河北省正定縣第三中學2025屆物理高二上期末教學質(zhì)量檢測試題含解析

河北省正定縣第三中學2025屆物理高二上期末教學質(zhì)量檢測試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、如圖所示，真空中有兩個帶等量正電荷的Q1、Q2固定在水平x軸上的A、B兩點。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球恰好靜止在A、B連線的中垂線上的C點，由于某種原因，小球帶電荷量突然減半。D點是C點關于AB對稱的點，則小球從C點運動到D點的過程中，下列說法正確的是（）A.小球做勻加速直線運動B.小球受到的電場力可能先減小后增大C.電場力先做正功后做負功D.小球的機械能一直不變2、質(zhì)量為0.01kg的子彈，以400m/s的速度射入質(zhì)量為0.49kg、靜止在光滑水平面上的木塊，并留在木塊中。若子彈剛好留在木塊中，則它們一起運動的速度大小為（）A.6m/s B.8m/sC.10m/s D.12m/s3、實驗室用的小燈泡燈絲的I﹣U特性曲線可用以下哪個圖象來表示（考慮燈絲的電阻隨溫度的升高而增大）（）A. B.C D.4、關于科學家在電磁學中的貢獻，下列說法不符合歷史事實的是（）A.庫倫測出了靜電力常量KB.安培提出了左手定則判斷磁場對電流的作用力方向C.洛倫茲提出了分子電流假說D.奧斯特首先發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應5、回旋加速器是加速帶電粒子的裝置，其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒，兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場，兩個D形金屬盒處于方向垂直于盒底的勻強磁場中，下列說法正確的是（）A.粒子每次在D2盒中運行的時間是固定不變的B.粒子每次在D2盒中運行的路程是固定不變的C.粒子在D型盒內(nèi)做圓周運動的周期是所加交流電周期的2倍D.回旋加速器的原理是利用磁場中的洛倫茲力做功使帶電粒子速度增大6、如圖所示，勻強磁場中有兩個由相同導線繞成的圓形線圈a、b，磁場方向與線圈所在平面垂直，磁感應強度B隨時間均勻增大。a、b兩線圈的半徑之比為2：1，匝數(shù)之比為1：4。線圈中產(chǎn)生的感應電動勢分別為和，某時刻磁通量分別為和，不考慮兩線圈間的相互影響。下列說法中正確的是A.：=2：1，：=4：1B.：=1：1，：=1：1C.：=2：1，：=1：1D.：=1：1，：=4：1二、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，在傾角為θ的光滑斜面上，垂直紙面水平放置一根長為L、質(zhì)量為m的通電直導線，電流方向垂直紙面向里.欲使導線靜止于斜面上，則外加磁場的磁感應強度的大小和方向可以是（）A.，方向垂直斜面向下B.，方向豎直向下C.，方向水平向左D.，方向水平向左8、如圖所示，水平面內(nèi)兩光滑的平行金屬導軌，左端與電阻R相連接，勻強磁場B豎直向下分布在導軌所在的空間內(nèi)，質(zhì)量一定的金屬棒垂直于導軌并與導軌接觸良好．今對金屬棒施加一個水平向右的外力F，使金屬棒從a位置開始向右做初速度為零的勻加速運動，依次通過位置b和c．若導軌與金屬棒的電阻不計，ab與bc的距離相等，關于金屬棒在運動過程中的有關說法正確的是()A.金屬棒通過b、c兩位置時，外力F的大小之比為1∶B.金屬棒通過b、c兩位置時，電阻R的電功率之比為1∶2C.從a到b和從b到c的兩個過程中，通過金屬棒橫截面的電荷量之比為1∶1D.