2025年广东省广州市实验中学物理高二第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc

1、2025年广东省广州市实验中学物理高二第一学期期末教学质量检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、下列说法中正确的是（　　） A.通过导体横截面的电荷量越多，电流越大 B.由R=可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比 C.电阻率是表征材料导电性能的物理量，电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大 D.电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷在电源内部从负极移送到正极所做的功 2、如图甲所示，abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框，金属线框的质量为m，电阻为R．在金属线

3、框的下方有一匀强磁场区域，MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界，并与线框的bc边平行，磁场方向垂直于线框平面向里．现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落，如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v-t图象，图中数据均为已知量．重力加速度为g，不计空气阻力.下列说法正确的是 A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 B.MN和PQ之间的距离为v1（t2-t1） C.磁场的磁感应强度为 D.金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1（t3-t1） 3、如图所示，竖直放置的圆环绕OO′以速转动，OO′为过圆环圆心的竖直转轴，A、B为圆环上的两

4、点，用vA，vB分别表示A、B两点的线速度大小，用ωA、ωB分别表示A，B两点的角速度大小，则下列关系正确的是（ ） A.ωA＜ωB B.ωA=ωB C.vA＞vB D.vA=vB 4、一灯的额定功率为 P ，额定电压为 U ，若将灯接在电动势等于 U 的电源上，这时灯的实际功率为 0.64 P ．现将四个与它相同的灯并联在该电源上，则每个灯的实际功率为（） A.P B.P C.P D. P 5、下列关于质点的说法中，正确的是（ ） A.体积小的物体都可以看作质点 B.质量小的物体都可以看作质点 C.体积大的物体有时可以看作质点 D.研究地球的公转周期时，地球

5、不可以看作质点 6、以下说法哪一个是正确的（） A.如果电流在磁场中不受力，说明此处无磁场． B.判断安培力方向的方法是安培定则 C.磁通量有正负，是矢量． D.电流磁效应是由丹麦的奥斯特发现的 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、下列物理量中哪些与检验电荷无关（ ） A.电场强度E B.电势 C.电势能EP D.电场力F 8、如图所示，带电小球a由绝缘细线PM和PN悬挂而处于静止状态，其中PM水平，地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆弧细

6、管道GH，圆心P与a球位置重合，管道底端H与水平地面相切，一质量为m可视为质点的带电小球b从G端口由静止释放，当小球b运动到H端时对管道壁恰好无弹力，重力加速度为g。在小球b由G滑到H过程中，下列说法中正确的是（） A.小球b机械能保持不变 B.小球b所受库仑力大小始终为2mg C.细线PM的拉力先增大后减小 D.小球b加速度大小一直变大 9、如图所示，光滑固定导轨m、n水平放置，两根导体棒p、q平行放于导轨上，形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时（重力加速度为g）（　　） A.p、q将互相靠拢 B.p、q将互相远离 C.磁体的加速度仍为g D.磁体的加速度

7、小于g 10、某正弦式交流电的方向在1s内改变100次，则周期T和频率f分别是（） A.T=0.01s B.T=0.02s C.f=50Hz D.f=100Hz 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值，该同学选择“×10”欧姆挡，按要求欧姆调零后，进行电阻测量，发现多用电表指针所指的位置如图中的实线所示：为了更准确测量该电阻，该同学应选择_____欧姆档重新测量（选填“×100”或“×1”），在测量电阻之前该同学_____重新进行调零（选填“不必”或“必须”）；按正确实验步骤操作

8、发现电表指针所指的位置如图中的线所示，则该电阻阻值为_____Ω 12．（12分）在“测定金属的电阻率”的实验中： （1）用螺旋测微器测量金属丝直径时，其示数如图1所示，则金属丝的直径为_____ （2）某同学设计了如图所示的电路测量该金属丝的电阻（阻值约） 可选用的器材规格如下： 电源E（电动势，内阻不计）； 电流表A（，内阻约）； 电流表G（，内阻为）； 滑动变阻器（阻值，额定电流）； 滑动变阻器（阻值，额定电流）； 定值电阻； 定值电阻； 开关S和导线若干 ①为了便于操作，并使测量尽量精确，定值电阻应选______，滑动变阻器R应选______ ②某

