湖北省部分省級示范性重點中學教科研協(xié)作體2025屆物理高二第一學期期末學業(yè)質量監(jiān)測試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。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，平行板電容器經開關S與電池連接，a處有一帶電的小液滴，S閉合后，液滴處于靜止狀態(tài)．下列說法正確的是（）A.保持開關S閉合，A板稍向下移，則液滴將向下加速運動B.保持開關S閉合，B板稍向右平移，則液滴仍將保持靜止C.充電后，將開關S斷開，A板稍向下移，則液滴將向上加速運動D.充電后，將開關S斷開，將B板稍向右平移，則液滴仍將保持靜止2、兩個可視為點電荷的帶電小球相距為r，當其中一個小球的帶電量變?yōu)樵瓉淼?倍時，另一個小球的電量不變。若保持它們之間的庫侖力不變，兩個小球之間的距離應變?yōu)锳.r B.rC.2r D.4r3、一個半徑為r1、阻值為R、匝數為n的圓形金屬線圈與阻值為2R的電阻R1連接成如圖（a）所示的回路。在線圈中半徑為r2的圓形區(qū)域內存在勻強磁場，磁場方向垂直于線圈平面向里，磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖（b）所示，導線電阻忽略不計，則流過R1的電流大小與ab兩點電勢高低判斷正確的是A.，B.，C.，D.，4、如圖所示，虛線表示某電場的等勢面．一帶電粒子僅在電場力作用下由A運動到B的徑跡如圖中實線所示．粒子在A點的加速度為、電勢能為E；在B點的加速度為a、電勢能為E則下列結論正確的是A.粒子帶正電，a，EB.粒子帶負電，a，EC.粒子帶正電，，ED.粒子帶負電，a，E5、下列說法中正確的是（）A.公式適用于任何情況的場強的計算B.點電荷的帶電量一定是1.60×10-19CC.電容器帶電量越多，電容越大D.金屬材料的電阻率隨溫度改變而變化6、關于電流，下列說法中正確的是()A.通過導體橫截面的電荷量越多，電流越大B.電子運動的速率越大，電流越大C.因為電流有方向，所以電流是矢量D.單位時間內通過導體橫截面的電荷量越多，導體中的電流越大二、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，質量為m的帶正電小球甲用長為L的絕緣輕質細線懸于O點，帶負電的小球乙固定在絕緣支架上．現(xiàn)將小球乙放在適當位置并調整兩小球電量，使得甲球靜止于b點時，兩球處在同一水平面上，相距為L，細線與豎直方向的夾角為θ．現(xiàn)保持小球乙位置不變，將小球甲拉至與O同高的c點，細線處于拉直狀態(tài)，由靜止釋放，重力加速度為g，小球可視為點電荷，不計空氣阻力．小球甲從c運動到b的過程中，下列說法正確的是A.小球甲過b點時所受合力方向指向圓心OB.小球甲過b點時的速度大小為C.小球甲過b點時兩球間的庫侖力大小為mgsinθD.小球甲從c點到b點的過程中電勢能先增大后減小8、閉合回路由電阻R與導線組成，其內部磁場大小按圖乙變化，方向如圖甲所示，則回路中（）A.電流方向為順時針方向B.電流越來越大C.磁通量的變化率恒定不變D.產生的感應電動勢越來越大9、如圖，在圖象中表示的是斯特林循環(huán)，是英國工程師斯特林于1816年首先提出而得名，圖中表示一定質量的理想氣體從狀態(tài)A依次經過狀態(tài)B、C和D后再回到狀態(tài)A。其中，和為等溫過程，該循環(huán)過程中，下列說法正確的是A.過程中，氣體從外界吸收熱量B.過程中，氣體分子的熱運動變得更激烈C.過程中，單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數增多D.過程中，內能的增加量大于氣體從外界吸收的熱量10、如圖所示，已知一帶電小球在光滑絕緣的水平面上從靜止開始經電壓U加速后，水平進入互相垂直的勻強電場和勻強磁場區(qū)域（電場強度E和磁感應強度B已知），小球在此區(qū)域的豎直平面內做勻速圓周運動，則（）A.