上海市浦光中學2023年物理高二第一學期期末達標測試試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，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、帶電量分別﹣2Q和+4Q的兩個完全相同的金屬小球，相距為L（L遠大于小球半徑）時相互作用力的大小為F．現把兩個小球互相接觸后放置在距離為L的地方，則現在兩個小球之間的相互作用力大小為（）A.2F B.4FC. D.2、如圖所示，質子（11H）和α粒子（24He）以相同的初動能垂直射入偏轉電場(粒子不計重力)，則這兩個粒子射出電場時的側位移y之比為()A.1∶1 B.1∶2C.2∶1 D.1∶43、18世紀的物理學家發現，真空中兩個點電荷間存在相互的作用．點電荷間的相互作用力跟兩個點電荷的電荷量有關，跟它們之間的距離有關，發現這個規律的科學家是（）A.牛頓 B.伽利略C.庫侖 D.法拉第4、下列設備工作時，沒有利用電磁波的是A.移動電話通話 B.收音機接收廣播電臺信號C.電動機通電后正常運轉 D.雷達發現飛機5、如圖，a、b、c三個粒子由同一點沿垂直場強方向進入偏轉電場，其軌跡如圖所示，其中b恰好飛出電場.以下說法錯誤的是（）A.a和b在電場中運動的時間相等B.電場力對b做的功比對a做的功多C.進入電場時，c的速度最大，a的速度最小D.若想讓c也打在下極板上，可增大兩板間的電壓6、鋰電池因能量密度高、綠色環保而廣泛使用在手機等電子產品中．現用充電器為一手機鋰電池充電，等效電路如圖所示，充電器電源的輸出電壓為U，輸出電流為I，手機電池的內阻為r，下列說法不正確的是()A.電能轉化為化學能的功率為UI－I2rB.充電器輸出的電功率為UI＋I2rC.電池產生的熱功率為I2rD.充電器的充電效率為×100%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，豎直向上的勻強電場中，一豎直絕緣輕彈簧的下端固定在地面上，上端連接一帶正電小球，小球靜止時位于N點且彈簧恰好處于原長狀態。保持小球的電荷量不變，現將小球提高到M點再由靜止釋放。則釋放后，小球從M運動到N的過程中（）A.小球的機械能與彈簧的彈性勢能之和保持不變B.小球運動的速度先增大后減小C.彈簧彈性勢能的減少量等于小球動能的增加量D.小球重力勢能的減少量等于小球電勢能的增加量8、如圖所示為正方形，區域有垂直紙面向里的勻強磁場，區域有方向平行的勻強電場（圖中未畫出）．一帶電粒子從點沿方向射入磁場后經過的中點進入電場，接著從點射出電場．若不計粒子的重力，下列說法正確的是A.粒子在磁場中運動的半徑為正方形邊長的一半B.電場的方向是由指向C.粒子在點和點的電勢能相等D.粒子在磁場、電場中運動的時間之比為9、在如圖所示電路中，閉合開關S，當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，五個理想電表的示數都發生了變化，關于五個理想電表示數的變化，下列分析正確的是A.電壓表V1示數增大，電流表A示數減小B.電壓表V2示數增大，電流表A1示數減小C.電壓表V1示數的改變量的絕對值大于電壓表V2示數的改變量的絕對值，即∣ΔU1∣>∣ΔU2∣D.電壓表V示數的改變量與電流表A示數改變量的比值的絕對值大于電源內阻，即10、下列說法正確的是（）A.公式E=對勻強電場適用B.公式E=僅用于求點電荷電場的電場強度，式中Q是場源電荷的電荷量C.物體所帶的電量有可能是元電荷的2.5倍D.電場線就是帶電粒子在電場中運動的軌跡三、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）如圖，一電子束在陰極射線管中從右向左運動，手拿條形磁鐵上端，讓條形磁鐵的下端靠近陰極射線管，電子束發生向下偏轉，則圖中條形磁鐵的下端是________極(填“N”或“S”)。若將條形磁鐵拿開，加一豎直方向的勻強電場，仍使電子束向下偏轉，則勻強電場的方向豎直向_________(填“上”或“下”)。12．（12分）荷蘭物理學家洛倫茲首先提出，磁場對運動電荷有力的作用．為了紀念他，人們稱這種力為_____，該力的方向可以用_____（填“左手定則”或“右手定則”）來判斷四、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，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?。唬?）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14．（16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L15．（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、C【解析】未接觸前，據庫侖定律得；兩球接觸后兩球的帶電量，兩球間的相互作用力．故C項正確，ABD三項錯誤【點睛】帶異種電荷的相同金屬小球接觸后，兩小球所帶電荷先中和再平分2、B【解析】質子和α粒子垂直射入偏轉電場都做類平拋運動，根據牛頓第二定律得到粒子加速度的表達式為：；粒子射出電場時的側位移y的表達式為：y=at2；又；聯立上三式得：；由題，兩個粒子的初動能Ek相同，E、l相同，則y與q成正比，質子（11H）和α粒子（24He）電荷量之比為1：2，側位移y之比為1：2．