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2025年湖南省株洲市第四中学物理高二上期末学业质量监测试题含解析.doc

1、2025年湖南省株洲市第四中学物理高二上期末学业质量监测试题 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、法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下

2、面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是 A.线圈A和电池接通瞬间,小磁针会偏转 B.线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转 C.只要A线圈中电流足够强,小磁针就会发生偏转 D.A线圈接通后,线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转 2、如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a A.顺时针加速旋转 B.顺时针减速旋转 C.逆时针加速旋转 D.逆时针减速旋转 3、如图所示,矩形区域MPQN长,宽,一质量为不计重力、电荷量为q的带正电粒子从M点以初速度

3、水平向右射出,若区域内只存在竖直向下的电场或只存在垂直纸面向外的匀强磁场,粒子均能击中Q点,则电场强度E的大小与磁感应强度B的大小的比值为 A. B. C. D. 4、电阻R和电动机M串联接到电路时,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2,则有() A.U1Q2 D.W1

4、内,导轨之间接有电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是(  ) A.ab中的感应电流方向由b到a B.ab中的感应电流逐渐减小 C.ab所受的安培力保持不变 D.ab所受的静摩擦力逐渐减小 6、如图所示,一通电直线导线与匀强磁场方向垂直,导线所受安培力的方向(  ) A.向上 B.向下 C.垂直纸面向外 D.垂直纸面向里 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

5、选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示的电路中,将滑动变阻器的滑片 P 向右滑动后,假设电流表 A1和电压表V2两个电表的示数变化量的绝对值分别为 I1和 U 2,则在滑片 P 向右滑动的过程中,下列说法正确的是( ) A.V1变大 B.A2 变大 C.V2 变大 D.不变 8、如图所示,MN是负点电荷电场中的一条电场线,一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是() A.带电粒子从a到b运动的过程中动能逐渐减小 B.带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能 C.负点电荷一定位于N点右侧 D.带

6、电粒子在a点时的加速度大于在b点时的加速度 9、下列说法中正确的是(  ) A.电荷在某处不受电场力的作用,则该处的电场强度为零 B.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零 C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱 D.把一小段通电导线放在磁场中某处,它所受到的磁场力与该段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱 10、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则( ) A.电压表读数变大 B.电流表读数变大

7、 C.上消耗的功率逐渐增大 D.质点P将向上运动 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)如图所示,当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A,当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A,则电源的电动势E=____________V,内阻r=____________Ω。 12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“3V 1.5W”的小灯泡,导线和开关,还有: A直流电源(电动势6V,内阻可不计) B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω) C.直流电流表(量程0~60

8、0mA,内阻约为5Ω) D.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ) E.直流电压表(量程0~3V,内阻约为6kΩ) F.滑动变阻器(10Ω,2A) G.滑动变阻器(1k Ω,0.5A) 实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化直至额定电压,且电表读数相对误差较小 (1)以上器材中电流表选用_______(填代号),电压表选用______(填代号),滑动变阻器选用__________(填代号) (2)在方框中画出实验电路图____ (3)某同学通过实验得到了一组数据点,请描绘出该灯泡的U—I图线 ________ (4)现把这种小灯泡接到电源电动势E=3V,内阻r

9、3Ω的电源两端,则此时灯泡的实际功率为________W(结果保留两位有效数字) 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P处穿过b板

10、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 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,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

11、°.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 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】A.开关S接通瞬间,线圈A的磁场从无到有,磁场也穿过B线圈,则穿过B线圈的磁通量增加,会产生感应电流,电流会产生

12、磁场,会使小磁针偏转。故A正确;  B.同理,开关S断开瞬间,穿过B线圈的磁通量减少,会产生感应电流,电流产生磁场,会使小磁针偏转。故B错误;  C.A线圈中电流足够强,但若电流稳定,产生的磁场稳定,穿过B线圈的磁通量不变,不会产生感应电流,小磁针不会偏转,故C错误;  D.开关S接通达到稳定后,穿过B线圈的磁通量不变,B线圈内没有感应电流,小磁针不偏转,与B的线圈的匝数无关。故D错误。 故选A。 2、B 【解析】本题中是由于a的转动而形成了感应电流,而只有a中的感应电流的变化可以在b中产生磁通量的变化,才使b中产生了感应电流;因此本题应采用逆向思维法分析判断 当带正电绝缘圆环a

13、顺时针加速旋转时,相当于顺时针方向电流,并且在增大,根据右手螺旋定则,其内(金属圆环a内)有垂直纸面向里的磁场,其外(金属圆环b处)有垂直纸面向外的磁场,并且磁场的磁感应强度在增大,金属圆环b包围的面积内的磁场的总磁感应强度是垂直纸面向里(因为向里的比向外的磁通量多,向里的是全部,向外的是部分)而且增大,根据楞次定律,b中产生的感应电流的磁场垂直纸面向外,磁场对电流的作用力向外,所以b中产生逆时针方向的感应电流,所以当带正电的绝缘圆环a顺时针减速旋转,b中产生顺时针方向的感应电流A错误B正确;当带正电的绝缘圆环a逆时针加速旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,但具有扩张趋势;当逆时针减速旋转时

