廊坊市重點中學2025屆物理高二上期末教學質(zhì)量檢測試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y束后，請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、如圖是磁流體發(fā)電機的示意圖，在間距為d的平行金屬板A、C間，存在磁感應強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場，兩金屬板通過導線與變阻器R相連，等離子體以速度v平行于兩金屬板垂直射入磁場．若要增大該發(fā)電機的電動勢，可采取的方法是A.只減小dB只增大BC.只增大RD.只減小v2、如圖所示，正方形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面的勻強磁場．一帶電粒子垂直磁場邊界從a點射入，從b點射出．下列說法正確的是A.粒子帶正電B.粒子在b點速率大于在a點速率C.若僅減小磁感應強度，則粒子可能從b點右側射出D.若僅減小入射速率，則粒子在磁場中運動時間變短3、長方體金屬塊放在勻強磁場中，有電流通過金屬塊，如圖所示。則下面說法中正確的是（）A.金屬塊上、下表面電勢相等B.金屬塊上表面電勢高于下表面電勢C.金屬塊上表面電勢低于下表面電勢D.無法比較上、下表面的電勢高低4、下列物理量屬于矢量的是A.電勢 B.電勢能C.電功率 D.磁感應強度5、如圖，在一水平、固定的閉合導體圓環(huán)上方，有一條形磁鐵（N極朝上，S極朝下）由靜止開始下落，磁鐵從圓環(huán)中穿過且不與圓環(huán)接觸，關于圓環(huán)中感應電流的方向（從上向下看），下列說法中正確的是A.總是順時針 B.總是逆時針C.先順時針后逆時針 D.先逆時針后順時針6、如圖所示，虛線為勻強電場的等勢線，一個帶電小球以一定的速度射入該勻強電場后，運動軌跡如圖所示，已知小球受到的重力不能忽略，則下列有關說法中正確的是()A.小球在b點的動能一定大于小球在a點的動能B.若小球從a點向b點運動，則動能和電勢能的和一定增加C.若小球從b點向a點運動，則重力勢能和電勢能的和一定減小D.根據(jù)圖中信息不能確定小球在a、b兩點的電勢能大小二、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，abc為邊長為l的等邊三角形，處于紙面內(nèi)．勻強磁場的磁感應強度大小為B，方向垂直于紙面向外，比荷為的電子以速度v0從a點沿ab方向射入，則A.若速度v0變成原來的兩倍，則電子的加速度變成原來的兩倍B.若速度v0變成原來的兩倍，則電子飛出三角形所用的時間可能不變C.當速度時，電子將經(jīng)過c點D.若電子經(jīng)過c點，則電子的運動軌跡與bc所在直線相切8、如圖，真空中一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的檢驗電荷僅受固定點電荷Q(圖中未畫出)的作用繞Q做勻速圓周運動，A、B是q在運動中通過的相距為L的兩點，在A、B兩點，電荷的速率為v，與A、B連線的夾角為30°。已知靜電力常量為k，由此可知（）A.電荷Q距A、B連線的距離是LB.電荷q從A到B經(jīng)歷的時間為C.電荷Q帶負電，電荷量絕對值為D.電荷Q在A、B連線中點O處的場強大小為9、如圖所示，勻強磁場的磁感應強度為B，帶電粒子的速率為v，帶電荷量為q，下列帶電粒子所受洛倫茲力的大小和方向正確的是A.圖為，方向與v垂直斜向上B.圖為，方向與v垂直斜向下C.圖為，方向垂直紙面向外D.圖為，方向垂直紙面向里10、如圖所示，在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)充滿磁感應強度為B的勻強磁場，MN是一豎直放置的感光板。