2025屆福建省龍巖市長汀縣長汀、連城一中等六校高二物理第一學期期末統(tǒng)考模擬試題含解析

2025屆福建省龍巖市長汀縣長汀、連城一中等六校高二物理第一學期期末統(tǒng)考模擬試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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，一長直導線旁邊同一平面內(nèi)有一矩形線圈abcd，導線中通有豎直向上的電流．下列操作瞬間，能在線圈中產(chǎn)生沿adcba方向電流的是（）A.線圈向左平動 B.線圈豎直向下平動C.線圈以ab邊為軸轉動 D.線圈向右平動2、一帶正電粒子僅在電場力作用下做直線運動，從A點經(jīng)B、C運動到D點，其v－t圖象如圖所示，則下列說法中正確的是（）A.A處的電場強度小于B處的電場強度B.粒子在A處的電勢能小于在B處的電勢能C.C、D間各點電場強度和電勢都為零DA、B兩點的電勢差等于C、B兩點間的電勢差3、下面四幅圖表示了磁感應強度B、電荷速度v和洛倫茲力F三者方向之間的關系，其中正確的是（）A. B.C. D.4、如圖所示，電阻R和內(nèi)阻為r的電動機M串聯(lián)接到電路中，接通開關后，電動機正常工作，設電阻R和電動機M兩端的電壓分別為U1和U2，經(jīng)過時間t，電流通過電阻R做功W1，產(chǎn)生熱量Q1，電流流過電動機做功W2，產(chǎn)生熱量Q2，則有（）A.B.＜C.Q1=Q2D.W1=W25、宇宙射線中大量的高能粒子受地磁場作用會改變運動方向。如圖所示，現(xiàn)有一束高能質(zhì)子流射向地球赤道，則a質(zhì)子流在進入地球空間將A.向東偏轉B.向西偏轉C.向北偏轉D.豎直向下沿直線射向地面6、如圖所示，一束正離子垂直地射入勻強磁場和勻強電場正交的區(qū)域里，結果發(fā)現(xiàn)有些離子保持原來的運動方向，未發(fā)生任何偏轉，如果讓這些不偏轉離子進入另一個勻強磁場中，發(fā)現(xiàn)這些離子又分裂成幾束，對這些進入后一磁場的離子，可得出結論（）A.它們的動能一定不相同B.它們的電量一定不相同C.它們的質(zhì)量一定不相同D.它們的電量與質(zhì)量之比一定不相同二、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、一帶電質(zhì)點從圖中A點豎直向上以速度射入一水平方向的勻強電場中，質(zhì)點運動到B點時，速度方向變?yōu)樗?，已知質(zhì)點質(zhì)量為，帶電荷量為，A、B間距離為，且AB連線與水平方向成角，質(zhì)點到達B點后繼續(xù)運動可達與A點在同一水平面上的C點（未畫出），則（）A.質(zhì)點在C點的加速度大小為B.勻強電場的電場強度大小為C.質(zhì)點在B點的速度大小為D.從A到C的過程中，帶電質(zhì)點的電勢能減小了8、如圖所示，某一真空室內(nèi)充滿豎直向下的勻強電場E，在豎直平面內(nèi)建立坐標系在的空間內(nèi)有與場強方向垂直的勻強磁B；在的空間內(nèi)，將一質(zhì)量為的帶電液滴(可視為質(zhì)點)從P點自由釋放，此液滴沿軸的負方向以加速度(為重力加速度)做勻加速直線運動，當液滴運動到坐標原點時，瞬間被安置在原點的一個裝置改變了它的帶電性質(zhì)(液滴所帶電荷量和質(zhì)量均不變)，隨后液滴進入的空間內(nèi)運動，液滴在的空間內(nèi)運動的過程中A.動能不斷增大B.動能保持不變C.重力勢能一定先減小后增大D.電勢能一定先減小后增大9、如圖所示，直角三角形ABC中存在一勻強磁場，比荷相同的兩個粒子沿AB方向自A點射入磁場，分別從AC邊上的P、Q兩點射出，則：A.從P射出的粒子速度大B.從Q射出的粒子速度大C.從P射出的粒子，在磁場中運動的時間長D.兩粒子在磁場中運動的時間一樣長10、如圖所示，平行板電容器上、下極板M、N分別帶等量異種電荷，板間正對區(qū)域形成豎直方向的勻強電場。同時在兩極板間還存在著水平方向的勻強磁場（圖中未畫出）。緊貼著極板的右側有一擋板，上端P與上極板M等高，下端Q與下極板N等高。已知平行板電容器的極板長度與板間距離相同均為L，勻強電場的場強大小為E，勻強磁場的磁感應強度大小為B。