四平市重點中學2025屆物理高二上期末教學質量檢測試題含解析

四平市重點中學2025屆物理高二上期末教學質量檢測試題注意事項：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?；卮鸱沁x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，M、N是水平圓盤上的兩點，圓盤繞中心豎直軸做勻速圓周運動．若M點離豎直軸的距離比N點的大，則A.M、N兩點的運動周期一樣大B.M、N兩點的線速度一樣大C.N點的角速度比M點的大D.N點的向心加速度比M點的大2、如圖所示，通電導線MN中的電流保持不變，當它在紙面內從a位置繞其一端M轉至b位置時，通電導線所受安培力的大小變化情況是()A.變小B.變大C.不變D.不能確定3、下列現(xiàn)象不能說明分子間存在引力的是()A.打濕了的兩張紙很難分開B.磁鐵吸引附近的小鐵釘C.用斧子劈柴，要用很大的力才能把柴劈開D.用電焊把兩塊鐵焊在一起4、如圖所示，電源電壓恒定不變，電源內阻忽略不計，開關S閉合．現(xiàn)將滑動變阻器R2的滑片P向右移動一段距離，電壓表示數(shù)的變化量為ΔU，電流表示數(shù)的變化量為ΔI．兩電表均為理想電表．下列說法正確的是A.電阻的功率增大B.滑片P向右移動過程中，電阻中有的瞬時電流C.與的比值不變D.電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I的比值不變5、如圖所示，勻強磁場中有一個電荷量為q的正離子，自a點沿半圓軌道運動，當它運動到b點時，突然吸收了附近若干電子，接著沿另一半圓軌道運動到c點，已知a、b、c在同一直線上，且ab=ac，電子電荷量為e，電子質量可忽略不計，則該離子吸收的電子個數(shù)為A. B.C. D.6、科學實驗證明，足夠長通電直導線周圍某點的磁感應強度大小，式中常量k>0，I為電流強度，l為該點與導線的距離。如圖所示，兩根足夠長平行直導線分別通有電流3I和I（方向已在圖中標出），其中a、b為兩根足夠長直導線連線的三等分點，O為兩根足夠長直導線連線的中點，下列說法正確的是（）A.a點和b點的磁感應強度方向相同B.a點的磁感應強度比O點的磁感應強度小C.b點的磁感應強度比O點的磁感應強度大D.a點和b點的磁感應強度大小之比為5：7二、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、在圖示電路中，P為滑動變阻器的滑片，電表均為理想電表．下列說法正確的是A.在P向右移動的過程中，電流表的示數(shù)變大B.在P向右移動的過程中，電壓表的示數(shù)變大C.當P移到滑動變阻器的右端時，電源內部消耗的電功率最大D.當P移到滑動變阻器的右端時，電源的效率最高8、如圖所示，一圓柱形筒內存在勻強磁場，該筒橫截面的半徑為R，磁場方向垂直于橫截面向里，圖中直徑MN的兩端分別開有小孔，在該截面內，有質量為m、電荷量為q的帶負電的粒子從M端的小孔射入筒內，射入時的速度方向與MN成角。當圓筒繞其中心軸以角速度順時針轉動角時，該粒子恰好飛出圓筒．不計粒子重力，粒子在筒內未與筒壁發(fā)生碰撞，則下列說法正確的是A.筒內磁場的磁感應強度大小為B.筒內磁場的磁感應強度大小為C.粒子飛入的速度大小為D.粒子飛入的速度大小為R9、如圖所示，連接兩平行金屬板的導線的導線的一部分CD與一有電源回路的一部分GH平行且均在紙面內，金屬板置于磁場中，磁場方向垂直于紙面向里，當一束等離子體射入兩金屬板之間時，CD段導線受到力F的作用，則（）A.若等離子體從右方射入，F(xiàn)向左B.若等離子體從右方射入，F(xiàn)向右C.若等離子體從左方射入，F(xiàn)向左D.若等離子體從左方射入，F(xiàn)向右10、如圖，帶電平行金屬板中勻強電場方向豎直向上，勻強磁場方向垂直紙面向里，帶電小球從光滑絕緣軌道上的a點由靜止滑下，經(jīng)過1/4圓弧軌道從端點P（切線水平）進入板間后恰好沿水平方向做直線運動，現(xiàn)使帶電小球從比a點稍低的b點由靜止滑下，在經(jīng)過P點進入板間的運動過程中（）A.帶電小球的動能將會增大B.帶電小球的電勢能將會增大C.帶電小球所受洛倫茲力將會減小D.帶電小球所受電場力將會增大三、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）在測定金屬的電阻率的實驗中，用螺旋測微器測量金屬導線直徑d，如右圖所示，則d=____________mm12．（12分）物理課外活動小組在用單擺測重力加速度的實驗中,測出了不同擺長L所對應的周期T，在進行實驗數(shù)據(jù)處理時：①甲同學以擺長L為橫坐標、周期T的平方為縱坐標作出了T2—L圖線．