9、次测量时电流表G的读数为，安培表示数为，计算的准确值为______（计算结果保留3为有效数字） 四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）如图，两根间距为L＝0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E＝3V、内阻r＝1Ω的电源，导轨平面与水平面间的夹角θ＝37°．金属杆ab垂直导轨放置，质量m＝0.2kg．导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计，整个装置处于竖直向上的匀强磁场中．当R0＝1Ω时，金属杆ab刚好处于静止状态，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8 （1）求磁

10、感应强度B的大小； （2）若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上，求金属杆的加速度 14．（16分）ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道，其中轨道的BC部分是半径为R的圆环，轨道的水平部分与半圆环相切．A为水平轨道上的一点，而且AB=R=0.2m，把一质量m=0.1kg，带电量为q=+C的小球，放在A点由静止释放后，求：（g=10m/s2） (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时，轨道受到的压力大小 15．（12分）如图所示，水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m，a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C，b

11、板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力)，从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场，刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场，最后粒子回到b板的Q处（图中未画出）．求P、Q之间的距离L 参考答案 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】A．根据电流的定义式 可知，通过导体横截面的电荷量越多，电流不一定越大，还与通电的时间有关，A

12、错误； B．导体的电阻是由导体本身决定的，跟导体两端的电压无关，跟导体中的电流无关，B错误； C．电阻率是表征材料导电性能的物理量，电阻是表征导体对电流的阻碍作用的物理量，电阻越大的导体对电流的阻碍作用越大，C错误； D．电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置，电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷在电源内部从负极移送到正极所做的功，D正确。 故选D。 2、C 【解析】（1）根据楞次定律判断感应电流的方向；（2）由图象可知，金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动，根据时间和速度求解金属框的边长和MN和PQ之间的距离；（3）由图知，金属线框进入磁场做匀速直线运动，重力和安

13、培力平衡，可求出B．（4）由能量守恒定律求出热量 【详解】金属线框刚进入磁场时，根据楞次定律判断可知，感应电流方向沿abcda方向．故A错误．由图象可知，金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动，速度为v1，运动时间为t2-t1，所以金属框的边长：L=v1（t2-t1）．MN和PQ之间的距离要大于金属框的边长，故B错误．在金属框进入磁场的过程中，金属框所受安培力等于重力：mg=BIL；；又L=v1（t2-t1） 联立解得：．故C正确．金属框在进入磁场过程中金属框产生的热为Q1，重力对其做正功，安培力对其做负功，由能量守恒定律得：Q1=mgL=mgv1（t2-t1）;金属框在磁场中的运动过程中金

14、属框不产生感应电流，所以金属线框在0-t3的时间内所产生的热量为mgv1（t2-t1）．故D错误；故选C 【点睛】本题电磁感应与力学知识简单的综合，培养识别、理解图象的能力和分析、解决综合题 3、B 【解析】AB．因为A、B两点同轴转动，则角速度相同，即ωA=ωB，选项A错误，B正确； CD．根据v=ωr，因为rA

15、路电阻为0.25RL，内阻等于外电路电阻，此时路段电压为0.5U，则根据可知每个灯的实际功率为0.25P，故选C. 5、C 【解析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时，我们就可以把它看成质点，根据把物体看成质点的条件来判断即可 【详解】质量或体积很小的物体它的体积不一定能够忽略，不一定能看成质点，如原子很小，在研究原子内部结构的时候是不能看成质点的，故AB错误．体积大的物体有时也可以看成质点，如地球很大，但研究地球公转时可以看做质点，故C正确，D错误．故选C 6、D 【解析】如果电流在磁场中不受力，可能是直导线与磁场方向平行，此处不一定无磁场，选项A错误．判断安培力方向方法是

