1、焦作市重点中学2025年高二物理第一学期期末质量检测模拟试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、如图所示是一欧姆表(多用电表欧姆挡)的结构示意图,虚线框内有欧姆表的内部电路,红、黑表笔分别插入正、负插孔,虚线框内的欧
2、姆表的内部电路图正确的是( ) A. B. C. D. 2、如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L自感系数足够大,电阻可以忽略不计.下列说法中正确的是( ) A.合上开关S时,A1和A2同时亮 B.断开开关S时,A1和A2都要过一会儿才熄灭 C.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭 D.断开开关S时,流过A2的电流方向向右 3、带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动。该电场可能由 A.一个带正电的点电荷形成 B.一个带负电的点电荷形成 C.两个分立的带等量负电的点电荷形成 D.一带
3、负电的点电荷与带正电的无限大平板形成 4、一束带电粒子以同一速度vo并从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示.若粒子q1的轨迹半径为r1,粒子q2的轨迹半径为r 2,且r 2 = 2r 1,q1、q2分别是它们的带电量.则下列分析正确的是( ) A.q1带负电、q2带正电,比荷之比为 B.q1带正电、q2带负电,比荷之比为 C.q1带正电、q2带负电,比荷之比为 D.q1带负电、q2带正电,比荷之比为 5、如图金属圆环P沿着速度ν方向运动,且P中通以如图所示电流,则眼睛看到的金属环L和R的电流方向是 A.都是顺时针 B.都是逆时针 C.L顺时针,R逆时针
4、 D.L逆时针,R顺时针 6、第七届中国(上海)国际超级电容器产业展览会于2016年8月23日至25日在上海新国际博览中心举行.如图所示为超级平行板电容器,相距为d的两极板M、N分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则 A.油滴带正电 B.油滴带电荷量为 C.电容器的电容为 D将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动 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
5、分。 7、如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是( ) A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE B.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg﹣qE C.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE D.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为qE 8、利用如图所示方法可以测得金属导体中单位体积内的自由电子数n,现测
6、得一块横截面为矩形的金属导体的宽为b,厚为d,并加有与侧面垂直的匀强磁场B,当通以图示方向电流I时,在导体上、下表面间用电压表可测得电压为U.已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是 A.下表面电势高 B.上表面电势高 C.该导体单位体积内的自由电子数为 D.该导体单位体积内的自由电子数为 9、如图甲所示,实线是一个电阻为R、半径为a的圆形金属线圈,线圈内部半径为b的圆形虚线范围内存在一方向垂直于线圈平面的匀强磁场,已知磁场的磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示,时刻磁场方向垂直于纸面向里,则下列说法正确的是 A.时刻,穿过线圈磁通量为 B.在时间内,线圈磁通量
7、的变化量为 C.在时间内,通过线圈导线横截面的电荷量为 D.在时间内,线圈中的感应电流方向始终为顺时针方向 10、如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力恒定,当速度为v时加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率恒定,当速度为v时加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则( ) A.两种情况中,金属棒ab都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速 B.两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大 C.a2=2a1 D.