一電子從極板左側中央位置O，以平行于極板方向的初速度v0飛入平行板內(nèi)，剛好沿直線運動到與入射點等高的擋板的中點O′。若將板間的磁場撤去，電子僅在電場力作用下將剛好打在極板右上方的P點。不計重力。下列說法正確的是A.上極板M帶正電B.勻強磁場方向垂直紙面向外C.該電子的初速度D.若使電容器兩極板不帶電，并恢復原有的磁場，電子仍以原有的初速度從原位置飛入，則電子將打在下極板距右端Q為處三、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）在測定電源電動勢和內(nèi)電阻實驗中，選擇合適的器材組成如圖所示的電路（1）將電阻箱R阻值調(diào)到R1=28Ω時，電壓表讀數(shù)為U1=1.4V，將電阻箱R阻值調(diào)到R2=13Ω時，電壓表讀數(shù)為U2=1.3V，根據(jù)這兩組數(shù)據(jù)求得電源電動勢E=___V；內(nèi)電阻r=___Ω．（保留兩位有效數(shù)字）（2）多次改變電阻箱的電阻R，讀出對應的電壓表讀數(shù)U，然后用圖象法處理數(shù)據(jù)，以電壓表讀數(shù)U為縱軸，以為橫軸，做出圖象得到一條直線．電動勢等于圖象的___；內(nèi)電阻等于圖象的___12．（12分）為驗證動量守恒:（1）小明同學用如圖所示的裝置做實驗．若入射小球的質(zhì)量為，半徑為；被碰小球的質(zhì)量為，半徑為，則_________A．，B．，C．，D．，（2）為完成此實驗，必須使用的器材有________________A．刻度尺B．秒表C．彈簧秤D.天平（3）各小球的落地點如圖所示，若滿足動量守恒，則必須滿足的表達式是________________若是彈性碰撞，還滿足的表達式是____________________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）在研究性學習中，某同學設計了一個測定帶電粒子比荷的實驗，其實驗裝置如圖所示．a(chǎn)bcd是一個長方形盒子，在ad邊和cd邊上各開有小孔f和e，e是cd邊上的中點，熒光屏M貼著cd放置，能顯示從e孔射出的粒子落點位置．盒子內(nèi)有一方向垂直于abcd平面的勻強磁場，磁感應強度大小為B.粒子源不斷地發(fā)射相同的帶電粒子，粒子的初速度可以忽略．粒子經(jīng)過電壓為U的電場加速后，從f孔垂直于ad邊射入盒內(nèi)．粒子經(jīng)磁場偏轉后恰好從e孔射出．若已知，不計粒子的重力和粒子之間的相互作用力．請你根據(jù)上述條件求出帶電粒子的荷質(zhì)比q/m.14．（16分）如圖用一條絕緣輕繩懸掛一個帶正電小球，小球質(zhì)量為1.0×10-3kg，所帶電荷量為2.0×10-8C?，F(xiàn)加水平方向的勻強電場，平衡時絕緣繩與豎直方向夾角為30°。求：（1）小球受到的電場力大??；（2）勻強電場的電場強度大小。15．（12分）如圖所示是一個示波管工作原理圖，電子經(jīng)電壓U1=4.5×103V加速后以速度v0垂直等間距的進入電壓U2=180V，間距為d=1.0cm，板長?=5.0cm的平行金屬板組成的偏轉電場，離開電場后打在距離偏轉電場s=10.0cm的屏幕上的P點，（e=1.6×10-19C，m=9.0×10-31kg）求：（1）射出偏轉電場時速度的偏角tanθ=？（2）打在屏幕上的側移位移OP=？

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、A【解析】AD.導線在線框位置產(chǎn)生的磁場垂直紙面向里，當在線圈平面內(nèi)向左拉動線圈，逐漸靠近導線，穿過線圈向里的磁場增大，即穿過線圈的磁通量增大，根據(jù)楞次定律，產(chǎn)生感應電流為adcba方向，同理可知線圈向右平動，產(chǎn)生abcda方向的電流，故A正確，D錯誤B.當線圈向下平動時，穿過線圈的磁通量不會發(fā)生變化，根據(jù)楞次定律可知，沒有感應電流產(chǎn)生．故B錯誤；C.當線圈以ab邊為軸轉動，穿過線圈向里的磁場減小，即穿過線圈的磁通量減小，故產(chǎn)生感應電流為順時針，即感應電流的方向為abcda．