2023-2024學年上海市泥城中學物理高二上期末質量檢測模擬試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置．3．請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、一個邊長為L的正方形導線框在傾角為θ的光滑斜面上由靜止開始沿斜面下滑，隨后進入虛線下方垂直于斜面向上的勻強磁場中．如圖所示，斜面以及虛線下方的磁場往下方延伸到足夠遠．下列說法正確的是()A.線框進入磁場的過程，b點的電勢比a點高B.線框進入磁場的過程一定是減速運動C.線框中產生的焦耳熱小于線框減少的機械能D.線框從不同高度下滑時，進入磁場過程中通過線框導線橫截面的電荷量相等2、將閉合通電導線圓環平行于紙面緩慢地豎直向下放入水平方向垂直紙面向里的勻強磁場中，如圖所示，則在通電圓環從剛進入到完全進入磁場的過程中，所受的安培力的大小A.逐漸增大B.逐漸變小C.先增大后減小D.先減小后增大3、如圖，虛線所示的圓形區域內存在一垂直于紙面的勻強磁場，P為磁場邊界上的一點，大量相同的帶電粒子以相同的速率經過P點，在紙面內沿不同方向射入磁場。若粒子射入速率為v1，這些粒子在磁場邊界的出射點分布在六分之一圓周上；若粒子射入速率為v2，相應的出射點分布在三分之一圓周上。不計重力及帶電粒子之間的相互作用。則v2∶v1為（）A.∶2 B.∶1C.∶1 D.3∶4、如圖所示，質量為m長為L的金屬棒MN兩端用等長的輕質細線水平懸掛，處于豎直向上的勻強磁場中，磁感應強度為B．當棒中通以恒定電流后，金屬棒擺起后兩懸線與豎直方向夾角的最大值為，則下列說法正確的是（）A.電流由N流向MB.懸線與豎直方向夾角時，金屬棒處于平衡態C.懸線與豎直方向成時，金屬棒的速率最大D.恒定電流大小為5、如圖所示，在虛線所圍的圓形區域內有方向垂直圓面向里的勻強磁場，從邊緣A點處有一束速率各不相同的質子沿半徑方向射入磁場區域，這些質子在磁場中運動的過程中，下面的說法中正確的是()A.運動時間越長的，其軌跡也越長B.運動時間越長的，其軌跡所對的圓心角也越小C.運動時間越長的，射出磁場時的速率也越大D.運動時間越長的，射出磁場時速度方向偏轉也越大6、如圖虛線為某電場的等勢面，有兩個帶電粒子（重力不計），以不同的速率沿不同的方向，從A點飛入電場后，沿不同的徑跡1和2運動，由軌跡可以判定（）A.兩粒子帶電多少一定不同B.兩粒子的電性可能相同C.兩粒子的電勢能都是先減少后增大D.經過B、C兩點，兩粒子的速率可能相等二、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、下說法正確是A.公式E=適用于計算勻強電場的電場強度B.由E=可知，電場中某點的電場強度E與F成正比C.公式C=中的電容C與電容器兩極板間電勢差有關D.由E=k可知，電場中某點的場強E與形成該電場的點電荷的電荷量Q成正比8、如圖8所示的電路，電源內阻不可忽略，電表為理想電表．當滑動變阻器的滑片向下滑動時（）A.電流表A的示數減小 B.電流表A的示數增大C.電壓表V的示數減小 D.電壓表V的示數增大9、下列四幅演示實驗圖中，能正確表述實驗現象的是（）A.圖甲用磁鐵靠近輕質閉合鋁環A，A會遠離磁鐵B.圖乙斷開開關S，觸點C不立即斷開C.圖丙閉合開關S時，電流表有示數，斷開開關S時，電流表沒有示數D.圖丁銅盤靠慣性轉動，手持磁鐵靠近銅盤，銅盤轉動加快10、如圖，用輕繩將兩個彈性小球緊緊束縛在一起并發生微小的形變，現正在光滑水平面上以速度v0＝0.1m/s向左做勻速直線運動，已知a、b兩彈性小球質量分別為ma＝1.0kg和mb＝2.0kg。一段時間后輕繩突然自動斷開，斷開后兩球仍沿原直線運動。經過t＝4.0s，兩球的間距s＝3.6m，下列說法正確的是（）A.剛分離時，a、b兩球的速度方向相反B.剛分離時，b球的速度大小為0.5m/sC.剛分離時，a球的速度大小為0.4m/sD.兩球分離過程中釋放的彈性勢能為0.27J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）測定電源的電動勢和內電阻的實驗電路和U-I圖像如下:（1）閉合開關前為防止電表過載滑動變阻器的滑動頭P應放在_____處（2）現備有以下器材：A.干電池1個B.滑動變阻器（0~50Ω）C滑動變阻器（0~1750Ω）D.電壓表（0~3V）E.電壓表（0~15V）F.電流表（0~0.6A）G.