精品解析:山东临沂第十八中学2026-2027学年高二上学期第一次调研物理试题

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2026-09-28
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2026-2027高二上学期第一次调研考试物理试题 一、单选题(每小题3分,共24分) 1. 对于课本中几幅插图所涉及的物理现象或原理,下列说法正确的是( ) A. 图甲所示,为使带负电粉尘到达收集板A,A、B需分别接电源负、正极 B. 图乙所示,由于金属网屏蔽,A球上电荷在验电器金属球B处产生的电场强度为零 C. 图丙所示,在加油站给车加油前要触摸一下静电释放器,是为了导走人身上的静电 D. 图丁所示,家庭中常用的燃气灶中电子点火器点火应用了摩擦起电的原理 【答案】C 【解析】 【详解】A.甲图中,为使带负电粉尘颗粒能到达收集板A,线状电离器B带负电,管壁A带正电,A、B应分别接电源的正、负极,故A错误; B.图乙中,由于金属网的屏蔽,验电器箔片不会张开,此时A球上电荷在验电器金属球B处产生的电场强度与金属网产生的感应电场相互平衡,不是A球上电荷在验电器金属球B处产生的电场强度为零,故B错误; C.图丙,在加油站给车加油前,要触摸一下静电释放器,是为了导走人身上的静电,防止静电火花引发危险,故C正确; D.图丁中,燃气灶点火时应用了尖端放电的原理,故D错误。 故选 C。 2. 真空中存在点电荷产生的静电场,其电场线的分布如图所示,图中两点的位置关于点电荷水平对称。两点电场强度的大小分别为,电势分别为。一个带电粒子仅在电场力作用下沿虚线轨迹从运动至,则( ) A. B. 和带异种电荷,且 C. 粒子从运动至,加速度先增大后减小 D. 粒子带正电,从至它的电势能先变小后变大 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据电场线的疏密程度表示场强的大小,结合题图可知,P、Q两点关于点电荷q1水平对称,P到q1之间场强较大,根据可知,P到q1电势降低较快,可知,故A正确; B.由电场线分布可知,q1带负电,q2带正电,由电场线的疏密程度可知,,故B错误; C.由电场线分布可知,粒子从M移动至N,电场强度先减小后增大,根据可知,粒子的加速度先减小后增大,故C错误; D.根据曲线运动受力方向指向轨迹弯曲的凹侧,粒子受力方向与电场线方向相同,所以粒子带正电,粒子从M移动至N,电场力先做负功后做正功,则粒子的电势能先变大后变小,故D错误。 故选A。 3. 如图,真空中有一长方体区域abcd-a'b'c'd',现将电荷量均为+q的两个点电荷分别固定在棱cd、a'b'的中点e、f处。已知棱ad、aa'的长度均为L,棱ab的长度为2L,静电力常量为k。下列说法正确的是(  ) A. a、c'两点处的电场强度相同 B. a、c'两点处的电势不相等 C. d'点处电场强度的方向平行于da',且由a'指向d D. d'点电场强度的大小为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.根据等量同种点电荷周围空间电场线分布的对称性可知,a、两点处的电场强度大小相等,方向不同,a、两点处的电势相等,故AB错误; CD.两个点电荷在点产生的电场强度大小均为 两者夹角为60°,由平行四边形定则可知点的电场强度大小 方向垂直于e、f连线指向左下方,故C错误,D正确。 故选D。 4. 如图所示,在一固定点电荷形成的电场中,一试探电荷仅在静电力作用下先后经过、两点,图中箭头方向表示试探电荷在、两点的受力方向,则( ) A. 点电势一定低于点电势 B. 试探电荷在点的电势能一定低于它在点的电势能 C. 试探电荷与场源电荷电性一定相同 D. 点电场强度一定等于点电场强度 【答案】B 【解析】 【详解】A.延长点和点的受力方向,两直线交于固定点电荷所在的点,且两个力均指向点。设点和点到点的距离分别为和,由图中角度关系可知 场源位置及两段距离的几何关系如图所示。 设场源电荷量为,试探电荷量为。点电荷周围电势为,但场源电荷的电性未知,所以无法确定点和点电势的高低,故A错误; B.两电荷相互吸引,故二者异号。电势能满足,结合点电荷周围电势公式可得 即点电势能低于点电势能,故B正确; C.