廣東省廣州市白云區(qū)2024學年物理高二上期末教學質(zhì)量檢測試題含解析

廣東省廣州市白云區(qū)2024學年物理高二上期末教學質(zhì)量檢測試題注意事項: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(qū)域內(nèi)。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(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)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、如圖所示是電視機中偏轉線圈的示意圖，圓心O表示電子束，由紙內(nèi)向紙外而來，那么，接通電源，給偏轉線圈加上圖示方向的電流時，電子束應()A.不偏轉，仍打在O點B.向左偏轉C.向上偏轉D.向下偏轉2、如圖所示，M、N是兩塊水平放置的平行金屬板，R0為定值電阻，R1和R2為可變電阻，開關S閉合。質(zhì)量為m的帶正電荷的微粒從P點以水平速度v0射入金屬板間，沿曲線打在N板上的O點。若經(jīng)下列調(diào)整后，微粒仍從P點以水平速度v0射入，則關于微粒打在N板上的位置說法正確的是()A.保持開關S閉合，增大R1，粒子打在O點右側B.保持開關S閉合，增大R2，粒子打在O點左側C.斷開開關S，M極板稍微上移，粒子打O點右側D.斷開開關S，N極板稍微下移，粒子打在O點右側3、如圖所示，電動機M與電阻R串聯(lián)后兩端接在電壓恒為U的電源上，電動機M的線圈電阻r與電阻R阻值相等，電動機正常工作，下列判斷正確的是A.流過電動機的電流小于流過電阻R的電流B.電動機兩端電壓小于電阻R兩端電壓C.電動機的發(fā)熱功率等于電阻R的發(fā)熱功率D.電動機的總功率等于電阻的功率4、如圖所示，平行紙面的勻強電場中有個直角三角形OAB，邊長OA為3cm，OB為4cm。己知φ0=6V，φA=φB=-6V，下列說法不正確的是A.勻強電場的方向垂直ABB.OA中點的電勢等于0C.勻強電場的大小500V/mD.帶電粒子從A運動到B點時不受電場力5、如圖所示，當交流電源電壓恒為220V，頻率為50Hz時，三只燈泡A、B、D的亮度相同，若只將交流電的頻率改為100Hz，則()A.A燈最暗B.B燈最暗C.D燈最暗D.三只燈泡的亮度依然相同6、如圖，兩個電阻、的阻值均為R，電源的內(nèi)阻為r，電壓表和電流表均為理想電表。c為滑動變阻器的中點。閉合開關后，將滑動變阻器的滑片由c點向a端滑動，下列說法正確的是（）A.電流表A的示數(shù)減小，電壓V表示數(shù)增大B.電流表A的示數(shù)增大，電壓V表示數(shù)減小C.電流表A和電壓V的示數(shù)都減小D.電流表A和電壓V的示數(shù)都增大二、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，一質(zhì)量為m、電荷量為＋q的圓環(huán)可在水平放置的足夠長的粗糙細桿上滑動，細桿處于磁感應強度為B的勻強磁場中，不計空氣阻力，現(xiàn)給圓環(huán)向右的初速度v0，在以后的運動過程中，圓環(huán)運動的速度圖象可能是圖中的（）A.②③ B.①③C.②④ D.①④8、圖中虛線a、b、c、d代表勻強電場內(nèi)間距相等的一組等勢面已知等勢面b的電勢為0，一電子經(jīng)過a時的動能為8eV，從a到c的過程中克服電場力所做的功為4eV，下列說法正確的是（）A.等勢面a上的電勢為－2VB.該電子經(jīng)過等勢面c時，其電勢能為2eVC.該電子經(jīng)過等勢面a時的速率是經(jīng)過c時的2倍D.該電子可能到達不了等勢面d9、真空中有一正四面體ABCD，在A、B兩頂點分別固定一個等量負點電荷．現(xiàn)將一質(zhì)子沿CD連線從C點移到D點，下列說法正確的是（）A.質(zhì)子在C點的電勢能與在D點的電勢能相同B.C點與D點的電場強度大小相等，方向相同C.質(zhì)子沿CD連線從C點移動到D點過程中，電場力先做正功后做負功D.