從圓形磁場最高點P以速度v垂直磁場正對著圓心O射入帶正電的粒子，且粒子所帶電荷量為q、質(zhì)量為m，不考慮粒子重力，關于粒子的運動，以下說法正確的是（）A.粒子在磁場中通過的弧長越長時間也越長B.出磁場的粒子其出射方向的反向延長線也一定過圓心OC.出磁場的粒子一定能垂直打在MN上D.只要速度滿足，入射的粒子出射后一定垂直打在MN上三、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)小明用圖甲所示的多用電表粗測一待測電阻Rx。將選擇開關“K”旋轉(zhuǎn)到歐姆檔“×10”的位置，正確操作后，他將兩表筆與待測電阻Rx相接，發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度過大，為了得到比較準確的測量結果，應將選擇開關“K”旋轉(zhuǎn)到電阻檔_____(填“×1”或“×100”)的位置。重新進行歐姆檔調(diào)零并完成測量，測量時指針如圖乙所示，其讀數(shù)為______Ω。(2)小華與同伴用伏安法對Rx進一步測量。實驗室提供器材有：電流表G1(0～50mA，內(nèi)阻r1＝10Ω)電流表G2(0～100mA，內(nèi)阻r2＝5Ω)待測電阻Rx電阻箱R1(0～9999Ω)滑動變阻器R2(0～10Ω)干電池(1.5V，內(nèi)阻不計)開關S及導線若干①為了將G1表改裝成量程為1.5V的電壓表，應將電阻箱調(diào)到________Ω后再與G1表串聯(lián)；②小華與同伴設計了以下兩種電路，要求電表的指針偏角必須達到量程的三分之一以上。其中，符合上述要求的是圖________(填“丙”或“丁”)所示電路；③某次測得電流表G1，G2示數(shù)分別為I1、I2，電阻箱接入阻值為R0，則被測電阻Rx＝____(用I1、I2、r1、r2、R0表示)；④若通過調(diào)節(jié)滑動變阻器，該同學測得多組I1、I2的實驗數(shù)據(jù)，根據(jù)實驗數(shù)據(jù)做出I1、I2的圖像如圖戊所示，則被測電阻R＝______Ω(保留兩位有效數(shù)字)。12．（12分）普通的交流電流表不能直接接在高壓輸電線路上測量電流，通常要通過電流互感器來連接，圖中電流互感器ab一側線圈的匝數(shù)較少，工作時電流為Iab，cd一側線圈的匝數(shù)較多，工作時電流為Icd，為了使電流表能正常工作，則ab接__（選填MN或PQ），Iab__Icd．（選填“＞”或“＜”）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）如圖所示，在xOy平面內(nèi)，虛線OP與x軸的夾角為30°．OP與y軸之間存在沿著y軸負方向的勻強電場，場強大小為E．OP與x軸之間存在垂直于xOy平面的勻強磁場．現(xiàn)有一帶電的粒子，從y軸上的M點以初速度v沿著平行于x軸的方向射入電場，當該粒子從邊界OP上某點Q（圖中未畫出）離開電場時，速度的偏轉(zhuǎn)角為30°，最后粒子又以垂直于x軸的方向射出磁場．已知粒子的質(zhì)量為m電量為q（q＞0）粒子的重力可忽略．求：(1)M點的縱坐標；(2)磁感應強度的大小和方向；(3)粒子從進入電場到離開磁場所用的時間14．（16分）如圖所示，在y軸的右側存在磁感應強度為B的方向垂直紙面向外的勻強磁場，在x軸的上方有一平行板式加速電場．有一薄絕緣板放置在y軸處，且與紙面垂直．現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子由靜止經(jīng)過加速電壓為U的電場加速，然后以垂直于板的方向沿直線從A處穿過絕緣板，而后從x軸上的D處以與x軸負向夾角為30°的方向進入第四象限，若在此時再施加一個電場可以使粒子沿直線到達y軸上的C點（C點在圖上未標出）．已知OD長為l，不計粒子的重力．求：（1）粒子射入絕緣板之前的速度大??；（2）粒子經(jīng)過絕緣板時損失了多少動能；（3）所加電場的電場強度和帶電粒子在y軸的右側運行的總時間15．（12分）如圖所示，水平U形光滑框架，寬度為1m，電阻忽略不計，導體ab質(zhì)量是0.2kg，電阻是0.1，勻強磁場的磁感應強度B=0.1T，方向垂直框架向上，現(xiàn)用1N的外力F由靜止拉動ab桿，當ab的速度達到1m/s時，求：（1）此時刻ab桿產(chǎn)生的感應電動勢的大小；（2）此時刻ab桿的加速度的大小；（3）ab桿所能達到的最大速度是多少？