8、a2=3a1 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)(1)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数为________________mm。 (2)一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图乙所示。该工件的直径为_____________mm。 12.(12分)某小组的同学做“探究影响感应电流方向的因素”实验 (1)首先连接了如图甲所示的电路,用以推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系.闭合开关后,发现电流计指针向右偏转,而此时电流是从“+”接线柱流入电流
9、计的.由此可推断,若电流计指针向左偏转,则说明电流是从________(填“+”或“-”)接线柱流入电流计的 (2)接下来用图乙所示的装置做实验,图中标出了螺线管上导线的绕行方向.某次实验中在条形磁铁插入螺线管的过程中,观察到电流计指针向左偏转,说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿________(填“顺时针”或“逆时针”)方向 (3)该小组的同学将部分实验结果记录在了下表中,表中还有一项实验结果未完成,请帮助该小组的同学完成 实验记录表 操作 N极朝下插入螺线管 N极朝下从螺线管中拔出 S极朝下插入螺线管 S极朝下从螺线管中拔出 从上往下看的平面图(B0表示原磁
10、场,即磁铁产生的磁场) 原磁场通过螺线管磁通量的增减 增加 减少 增加 减少 感应电流的方向 沿逆时针方向 沿顺时针方向 沿顺时针方向 沿逆时针方向 感应电流的磁场B′的方向 垂直纸面向外 垂直纸面向里 垂直纸面向里 ________ (4)该小组同学根据实验结果总结出如下结论:当线圈中原磁场的磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场的方向________(填“相同”或“相反”) 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)ABC表示竖直放在电场强度为E=
11、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 14.(16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
12、=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 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
13、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、A 【解析】红表笔插在正极孔中,与内部电源的负极相连,黑表笔与电源的正极相连。 【详解】由于要保证电流在表头中红进黑出,故红表笔应接电源的负极,黑表笔接电源的正极;并且在测量电阻时要进行欧姆调零;故应串接滑动变阻器;故A正确,BCD错误。 【点睛】本题考查了欧姆表的内部结构,要记住电流从红表笔进,从黑表笔出。 2、B 【解析】当电键S闭合时,通过线圈L的电流增大
14、穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断感应电动势的方向和作用,分析哪个灯先亮.断开瞬间也可以按照同样的思路分析. 【详解】当开关S闭合时,灯A2立即发光,通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,灯A1逐渐亮起来,所以灯A2比灯A1先亮;由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同,故A错误;稳定后当开关S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,线圈L、灯A2与灯A1构成闭合回路放电,两灯都过一会儿熄灭,由于两灯泡完全相同,线圈的电阻又
15、不计,则灯A2不会出现闪亮一下,且流过灯A2的电流方向向左,故B正确,CD错误.所以B正确,ACD错误 【点睛】对于自感现象,是特殊的电磁感应现象,应用楞次定律和法拉第电磁感应定律进行理解. 3、A 【解析】AB.负电荷在电场线上运动,说明电场线是直线;负电荷在等势面上做匀速圆周运动,说明等势线是圆形曲线,能满足以上两种情况的场源电荷可以是一个带正电的点电荷,不可能是带负电的点电荷,所以A正确、B错误; C.两个分立的带等量正电的点电荷可以满足以上条件,而两个分立的带等量负电的点电荷不能使负电荷完成题中运动,所以C错误; D.题中情况的等势线不能使负电荷做匀速圆周运动,D错误。 故
16、选A。 4、C 【解析】通过图示得出洛伦兹力的方向,根据左手定则得出电荷的电性,正电荷定向移动的方向与四指方向相同,负电荷定向移动的方向与四指方向相反.根据qvB=m,得出半径公式,通过半径公式的得出荷质比 【详解】q1向左偏,q2向右偏,根据左手定则知,q1带正电,q2带负电.根据半径公式qvB=m,知荷质比,v与B不变,所以荷质比之比等于半径之反比,所以.故C正确,ABD错误.故选C 【点睛】决本题关键掌握左手定则判断磁场方向、电荷的运动方向以及洛伦兹力方向的关键,以及掌握带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式 5、D 【解析】P沿着速度方向运动,其磁场在L、R中产生磁通量的