質(zhì)子沿CD連線從C點移動到D點過程中，電場力一直不做功10、一質(zhì)量為m的帶電液滴以豎直向下的初速度v0進入電場中，由于電場力和重力的作用，液滴沿豎直方向下落一段距離h時速度為零，取重力加速度為g，下列判斷正確的是A.液滴重力勢能減少量為mghB.液滴的機械能減少量等于液滴的電勢能增加量C.液滴的電勢能增加量為mghD.電場力對液滴做的功為三、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）在圖甲中，不通電時電流表指針停在正中央，當閉合S時，觀察到電流表指針向左偏．現(xiàn)在按圖乙連接方式將電流表與螺線管B連成一個閉合回路，將螺線管A與電池、滑動變阻器和開關串聯(lián)成另一個閉合回路.(1)將S閉合后，將螺線管A插入螺線管B的過程中，電流表的指針將______（填“向左”“向右”或“不發(fā)生”）偏轉；(2)螺線管A放在B中不動，電流表的指針將______（填“向左”“向右”或“不發(fā)生”）偏轉；(3)螺線管A放在B中不動，滑動變阻器的滑片向右滑動，電流表的指針將_________（填“向左”“向右”或“不發(fā)生”）偏轉；(4)螺線管A放在B中不動，突然切斷開關S時，電流表的指針將_______（填“向左”“向右”或“不發(fā)生”）偏轉12．（12分）如下圖，游標卡尺的讀數(shù)是_______mm；螺旋測微器的讀數(shù)是_______mm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）ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán)，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切．A為水平軌道上的一點，而且AB=R=0.2m，把一質(zhì)量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A點由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小14．（16分）如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C，b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）．求P、Q之間的距離L15．（12分）如圖，兩根間距為L＝0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E＝3V、內(nèi)阻r＝1Ω的電源，導軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導軌放置，質(zhì)量m＝0.2kg．導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計，整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中．當R0＝1Ω時，金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應強度B的大小；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，求金屬桿的加速度

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、C【解題分析】偏轉線圈由上下兩個“通電螺線管”組成，由右手螺旋定則判斷知右端都是N極，左端都是S極，則O點處的磁場水平向左，由左手定則判斷可知，從O點射出的電子受到向上的洛倫茲力的作用將會向上偏轉，故C正確，ABD錯誤故選C2、D【解題分析】A．保持開關S閉合，由閉合電路歐姆定律和歐姆定律可知兩端的電壓為：增大，可知兩端的電壓將減小，電容器兩端的電壓減小，根據(jù)可知粒子電場力減小，根據(jù)粒子加速度增大，粒子在平行板間運動則有：水平位移為：水平位移將減小，故粒子打在點左側，故A錯誤；B．