小球可能帶正電B.小球做勻速圓周運動的半徑為r=C.小球做勻速圓周運動的周期為T=D.若電壓U增大，則小球做勻速圓周運動的周期增大三、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）（1）如圖所示用多用電表測量小燈泡的電壓時，紅表筆應接在_____（填“a”或“b”）（2）將多用電表選擇開關旋至歐姆檔對黑箱中的三個接線柱間電阻進行測量，如圖所示得到如下表格中數據，那么黑箱中的線路應該是如圖所示電路中的哪一個______黑筆觸點112紅筆觸點231表頭讀數00.5kΩ2kΩ12．（12分）在研究電磁感應現(xiàn)象的實驗中所用的器材有：靈敏電流計、直流電源、帶鐵芯的線圈L1、線圈L2、開關、滑動變阻器(控制電流大小,以改變磁場的強弱)，如圖所示(1)按實驗要求在實物圖上連線____(2)若將滑動變阻器的兩根導線接在接線柱C和D上，而在開關剛閉合時靈敏電流計指針右偏．那么開關閉合后，滑動變阻器的滑動觸頭向C移動時，靈敏電流計指針將______(填：左偏、右偏或者不偏)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）如圖甲所示，在水平地面上固定一對與水平面傾角為的光滑平行導電軌道，軌道間的距離為，兩軌道底端的連線與軌道垂直，頂端接有電源．將一根質量為的直導體棒放在兩軌體會配合，且與兩軌道垂直．已知軌客導體棒的電阻及電源的內電阻均不能忽略，通過導體棒的恒定電流大小為，方向由到，圖乙為圖甲沿方向觀察的平面圖．若重力加速度為，在軌道所在空間加一豎直向上的勻強磁場，使導體棒在軌道上保持靜止（）請在圖乙所示的平面圖中畫出導體棒受力的示意圖；（）求出磁場對導體棒的安培力的大??；（）如果改變導軌所在空間的磁場方向，試確定使導體棒在軌道上保持靜止的勻強磁場磁感應強度的最小值的大小和方向14．（16分）如圖，在的區(qū)域存在方向沿軸負方向的勻強電場，場強大小為；在的區(qū)域存在方向垂直于平面向外的勻強磁場。一個氕核和一個氘核先后從軸上點以相同的動能射出，速度方向沿軸正方向。已知進入磁場時，速度方向與軸正方向的夾角為，并從坐標原點處第一次射出磁場。氕核的質量為，電荷量為。氘核的質量為，電荷量為，不計重力。求：(1)第一次進入磁場的位置到原點的距離；(2)磁場的磁感應強度大??；(3)第一次進入磁場到第一次離開磁場的運動時間。15．（12分）某控制帶電粒子運動的儀器原理如圖所示，區(qū)域PP′M′M內有豎直向下的勻強電場，電場場強E＝1.0×103V/m，寬度d＝0.05m，長度L＝0.40m；區(qū)域MM′N′N內有垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度B＝2.5×10－2T，寬度D＝0.05m，比荷＝1.0×108C/kg的帶正電的粒子以水平初速度v0從P點射入電場．邊界MM′不影響粒子的運動，不計粒子重力(1)若v0＝8.0×105m/s，求粒子從區(qū)域PP′N′N射出的位置；(2)若粒子第一次進入磁場后就從M′N′間垂直邊界射出，求v0的大??；(3)若粒子從M′點射出，求v0滿足的條件

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】開關S閉合后，電容器板間電壓不變．A板稍向下移，由分析可知，板間場強增大，液滴所受的電場力增大，則液滴將向上加速運動，故A錯誤．開關S閉合后，將B板稍向右移，場強不變，則液滴仍將保持靜止，選項B正確；充電后開關S斷開，A板稍向下移，則根據，以及可得，場強不變，則液滴仍靜止，選項C錯誤；充電后，將開關S斷開，將B板稍向右平移，電容減小，而電量不變，由電容的定義式分析可知板間電壓增大，場強增大，液滴所受的電場力增大，則液滴將向上加速運動．故D錯誤．故選B考點：電容器的動態(tài)分析【名師點睛】本題關鍵要抓住不變量進行分析：電容器與電源保持相連，板間電壓保持不變；充電后與電源斷開后，電量不變．電量、正對面積不變時，改變板間距離，板間場強不變2、C【解析】兩個點電荷之間相互作用為，當其中一個小球的帶電量變?yōu)樵瓉淼?倍時，如果要保持它們間的庫侖力不變，則有所以故選C。3、D【解析】由楞次定律可判斷通過電阻R1上的電流方向為從b到a，所以；由圖(b)可知，0至t0時間內，磁感應強度的變化率：

