黑龍江省肇東第一中學2023-2024學年物理高二上期末質量檢測試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請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、下列關于電場力和洛倫茲力的說法中，正確的是（）A.電荷在電場中一定受到電場力的作用B.運動電荷在磁場中一定受到洛倫茲力的作用C.同一電荷所受電場力小的地方，該處電場強度不一定弱D.同一運動電荷所受洛倫茲力小的地方，該處磁感應強度一定弱2、一靈敏電流計（電流表），當電流從它的正接線柱流入時，指針向正接線柱一側偏轉.現把它與開關、線圈串聯，下列各圖中能使靈敏電流計指針向正接線柱一側偏轉的是（）A. B.C. D.3、如圖，矩形abcd的長ad＝0.6m，寬ab＝0.3m，o、e分別是ad、bc的中點，以o、e為圓心有兩個半徑均為R＝0.3m的四分之一圓弧，區域obedo內有方向垂直紙面向里的勻強磁場(邊界上無磁場)，磁感應強度B＝0.25T。一群不計重力、質量m＝3×10－9kg、電荷量q＝2×10－5C的帶正電粒子垂直于ad邊以v＝5×102m/s的速度射入磁場區域。下列判斷正確的是（）A.所有粒子射出磁場時的速度方向都平行B.所有粒子在磁場中運動的時間都相等C.從od邊射入的粒子，出射點都在e點D.從ao邊射入的粒子，出射點都在b點4、在示波管中，電子槍2s內發射了6×1013個電子，則示波管中電流強度為A.9.6×10-6AB.3×10-3AC.4.8×10-6AD.3×10-6A5、如圖所示，紙面內有一矩形導體閉合線框abcd，ab邊長大于bc邊長，置于垂直紙面向里、邊界為MN的勻強磁場外，線框兩次勻速地完全進入磁場，兩次速度大小相同，方向均垂直于MN．第一次ab邊平行MN進入磁場，線框上產生的熱量為Q1，通過線框導體橫截面積的電荷量為q1；第二次bc邊平行于MN進入磁場，線框上產生的熱量為Q2，通過線框導體橫截面的電荷量為q2，則（）A.Q1＞Q2，q1=q2 B.Q1＞Q2，q1＞q2C.Q1=Q2，q1=q2 D.Q1=Q2，q1＞q26、如圖所示，L1和L2是電網輸電線，甲是電壓互感器，變壓比為1000∶1；乙是電流互感器，變流比為100∶1；并且知道電壓表示數為220V，電流表示數為10A．則輸電線的輸送功率為()A.2.2×102W B.2.2×103WC.2.2×104W D.2.2×108W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、在同一光滑斜面上放同一導體棒，下圖所示是兩種情況的剖面圖。它們所在空間有磁感應強度大小相等的勻強磁場，但方向不同，一次垂直斜面向上，另一次豎直向上，兩次導體A分別通有電流I1和I2，都處于靜止平衡．已知斜面的傾角為θ，則（）A.I1∶I2=cosθ：1B.I1∶I2=1∶1C.導體A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD.斜面對導體A的彈力大小之比N2∶N2=cos2θ∶18、一線圈匝數為n=10匝，線圈電阻不計，在線圈外接一個阻值R=2.0Ω的電阻，如圖甲所示．在線圈內有指向紙內方向的磁場，線圈內磁通量Ф隨時間t變化的規律如圖乙所示．下列說法正確的是（）A.通過R的電流方向為a→bB.線圈中產生的感應電動勢為5VC.R兩端電壓為5VD.通過R的電流大小為5A9、用如圖甲所示的電路測定電池的電動勢和內阻，根據測得的數據作出了如圖乙所示的U-I圖象，由圖可知（）A.電池電動勢的測量值是1.40V，短路電流為0.40AB.電池內阻的測量值是3.50ΩC.電源的輸出功率最大為0.49WD.電壓表的示數為1.20V時電流表的示數I′為0.20A10、如圖所示，線圈固定不動，將磁鐵從線圈上方插入或拔出的瞬間，線圈和電流表構成的閉合回路中產生的感應電流方向，正確的是A. B.C. D.