保持開關S閉合，增大，不會影響電阻兩端的電壓，故粒子打在點，故B錯誤；C．斷開開關，平行板帶電量不變，根據(jù)，及可得：極板稍微上移，兩極板的間距增大，但電場強度不變，故加速度不變，不會影響離子的運動，故還打在點，故C錯誤；D．斷開開關，平行板帶電量不變，根據(jù)，及可得：極板稍微下移，兩極板的間距增大，但電場強度不變，故加速度不變，電場強度不變，加速度不變，不會影響離子的運動，垂直極板方向的運動的位移變大，運動時間變長，沿極板方向運動的位移也增大，故粒子打在點右側，故D正確；故選D。3、C【解題分析】電動機M與電阻R串聯(lián)，電流相等，根據(jù)焦耳定律分析放出的熱量關系．R是純電阻電路，電動機是非純電阻電路，根據(jù)歐姆定律分析R的電壓與電流的關系，判斷電動機兩端電壓的關系．根據(jù)能量守恒定律分析消耗的功率關系【題目詳解】A項：電動機M與電阻R串聯(lián)，電流相等，故A錯誤；B項：設電動機M線圈電阻與電阻R的電阻均為R，電路中電流為I，根據(jù)歐姆定律得：電阻兩端的電壓UR=IR，電動機是非純電阻電路，其電壓UM＞IR，則有UM＞UR，所以電阻兩端電壓小于電動機兩端電壓，故B錯誤；C項：電阻相等，根據(jù)P=I2R可知，電動機的發(fā)熱功率等于電阻的發(fā)熱功率，故C正確；D項：電動機消耗的功率PM=UMI，電阻消耗的功率PR=URI，UM＞UR，則PM＞UR，即電動機消耗的功率大于電阻消耗的功率，故D錯誤故選C【題目點撥】本題中電爐是純電阻電路，電動機是非純電阻電路，兩個電路焦耳定律都適用，但歐姆定律只適用于電爐，不適用于電動機4、D【解題分析】A．AB是一條等勢線，所以場強垂直于AB，A正確，不符合題意；B．OA中點電勢等于O、A兩點電勢和的一半，為零，B正確，不符合題意；C．根據(jù)幾何知識，O到AB的距離為所以場強C正確，不符合題意；D．AB是一條等勢線，在等勢線上運動，電場力不做功，但帶電粒子依然受電場力，D錯誤，符合題意；故選D。5、A【解題分析】三個支路電壓相同，當交流電頻率變大時，電感的感抗增大，電容的容抗減小，電阻所在支路對電流的阻礙作用不變，所以流過LA的電流變小，變暗，流過LB的電流變大，變亮，流過LD的電流不變，亮度不變，A正確；6、B【解題分析】AD．由于和阻值相等，所以可以把和看成整體，和看成整體，都為滑動變阻器的一部分，c為中點，所以兩部分阻值相等，滑片由c點向a端滑動，滑動變阻器連入電路中兩段電阻并聯(lián)后的阻值減?。ǜ鶕?jù)數(shù)學知識可知若滑動變阻器兩端都接入電路，P滑到中間電阻最大），所以電路總電阻減小，電路總電流增大，路端電壓減小，而電壓表測量的是路端電壓，故其示數(shù)減小，AD錯誤；BC．設滑動變阻器的觸頭為P，由于與串聯(lián)后的支路兩端電壓減?。范穗妷海?，又知道增大，所以該支路的電流減小，但總電流是增大的，所以與所在支路的電流增大，即電流表示數(shù)增大，B正確C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、BD【解題分析】若在運動時，洛倫茲力恰好等于重力即Bvq=mg，此刻沒有支持力，即也沒有摩擦力，所以物體勻速直線運動，1圖像有可能，所以排除AC．若速度較大，導致支持力向上，則摩擦力阻礙物體運動，導致速度變小，最終物體應該做勻速直線運動，所以4有可能．若洛倫茲力小于重力，則摩擦力使得速度越來越小，直到停止，3也有可能，答案為BD考點：受力分析點評：本題考查了結合洛倫茲力的受力分析（動態(tài)分析），根據(jù)不同情況，判斷摩擦力，最終是否能夠勻速直線運動8、BD【解題分析】根據(jù)只有電場力做功，動能與電勢能之和不變，當電場力做負功時，動能轉化為電勢能，在電勢為零處，電勢能為零，從而即可一一求解.【題目詳解】A、B、虛線a、b、c、d代表勻強電場內(nèi)間距相等的一組等勢面，電子經(jīng)過a時的動能為8eV，從a到c的過程中克服電場力所做的功為4eV，則電勢能增加4eV，因此ac等勢面之間的電勢差為4V，由于電子的電勢能增加，所以等勢面從a到c電勢是降低的，因為b上的電勢為0V，故a上的電勢為2V，c上的電勢為-2V，電勢能為2eV，故A錯誤，B正確；C、電子經(jīng)過平面a的動能是經(jīng)過c動能的2倍，故它在平面a時的速率是經(jīng)過c時的倍，故C錯誤；D、由A可知，相鄰等差等勢面電勢差為2V．