由于两个静电力均指向场源电荷,两电荷间为吸引力,因此试探电荷与场源电荷电性一定相反,故C错误; D.点电荷周围场强大小为,由前述距离关系可知,故D错误。 故选B。 5. 如图所示,虚线表示位于O点的点电荷Q产生的电场的等势面,相邻等势面间电势差大小相等且为8V,一质子(电荷量为e)仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示。已知质子经过a点时的动能为20eV,经过f点时电势能为,a、b、c、d、f是质子运动轨迹与各等势面的交点。下列说法正确的是(  ) A. 点电荷Q带正电 B. 质子经过b点时动能为28eV C. 质子经过d点时电势能为 D. d点电势高于a点电势 【答案】B 【解析】 【详解】A.因为质子做曲线运动,所受电场力指向运动轨迹凹侧,所以由图可知,质子所受电场力指向点电荷Q,因为质子带正电,所以点电荷Q带负电,故A错误; CD.因为质子经过f点时电势能为-40eV,所以f点所在等势面电势为-40V,又因为点电荷Q带负电、沿电场线方向电势逐渐降低、相邻等势面间电势差大小相等且为8V,所以图中由外向里的各等势面电势依次为:-32V、-40V、-48V、-56V、-64V;则d点电势低于a点电势,质子经过d点时电势能为-56eV,CD错误; B.质子经过a点时动能为20eV、质子经过a点时电势能为-32eV; 则由能量守恒可知Eka+Epa=Ekb+Epb 即20eV-32eV=Ekb-40eV 解得Ekb=28eV 故B正确。 故选B。 6. 如图所示的匀强电场斜向右上方且与水平方向的夹角为53°,电场强度大小为E,一带电量为+q的小球(视为质点),用轻质绝缘不可伸长的细线悬挂于O点,小球静止时处于A点,此时细线水平。以O点为圆心、细线的长为半径,在竖直面内做虚线圆,AB为水平直径,现把小球移动到B点,给小球一个竖直向上的速度,小球沿虚线圆刚好能做完整的圆周运动,重力加速度为g,,,下列说法正确的是( ) A. 小球的质量为 B. 细线的长度为 C. 小球沿着虚线圆从B点运动到A点,电势能的减小量为 D. 小球沿着虚线圆从B点运动到A点,动能的变化量与电场力做功不相等 【答案】B 【解析】 【详解】A.小球静止在A点,由三力平衡的矢量三角形可得 解得,故A错误; B.A点是圆周运动的等效最低点,B点是圆周运动的等效最高点,小球静止在A点时,由三力平衡的矢量三角形可得 解得 则小球做圆周运动的等效重力加速度 小球刚好做完整的圆周运动,则在等效最高点 综合解得细线的长度,故B正确; C.小球沿着虚线圆从B点运动到A点,电场力做的功为 则电势能的减小量为,故C错误; D.A、B两点的高度差为0,小球沿着虚线圆从B点运动到A点,重力做的功为0,细线的拉力不做功,则合力做的功等于电场力做的功,由动能定理,动能的变化量与电场力做功相等,故D错误。 故选B。 7. 某静电场的电场强度方向沿轴,轴上各点电势随坐标的变化曲线如图所示。将一电子从处由静止释放,电子仅在电场力的作用下沿轴运动。下列说法正确的是(  ) A. 电子释放后将向左做加速运动 B. 电子释放后可以越过坐标原点 C. 电子在处的动能小于在处的动能 D. 处的电场强度大小小于处的电场强度大小 【答案】B 【解析】 【详解】A.由图可知,电势升高,又电场强度方向沿轴,故场强方向沿x轴的负方向,故电子释放时受到的电场力沿轴正方向,电子释放后将向右做加速运动,故A错误; B.由 知电子沿轴从处运动到轴正半轴与等势点时速度才减为零,所以电子释放后可以越过坐标原点,故B正确; C.电子在处的电势比处高,由 得电子在处的电势能比处电势能小,由动能定理得电子在处的动能大于在处的动能,故C错误; D.图像斜率的绝对值表示电场强度大小,处的电场强度大小大于处的电场强度大小,故D错误。 故选B。 8. 一个点电荷围绕另一个固定点电荷运动时,若只考虑静电力,则运动点电荷的运动规律满足天体运动中的开普勒定律。如图所示,电荷量为的点电荷固定在O点,电荷量为、质量为m的点电荷P绕O点沿椭圆轨道运动,轨道长轴两端点a、b到O的距离分别为r、3r。不计电荷的重力,静电力常量为k,则点电荷P的运动周期为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设椭圆轨道半长轴为,由长轴两端点到的距离分别为和,知 对于库仑引力,类比万有引力中的开普勒第三定律。