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，游標（20分度）卡尺讀數為_____________mm；螺旋測微器的讀數為________mm。12．（12分）某同學研究小燈泡的伏安特性，所使用的器材有：小燈泡L（額定電壓3.8V，額定電流0.32A）；電壓表V（量程3V，內阻3kΩ）；電流表A（量程0.5A，內阻0.5Ω）；固定電阻R0（阻值1000Ω）；滑動變阻器R（阻值0~9.0Ω）；電源E（電動勢5V，內阻不計）；開關S；導線若干。（1）實驗要求能夠實現在0~3.8V的范圍內對小燈泡的電壓進行測量，滑動變阻器R是_________（填“限流式”或“分壓式”）接法。（2）實驗測得該小燈泡伏安特性曲線如圖（a）所示:由實驗曲線可知，隨著電流的增加小燈泡的電阻_________（填“增大”“不變”或“減小”）燈絲的電阻率__________（填“增大”“不變”或“減小”）。（3）用另一電源E0（電動勢6V，內阻1.00Ω）和題給器材連接成圖（b）所示的電路，調節滑動變阻器R的阻值，可以改變小燈泡的實際功率。閉合開關S，在R的變化范圍內，小燈泡的最小功率為______W.（結果保留2位有效數字）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）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14．（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）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L

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、A【解析】A、電荷只要在電場中就會受到電場力作用，運動電荷在磁場中，與磁場方向平行，不會受到洛倫茲力的作用，故A正確，B錯誤；C、根據知，同一電荷越小，則越小，故C錯誤；D、根據得，F與v、B的大小和方向都有關，故同一運動電荷所受洛倫茲力小的地方，該處磁感應強度不一定弱，故D錯誤【點睛】考查電場力、洛倫茲力與電場線及磁場線的方向關系，掌握左手定則，注意與右手定則的區別，理解洛倫茲力產生的條件2、A【解析】A．磁鐵S極向下運動，穿過線圈的磁通量增大，原磁場方向向上，根據楞次定律感應電流方向俯視為順時針方向，從正接線柱流入電流計，指針偏向正極，故A正確；B．磁鐵N極向下運動，穿過線圈的磁通量增大，原磁場方向向下，根據楞次定律可以判斷，電流從負接線柱流入電流計，指針偏向負極，故B錯誤；C．磁鐵S極向上運動，穿過線圈的磁通量減小，原磁場方向向上，根據楞次定律感應電流方向俯視為逆時針方向，從負接線柱流入電流計，指針偏向負極，故C錯誤；D．磁鐵N極向上運動，穿過線圈的磁通量減小，原磁場方向向下，根據楞次定律感應電流方向俯視為順時針方向，從負接線柱流入電流計，指針偏向負極，故D錯誤；故選：A。3、D【解析】詳解】C．粒子進入磁場后做勻速圓周運動，根據洛倫茲力提供向心力：得：因，從邊射入的粒子，形成以為半徑的圓弧，從點射入粒子的從點出去；同理從之間射入的其他粒子，到邊界處速度均豎直向上，因邊界上無磁場，之間所有粒子全部通過點，C錯誤；ABD．從邊射入的粒子先做一段時間的直線運動，設某一個粒子在點進入磁場，其圓心為，如圖所示：根據幾何關系，可知虛線的四邊形是菱形，則粒子的出射點一定是從點射出。同理可知，從邊射入的粒子，出射點全部從點射出，但射出的速度方向并不相同，根據運動軌跡可知，從邊射入的粒子在磁場中運動的圓心角不相同，所以運動時間不相同，AB錯誤，D正確。故選D。