若電子經(jīng)過a時速度方向與平面a垂直，則電子從a到d克服電場力做功需要6eV，電子可能到達平面d；但如果電子經(jīng)過a時速度方向與平面a不垂直，電子將會在電場中做拋體運動，則可能不會到達平面d，故D正確；故選BD.【題目點撥】本題考查電場力做功與電勢能變化的關系，掌握電勢能與動能之和不變，理解電勢為零處的電勢能為零是解題的關鍵.9、AC【解題分析】在A、B兩點分別固定一個等量負點電荷，根據(jù)點電荷的場強的公式和平行四邊形定則計算出C與D點的電場強度，根據(jù)電場力做功來判定C與D點的電勢能高低，從而即可求解【題目詳解】A、AB的中點電場強度為零，此點到C與D點間距相等，移動質(zhì)子，電場力做功相等，則質(zhì)子在C與D點電勢能相同；故A正確.B、據(jù)題，A、B是兩個等量同種點電荷，根據(jù)點電荷電場強度公式，則C與D點的電場強度大小相等，方向不同;故B錯誤.C、D、質(zhì)子沿CD連線從C點移到D點過程中，電勢先降低后升高，則質(zhì)子的電勢能先減小后增加，那么電場力先做正功后做負功;故C正確，D錯誤.故選AC.【題目點撥】本題關鍵要掌握等量同種電荷電場線和等勢線分布情況，掌握點電荷電場強度公式，及矢量合成法則，抓住ABCD是正四面體的四個頂點這一題眼，注意本題不是等量異種電荷，且通過AB的中垂面不是一等勢面10、AB【解題分析】帶電液滴在電場力和重力的作用，以豎直向下的初速度沿豎直方向下落，根據(jù)功能關系可得出電場力做的功；根據(jù)除重力以外的力做功，導致機械能變化，即可求解【題目詳解】帶電液滴下落h高度，液滴重力勢能減少量為mgh，選項A正確；由于只有重力和電場力做功，重力做正功，電場力做負功，電勢能增加，而液滴的電勢能與機械能之和不變，可知液滴的機械能減少量等于液滴的電勢能增加量，由功能關系：W電=-mgh-，即液滴的電勢能增加量大于mgh；電場力對液滴做的功大于選項B正確，CD錯誤；故選AB.【題目點撥】考查功能關系與機械能是否守恒，并知道除重力以外力做功，導致機械能變化：若此力做正功，則機械能增加；若做負功，則機械能減小三、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.向左②.不發(fā)生③.向右④.向右【解題分析】由安培定則判斷出判斷出線圈A產(chǎn)生的磁場方向，然后判斷出穿過線圈B的磁通量如何變化，最后由楞次定律判斷出感應電流的方向，確定電流表指針的偏轉方向.【題目詳解】(1)甲電路測出電流表是正進負出向左偏.將S閉合后，將螺線管A插入螺線管B的過程中，穿過B的磁場向下，磁通量變大，由楞次定律可知，感應電流從電流表正接線柱流入，則電流表的指針將左偏轉；(2)螺線管A放在B中不動，穿過B的磁通量不變，不產(chǎn)生感應電流，電流表的指針將不發(fā)生偏轉；(3)螺線管A放在B中不動，穿過B的磁場向下，將滑動變阻器的滑動觸片向右滑動時，A線圈的電流減小，穿過B的磁通量變小，由楞次定律可知感應電流從電流表負接線柱流入，則電流表的指針將右偏轉；(4)螺線管A放在B中不動，穿過B的磁場向下，突然切斷開關S時，穿過B的磁通量減小，由楞次定律可知，感應電流從電流表負接線柱流入，則電流表的指針將向右偏轉【題目點撥】熟練掌握并靈活應用安培定則及楞次定律即可正確解題.12、①.100.2②.0.900【解題分析】解決本題的關鍵掌握游標卡尺讀數(shù)的方法，主尺讀數(shù)加上游標尺讀數(shù)，不需估讀．螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù)，在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀【題目詳解】游標卡尺的主尺讀數(shù)為100mm，游標尺上第2個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標尺讀數(shù)