若取半径为的圆轨道,库仑力提供向心力 解得 推广到椭圆轨道,上式同样成立(换为半长轴) 代入, 得 故选A。 二、多选题(每小题4分,漏选2分,多选错选0分;共16分) 9. 如图a所示是用电泳技术分离蛋白质的装置,溶液中有上下正对放置的平行金属板电极,溶液中甲、乙两个蛋白质颗粒与上下极板恰好等距。甲蛋白质颗粒体积更大且甲的质量是乙的两倍,带电量与pH值的关系如图b所示。未接通极板电源时,甲、乙颗粒均悬浮。现调节溶液,接通电源,不计粘滞阻力和甲乙之间的作用力。对于两种蛋白质颗粒,正确的说法是(  ) A. 甲、乙到达同一个极板 B. 甲、乙的电势能均减小 C. 甲的运动时间比乙的运动时间短 D. 增大pH值,甲受到的电场力先减小后增大 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图可知,当调节溶液时,甲乙带电性相反,受力方向相反,故分别到达上下两极板,故A错误; B.甲乙运动过程中电场力都做正功,电势能均减小,故B正确; C.未接通极板电源时,甲乙颗粒均悬浮,重力等于浮力,调节溶液,从图中可知甲蛋白质颗粒带电量为。乙带电量为,接通电源后两微粒受电场力大小相等,由牛顿第二定律可得,由于甲蛋白质颗粒质量是乙的两倍,故甲的加速度为乙的一半,二者到相应极板距离相同,则乙比甲运动时间短,故C错误; D.由图可知,增大pH值,甲带的电荷量先减小后增大,故电场力也是先减小后增大,故D正确。 故选BD。 10. 如图所示为一款医用输液自动报警装置。一段输液管夹在平行板电容器间,输液时电路闭合,当所夹输液管中液面在电容器中逐渐下降时,报警器开始报警,则报警时,下列说法正确的是( ) A. 电容器的电容变大 B. 电容器的电容变小 C. 电阻中有从到的电流 D. 电阻中有从到的电流 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.报警时电容器中的介电常数减小,由可知,电容器的电容减小,A错误,B正确; CD.电容器放电,电阻中有从到的放电电流,C正确,D错误。 故选BC。 11. 如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两板中央各有一个小孔a和b。在a孔正上方某处有一带电质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回,下列说法正确的是( ) A. 保持S闭合,将A板适当右移,质点能穿过b孔 B. 保持S闭合,将B板适当下移,质点不能穿过b孔 C. 先断开S,再将A板适当上移,质点不能穿过b孔 D. 先断开S,再将B板适当左移,质点不能穿过b孔 【答案】CD 【解析】 【详解】A.设质点出发点距a孔高度为,原板间距为,电源电动势为,质点初末速度均为0,因此得 A板右移仅改变正对面积,板间距不变,仍满足 质点到达孔速度仍为0,不能穿过孔,故A错误; B.B板下移,新板间距,总功 说明质点到达孔速度大于0,能穿过孔,故B错误; C.平行板电容器断开后,电场强度 A板适当上移,板间距 正对面积不变,因此不变。总下落距离仍为,总功 说明质点到达孔前速度已减为0,不能穿过孔,故C正确; D.B板适当左移,板间距不变,正对面积减小,因此增大,即 总功 说明质点到达孔前速度已减为0,不能穿过孔,故D正确。 故选CD。 12. 如图甲所示,倾角为的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,斜面长为。沿斜面施加一静电场,以点为坐标原点,沿斜面向上为轴正方向,其电场强度随变化的关系如图乙所示。现一质量为、电荷量为的滑块以某一初速度上滑,恰好能滑到斜面最高点。滑块视为质点,重力加速度为,不计空气阻力。则( ) A. 滑块沿斜面向上运动过程中电势能先减小后增大 B. 在过程中,滑块的重力势能与电势能之和不变 C. 滑块在斜面最高点的加速度 D. 释放滑块时,滑块的初速度为 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.滑块上滑过程,电场力先做正功,后做负功,故电势能先减小后增大,A正确; B.