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】等離子體進入垂直射入磁場，受洛倫茲力發(fā)生偏轉(zhuǎn)，在兩極板間形成電勢差，最終電荷受電場力和洛倫茲力平衡，根據(jù)平衡確定電動勢與什么因素有關【詳解】根據(jù)平衡得，qvB=q，解得電動勢E=Bdv，所以可以通過增大B、d、v來增大電動勢．故B正確，ACD錯誤．故選B【點睛】本題考查了磁流體發(fā)電機原理，解決本題的關鍵知道穩(wěn)定時電荷受電場力和洛倫茲力平衡2、C【解析】由左手定則確粒子的電性，由洛倫茲力的特點確定粒子在b、a兩點的速率，根據(jù)確定粒子運動半徑和運動時間由題可知，粒子向下偏轉(zhuǎn)，根據(jù)左手定則，所以粒子應帶負電，故A錯誤；由于洛倫茲力不做功，所以粒子動能不變，即粒子在b點速率與a點速率相等，故B錯誤；若僅減小磁感應強度，由公式得：，所以磁感應強度減小，半徑增大，所以粒子有可能從b點右側射出，故C正確，若僅減小入射速率，粒子運動半徑減小，在磁場中運動的偏轉(zhuǎn)角增大，則粒子在磁場中運動時間一定變長，故D錯誤3、C【解析】金屬塊中參與導電的是自由電子，運動方向與電流方向相反，根據(jù)左手定則可以判斷電子將在上表面聚集，所以金屬塊上表面電勢低于下表面電勢，故C正確。故選C?！军c睛】本題中需要注意兩個關鍵點，一是判斷導體中參與導電的粒子電性，從而根據(jù)電流方向確定粒子運動方向；二是使用左手定則時，要根據(jù)粒子電性來確定手心（或手背）的朝向。4、D【解析】標量只有大小沒有方向，而矢量既有大小也有方向，可以根據(jù)這個特征求解本題【詳解】電勢、電勢能、電功率只有大小沒有方向所以是標量，而磁感應強度既有大小也有方向為矢量，故D對故選D5、C【解析】由圖示可知，在磁鐵下落過程中，穿過圓環(huán)的磁場方向向上，在磁鐵靠近圓環(huán)時，穿過圓環(huán)的磁通量變大，在磁鐵遠離圓環(huán)時穿過圓環(huán)的磁通量減小，由楞次定律可知，從上向下看，圓環(huán)中的感應電流先沿順時針方向，后沿逆時針方向，故C正確故選C6、A【解析】由運動軌跡可知合力方向，從而可知電場力向上，由做功與能量的轉(zhuǎn)化關系可分析各選項【詳解】由運動軌跡可知合力方向指向軌跡的凹向，從而可知電場力向上，若電荷從a運動到b，則合力做正功，動能增加，即小球在b點的動能一定大于小球在a點的動能，故A正確；從a到b，重力勢能增大，則動能和電勢能的和應該減小，故B錯誤；因只有重力和電場力做功，若小球從b點向a點運動，合力做負功，則動能減小，則電勢能和重力勢能之和增大，故C錯誤；若由a到b，電場力做正功，則電勢能減小，故D錯誤．故選A【點睛】應熟記做曲線運動的物體所受的合力方向的特點是：做曲線運動的物體所受的合力方向大致指向曲線的凹側二、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、ABD【解析】根據(jù)可知，若速度v0變成原來的兩倍，則電子的加速度變成原來的兩倍，故A正確；電子運動的周期為與速度的大小無關，若速度v0變成原來的兩倍，則軌道半徑加倍，但是電子若都從ac邊射出，軌跡如圖所示：則運動時間均為，則電子飛出三角形所用的時間不變，故B正確；當速度時，電子的運動半徑為，則由軌跡圖可知電子不能經(jīng)過c點，故C錯誤；因電子的軌跡與ab相切，由對稱可知，若電子經(jīng)過c點，則電子的運動軌跡與bc所在直線相切，故D正確。