故選B3、C【解析】點電荷間的相互作用力跟兩個點電荷的電荷量有關，跟它們之間的距離有關，發現這個規律的科學家是庫侖，牛頓發現萬有引力定律，伽利略自由落體規律，法拉第發現電磁感應現象，故選C4、C【解析】移動電話是利用無線電波傳遞信號的，利用了電磁波，故A不符合題意；收音機接收無線電波信號，利用了電磁波，故B不符合題意；電動機通電后正常運轉利用電流在磁場中受力規律，沒有應用電磁波，故C符合題意；雷達發現飛機利用了微波信號，故D利用了電磁波，不符合題意．所以選C5、B【解析】A．粒子的質量和電量相同，知加速度相同。a、b兩粒子在豎直方向上的位移相等，根據，a、b運動的時間相等，c的運動時間最短，A正確；B．a、b兩粒子在豎直方向上的位移相等，粒子的質量和電量相同，即受到的電場力相等，根據可知電場力對兩粒子做功相等，B錯誤；C．因為又因為垂直電場方向上做勻速直線運動，所以C正確；D．要使c粒子也打在極板上，即要求c粒子的豎直方向上的位移增大，可以增大粒子運動的加速度，即增大兩極板間的電壓，D正確。本題選錯誤的，故選B。6、B【解析】ABC．由可知充電器輸出的電功率為，根據熱功率公式可得電池產生的熱功率為，電能轉化為化學能和熱能，根據能量守恒定律有電能轉化為化學能的功率為：，故A、C正確，B錯誤；D．充電器的充電效率為，故D正確；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、CD【解析】小球靜止時位于N點且彈簧恰好處于原長狀態，可知小球所受的重力與電場力等大反向；A．小球從M運動到N的過程中，由于有電場力做功，故小球和彈簧系統的機械能不守恒，小球的機械能與彈簧的彈性勢能之和是改變的，故A錯誤；B．釋放后小球從M運動到N過程中，合力等于彈簧的拉力，做正功，故動能一直增加，即球一直加速，故B錯誤；C．釋放后小球從M運動到N過程中，重力和電場力平衡，等效與只有彈簧彈力做功，故彈簧彈性勢能和球動能之和保持不變，即彈簧彈性勢能的減少量等于小球動能的增加量，故C正確；D．重力做功等于重力勢能的減小量，克服電場力做功等于電勢能的增加量，重力和電場力平衡，故小球重力勢能的減少量等于小球電勢能的增加量，故D正確；故選CD。8、AD【解析】根據“為正方形，區域有垂直紙面向里的勻強磁場，區域有方向平行的勻強電場”可知，考查了帶電粒子在復合場中的運動；粒子在電場中做類似平拋運動，根據類似平拋運動的分位移公式列式求解電場強度，根據分速度公式列式求解末速度；在磁場中做勻速圓周運動，畫出臨界軌跡，結合牛頓第二定律和幾何關系分析即可【詳解】A、一帶電粒子從d點沿da方向射入磁場后經過bd中點e進入電場，由對稱性可知，粒子從e點進入電場的速度水平向右，粒子的運動軌跡的圓心角為90°，故粒子在磁場中運動的半徑為正方形邊長的一半，故A正確；B、由于粒子帶負電，進入電場后彎向上方，受力向上，則電場方向就向下，由b指向c，故B錯誤；C、由于磁場對粒子不做功，所以de兩點的動能相等，但從e到b電場力做正功，動能增加，所以bd兩點的電勢能不相等，故C錯誤；D、在磁場中偏轉90°，時間，而在電場中運動的時間，兩者比值為，故D正確【點睛】明確粒子的運動規律，畫出運動的軌跡是解題的關鍵9、AC【解析】AB．當滑動變阻器的滑動觸頭P向下滑動時，R1阻值變大，可知總電阻變大，總電流減小，則A讀數減小；路端電壓變大，則R3電流變大，則A1支路電流減小，則V2讀數減小，則V1讀數變大，選項A正確，B錯誤;C．因路端電壓U=U1+U2，路端電壓U變大，而U1變大，而U2減小，則電壓表V1示數的改變量的絕對值大于電壓表V2示數的改變量的絕對值，選項C正確；D．根據U=E-Ir可知，則電壓表V示數的改變量與電流表A示數改變量的比值的絕對值等于電源內阻，選項D錯誤10、AB【解析】A．公式E=對勻強電場適用，A正確；B．公式E=僅用于求點電荷電場的電場強度，式中Q是場源電荷的電荷量，B正確；C．物體所帶的電量只能是元電荷的整數倍，C錯誤；D．電場線是為了描述電場而假想的曲線，一般不是帶電粒子在電場中運動的軌跡，D錯誤。故選AB。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、①.②.上【解析】[1]電子帶負電，由圖可知電子運動的方向向左，電子向下偏轉，根據左手定則可知，磁場的方向向外，則圖中條形磁鐵的下端是極；[2]若加一豎直方向的勻強電場，仍使電子束向下偏轉，則勻強電場的方向與帶負電的電子受力的方向相反，為豎直向上。12、①.洛倫茲力②.左手定則【解析】已知磁場方向、帶電粒子的速度方向，由左手定則可以判斷出洛倫茲力的方向【詳解】[1]通過學習磁場對運動電荷的作用我們知道，首先提出磁場對運動電荷有作用力的觀點的物理學家是洛倫茲[2]為了紀念他，人們稱這種力為洛倫茲力，該力的方向可以用左手定則【點睛】本題考查了判斷洛倫茲力方向問題，熟練應用左手定則即可正確解題，注意運動的方向不一定與磁場垂直，但洛倫茲力一定與磁場及運動方向垂直四、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、（1）2T；（2）1.5m/s2，方向沿斜面向上【解析】（1）當R0=1Ω時，根據閉合電路的歐姆定律求解電流強度，由平衡條件求解磁感應強度；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，根據牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】（1）當R0＝1Ω時，根據閉合電路的歐姆定律可得根據左手定則可知安培力方向水平向右；由平衡條件有：BILcosθ＝mgsinθ解得B＝2T；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，大小不變；根據牛頓第二定律可得：BIL﹣mgsi