在过程中,滑块的重力势能增大,电势能也增大,故两者之和一直增大,B错误; C.最高点有 解得,C正确; D.滑块滑到最高点,根据动能定理 由图乙可知,图线与轴围成的面积代数和为零,则初末两点间电势差为零,故电场力做功 解得,D正确; 故选ACD。 三、实验题(每空2分,共16分) 13. 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、极板间正对面积之间的关系装置图。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___________;板间距离增大时,电容器的电容C___________(两空均选填“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。电源输出电压恒为是单刀双掷开关,为灵敏电流计,C为平行板电容器。 ①当开关接___________时(选填“1”或“2”),平行板电容器充电。电容器充电完毕,断开开关,此时如图所示的电路图中电容器上极板___________(填“带正电”、“带负电”或“不带电”); ②放电过程中电容器的电压___________、电容C___________(填“变小”或“变大”或“不变”);③将表换成电流传感器,电容器充电完毕后,再让电容器放电,其放电电流I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,电容器的电容C为___________F.(结果保留2位有效数字) 【答案】(1)B (2) ①. 增大 ②. 减小 (3) ①. 1 ②. 带正电 ③. 变小 ④. 不变 ⑤. 【解析】 【小问1详解】 探究电容C与极板间距d、正对面积S的关系,需要控制变量法:研究C和S关系时保持d不变;研究C和d关系时保持S不变。 故选B。 【小问2详解】 由图得本实验极板带电量Q不变。由得,正对面积S减小,C减小,再由 得,Q不变,C减小,则极板电压U增大,静电计偏转角增大。 板间距离d增大,由决定式可知电容C减小。 【小问3详解】 ①开关S接1时,电容器和电源相连,进行充电;充电完毕,上极板接电源正极,所以上极板带正电。 ②放电过程:电容器极板电荷不断减少,极板间电压U变小;电容由电容器本身结构决定,极板、介质不变,所以电容C不变。 图像面积代表放电总电荷量Q,纵坐标每一小格表示电流,横坐标每一小格表示时间,则一小格面积表示电量 总电荷量, 四、计算题 14. 如图为某电子发生装置,产生初速度为0的电子,经过加速电场的加速,然后进入偏转电场运动,最后打在荧光屏上。已知加速电场两板间电势差为,偏转电场两板间电势差为且上板带负电,板长为L,板间距为d,偏转电场与荧光屏的距离为l,电子的质量为m、电荷量为q,其重力不计。 (1)电子离开加速电场获得的速度; (2)电子离开偏转电场时的速度偏角的正切值; (3)电子打到荧光屏的位置与荧光屏中心的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 电子在加速电场中运动,初速度为0,由动能定理 整理得离开加速电场的速度 【小问2详解】 电子在偏转电场中做类平抛运动: 水平方向匀速运动 得运动时间 ​ 竖直方向匀加速运动:电场强度 加速度 离开时竖直分速度  速度偏角正切值满足  联立得 【小问3详解】 根据类平抛运动的推论:电子离开偏转电场时,速度的反向延长线一定经过偏转电场水平位移的中点。 结合几何关系,偏移量满足 代入得 15. 如图所示,空间中有两块带电平行金属板M、N,两板间距为,两板间的电压。小球以的水平速度从两板间的点飞入,点到下极板左端点的竖直距离为且,然后从下极板的右端点点飞出,并沿切线方向飞入竖直光滑圆轨道。点与光滑竖直圆轨道平滑连接,圆轨道的半径。平行金属板M、N的右侧垂线的右侧区域存在水平向右的匀强电场,电场强度。已知小球带正电,质量,电荷量,重力加速度取,,不计空气阻力。求: (1)小球在点的速度大小; (2)极板的长度; (3)小球在竖直圆轨道上滚动时的最大速度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 小球从A点到B点由动能定理可得 解得 【小问2详解】 小球在两板间做类平抛运动,则有, 其中 解得 【小问3详解】 小球在圆弧轨道上运动时,在等效平衡位置时速度最大,等效平衡位置如图所示,由图可知 解得 小球在B点时,设与的夹角为α,可知 解得 小球从B点到等效平衡位置由动能定理可得 解得 16. 