從a到b和從b到c兩個過程中，電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為1∶19、如圖所示,從MN上方存在勻強磁場，帶同種電荷的粒子a、b以相同的動能同時從O點射入勻強磁場中，兩粒子的入射方向與磁場邊界MN的夾角分別為30o和60o，且同時到達P點，已知OP=d，則（）A.a、b兩粒子運動半徑之比為1：B.a、b兩粒子的初速率之比為5：2C.a、b兩粒子的質(zhì)量之比為4：75D.a、b兩粒子的電荷量之比為2：1510、如圖所示，用細繩懸掛一矩形導線框且導線框底邊水平，導線框通有逆時針方向的電流（從右側觀察）．在導線框的正下方、垂直于導線框平面有一直導線PQ．原PQ中無電流，現(xiàn)通以水平向右的電流，在短時間內(nèi)（）A.從上往下觀察導線框順時針轉(zhuǎn)動B.從上往下觀察導線框向右平移C.細繩受力會變得比導線框重力大D.導線框中心的磁感應強度變大三、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）利用多用表測量電阻，主要步驟如下：（1）把紅表筆插入_________插孔，黑表筆插入_________插孔；（2）把選擇開關旋至R×100檔；（3）把紅表筆和黑表筆短接，調(diào)節(jié)歐姆調(diào)零旋鈕進行_________；（4）然后測量電阻，多用電表示數(shù)如圖，則該電阻的阻值為_________Ω。12．（12分）現(xiàn)在要測量一段電阻絲的電阻率ρ，其阻值Rx約為0.5Ω，允許通過的最大電流為0.5A.現(xiàn)有如下器材可供選擇：電流表A(量程0.6A，內(nèi)阻約為0.6Ω)電壓表V(量程3V，內(nèi)阻約為3kΩ)待測電阻絲Rx(阻值約為0.5Ω)標準電阻R0(阻值5Ω)滑動變阻器R1(5Ω，2A)滑動變阻器R2(200Ω，1.5A)直流電源E(E＝6V，內(nèi)阻不計)開關S、導線若干(1)圖為四位同學分別設計的測量電路的一部分，你認為合理的是________；(2)實驗中滑動變阻器應該選擇________(選填“R1”或“R2”)，并采用________接法；（分壓，限流）(3)根據(jù)你在(1)(2)中的選擇，在圖甲上完成實驗電路的連接________；(4)實驗中，如果兩電表的讀數(shù)分別為U和I，測得拉直后電阻絲的長度為L、直徑為D，則待測電阻絲的電阻率ρ的計算式為ρ＝________；(5)用螺旋測微器測量待測電阻絲的直徑時讀數(shù)如圖乙所示，則該電阻絲的直徑D＝________.四、計算題：本題共3小題，共38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）在勻強磁場中，質(zhì)量為m、長為L的通電直導線靜置在光滑斜面上（斜面與豎直方向夾角為θ），電流強度為I，電流方向垂直紙面向里，如圖所示：（1）當磁場方向豎直向上時導體處于平衡狀態(tài)，求此時磁感應強度B1大??；（2）若磁場方向改垂直斜面向上導體仍處于平衡狀態(tài)，求此時磁感應強度B2大小。14．（16分）如圖所示，MN、PQ是兩根足夠長、電阻不計的固定的光滑平行金屬導軌，其間距為L，導軌平面與水平面的夾角為.在整個導軌平面內(nèi)都有垂直于導軌平面斜向上方的勻強磁場，磁感應強度為B，在導軌的M、P端連接一阻值為R的電阻，一根質(zhì)量為m，電阻為r的金屬棒ab垂直于導軌放置，當金屬棒ab從靜止釋放沿導軌下滑時，（1）判斷下滑過程中ab棒中的電流方向；（2）求ab棒下滑過程中的最大速度.15．（12分）如圖所示是一個示波管工作原理圖，電子經(jīng)電壓V加速后以速度沿兩極板的中線進入電壓V,間距為,板長的平行金屬板組成的偏轉(zhuǎn)電場，離開電場后打在距離偏轉(zhuǎn)電場的屏幕上的點，（e=1.6×10-19C，m=0.9×10-30kg）求：（1）電子進入偏轉(zhuǎn)電場時的速度（2）射出偏轉(zhuǎn)電場時速度的偏角（3）打在屏幕上側移位移