故選ABD考點：帶電粒子在勻強磁場中的運動【名師點睛】此題是帶電粒子在磁場中運動問題；關鍵是根據(jù)題目的條件找到粒子運動的軌道半徑和圓心的位置，能畫出軌跡圖即可進行討論8、CD【解析】A．檢驗電荷繞點電荷做勻速圓周運動，庫侖力提供向心力，庫侖力方向與速度方向垂直，根據(jù)幾何關系：軌跡半徑：電荷距、連線的距離為：A錯誤；B．弦對應的圓心角：則電荷從到經(jīng)歷的時間：B錯誤；C．兩電荷間存在庫侖引力，則電荷帶負電，庫侖力提供向心力：解得：C正確；D．根據(jù)庫侖定律可知，電荷在、連線中點處的場強大小為：D正確。故選CD。第II卷(非選擇題9、AD【解析】圖（1）中根據(jù)左手定則可知洛倫茲力方向應該垂直運動方向斜向上；大小為Bqv，故A正確；圖（2）中為負電荷，其受力方向垂直于運動方向向左上方；大小為Bqv，故B錯誤；圖（3）中速度方向與磁場方向平行，不受洛侖茲力，故C錯誤；圖（4）中將速度分解為水平和豎直方向，則豎直分速度受洛侖茲力，大小為；方向垂直于紙面向里，故D正確；故選AD點睛：本題考查了左手定則的直接應用，根據(jù)左手定則即可正確判斷磁場、運動方向、洛倫茲力三者之間的關系，特別注意的是四指指向和正電荷運動方向相同和負電荷運動方向相反．同時注意判斷幾何關系的判斷，特別是平行的判斷10、BD【解析】A．粒子在磁場中做勻速圓周運動，則有，則速度不同的同種帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期相等，對著圓心入射的粒子，速度越大在磁場中軌跡半徑越大，弧長越長，軌跡對應的圓心角越小，由知，運動時間t越小，故A錯誤；B．帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動，設軌跡圓心為，粒子出射點為，根據(jù)幾何知識可知≌則即對著圓心入射的粒子，其出射方向的反向延長線也一定過圓心，故B正確；C．速度不同，半徑不同，軌跡對應的圓心角不同，對著圓心入射的粒子，出射后不一定垂直打在MN上，與粒子的速度有關，故C錯誤；D．速度滿足v=時，粒子的軌跡半徑為r==R，入射點、出射點、O點與軌跡的圓心構成菱形，射出磁場時的軌跡半徑與最高點的軌跡半徑平行，粒子的速度一定垂直打在MN板上，故D正確。故選BD?！军c睛】帶電粒子射入磁場后做勻速圓周運動，對著圓心入射，必將沿半徑離開圓心，根據(jù)洛倫茲力充當向心力，求出時軌跡半徑，確定出速度的偏向角。對著圓心入射的粒子，速度越大在磁場中通過的弧長越長，軌跡對應的圓心角越小，即可分析時間關系。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.×1②.6③.20④.?、?⑥.5.7【解析】(1)[1]歐姆表中值電阻附近刻度線最均勻，讀數(shù)誤差最小，將兩表筆與待測電阻相接，發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度過大，則表盤刻度太小，倍率太大，為了讓指針靠近中央刻度附近，應換成小倍率“”檔；[2]歐姆表讀數(shù)刻度盤讀數(shù)倍率；(2)①[3]為了將表改裝成量程為的電壓表，應將電阻箱調(diào)到，根據(jù)歐姆定律得：解得；②[4]的電阻約為和電阻之和的，故兩路并聯(lián)時，總電流為：又要求電表的指針偏角必須達到量程的三分之一以上，則：故應與待測電路串聯(lián)后與改裝電壓表并聯(lián)，否則會燒毀，故符合要求的電路圖為丁；③[5]根據(jù)圖丁電路和歐姆定律得：解得：；④[6]根據(jù)圖丁電路和歐姆定律得：整理得：結合圖戊可得：解得：。12、①.MN②.>【解析】[1][2]利用變壓器工作原理所以輸入端ab接MN，輸出端cd接PQ，電流互感器的作用是使大電流變