故C錯誤；故選A。2、D【解析】從圖象可以看出，粒子做的是非勻變速直線運動，可得出受到的電場力不恒定，由帶正電的粒子僅在電場力作用，有圖線斜率代表加速度，有牛頓第二定律得知電場力的大小關系，從而得到電場強度德大小關系．由運動過程中，動能增加，勢能減少，所以可判斷出粒子在AB兩點的電勢能大小，有電場力做功的公式可得AB兩點間的電勢差與CB兩點間的電勢差的大小關系【詳解】由運動的速度-時間圖象可看出，帶正電的粒子的加速度在A點時較大，由牛頓第二定律得知在A點的電場力大，故A點的電場強度一定大于B點的電場強度，故A錯誤；由A到B的過程中，速度變大了，說明是電場力做正功，電勢能轉化為動能，由功能關系可知，此過程中電勢能減少，正電荷在A點是電勢能大于在B時的電勢能，所以粒子在A點的電勢能高于B點的電勢能，故B錯誤；從C到D，粒子速度一直不變，故電場力做功為零，可知CD間各點電場強度為零，但電勢不一定為零，故C錯誤；A、C兩點的速度相等，故粒子的動能相同，因此從A到B和從B到C電場力做功的絕對值相同，AB兩點間的電勢差等于CB兩點間的電勢差，故D正確．故選D【點睛】本題考查到了電場力做功的計算和電場力做功與電勢能的關系，其關系為：電場力對電荷做正功時，電荷的電勢能減少；電荷克服電場力做功，電荷的電勢能增加，電勢能變化的數(shù)值等于電場力做功的數(shù)值．這常是判斷電荷電勢能如何變化的依據(jù)．還考查了對于勻變速直線運動的圖象分析電荷在電場中移動時，電場力做的功與移動的路徑無關，只取決于起止位置的電勢差和電荷的電量，這一點與重力做功和高度差的關系相似.3、B【解析】伸開左手，讓大拇指與四指方向垂直，并且在同一個平面內(nèi)，磁感線通過掌心，四指方向與正電荷運動方向相同，大拇指所指的方向為洛倫茲力方向【詳解】A圖中，根據(jù)左手定則，洛倫茲力方向豎直向下．故A錯誤．B圖中，根據(jù)左手定則，洛倫茲力方向豎直向上．故B正確．C圖中，根據(jù)左手定則，洛倫茲力方向垂直紙面向外．故C錯誤．D圖中，電荷的運動方向與磁場方向平行，電荷不受洛倫茲力．故D錯誤．故選B【點睛】解決本題的關鍵掌握左手定則，注意四指方向與正電荷運動方向相同，與負電荷運動方向相反4、B【解析】AB．設開關接通后，電路中電流為I，對于電阻R，由歐姆定律得：U1=IR，有：I=對于電動機，有U2＞Ir，即有：I＜聯(lián)立可得：＜故A不符合題意，B符合題意；C．根據(jù)焦耳定律得電阻產(chǎn)生的熱量為：Q1=I2Rt電動機產(chǎn)生的熱量為：Q2=I2rt由于題目中沒有所電阻相等，則可知熱量不相等，故C不符合題意；D．電流通過電阻R做功為：W1=Q1=I2Rt=U1It電流流過電動機做功：W2=U2It由以上可知做功不相等，故D不符合題意。故選B。5、A【解析】質(zhì)子流的方向從上而下射向地球表面，地磁場方向在赤道的上空從南指向北，根據(jù)左手定則，洛倫茲力的方向向東，所以質(zhì)子向東偏轉。A.向東偏轉。與上述結論相符，故A正確；B.向西偏轉。與上述結論不符，故B錯誤；C.向北偏轉。與上述結論不符，故C錯誤；D.豎直向下沿直線射向地面。與上述結論不符，故D錯誤；故選：A.6、D【解析】考查帶電粒子在復合場中的運動?！驹斀狻看怪钡厣淙雱驈姶艌龊蛣驈婋妶稣坏膮^(qū)域里，未發(fā)生任何偏轉，則有：即所有離子速度相同；進入另一個勻強磁場中，發(fā)現(xiàn)這些離子又分裂成幾束，即在另一個勻強磁場中做圓周運動，半徑不同，由半徑公式：可知，它們的電量與質(zhì)量之比一定不相同，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、BCD【解析】將質(zhì)點運動分解為水平方向和豎直方向，在水平方向上受電場力做勻加速直線運動，在豎直方向上做豎直上拋運動，根據(jù)勻變速直線運動的平均速度公式求出vA、vB的大??；根據(jù)等時性，求出水平方向上的加速度與豎直方向上的加速度關系，從而得出電場強度的大?。賹λ椒较蜻\用動能定理和運動學推論求解A到C的過程中，帶電質(zhì)點的電勢能減小．根據(jù)牛頓第二定律求解質(zhì)點在C點的加速度大小【詳解】A．質(zhì)點在C點的加速度大小