電流表（0~3A）其中滑動變阻器應選_____，電流表應選____，電壓表應選_____．(填字母代號)（3）由U-I圖像．由此可知這個干電池的電動勢E=_______V，內電阻r=______Ω（4）由于電壓表的分流作用使本實驗電路存在系統誤差，導致E測___E真，，r測____r真(填“>”“<”或“=”)12．（12分）利用多用表測量電阻，主要步驟如下：（1）把紅表筆插入_________插孔，黑表筆插入_________插孔；（2）把選擇開關旋至R×100檔；（3）把紅表筆和黑表筆短接，調節歐姆調零旋鈕進行_________；（4）然后測量電阻，多用電表示數如圖，則該電阻的阻值為_________Ω。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，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C，b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）．求P、Q之間的距離L14．（16分）如圖，兩根間距為L＝0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E＝3V、內阻r＝1Ω的電源，導軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導軌放置，質量m＝0.2kg．導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計，整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中．當R0＝1Ω時，金屬桿ab剛好處于靜止狀態，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應強度B的大小；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，求金屬桿的加速度15．（12分）ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環，軌道的水平部分與半圓環相切．A為水平軌道上的一點，而且AB=R=0.2m，把一質量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A點由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小

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、D【解析】A.線框進入磁場的過程，ab邊相當于電源，由右手定則知a點電勢高于b點電勢，選項A錯誤；B.若線圈開始進入磁場時所受的安培力小于mgsinθ，則線圈加速進入磁場；若線圈開始進入磁場時所受的安培力等于mgsinθ，則線圈勻速進入磁場；若線圈開始進入磁場時所受的安培力大于mgsinθ，則線圈減速進入磁場，選項B錯誤；C.由能量守恒知,線框中產生的焦耳熱等于線框減少的機械能，選項C錯誤；D.通過導線橫截面的電荷量，與下落高度無關，選項D正確2、C【解析】通電圓環受到的安培力大小，其中I、B分別為所通電流大小、磁感應強度大小，L指有效長度，它等于圓環所截邊界線的長度．由于L先增大后減小，故安培力先增大后減小，C正確；ABD錯誤；故選C3、C【解析】由于是相同的粒子，粒子進入磁場時的速度大小相同，由可知R＝即粒子在磁場中做圓周運動的半徑相同。若粒子運動的速度大小為v1，如圖所示，通過旋轉圓可知，當粒子在磁場邊界的出射點M離P點最遠時，則MP＝2R1同樣，若粒子運動的速度大小為v2，粒子在磁場邊界的出射點N離P點最遠時，則NP＝2R2由幾何關系可知R2＝Rcos30°＝R則故選C。4、C【解析】A．根據左手定則可知電流的方向由M流向N，故A錯誤；B．懸線與豎直方向夾角為θ=60°時，金屬棒速率為零，并非處于平衡狀態，故B錯誤；C．導體棒在角的范圍內擺動，由運動的對稱性可知懸線與豎直方向的夾角為θ=30°時金屬棒的速率最大，故C正確；D．在θ=30°時，導體棒處于平衡狀態，則對金屬棒進行受力分析可知，，解得，故D錯誤；故選C。5、D【解析】設磁場區域半徑為R，軌跡的圓心角為α，則粒子在磁場中運動時間為t=，圓心角α越大，時間越長．根據幾何知識得到軌跡半徑r與R的關系，就能得到軌跡長度與時間的關系．