如图,ABCD(I区)、BQDP(II区)是两个连续的边长均为L的正方形区域,I区存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为m、电荷量为q(q>0)的正电荷甲在加速电场中靠近M极处由静止加速后,从A点进入I区并恰好可以通过BD的中点S。静电力常量为k,不计重力对粒子运动的影响。 (1)求电荷甲进入I区的速度大小; (2)求加速电场两极板间的电压大小; (3)其他条件均不变,当甲刚到达S点时,在BQ边上某位置处固定一个点电荷乙,恰好可以使甲绕着乙做一段匀速圆周运动后离开Ⅱ区,求乙固定的位置到B点的距离和乙的电荷量大小。 【答案】(1) (2) (3), 【解析】 【小问1详解】 不考虑带电粒子的重力作用,粒子I区电场中做类平抛运动,在水平方向有 在竖直方向有 联立解得电荷甲进入I区的速度大小为 【小问2详解】 在加速度电场中,由动能定理可得 解得 【小问3详解】 在I区电场中S点处竖直速度 合速度为 所以合速度与I区边界的夹角为45°,由几何知识知,圆心在BQ边中点,则乙固定的位置到B点的距离为,则做圆周运动的半径为 由牛顿第二定律得 联立解得乙的电荷量大小为 17. xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图中未画出),由A点斜射出一质量为m,带电荷量为+q的粒子,B(l0,0)和C(2l0,-3l0)是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l0为常数,粒子所受重力忽略不计,求: (1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功; (2)粒子从A到C过程所经历的时间; (3)回答下列问题: (ⅰ)求粒子进入第一象限时的水平速度大小; (ⅱ)若第一象限中存在水平向左的风力,且大小满足f=kv(k为常量,v为粒子水平速度大小,k的大小未知),粒子经过x轴上的D点,D点的坐标为(,0),且粒子经过D点时速度方向垂直于x轴,求k的值。 【答案】(1) (2) (3)(ⅰ);(ⅱ) 【解析】 【小问1详解】 粒子从A到C电场力做功为 【小问2详解】 根据抛体运动的特点,粒子在x轴方向做匀速直线运动,由对称性可知,轨迹最高点P在y轴上,可令 则 根据牛顿第二定律可得 根据位移时间关系可得, 解得 则A到C过程所经历的时间 【小问3详解】 (ⅰ)由(2)可知 又 解得 (ⅱ)在水平方向对粒子有 根据牛顿第二定律可得 则 即 又 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026-2027高二上学期第一次调研考试物理试题 一、单选题(每小题3分,共24分) 1. 对于课本中几幅插图所涉及的物理现象或原理,下列说法正确的是( ) A. 图甲所示,为使带负电粉尘到达收集板A,A、B需分别接电源负、正极 B. 图乙所示,由于金属网屏蔽,A球上电荷在验电器金属球B处产生的电场强度为零 C. 图丙所示,在加油站给车加油前要触摸一下静电释放器,是为了导走人身上的静电 D. 图丁所示,家庭中常用的燃气灶中电子点火器点火应用了摩擦起电的原理 2. 真空中存在点电荷产生的静电场,其电场线的分布如图所示,图中两点的位置关于点电荷水平对称。两点电场强度的大小分别为,电势分别为。一个带电粒子仅在电场力作用下沿虚线轨迹从运动至,则( ) A. B. 和带异种电荷,且 C. 粒子从运动至,加速度先增大后减小 D. 粒子带正电,从至它的电势能先变小后变大 3. 如图,真空中有一长方体区域abcd-a'b'c'd',现将电荷量均为+q的两个点电荷分别固定在棱cd、a'b'的中点e、f处。已知棱ad、aa'的长度均为L,棱ab的长度为2L,静电力常量为k。下列说法正确的是(  ) A. a、c'两点处的电场强度相同 B. a、c'两点处的电势不相等 C. d'点处电场强度的方向平行于da',且由a'指向d D. d'点电场强度的大小为 4. 