①由法拉第電磁感應定律有：

②而

③由閉合電路歐姆定律有：

④聯(lián)立以上各式解得,通過電阻R1上的電流大小為：

⑤故選D.4、D【解析】圖中場源位于等勢面圓心位置，根據曲線的彎曲可知是靜電斥力，根據等差等勢面的疏密判斷場強大小，結合牛頓第二定律得到加速度大小關系；根據公式判斷電勢能高低【詳解】由于等勢面是同心圓，且半徑外大里小，故圖中場源位于等勢面圓心位置，是負電荷；根據曲線的彎曲可知是靜電斥力，故粒子也帶負電；由于B位置等差等勢面較密集，場強大，加速度大，即；從A到B，電勢降低，根據公式可知B點電勢能大，即，故D正確，ABC錯誤。故選D?！军c睛】本題關鍵是先根據等勢面判斷場源，結合曲線運動判斷電場力，根據公式φ=Ep/q判斷電勢能大小5、D【解析】A．公式適用于勻強電場的場強的計算，A錯誤；B．元電荷的帶電量是1.60×10-19C，點電荷是一個理想物理模型，B錯誤；C．電容是電容器本身具有的屬性，和帶電量大小無關，C錯誤；D．金屬材料的電阻率隨溫度改變而變化，D正確。故選D。6、D【解析】根據I=q/t可知，通過導體橫截面的電荷量越多，電流不一定越大，選項A錯誤；根據I=nesv可知，電子運動的速率越大，電流不一定越大，選項B錯誤；電流有方向，但是電流是標量，選項C錯誤；根據I=q/t可知，單位時間內通過導體橫截面的電荷量越多，導體中的電流越大，選項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、AB【解析】小球甲受重力、電場力和繩子拉力，起初靜止于b點，則b點是小球甲的平衡位置，即小球甲做圓周運動的“等效”最低點，此時重力和電場力的合力與繩子拉力等值反向，即等效重力與繩子拉力等大反向【詳解】A、由題意可知，b點為小球甲做圓周運動等效最低點，當小球甲運動到b點的瞬間，繩子拉力和等效重力方向相反，二力的合力提供向心力，如下圖所示，故A正確；B、小球從c運動到b的過程中，根據幾何關系可知，b和c點到a的距離相同，根據點電荷電場的分布規(guī)律，小球甲從c點運動到b點的過程中，電場力做功為零．所以根據動能定理：，解得，故B正確；C、如上圖所示，小球甲經過b點時，兩球的庫侖力，C錯誤；D、小球甲從c運動到b的過程中，電場力先做正功后做負功，電勢能先減小后增加，故D錯誤；故本題選AB【點睛】本題的關鍵是確定圓周運動的等效最低點，能利用豎直平面圓周運動最低點的理論來解決問題，同時本題還要求掌握點電荷的等勢面的特點，并能熟練運用動能定理來解決問題8、AC【解析】穿過閉合回路的磁通量垂直指向外增大，由楞次定律可知，感應磁場方向垂直紙面向里，故電流方向為順時針，故A正確；圖象可知，磁感應隨時間均勻增大，由可知，磁通量隨時間均勻增加，故其變化率恒定不變，由法拉第電磁感應定律可知，，故感應電動勢保持不變，電流強度不變，故BD錯誤C正確；【點睛】由B-t圖象可知磁感應強度的變化情況，則由磁通量的定義可知磁通量的變化率；再由楞次定律可判斷電流方向；由法拉第電磁感應定律可求得感應電動勢9、AC【解析】A．A→B為等溫過程，一定質量的理想氣體的溫度不變，內能不變，體積增大，氣體對外做功，根據熱力學第一定律可知氣體從外界吸收熱量，故A正確；B．B→C過程中為等容變化，一定質量的理想氣體的壓強減小，溫度降低，分子的平均動能減小，氣體分子的熱運動變慢，故B錯誤；C．C→D過程為等溫過程，一定質量的理想氣體的壓強增大，體積減小，分子密集程度增大，單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數增多，故C正確；D．