16、左手定则，选项B错误．磁通量是穿过某一面的磁感线的条数，虽有正负，但是标量，选项C错误．电流磁效应是由丹麦的奥斯特发现的，选项D正确；故选D 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、AB 【解析】场强表述电场力的性质，电势描述电场能的性质，由场本身决定，与检验电荷无关．AB对．电势能，电场力,与检验电荷有关，CD错 8、ACD 【解析】A．小球b所受库仑力和管道的弹力始终与速度垂直，即只有重力做功，所以小球b机械能守恒，故A正确； B．小球b机械能守恒，

17、从G滑到H过程中，有： H处有： 则有： F库=3mg 故B错误； C．设PN与竖直方向成α角，对球a受力分析，将其分解： 竖直方向上有： FPNcos α=mg+F库sin θ 水平方向上有： F库cos θ+FPNsin α=FPM。 解得： 下滑时θ从0增大90°，细线PM的拉力先增大后减小，故C正确； D．设b与a的连线与水平方向成θ角，则有：任意位置加速度为向心加速度和切向加速度合成，即为： 可知小球的加速度一直变大，故D正确。 故选ACD。 9、AD 【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时，穿过回路的磁通量增加，根据楞次定律：感应电

18、流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化，可知，p、q将互相靠拢，回路的面积减小一点，使穿过回路的磁场减小一点，起到阻碍原磁通量增加的作用，由于磁铁受到向上的安培力作用，所以合力小于重力，磁铁的加速度一定小于g，故AD正确，BC错误。 故选AD。 10、BC 【解析】交变电流在一个周期内电流的方向改变两次，周期与频率互为倒数 【详解】交变电流在一个周期内方向改变两次，1s内电流的方向改变100次，知经历了50个周期，则，频率，故BC正确，AD错误 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11、 ①.×100； ②.

19、必须； ③.2000 【解析】欧姆表指针指在中间附近时，读数最准确；欧姆表每次使用应该先选档位，然后欧姆调零，最后测量；再换挡位、测量；最后调到交流最大电压挡；欧姆表读数等于表盘读数乘以倍率 【详解】欧姆表指针指在中间附近时，读数最准确，由图示表盘可知，指针指在实线位置时指针偏角太小，说明所选挡位太小，为准确测量电阻阻值，应换用×100欧姆档，欧姆表换挡由必须重新进行欧姆调零；欧姆表选择×100挡，由图示表盘可知，电阻阻值为：20×100Ω＝2000Ω； 12、 ①. ②. ③. ④. 【解析】（1）固定刻度读数为，则此金属丝的直径为 （2）根据闭合电路

20、欧姆定律电路和电流表最小读数，可求出电路中需要的最大电阻为： ，由于待测电阻电阻为，所以滑动变阻器应用 根据串分压原理，，故定值电阻 根据电阻定律，由： 【点睛】根据闭合电路欧姆定律电路和电流表最小读数，可求出电路中需要的最大电阻，根据欧姆定律再进行求解；用伏安法测量电阻，首先要考虑安全，其次准确，最后操作方便 四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、（1）2T；（2）1.5m/s2，方向沿斜面向上 【解析】（1）当R0=1Ω时，根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度，由平衡条件求解磁感应强度； （2

21、若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上，此时安培力的方向沿斜面向上，根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】（1）当R0＝1Ω时，根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右； 由平衡条件有：BILcosθ＝mgsinθ 解得B＝2T； （2）若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上，此时安培力的方向沿斜面向上，大小不变； 根据牛顿第二定律可得：BIL﹣mgsinθ＝ma 解得：a＝1.5m/s2，方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题，解答此类问题要明确导体棒的受力情况，结合平衡条件列方程解答 14、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC，则对于小球由A→C的过程中，由动能定理得： 解得： (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得： 解得： 由牛顿第三定律可知，小球对轨道压力： NC′=NC=3N 15、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处，由动能定理得 代入有关数据，解得 ，代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动，圆心为O，半径为r，如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得