帶電粒子在磁場中偏轉角等于軌跡的圓心角【詳解】BCD、設磁場區域半徑為R，軌跡圓心角為α粒子在磁場中運動的時間為t=，而軌跡半徑r=Rcot，而r=，粒子速度v越大的，r越大，偏轉角α越小，則t越短，故B錯誤，C錯誤，D正確；A.由以上分析可知，速度越大，軌跡半徑越大，在磁場中的運動軌跡所對的圓心角就越小，軌跡越長，故A錯誤故選D6、D【解析】試題分析：由圖無法判定兩電荷在同一位置時所受電場力的大小，故無法判定兩粒子帶電量的大小關系，故A錯誤．由圖可知電荷1如果不受電場力的話將沿直線向中心電荷運動，而本題中電荷1卻逐漸遠離了中心電荷，故電荷1受到中心電荷的斥力，而電荷2受到中心電荷的引力，故兩粒子的電性一定不同．故B錯誤．由B選項分析可知2粒子在從A向C運動過程中電場力先做正功后做負功，電勢能先減小后增大，而粒子1在從A向B運動過程中電場力先做負功后做正功，電勢能小增大后減小，故C錯誤；從A到B和從A到C電場力做功不同，而兩粒子的初速度不同，所以經過B、C兩點，兩粒子的速率可能相等，D正確；故選D考點：帶電粒子在電場中的運動點評：根據軌跡判定“電荷1受到中心電荷的斥力，而電荷2受到中心電荷的引力”是解決本題的突破口二、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、AD【解析】A．公式E=適用于計算勻強電場的電場強度，式中d為兩點沿著場強方向的距離，U為兩點間的電勢差，故A正確；B．E=是電場強度的定義式，采用比值法定義，適用于任何電場，其中F是電量為q的檢驗電荷在電場中某一點所受的電場力，E為該點的場強，E與F、q無關，故B錯誤；C．公式C=是電容的定義式，電容與電勢差，電荷量無關，只取決于本身的性質，故C錯誤；D．E=k是點電荷電場強度的決定式，電場中某點的場強E與形成該電場的點電荷的電荷量Q成正比，故D正確。故選AD。8、BC【解析】先判斷滑動變阻器的阻值如何變化，再用“串反并同”去分析【詳解】AB.滑動變阻器的滑片向下滑動，電阻變小，電流表與滑動變阻器串聯，所以示數變大，A錯誤，B正確；CD.滑動變阻器的阻值變小，電壓表與滑動變阻器并聯，所以示數變小，C正確，D錯誤【點睛】和滑動變阻器串聯的電阻上的電壓、電流、電功率變化趨勢和滑動變阻器電阻值變化趨勢相反，和滑動變阻器并聯的電阻上的電壓、電流、電功率和滑動變阻器電阻值變化趨勢相同，即串反并同9、AB【解析】A．圖甲用磁鐵靠近輕質鋁環A，由于A環中發生電磁感應，根據楞次定律可知，A將遠離磁鐵，故A正確；B．圖乙斷開開關S，由于B線圈中發生電磁感應現象阻礙電流的減小，因此線圈仍有磁性，觸電C不立即斷開，故B正確；C．圖丙閉合開關S和斷開開關S時均會發生電磁感應，因此電流表均有示數，故C錯誤；D．當轉動銅盤時，導致銅盤切割磁感線，從而產生感應電流，出現安培力，由楞次定律可知，產生安培力導致銅盤轉動受到阻礙．因此銅盤將轉慢，故D錯誤。故選AB。10、AD【解析】ABC．取向左為正方向，由動量守恒定律得經過后，兩球的間距為則有解得，可知，剛分離時，球的速度大小為0.5m/s，方向向右，球的速度大小為0.4m/s，方向向左，兩球的速度方向相反，故A正確，B、C錯誤；D．設兩球分離過程中釋放的彈性勢能為，由能量守恒定律得解得故D正確；故選AD。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.a②.B③.D④.F⑤.1.5⑥.0.75⑦.<⑧.<【解析】（1）[1]閉合開關之前滑動變阻器的滑動頭P應放在最大值位置處，即a處（2）[2]滑動變阻器起控制電流的作用，而電源電動勢大約1.5V，電路中電流較小，故為了便用調節，滑動變阻器選取B[3]電源電動勢大約1.5V，因此電壓表選擇量程為3V比較合適，故電壓表選擇D，[4]由圖可知，電路中的電流較小，因此電流表選擇F（3）[5]在U-I圖象中圖象與縱坐標的交點等于電源的電動勢，所以由圖可以讀出電源的電動勢為1.5V；[6]圖象中的斜率表示電源的內阻，則有：Ω（4）[7][8]由圖所示電路圖可知，相對于電源來說，電流表采用外接法，由于電壓表分流，電流測量值小于真實值，當外電路短路時，電流測量值等于真實值，電源的U-I圖象如圖所示：電源的U-I圖象與縱軸交點坐標值是電源電動勢，圖象斜率的絕對值是電源內阻，由圖象可知，電源電動勢的測量值小于真實值，電源內阻測量值小于真實值12、(1).正極(2).負極(3).歐姆調零（寫調零即可）(4).【解析】(1)[1][2]根據多用電表的使用方法，為了操作簡單，