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【解析】A．小球初始時能靜止，由小球水平方向合力為0可知A、B兩電荷電荷量必定相等，設；小球下落過程受到重力和電場力作用，由牛頓第二定律可得由于和均發(fā)生變化，故小球不做勻加速運動，故A錯誤；B．由等量同種電荷的分布可知，電荷C在中垂線上受到的電場力為其中垂線上從無限遠處到兩電荷連線中點場強先變大后變小，只要C點位置合適，從C點到O點，小球受到的電場力先減小，從O點到D點，電場力再增大，故小球受到的電場力可能先變減小后增大，B正確；C．由題意可知，小球帶正電，故從C到D電場力先做負功后做正功，故C錯誤；D．小球運動過程中電場力做功了，故小球機械能不守恒，故D錯誤；故選B。2、B【解析】子彈射入木塊過程中以子彈和木塊為系統(tǒng)動量守恒，設子彈質(zhì)量為m1，初速度為v0，木塊質(zhì)量為m2，一起運動速度為v，所以有代入數(shù)據(jù)可解得v=8m/s，故B正確，ACD錯誤。故選B。3、A【解析】根據(jù)可知，I-U圖象的斜率大小表達電阻的倒數(shù)，因為燈絲的電阻隨溫度的升高而增大，因此I-U特性曲線是過原點的向電壓軸傾斜的曲線，故A正確，BCD錯誤4、C【解析】A．庫倫也用類似的扭秤裝置測出了靜電力常量k，故A正確；B．安培提出了左手定則判斷磁場對電流的作用力方向，故B正確；C．安培提出了分子電流假說，故C錯誤；D．奧斯特首先發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應，故D正確。故選C。5、A【解析】A．粒子每次在D2盒中運行的軌跡均為半圓，所以運行周期均為半個周期，粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期磁感應強度和比荷不變，所以粒子每次在D2盒中運行的時間是固定不變的，故A正確；B．粒子在磁場中做勻速圓周運動解得粒子每次經(jīng)過電場加速后速度變大，在磁場中運動半徑變大，所以粒子每次在D2盒中運行的路程是逐漸增大的，故B錯誤；C．為了使粒子經(jīng)過電場時能夠持續(xù)的加速，交變電流的周期和粒子在磁場中運動的周期是相同的，故C錯誤；D．根據(jù)左手定則可知洛倫茲力方向始終與速度方向垂直，所以洛倫茲力不做功，粒子通過狹縫時，電場力做正功實現(xiàn)加速，故D錯誤。故選A。6、D【解析】根據(jù)法拉第電磁感應定律：，a、b兩線圈產(chǎn)生的感應電動勢之比為：；根據(jù)磁通量，穿過a、b兩線圈的磁通量之比為：A.：=2：1，：=4：1。與上述結論不符，故A錯誤；B.：=1：1，：=1：1。與上述結論不符，故B錯誤；C.：=2：1，：=1：1。與上述結論不符，故C錯誤；D.：=1：1，：=4：1。與上述結論相符，故D正確。故選：D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、ABC【解析】A．磁場方向垂直斜面向下時，根據(jù)左手定則，安培力沿斜面向上，導體棒還受到重力和支持力，根據(jù)平衡條件和安培力公式，有解得，故A正確；B．磁場豎直向下時，安培力水平向左，導體棒還受到重力和支持力，根據(jù)平衡條件和安培力公式，有，解得，故B正確；C．磁場方向水平向左時，安培力豎直向上，與重力平衡，有，解得，故C正確；D．