4、C【解析】每個電子的電荷量大小為：e=1.6×10?19C，6×1013個電子總電荷量為：q=6×1013×1.6×10?19C=9.6×10?6C，則示波管中電流大小為：I=A=4.8×10?6AA、A項與上述分析結論不相符，故A錯誤；B、B項與上述分析結論不相符，故B錯誤；C、C項與上述分析結論相符，故C正確；D、D項與上述分析結論不相符，故D錯誤5、A【解析】設ab和bc邊長分別為L1，L2，若假設穿過磁場區域的速度為v，，；同理可以求得：，；L1＞L2，由于兩次“穿越”過程均為相同速率穿過，因此：Q1＞Q2，q1=q2，故A正確，BCD錯誤．故選A在電磁感應題目中，公式，常考，要牢記，選擇題6、D【解析】已知電壓互感器，變壓比為1000∶1，電壓表示數為220V，故傳輸電壓為：；已知電流互感器，變流比為100∶1，電流表示數為10A，故傳輸電流為：；故電功率為：，故D正確，A、B、C錯誤；故選D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】兩種情況下，導體棒受力如圖所示，I1所受的安培力沿斜面向上，I2所受的安培力水平向右；I1

所受的安培力沿斜面向上，如左圖，根據共點力平衡得：F1=mgsinθN1=mgcosθI2所受的安培力水平向右，如右圖，根據共點力的平衡得：F2=mgtanθ又：F1=BI1LF2=BI2L所以：斜面對導體A的彈力大小之比AD正確，BC錯誤。故選AD。8、BC【解析】A．如圖乙所示，磁通量隨時間的變化規律為均勻增大，而磁場方向為垂直紙面向里．根據楞次定律“增反減同”原則，故感應磁場應垂直紙面向外，據右手螺旋定則可知電流方向應為逆時針方向，即通過R的電流方向應為b→a，A選項錯誤BC．根據圖的斜率為磁通量的變化率可以得到又因為線圈內阻不計，故R兩端的電壓就應為5V，故BC均正確；D．根據部分電路的歐姆定律可知可知D錯誤故選BC。9、CD【解析】A．由圖示圖象可知，電源U-I圖象與縱軸交點坐標值為1.40V，則電源的電動勢測量值為1.40V，0.40A是路端電壓為1.00V時的電流，不是短路電流，故A錯誤；B．電源內阻等于圖象斜率的絕對值，為故B錯誤；C．當外電路電阻與電源內阻相等時，電源的輸出功率最大，為故C正確；D．當電壓表示數為1.20V時，故D正確。故選CD。10、CD【解析】（1）當磁鐵N極向下運動時，線圈的磁通量變大，由增反減同可知，則感應磁場與原磁場方向相反．再根據安培定則，可判定感應電流的方向：沿線圈盤旋而上．故A錯誤；（2）當磁鐵S極向上運動時，線圈的磁通量變小，由增反減同可知，則感應磁場與原磁場方向相同．再根據安培定則，可判定感應電流的方向：沿線圈盤旋而上，故B錯誤；（3）當磁鐵S極向下運動時，線圈的磁通量變大，由增反減同可知，則感應磁場與原磁場方向相反．再根據安培定則，可判定感應電流的方向：沿線圈盤旋而下．故C正確；（4）當磁鐵N極向上運動時，線圈的磁通量變小，由增反減同可知，則感應磁場與原磁場方向相同．再根據安培定則，可判定感應電流的方向：沿線圈盤旋而下，故D正確；故本題選CD【點睛】當磁鐵的運動，導致線圈的磁通量變化，從而產生感應電流，感應磁場去阻礙線圈的磁通量的變化三、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、①.50.15②.0.615##0.614##0.616【解析】標卡尺讀數方法，主尺讀數加上游標讀數，不需估讀。螺旋測微器的讀數方法是固定刻度讀數加上可動刻度讀數，在讀可動刻度讀數時需估讀。【詳解】[1]游標卡尺的讀數為[2]螺旋測微器的讀數為12、①.分壓式②.增大③.增大④.0.89【解析】（1）[1]．因本實驗需要電流從零開始調節，因此應采用滑動變阻器分壓接法；（2）[2][3]．I-U圖象中圖象的斜率表示電阻的倒數，由圖可知，圖象的斜率隨電壓的增大而減小，故說明電阻隨電流的增大而增大；其原因是燈絲的電阻率隨著電流的增大而增大；（3）[4]．當滑動變阻器阻值全部接入時，燈泡的功率最小，將R等效為電源內阻，則電源電動勢為6V，等效內阻為10Ω；則有：U=6-10I；作出電源的伏安特性曲線如圖中實線所示；由圖可知，燈泡電壓為U=3.1V，電流I=290