如图所示,在一固定点电荷形成的电场中,一试探电荷仅在静电力作用下先后经过、两点,图中箭头方向表示试探电荷在、两点的受力方向,则( ) A. 点电势一定低于点电势 B. 试探电荷在点的电势能一定低于它在点的电势能 C. 试探电荷与场源电荷电性一定相同 D. 点电场强度一定等于点电场强度 5. 如图所示,虚线表示位于O点的点电荷Q产生的电场的等势面,相邻等势面间电势差大小相等且为8V,一质子(电荷量为e)仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示。已知质子经过a点时的动能为20eV,经过f点时电势能为,a、b、c、d、f是质子运动轨迹与各等势面的交点。下列说法正确的是(  ) A. 点电荷Q带正电 B. 质子经过b点时动能为28eV C. 质子经过d点时电势能为 D. d点电势高于a点电势 6. 如图所示的匀强电场斜向右上方且与水平方向的夹角为53°,电场强度大小为E,一带电量为+q的小球(视为质点),用轻质绝缘不可伸长的细线悬挂于O点,小球静止时处于A点,此时细线水平。以O点为圆心、细线的长为半径,在竖直面内做虚线圆,AB为水平直径,现把小球移动到B点,给小球一个竖直向上的速度,小球沿虚线圆刚好能做完整的圆周运动,重力加速度为g,,,下列说法正确的是( ) A. 小球的质量为 B. 细线的长度为 C. 小球沿着虚线圆从B点运动到A点,电势能的减小量为 D. 小球沿着虚线圆从B点运动到A点,动能的变化量与电场力做功不相等 7. 某静电场的电场强度方向沿轴,轴上各点电势随坐标的变化曲线如图所示。将一电子从处由静止释放,电子仅在电场力的作用下沿轴运动。下列说法正确的是(  ) A. 电子释放后将向左做加速运动 B. 电子释放后可以越过坐标原点 C. 电子在处的动能小于在处的动能 D. 处的电场强度大小小于处的电场强度大小 8. 一个点电荷围绕另一个固定点电荷运动时,若只考虑静电力,则运动点电荷的运动规律满足天体运动中的开普勒定律。如图所示,电荷量为的点电荷固定在O点,电荷量为、质量为m的点电荷P绕O点沿椭圆轨道运动,轨道长轴两端点a、b到O的距离分别为r、3r。不计电荷的重力,静电力常量为k,则点电荷P的运动周期为( ) A. B. C. D. 二、多选题(每小题4分,漏选2分,多选错选0分;共16分) 9. 如图a所示是用电泳技术分离蛋白质的装置,溶液中有上下正对放置的平行金属板电极,溶液中甲、乙两个蛋白质颗粒与上下极板恰好等距。甲蛋白质颗粒体积更大且甲的质量是乙的两倍,带电量与pH值的关系如图b所示。未接通极板电源时,甲、乙颗粒均悬浮。现调节溶液,接通电源,不计粘滞阻力和甲乙之间的作用力。对于两种蛋白质颗粒,正确的说法是(  ) A. 甲、乙到达同一个极板 B. 甲、乙的电势能均减小 C. 甲的运动时间比乙的运动时间短 D. 增大pH值,甲受到的电场力先减小后增大 10. 如图所示为一款医用输液自动报警装置。一段输液管夹在平行板电容器间,输液时电路闭合,当所夹输液管中液面在电容器中逐渐下降时,报警器开始报警,则报警时,下列说法正确的是( ) A. 电容器的电容变大 B. 电容器的电容变小 C. 电阻中有从到的电流 D. 电阻中有从到的电流 11. 如图所示,A、B为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S分别与电源两极相连,两板中央各有一个小孔a和b。在a孔正上方某处有一带电质点由静止开始下落,若不计空气阻力,该质点到达b孔时速度恰为零,然后返回,下列说法正确的是( ) A. 保持S闭合,将A板适当右移,质点能穿过b孔 B. 保持S闭合,将B板适当下移,质点不能穿过b孔 C. 先断开S,再将A板适当上移,质点不能穿过b孔 D. 先断开S,再将B板适当左移,质点不能穿过b孔 12. 如图甲所示,倾角为的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,斜面长为。沿斜面施加一静电场,以点为坐标原点,沿斜面向上为轴正方向,其电场强度随变化的关系如图乙所示。现一质量为、电荷量为的滑块以某一初速度上滑,恰好能滑到斜面最高点。滑块视为质点,重力加速度为,不计空气阻力。则( ) A. 滑块沿斜面向上运动过程中电势能先减小后增大 B. 在过程中,滑块的重力势能与电势能之和不变 C. 