若他由圖象測得的圖線斜率為K，則測得的重力加速度g=_____________．若甲同學測擺長時，忘記測擺球的半徑，則他用圖線法求得的重力加速度___________________（選填“偏大”、“偏小”、“準確”）②乙同學根據(jù)公式得，并計算重力加速度，若他測得擺長時，把擺線長當作擺長（忘記加上小球半徑），則他測得的重力加速度值__________（選填“偏大”、“偏小”、“準確”）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）質譜儀是一種測定帶電粒子質量和分析同位素的重要工具。圖中的鉛盒A中的放射源釋放出大量的帶正電粒子，其中部分粒子能沿豎直方向通過離子速度選擇器，從小孔G垂直于MN射入偏轉磁場。已知速度選擇器中勻強磁場的磁感應強度大小為B1，勻強電場的電場強度為E；偏轉磁場是以直線MN為切線、半徑為R的圓形邊界勻強磁場，磁感應強度大小為B2，方向垂直于紙面向外?，F(xiàn)在MN上的F點（圖中未畫出）接收到粒子，且GF=R。粒子的重力忽略不計，求：(1)該粒子的比荷；(2)該粒子從小孔G到達F點所用的時間t。14．（16分）一個圓形線圈，共有n=10匝，其總電阻r=4.0Ω，線圈與阻值R0=16Ω，的外電阻連成閉合回路，如圖甲所示．線圈內部存在著一個邊長l=0.20m的正方形區(qū)域，其中有分布均勻但強弱隨時間變化的磁場，圖乙顯示了一個周期內磁場的變化情況，周期T=1.0×10-2s，磁場方向以垂直線圈平面向外為正方向．求：（1）t=時刻，電阻R0上的電流大小和方向；（2）0~，時間內，流過電阻R0的電量；（3）一個周期內電阻R0的發(fā)熱量15．（12分）真空中存在著空間范圍足夠大的、水平向右的勻強電場．在電場中，若將一個質量為m，帶正電的小球由靜止釋放，運動中小球速度與豎直方向夾角為37°(取sin37°=0.6，cos37°=0.8）.現(xiàn)將該小球從電場中某點以初速度v0豎直向上拋出．求運動過程中(1)小球受到的電場力的大小及方向；(2)小球從拋出點至最高點的過程中電場力做的功

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】點M與N隨圓盤轉動，角速度、周期都是相等的．故A正確，C錯誤；由圖可知，M、N兩點轉動的半徑不同，由v=ωr可知，二者的線速度不同．故B錯誤；由圖可知，M、N兩點轉動的半徑不同，M點的半徑大，由a=ω2r可知，M點的向心加速度大．故D錯誤2、C【解析】從a轉到b位置時，導線MN還是與磁場垂直，故F=BIL大小不變，故.正確；故選C.3、B【解析】A．只有分子間的距離小到一定程度時，才發(fā)生分子引力的作用，紙被打濕后，水分子填充了兩紙之間的凹凸部分，使水分子與兩張紙的分子接近到引力作用范圍而發(fā)生作用，A能說明分子間存在引力；B．磁鐵對小鐵釘?shù)奈υ谳^大的距離內也可發(fā)生，不是分子引力，B不能說明分子間存在引力；C．斧子劈柴，克服的是分子引力，C能說明分子間存在引力；D．電焊的原理是兩塊鐵熔化后使鐵分子達到引力作用范圍而發(fā)生作用，D能說明分子間存在引力。故選B。4、C【解析】將電容器視為斷路，分析滑動變阻器接入電路的阻值的變化，再分析外電路的總電阻的變化，由閉合電路的歐姆定律分析總電流的變化，根據(jù)P=I2R1分析電阻R1消耗的功率的變化；電容器和電阻R1并聯(lián)，電容器兩端的電壓等于電阻R1兩端的電壓，判斷電容器電量變化，確定電阻R3中瞬時電流的方向；電壓表示數(shù)與電流表示數(shù)的比值等于滑動變阻器的阻值；將電阻R1和電源等效為一個新電源，等于等效電源的內阻【詳解】滑動變阻器的滑片P向右移動一段距離，滑動變阻器接入電路中的電阻變大，電路中的總電流變小，R1兩端電壓減小，即電容器兩端電壓減小，由Q=CU可知，電容器的電荷量減小，所以電阻R3中有a→b的向下的瞬時電流，由P=I2R1可知，R1的功率減小，故AB錯誤；電壓表示數(shù)U和電流表示數(shù)I的比值為滑動變阻器的阻值，所以滑動變阻器的滑片P向右移動一段距離，滑動變阻器接入電路中的電阻變大，故D錯誤；將R1和電源看成新的電源，滑動變阻器即為外電路，所以=R1，恒定不變，故C正確；故選C【點睛】本題是電路動態(tài)分析問題，按“局部到整體再到局部”的思路進行分析，關鍵是運用等效法分析△U和△I的比值5、B【解析】正離子在吸收電子這前的半徑由半徑公式得：正離子吸收若干電子后由半徑公式得：雙因聯(lián)立解得：故選B6、A【解析】A．左邊導線在a點和b點產(chǎn)生的磁場方向向下，右邊導線在a點和b點產(chǎn)生的磁場反向也向下，故a點和b點磁場方向相同，均向下，故A正確；B．