加速度a的大小; (2)若小球恰能到达C点,求释放点距A的距离s, (3)若小球恰能到达C点,此运动过程中小球对轨道的最大压力。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 小球受到的重力,电场力 由于小球带负电,电场力方向与电场方向相反,即水平向右。小球在光滑斜面上由静止释放,对其进行受力分析,沿斜面向下方向,重力的分力为,电场力的分力为 根据牛顿第二定律得 代入解得刚释放时小球的加速度大小为 【小问2详解】 将重力与电场力合成为等效重力 设与竖直方向夹角为,则,即。等效重力方向斜向右下方。 由于圆轨道与斜面在A点相切,且斜面倾角为,则半径OA与竖直方向的夹角也为。以轨道圆心为原点建立直角坐标系,A点的坐标为,即 设释放点距A的距离为,则释放点的坐标为, C点为圆轨道最高点,其坐标为 从小球释放到抵达C点的过程中,根据动能定理得 化简得 小球恰能到达C点,即小球刚好在C点脱轨,说明此时轨道对小球的支持力为0。在C点沿半径方向有 代入前述动能定理方程计算解得 【小问3详解】 小球在圆轨道上运动时,在等效最低点Q处速度最大,此时轨道对小球的支持力最大,即小球对轨道的压力最大。 等效最低点Q位于圆心右下方,与竖直方向夹角为,其坐标为,即 从小球释放到等效最低点Q,根据动能定理得 化简得 在等效最低点Q,沿等效重力方向运用牛顿第二定律有 代入解得最大支持力 根据牛顿第三定律,此运动过程中小球对轨道的最大压力大小为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 28届学生第一次学情调研 物理 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。 一、选择题:本大题共10小题,共46分。其中,1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 如图为指纹锁示意图,当手指的指纹一面与锁表面接触时,指纹上凸处和凹处分别与锁基板上的小极板形成正对面积相同的电容器。现使电容器两端电压保持不变,手指挤压锁表面的过程中,指纹与小极板之间的距离变小,电容器(  ) A. 电容变小 B. 处于充电状态,电荷量增加 C. 存储的电能减少 D. 内部电场强度不变 2. 两个点电荷、分别固定在x轴上的O、M两点,在两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中C点的电势最高。下列说法正确的是(  ) A. C点的电场强度为零 B. 为负电荷,为正电荷 C. A、N两点的电场强度方向相同 D. 将一负点电荷从D移到N的过程中,电势能先增大后减小 3. 某静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  ) A. 在和处电势能相等 B. 由运动到的过程中电势能增大 C. 由运动到的过程中电势能一直减小 D. 由O运动到的过程中电场力先减小后增大 4. 如图所示,质量为、长为的平板车静止在光滑的水平地面上,车的左端有一个可视为质点的质量为的人。一开始人和车都静止,空气阻力忽略不计,人从车的左端走到车的右端的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 人和车组成的系统动量不守恒 B. 人和车组成的系统机械能守恒 C. 人到车的右端时,可能与车一起向右运动 D. 人从车的左端走到右端,人相对于地的位移大小为 5. 假设地球是一个半径为R、质量分布均匀的球体,质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。在地球北极用弹簧测力测质量为m小球的重力,示数为F。若在地球内部,以地心O为圆心、为半径挖一条圆形隧道,如图所示。现使该小球在隧道内做匀速圆周运动,且不与隧道壁接触,小球可视为质点,不考虑隧道宽度与阻力。则其在隧道中做匀速圆周运动的周期为(  ) A. B. C. D. 6. 在如图所示的电路中,灯泡的电阻大于电源的内阻,闭合电键,将滑动变阻器的滑片向左移动一段距离后,下列结论正确的是(  ) A. 灯泡变亮 B. 电源的输出功率变小 C. 电容器上的电荷量减少 D. 电流表读数变小,电压表读数变小 7. 如图所示,水平面上有正三角形ABC区域,顶点A、B、C处分别放置电荷量为、、的点电荷,P、Q、M分别为AB、AC、BC的中点,O为正三角形的中心。已知正三角形的边长为L,静电力常量为k,下列说法正确的是(  ) A. O点的电场强度大小为 B. O点电势高于P点 C. 将C点的点电荷移到P点,静电力做负功 D. 将B点的点电荷移到Q点,该点电荷的电势能增加 8. 如图所示,在点电荷Q的电场中,已知a,b两点在同一等势面上,c,d两点在同一等势面上,取过a,b两点的等势面电势为零。甲、乙两个带电粒子经过a点时动能相同,甲粒子的运动轨迹为acb,乙粒子的运动轨迹为adb(甲、乙粒子重力不计)。由此可以判定(  ) A. 甲粒子经过c点与乙粒子经过d点时的动能相等 B. 甲、乙两粒子带异种电荷 C. 甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能 D. 