滑块在斜面最高点的加速度 D. 释放滑块时,滑块的初速度为 三、实验题(每空2分,共16分) 13. 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、极板间正对面积之间的关系装置图。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___________;板间距离增大时,电容器的电容C___________(两空均选填“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。电源输出电压恒为是单刀双掷开关,为灵敏电流计,C为平行板电容器。 ①当开关接___________时(选填“1”或“2”),平行板电容器充电。电容器充电完毕,断开开关,此时如图所示的电路图中电容器上极板___________(填“带正电”、“带负电”或“不带电”); ②放电过程中电容器的电压___________、电容C___________(填“变小”或“变大”或“不变”);③将表换成电流传感器,电容器充电完毕后,再让电容器放电,其放电电流I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,电容器的电容C为___________F.(结果保留2位有效数字) 四、计算题 14. 如图为某电子发生装置,产生初速度为0的电子,经过加速电场的加速,然后进入偏转电场运动,最后打在荧光屏上。已知加速电场两板间电势差为,偏转电场两板间电势差为且上板带负电,板长为L,板间距为d,偏转电场与荧光屏的距离为l,电子的质量为m、电荷量为q,其重力不计。 (1)电子离开加速电场获得的速度; (2)电子离开偏转电场时的速度偏角的正切值; (3)电子打到荧光屏的位置与荧光屏中心的距离。 15. 如图所示,空间中有两块带电平行金属板M、N,两板间距为,两板间的电压。小球以的水平速度从两板间的点飞入,点到下极板左端点的竖直距离为且,然后从下极板的右端点点飞出,并沿切线方向飞入竖直光滑圆轨道。点与光滑竖直圆轨道平滑连接,圆轨道的半径。平行金属板M、N的右侧垂线的右侧区域存在水平向右的匀强电场,电场强度。已知小球带正电,质量,电荷量,重力加速度取,,不计空气阻力。求: (1)小球在点的速度大小; (2)极板的长度; (3)小球在竖直圆轨道上滚动时的最大速度。 16. 如图,ABCD(I区)、BQDP(II区)是两个连续的边长均为L的正方形区域,I区存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为m、电荷量为q(q>0)的正电荷甲在加速电场中靠近M极处由静止加速后,从A点进入I区并恰好可以通过BD的中点S。静电力常量为k,不计重力对粒子运动的影响。 (1)求电荷甲进入I区的速度大小; (2)求加速电场两极板间的电压大小; (3)其他条件均不变,当甲刚到达S点时,在BQ边上某位置处固定一个点电荷乙,恰好可以使甲绕着乙做一段匀速圆周运动后离开Ⅱ区,求乙固定的位置到B点的距离和乙的电荷量大小。 17. xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图中未画出),由A点斜射出一质量为m,带电荷量为+q的粒子,B(l0,0)和C(2l0,-3l0)是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l0为常数,粒子所受重力忽略不计,求: (1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功; (2)粒子从A到C过程所经历的时间; (3)回答下列问题: (ⅰ)求粒子进入第一象限时的水平速度大小; (ⅱ)若第一象限中存在水平向左的风力,且大小满足f=kv(k为常量,v为粒子水平速度大小,k的大小未知),粒子经过x轴上的D点,D点的坐标为(,0),且粒子经过D点时速度方向垂直于x轴,求k的值。 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:山东临沂第十八中学2026-2027学年高二上学期第一次调研物理试题
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