，故A錯誤；B．由于兩分運動的時間相同即：豎直方向上的時間：；在水平方向上有：vB=at；所以有：；又，解得：，故B正確；C．由題意可知，質(zhì)點的運動是豎直方向和水平方向的勻變速直線運動，因此在豎直方向上有：Lsin37°=t；在水平方向上有：Lcos37°=t；由上兩式得：tan37°=；可得：，故C正確；D．從A到B，對于水平方向，根據(jù)能量守恒可知：帶電質(zhì)點的電勢能減小為；由于質(zhì)點在水平方向上做初速度為零的勻加速直線運動，由推論可知：AC間的水平距離等于AB間水平距離的4倍，由W=qEd，可知從A到C的過程中電場力做功是從A到B的過程電場力做功的4倍，所以從A到C的過程中，帶電質(zhì)點的電勢能減小為△Ep2=4△Ep1=，故D正確；故選BCD8、BC【解析】帶電粒子在電場與重力場作用下，由牛頓第二定律可得：qE+mg＝ma＝m?2g，故qE＝mg，當帶電粒子進入磁場時，由于電場力與重力方向相反，處于平衡．而洛倫茲力提供向心力，做勻速圓周運動．所以重力勢能先減小后增大，故C正確；由于電場力先作負功后做正功，所以電勢能先增大后減小，故D錯誤；由于做勻速圓周運動，則速度大小不變，則動能不變，故A錯誤，B正確9、BD【解析】粒子在磁場中做圓周運動，根據(jù)題設條件作出粒子在磁場中運動的軌跡，根據(jù)軌跡分析粒子運動半徑和周期的關系，從而分析得出結論【詳解】如圖，粒子在磁場中做圓周運動，分別從P點和Q點射出；由圖知，粒子運動的半徑RP＜RQ，又粒子在磁場中做圓周運動的半徑知粒子運動速度vP＜vQ，故A錯誤，B正確；粒子在磁場中做勻速圓周運動，根據(jù)幾何關系（圖示弦切角相等），粒子在磁場中偏轉的圓心角相等，根據(jù)粒子在磁場中運動的時間：t=T，又因為粒子在磁場中圓周運動的周期，可知粒子在磁場中運動的時間相等，故C錯誤，D正確；故選BD【點睛】粒子在磁場中做圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由此根據(jù)運動特征作出粒子在磁場中運動的軌跡，掌握粒子圓周運動的周期、半徑的關系是解決本題的關鍵10、AD【解析】A．若將板間的磁場撤去，電子僅在電場力作用下將向上偏，說明電子受到的電場力豎直向上，所以電場強度方向豎直向下，即上極板M帶正電，故A正確；B．板間有磁場和電場時，電子做勻速直線運動，電子受的洛倫茲力豎直向下，由左手定則可知，勻強磁場方向垂直紙面向里，故B錯誤；C．板間有磁場和電場時，電子做勻速直線運動，則得故C錯誤；D．若將板間的磁場撤去，電子僅在電場力作用下做類平拋運動，則有板間僅有磁場時有聯(lián)立解得粒子軌跡如圖，由幾何關系有電子將打在下極板距右端Q為故D正確。故選AD。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、①.1.5②.2.0③.縱軸截距④.斜率的絕對值【解析】由閉合電路歐姆定律，分別研究電阻箱電阻為R1和R2的情況，列出含有電動勢和內(nèi)阻的方程組求解；由圖象中的截距的含義及閉合電路的歐姆定律的表達式要求得電動勢和內(nèi)電阻【詳解】（1）由閉合電路歐姆定律可知：E＝U+Ir＝U+r，根據(jù)題意可知：E＝1.4+r，E＝1.3+r，解得：E＝1.5V，r＝2.0Ω（2）由圖示電路圖可知，電源電動勢：E＝U+Ir＝U+r，整理得：U＝E﹣r，則U﹣圖象與縱軸的截距等于電源電動勢，圖象斜率的絕對值等于電源內(nèi)阻【點睛】本題是一道電學測定某電源的電動勢和內(nèi)電阻實驗題12、①.C②.AE③.④.【解析】（1）驗證動量守恒，兩小球發(fā)生對心碰，所以兩小球半徑相等，為了防止入射小球反彈，所以入射球的質(zhì)量大于被碰球的質(zhì)量，，，ABD錯誤C正確（2）實驗中要測量落地點到拋出點的水平距離，所以需要刻度尺，因為平拋運動豎直高度相同，運動時間相等，不需要測量時間，不需要秒表；驗證動量守恒定律需要知道兩球質(zhì)量，所以需要天平不需要彈簧秤，BC錯誤AD正確（3）根據(jù)平拋規(guī)律可知：，，因為平拋高度相同，運動時間相同，根據(jù)水平動量守恒有：，聯(lián)立以上各式可得：；如果是彈性碰撞，機械能守恒，所以，整理得：四、計算題：本題共3小題，