磁場方向水平向右時，安培力豎直向下，無法平衡，故D錯誤【點睛】本題難度中等，安培力的大小以及方向與電流、磁場的方向有關，熟練掌握左手定則的使用，熟練分析受力分析的能力8、BC【解析】由v2＝2ax可知，金屬棒通過b、c兩位置時，金屬棒速度之比為1∶，產(chǎn)生的感應電流之比為1∶，所受安培力之比為1∶，由牛頓第二定律可知，外力F的大小之比不是1∶，選項A錯誤；由電功率公式P＝I2R可知，金屬棒通過b、c兩位置時，電阻R的電功率之比為1∶2，選項B正確；由法拉第電磁感應定律、閉合電路歐姆定律和電流定義可得，q＝ΔΦ/R，從a到b和從b到c的兩個過程中，ΔΦ相等，所以通過金屬棒橫截面的電荷量之比為1∶1，選項C正確；由焦耳定律，Q＝I2Rt＝qIR，從a到b和從b到c的兩個過程中，電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為1∶，選項D錯誤9、CD【解析】由題圖可知，粒子在磁場中運動半徑為；運動軌跡所對的圓心角為，運動軌跡弧長為，粒子在磁場中運動軌跡半徑為，所對的圓心角為，運動軌跡弧長為，所以兩粒子運動半徑之比為，故A錯誤；因運動時間，而，即粒子的速度之比為，故B錯誤；因兩粒子以相同的動能入射，故，所以有：兩粒子的質(zhì)量之比為，故C正確；因，所以兩粒子的電荷量之比為，故D正確【點睛】由題意結合幾何關系可求得粒子運動的半徑及時間關系，則根據(jù)時間相等、動能相等等已知信息，利用帶電粒子在磁場中的運動規(guī)律可解得各物理量之間的關系；本題考查帶電粒子在磁場中運動規(guī)律，要注意通過幾何關系找出圓心和半徑，再由洛侖茲力充當向心力可求得相應關系10、ACD【解析】A.由安培定則判斷出通電導線Q在線框處磁場方向從里向外，根據(jù)左手定則，知外側電流受安培力向左，內(nèi)側電流受安培力向右，從上往下看，導線框?qū)㈨槙r針轉(zhuǎn)動，故A項正確，B項錯誤；C.線框沿順時針方向轉(zhuǎn)動一個小角度后，靠近導線Q處的邊的電流的方向向右，由左手定則可知，其受到的安培力的方向向下，所以整體受安培力向下，細繩受力會變得比導線框重力大．故C項正確；D.線框沿順時針方向轉(zhuǎn)動一個小角度后，電流PQ產(chǎn)生的磁場方向從里向外穿過線框，根據(jù)安培定則，線框產(chǎn)生磁場的方向也是從里向外，則線框中心的磁感應強度變大．故D項正確三、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、(1).正極(2).負極(3).歐姆調(diào)零（寫調(diào)零即可）(4).【解析】(1)[1][2]根據(jù)多用電表的使用方法，為了操作簡單，紅表筆插入正極，黑表筆插入負極；(3)[3]使用歐姆表之前要進行歐姆調(diào)零；(4)[4]讀數(shù)為22，然后乘以檔位，阻值為12、①.C②.R1③.分壓④.⑤.⑥.1.205【解析】(1)、(2)、關鍵是根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電路中需要的最大電阻來選擇變阻器阻值以及接法；根據(jù)求出的最小電阻來選擇保護電阻；根據(jù)待測電阻遠小于電壓表內(nèi)阻可知電流表應用外接法，但因為待測電阻阻值太小可知待測電阻應與保護電阻串聯(lián)使用(3)根據(jù)是連接電路時應先連接主干路然后再連接并聯(lián)電路，注意正負極和量程(4)關鍵是根據(jù)歐姆定律和電阻定律求出電阻率的表達式即可(5)關鍵是讀數(shù)時要分成整數(shù)部分和小數(shù)部分兩部分來讀，注意半毫米刻度線是否露出【詳解】(1)根據(jù)閉合電路歐姆定律可知，電路中需要的最大電阻為：，所以變阻器應選R1并且應采用分壓式接法；電路中需要的最小電阻為：，為保護電流表應與一保護電阻串聯(lián)，所以排除電路A，再根據(jù)待測電阻滿足，可知電流表應用外接法，所以應排除電路D，由于待測電阻阻值太小，將電壓表直接測量時電壓太小無法讀數(shù)，所以應將待測電阻與保護電阻串聯(lián)后再與電壓表并聯(lián)才行，所以合理的電路應是C；(2)根據(jù)題(1)中的分析可知，變阻器應選R1，并且應采用分壓式接法；(3)根據(jù)題（1）中分析可知電路連接圖如圖所示：(4)圖C電路圖應有：①根據(jù)電阻定律應有：②聯(lián)