D→A過程為等容變化，外界對氣體不做功，一定質量的理想氣體的壓強增大，溫度升高，內能的增加量等于氣體從外界吸收的熱量，故D錯誤。故選AC。10、BC【解析】A．小球在該區(qū)域的豎直平面內做勻速圓周運動，則小球受到的電場力和重力大小相等、方向相反，則小球帶負電，A錯誤；B．因為小球做勻速圓周運動的向心力由洛倫茲力提供，由牛頓第二定律和動能定理可得，且有聯(lián)立可得小球做勻速圓周運動的半徑故B正確；CD．由運動學公式可得聯(lián)立可得說明周期與電壓U無關，故C正確，D錯誤。故選BC。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.b②.C【解析】（1）[1]．用多用電表測量小燈泡的電壓時，因紅表筆為“+”極，則紅表筆應接在b點；（2）[2]．由題意可知，黑筆觸點接1，紅筆觸點接2，表頭讀數為0，則說明之間沒有電阻，若有二極管，則也處于導通狀態(tài)；由于多用電表測量電阻時，電流從紅表筆流入，黑表筆流出，因此1接二極管的正極；又由于黑筆觸點接1，紅筆觸點接3時，表頭讀數為0.5kΩ，而每個電阻的阻值為1kΩ，因此可能是兩電阻并聯(lián)；加之當黑筆觸點接2，紅筆觸點接1時，表頭讀數為2kΩ，而每個電阻的阻值為1kΩ，因此可能是兩電阻串聯(lián)；綜上所述，則C正確；12、①.②.右偏【解析】（1）實物連線如圖；（2）在電鍵剛閉合時，回路中的電流增大，原線圈中電流產生的磁場增大，所以副線圈中的磁通量增大，此時電流表指針右偏；電鍵閉合后滑動變阻器的滑動觸頭迅速向接線柱C移動時，接入電路的有效電阻減小，所以回路中的電流增大，原線圈中的電流產生的磁場增大，穿過副線圈的磁通量增大，靈敏電流計指針也將右偏；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、（）圖見解析（2）；（3）垂直軌道平面斜向上【解析】導體棒受到重力、軌道支持力和磁場對導體棒的安培力，安培力方向由左手定則判斷，作出受力示意圖．根據共點力平衡條件求解磁場對導體棒的安培力的大??；要使磁感應強度最小，則要求安培力最小，當安培力方向平行斜面向上時，安培力最小，由平衡條件和F=BIL公式求解磁感應強度B的最小值【詳解】（1）導體棒受到重力、軌道的支持力和磁場對導體棒的安培力，由左手定則判斷可知，安培力方向水平向右．作出受力示意圖如圖所示（2）根據共點力平衡條件可知，磁場對導體棒的安培力的大小F=mgtanα（3）要使磁感應強度最小，則要求安培力最?。鶕芰η闆r可知，最小安培力Fmin=mgsinα，方向平行于軌道斜向上所以最小磁感應強度Bmin=FminIl＝mgsinαIl根據左手定則可判斷出，此時的磁感應強度的方向為垂直軌道平面斜向上【點睛】本題是通電導體在磁場中平衡的問題，分析受力情況是解答的基礎，關鍵是判斷安培力的方向14、(1)；(2)；(3)?！窘馕觥侩嗽陔妶鲋凶鲱惼綊佭\動，在磁場中做勻速圓周運動，運動軌跡如圖所示設氕核在電場中的加速度大小為，初速度大小為，它在電場中的運動時間為，第一次進入磁場的位置到原點的距離為，由運動學公式有，由題給條件，氕核進入磁場時速度的方向與軸正方向夾角，進入磁場時速度的分量的大小為聯(lián)立可得(2)氕核在電場中運動時，由牛頓第二定律有設氕核進入磁場時速度的大小為，由速度合成法則有設磁感應強度大小為，氕核在磁場中運動的圓軌道半徑為，由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有由幾何關系得聯(lián)立可得(3)設氘核在電場中沿軸正方向射出的速度大小為，在電場中的加速度大小為，由題給條件得由牛頓第二定律有設氘核第一次射入磁場時速度大小為，速度的方向與軸正方向夾角為，入射點到原點的距離為，在電場中運動的時間為，由運動學公式有，則聯(lián)立可得，，設在磁場中做圓周運動的時間為，及粒子在勻強磁場中做圓周運動的周期公式得且有所以第一次進入磁場到第一次離開磁場的運動時間15、(1)0.0125m(2)3.6×105m/s.(3)第一種情況：v0＝