14、b中产生逆时针方向的感应电流,但具有收缩趋势,CD错误 【点睛】本题的每一选项都有两个判断,有的同学习惯用否定之否定法,如A错误,就理所当然的认为B和C都正确,因为二者相反:顺时针减速旋转和逆时针加速旋转,但本题是单选题 3、B 【解析】在电场中做类似平抛运动过程,根据分运动公式,有水平方向,竖直方向:,只有磁场时,做匀速圆周运动,轨迹如图所示:结合几何关系,有,解得,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有,联立解得,故,B正确 4、A 【解析】设开关接通后,电路中电流为I 对于电阻R,由欧姆定律得 U1=IR 对于电动机,U2>IR,则 U1<U2 根据焦耳定律

15、得 Q1=I2Rt,Q2=I2Rt, 则 Q1=Q2 因 W1=Q1 W2=Q2+E机械 则 W1Q2,与结论不相符,选项C错误; D.W1

16、 C.根据安培力公式知,电流不变,B均匀减小,则安培力减小,C错误; D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,,安培力减小,则静摩擦力减小,D正确 6、D 【解析】根据左手定则,让磁感线穿过手心,即手心向上,四指指向电流方向,即指向右侧,大拇指垂直于纸面指向里,故安培力方向垂直纸面向里,故ABC错误,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、BCD 【解析】先由局部电阻RP的变化开始分析,分析全电路的电阻、电流以及路端电压,然后再逐步分析到

17、局部电路. 【详解】在滑片 P 向右滑动的过程中,RP变大,则电路的总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即A1减小,R1的电压减小,则R3以及与其并联的支路电压变大,A2读数变大;V2读数变大;R3电流变大,则R2电流减小,则两端电压减小,即V1读数变小,故选项A错误,BC正确;U2=E-I1(R1+r),可知不变,可知选项D正确;故选BCD. 【点睛】分清电路图,利用等效电阻法结合总量法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键 8、AD 【解析】详解】A.由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向左,对带电粒子做负功,其动能减小.故A正确;

18、B.电场力对带电粒子做负功,电势能增大,则带电粒子在a点的电势能小于在b点的电势能,故B错误; CD.带正电粒子的电场力向左,电场线由N指向M,说明负电荷在直线MN左侧,a点离点电荷较近,a点的电场强度大于b点的电场强度,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度,故C错误D正确。 故选AD。 9、AC 【解析】AB.电荷在电场中一定受到电场力的作用,故电荷在某处不受电场力的作用,则该处的电场强度为零,A正确; B.通电导线在磁场中不一定受到磁场力的作用,当导线与磁场方向平行时,导线所受磁场力总为零,但该处的磁感应强度不为零,B错误; CD.对于电场强度,它等于

19、试探电荷受到的电场力与所带电荷量的比值;对于磁感应强度,它等于垂直磁场方向放置的通电导线所受的磁场力与该段通电导线的长度和电流的乘积的比值,C正确,D错误。 故选AC。 10、BC 【解析】A.B.由图可知,R2与R3并联后,再与R1串联接在电源两端,电容器与R3并联,当滑动变阻器R2的滑片向a端移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,路端电压减小,则R1两端的电压增大,可知并联部分的电压减小,电压表读数减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,根据并联电路的特点可知:流过R2的电流增大,则电流表示数增大,故A错误,B正确; C.因R

20、1电流增大,由 可知,R1上消耗的功率增大,故C正确; D.因电容器两板的电压减小,板间场强减小,质点P受到的向上电场力减小,故质点P将向下运动,故D错误。 故选BC。 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、 ①.12 ②.20 【解析】[1][2]由闭合回路欧姆定律 可得 (R表示外电路总电阻) 故当可变电阻R调到20Ω,电流表的读数为0.3A时有 A 当可变电阻R调到10Ω,电流表的读数为0.4A时有 A 联立两式可得V,Ω 12、 ①.C ②.E ③.F

21、④. ⑤. ⑥.0.72 【解析】(1)标有“3V 1.5W”的小灯泡,,解得:,故电流表选C(量程0~600mA,内阻约为5Ω) 电压表选E(量程0~3V,内阻约为6kΩ); 实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化直至额定电压,控制电路采用分压式,故滑动变阻器选F(10Ω,2A) (2),解得,灯的电阻相对电压表电阻较小,测量电路采用电流表的外接法,控制电路采用分压式.故电路为: (3)实验得到了一组数据点,描绘出该灯泡的U—I图线如图: (4)现把这种小灯泡接到电源电动势E=3V,内阻r=3Ω的电源两端,在灯泡U—I图线中画出电源的U—I图线,两图线的交点表示

22、灯泡此时的工作电压和工作电流. 【点睛】电源的U—I图线和电阻的U—I图线交点表示将两者相连时对应的工作电压和工作电流 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、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 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:

23、 (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、(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)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

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