17、变化,根据楞次定律即可确定L和R中的电流方向; 【详解】根据安培定则可知,P中产生的磁场沿导线向里,同时P靠近L,远离R,则根据楞次定律增反减同可知,L中电流为逆时针,R中电流为顺时针,故D正确,ABC错误 【点睛】本题考查楞次定律的应用,注意分析磁通量的变化是解题的关键,本题也可以利用“来拒去留”规律分析感应电流磁场的方向,再判断电流方向 6、C 【解析】A.带电油滴静止在两极板间,重力与电场力等大、反向,电场力竖直向上,电容器上极板与电源正极相连为正极板,两板间电场方向竖直向下,综上可知,带电油滴带负电,选项A错误; B.由场强与电势差关系可知, mg=Eq=q 解得 q=
18、 选项B错误; C.由题意知,电容器带电荷量 Q=kq= 由电容的定义式知, C== 选项C正确; D.电容器与电源保持连接,两板间电势差不变,N板向下移动,板间距离变大,F电=q,油滴所受电场力减小,油滴向下运动,选项D错误 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、AC 【解析】AB.静止时,对AB球整体进行受力分析,则有: T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq 故A正确,B错误; CD.假设B球也不带电,则剪断OA线瞬间,A、B、C三
19、个小球一起以加速度g自由下落,互相相对静止,AB、BC间拉力为0.若B球带负电,则相当于在上述状态下给B球瞬间施加一个竖直下下的电场力qE,电场力 qE对A、B球整体产生一个竖直向下的加速度,此时A、B球的加速度为 aA=g+ (显然大于g),C球以加速度g保持自由下落,以A球为研究对象可得A、B球间细线的拉力为T,由牛顿第二定律,则有 T+mg=maA 解得 T=qE 故C正确,D错误 故选AC。 8、AC 【解析】定向移动的电子受到洛伦兹力发生偏转,在上下表面间形成电势差,电子到达的表面带负电,电势较低.最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,根据平衡求出单位体积内的自
20、由电子数 【详解】根据左手定则,电子向上表面偏转,下表面失去电子带正电,所以下表面电势高.故A正确、B错误.再根据e=evB,I=neSv=nebdv得n=,故C正确, D错误.故选AC 【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡 9、BCD 【解析】A.时刻,磁感应强度为穿过线圈的磁通量为,故A错误; B.在时间内,线圈磁通量由垂直纸面向里变为垂直纸面向外,变化量为,故B正确; C.在时间内,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为:,根据闭合电路欧姆定律,产生的感应电流为:,通过线圈导线横截面的电荷量,故C正确;
21、D.根据楞次定律和安培定则,感应电流的方向方向为顺时针,故D正确 10、ABD 【解析】A.两种情况中,金属棒ab运动过程中速度越来越大,安培力越来越大,根据牛顿第二定律可知加速度越来越小,最后匀速,所以两种情况都是从静止开始做加速度减小的加速度运动,直到匀速,故A正确; B.两种情况中,金属棒最终都是匀速运动,则受到的拉力有: ,两种情况中,金属棒最终受到的拉力一样大,故B正确; CD.当拉力恒定,速度为v,加速度为a1时,根据牛顿第二定律有: 解得: 若保持拉力的功率恒定,速度为2v时,拉力为F,则有: P=F•2v 得: 则当速度为v时,拉力大小为
22、 根据牛顿第二定律得: 解得: 所以有a2=3a1,故C错误,D正确。 故选ABD。 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、 ①.8.116~8.119 ②.29.8 【解析】(1)[1] 螺旋测微器的固定刻度读数为8mm,可动刻度读数为 01×11.7mm=0.117mm 所以最终读数为: 8mm+0.117mm=8.117mm 由于需要估读因此在范围8.116-8.118内均正确。 (2)[2] 游标卡尺的固定刻度读数为29mm,游标读数为 1×8=0.8mm 所以最终读数为:
23、 29mm+0.8mm=29.8mm 12、 ①.- ②.逆时针 ③.垂直纸面向外 ④.相反 【解析】(1)由题可知:当电流是从“+”接线柱流入电流计时电流计指针向右偏转,则当电流是从“-”接线柱流入电流计时电流计指针向左偏转; (2)由于电流计指针向左偏转,说明感应电流是从“-”接线柱流入电流计的,说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿逆时针方向; (3)由题可知:当S极朝下从螺线管中拔出时,原磁场垂直纸面向外(从上往下看的平面图),则导致穿过螺线管的磁通量减小,根据楞次定律可知,产生的感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即垂直纸面向外; (4)该小组同学
24、根据实验结果总结出如下结论:当线圈中原磁场的磁通量增加时,感应电流产生的磁场方向与原磁场的方向相反,从而阻碍磁通量的增加 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) (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 14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=
25、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)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 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