两粒子经过b点时具有相同的动能 9. 如图甲,在x轴上固定两个带正电的点电荷M、N,M在坐标原点处,两点电荷形成的电场在处的电场强度为零。一质子仅在电场力的作用下沿x轴正方向运动,取无穷远处电势为零,质子的电势能随位置x变化的图像如图乙所示,图中物理量均已知。已知质子的质量为m、电荷量为q,运动到处(的左侧)的速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 点电荷M所带的电荷量大于点电荷N所带的电荷量 B. 质子从向运动的过程中,动能减小 C. 两点电荷形成的电场中,、两处的电势差为 D. 运动过程中,质子的最大速度为 10. 如图所示,平行板电容器两极板与直流电源E、定值电阻R、电键S连接,电容器下板B接地。合上电键给电容器充电完毕后断开电键,两板间P点有一带电油滴恰好处于静止状态,现绝缘地将上极板A向上移动少许,则下列说法正确的是( ) A. 两极板间电压保持不变 B. 电容器的电容减小 C. 油滴的电势能增大 D. 油滴仍保持静止状态 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点。在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示。其中为重锤开始下落时记录的点,各点到点的距离分别是、、、、。当地重力加速度,本实验所用电源的频率。(结果保留三位有效数字) (1)打点计时器打下点D时,重锤下落的速度________。 (2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能的减少量为__________,重锤动能的增加量为__________。 (3)在误差允许范围内,通过比较_______________________________就可以验证重锤下落过程中机械能是否守恒了。 12. 如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容C与其极板间距离d、极板间正对面积S之间的关系装置图。请回答下列问题: (1)本实验采用的科学方法是_________。 A. 理想实验法 B. 控制变量法 C. 等效替代法 D. 建立物理模型法 (2)正对面积减小时,静电计指针的偏转角度_________;(“增大”“减小”或“不变”) (3)如图甲所示是观察电容器的充、放电现象实验装置的电路图。电源输出电压恒为8 V,S是单刀双掷开关,G为灵敏电流计,C为平行板电容器。 ①放电过程中电容器的电压_________、电容_________(填“变小”或“变大”或“不变”); ②将G表换成电流传感器,电容器充电完毕后,再让电容器放电,其放电电流随时间变化的图像如图乙所示,已知图线与横轴所围的面积约为41个方格,则电容器释放的电荷量为_________C。 13. 如图甲所示,离子源产生的正离子由离子源飞出时的速度可忽略不计,正离子的电荷量为q,质量为m,重力不计。离子离开离子源后进入一加速电压为的加速电场,加速后,离子沿偏转电场的中央轴线进入偏转电场。偏转电场的两极板所加的交变电压如图乙所示(交变电压的周期T已知)。离子恰好在时刻飞入偏转电场。 (1)计算离子刚进入偏转电场时的速度的大小; (2)若偏转电场极板长l足够长,要让离子能够离开偏转电场,求偏转电场极板间的距离d需要满足的条件; (3)若偏转电场极板间的距离d满足上述条件,要让离子仍平行于偏转电场的中央轴线离开偏转电场,求偏转电场极板长l需要满足的条件。 14. 如图所示,半径的光滑半圆形轨道AB竖直固定,轨道最低点B处与放在光滑水平面上的长木板Q上表面刚好齐平,长木板Q左侧固定一轻挡板,挡板上固定一轻弹簧(弹簧的长度相对于长木板可以忽略)。可视为质点的物块P受到瞬时冲量的作用从轨道最高点A滑入轨道,沿轨道滑至最低点从长木板右端滑上,最终物块P压缩弹簧后未从长木板Q上滑下。已知物块P的质量,长木板Q的质量,物块P与长木板Q间的动摩擦因数,重力加速度,求: (1)物块P运动到B点时的速度大小; (2)长木板Q的最短长度; (3)若长木板Q取最短长度时,弹簧的最大弹性势能。 15. 如图所示,一个光滑斜面与一个光滑的竖直圆轨道在A点相切,B点为圆轨道的最低点,C点为圆轨道的最高点,整个空间存在水平向左的匀强电场。一质量为m=1kg,电荷量为-q的带电小球从斜面上静止释放,小球始终能沿轨道运动。已知电场强度E=,=53°,圆轨道半径R=1m,(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求: (1)刚释放小球时小球的加速度a的大小; (2)若小球恰能到达C点,求释放点距A的距离s, (3)若小球恰能到达C点,此运动过程中小球对轨道的最大压力。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:河南焦作市沁阳市第一中学2026-2027学年上学期高二第一次学情调研物理试题
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