設兩導線之間距離為3l，則a點的磁感應強度為O點的磁感應強度為故a點磁感應強度大于O點，故B錯誤；C．b點磁感應強度為故b點磁感應強度小于O點，故C錯誤；D．由B、C分析可知，a點和b點的磁感應強度大小之比為故D錯誤；故選A。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、AC【解析】AB．滑動變阻器向右移動，電路總電阻減小，根據(jù)：可知，電流表的示數(shù)變大，根據(jù)：可知電壓表的示數(shù)減??；故A正確，B錯誤；CD．當P移到滑動變阻器的右端時，外電阻R最小，根據(jù)：可知，電路中的電流最大；根據(jù)：可知此時電源內部消耗的電功率最大；故C正確；根據(jù)效率：可知，此時的電源的效率最低，故D錯誤；8、BC【解析】AB．根據(jù)題意，粒子運動的時間為帶負電的粒子的軌跡圖像如圖所示根據(jù)幾何關系可知粒子運動的圓心角為粒子在磁場運動的時間，根據(jù)牛頓第二定律圓周運動公式解得聯(lián)立解得故B正確，A錯誤；CD．根據(jù)幾何關系可知粒子的半徑為R，根據(jù)牛頓第二定律解得半徑為結合B的大小得到故C正確，D錯誤。故選BC。9、AD【解析】電路中的電流的方向為由G到H，當?shù)入x子體從右方射入時，由左手定則可以判斷電容器的上極板帶負電，下極板帶正電，電流的方向為由D到C，電流的方向與電路中GH的電流的方向相反，兩導線相互排斥，CD受到的作用力向左，故A正確，B錯誤；等離子體從左方射入時，由左手定則可以判斷電容器的上極板帶正電，下極板帶負電，電流的方向為由C到D，電流的方向與電路中GH的電流的方向相同，所以CD受到的作用力向右，即指向GH，故C錯誤，D正確【點睛】根據(jù)右側的電路可知導線GH中的電流的方向為由G到H，在由粒子的進入的方向可以判斷電容器中的電流的方向，由同向電流互相吸引，異向電流互相排斥可以得出CD的受力的方向10、AB【解析】根據(jù)題意分析得：小球從P點進入平行板間后做直線運動，對小球進行受力分析得小球共受到三個力作用：恒定的重力G、恒定的電場力F、洛倫茲力，這三個力都在豎直方向上，小球在水平直線上運動，所以可以判斷出小球受到的合力一定是零，即小球一定是做勻速直線運動，結合左手定則，洛倫茲力和電場力同向，都向上，小球帶正電；如果小球從稍低的b點下滑到從P點進入平行板間，則小球到達P點的速度會變小，所以洛倫茲力比之前的減小，因為重力G和電場力F一直在豎直方向上，所以這兩個力的合力一定在豎直方向上，若洛倫茲力變化了，則三個力的合力一定不為零，且在豎直方向上，而小球從P點進入時的速度方向在水平方向上，所以小球會偏離水平方向向下做曲線運動，因此減小入射速度后，洛倫茲力減小，合力向下，故向下偏轉，故電場力做負功，電勢能增加，水平方向速度不變，但豎直方向的速度增加，所以動能將會增大，導致洛倫茲力也會增大，電場力不變，故AB正確，CD錯誤【點睛】本題關鍵先分析出小球受力平衡，然后再考慮洛侖茲力變化后運動情況，同時要結合平行板電容器的表達式和電勢差與電場強度的關系式列式分析分卷II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、0959—0.961mm【解析】螺旋測微器讀數(shù)方法：①先讀固定刻度②再讀半刻度，若半刻度線已露出，記作0.5mm；若半刻度線未露出，記作0.0mm；③再讀可動刻度（注意估讀）．記作n×0.01mm；④最終讀數(shù)結果為固定刻度+半刻度+可動刻度固定可得讀數(shù)：0；半刻度讀數(shù)為：0.5mm；可動刻度讀數(shù)為：0.01mm×46.0=0.960mm，故讀數(shù)為：0.960mm12、①.②.準確③.偏小【解析】①[1][2]如果甲同學以擺長(l)為橫坐標、周期(T)的平方為縱坐標作出了T2-l圖象，若他測得的圖象的斜率為k，則，由公式，可知測得的重力加速度；若甲同學測擺長時，忘記測擺球的半徑，將擺線的長誤為擺長，由公式可知，與擺長無關，所以測量值準確②[3]乙同學根據(jù)公式：得，并計算重力加速度，若乙同學測擺長時，也忘記了測擺球的半徑，將擺線的長誤為擺長，即擺長L的測量值偏小，所以重力加速度的測量值就偏小四、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、(1)；(2)?！窘馕觥?1)設帶電粒子的電荷量為q，質量為m，進入偏轉磁場的速度為v，則有∶qE=qvB1粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示設∠GOF=θ，則tanθ=，故粒子在偏轉磁場中做圓周運動的半徑再由解得(2)在偏轉磁場中周期偏轉磁場中運動時間出磁場