江蘇省鹽城市東臺三倉中學2023年物理高二第一學期期末質量跟蹤監視模擬試題請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。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、把長0.10m的直導線全部放入勻強磁場中，保持導線和磁場方向垂直．當導線中通過的電流為3.0A時，該直導線受到的安培力的大小為1.5×10﹣3N．則該勻強磁場的磁感應強度大小為（）A.4.5×10﹣3T B.2.5×103TC.2.0×102T D.5.0×10﹣3T2、如圖，放射性元素鐳衰變過程中釋放出α、β、γ三種射線，分別進入勻強電場和勻強磁場中，下列說法正確的是()A.①表示γ射線，③表示α射線B.②表示β射線，③表示α射線C.④表示α射線，⑤表示γ射線D.⑤表示β射線，⑥表示α射線3、如圖所示，在條形磁鐵S極附近懸掛一個圓形線圈，線圈平面與水平磁鐵位于同一平面內，當線圈中通以如圖所示方向的電流時，線圈將()A.向磁鐵平移B.遠離磁鐵平移C.邊轉動邊向左擺動D.邊轉動邊向右擺動4、如圖所示為α粒子散射實驗裝置，α粒子打到熒光屏上都會引起閃爍，若將帶有熒光屏的顯微鏡分別放在圖中A、B、C、D四處位置．則這四處位置在相等時間內統計的閃爍次數可能符合事實的是()A.1305、25、7、1B.202、405、625、825C.1202、1010、723、203D.1202、1305、723、2035、如圖所示，為某靜電除塵裝置的原理圖，廢氣先經過機械過濾裝置再進入靜電除塵區、圖中虛線是某一帶負電的塵埃(不計重力)僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡，A.A點電勢高于B點電勢B.塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度C.塵埃在遷移過程中做勻變速運動D.塵埃在遷移過程中電勢能始終在增大6、靜電場方向平行于x軸，其電勢φ隨x分布可簡化為如圖所示的圖線，圖中φ0和d為已知量。一個帶正電的粒子沿x軸方向由x=d/2處運動至x=d處。已知該粒子質量為m、電量為q，忽略重力。則運動過程中（）A.粒子所受電場力的大小為B.粒子的電勢能減少C.Od間的電勢差為D.粒子運動的加速度越來越大二、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，有一半圓弧光滑軌道，半徑為R，在與圓心等高的位置靜止放置一個帶正電的小球A，其質量為m，MN之間有一個方向水平向左的勻強電場，讓小球A自由滾下進入勻強電場區域，水平面也是光滑的，下列說法正確的是()A.小球一定能穿過MN區域繼續運動B.如果小球沒有穿過MN區域，小球一定能回到出發點C.如果小球恰好能夠穿過MN區域，電場力做的功為-mgRD.如果小球沒有穿過MN區域，只要電場強度足夠大，小球可以到達P點，且到達P點時的速度大于等于8、如圖所示，R1、R2、R3、R4均為可變電阻，C1、C2均為電容器，電源的電動勢為E，內阻r≠0．若改變四個電阻中的一個阻值，則（）A.減小R1，C1、C2所帶的電量都增加B.增大R2，C1、C2所帶的電量都增加C.增大R3，C1、C2所帶的電量都增加D.減小R4，C1、C2所帶的電量都增加9、當導線中分別通以圖示方向的電流時，小磁針靜止時N極垂直紙面向里的是（）A. B.C. D.10、如圖所示，兩根和水平方向成α角的光滑平行的金屬軌道，上端接有可變電阻R，下端足夠長，空間有垂直于軌道平面的勻強磁場，磁感強度為B。一根質量為m的金屬桿從軌道上由靜止滑下，經過足夠長的時間后，金屬桿的速度會趨近于一個最大速度，軌道與金屬桿電阻不計，則（）A.如果B增大，將變大B.如果α變大，將變大C.如果R變大，將變大D.如果m變小，將變大三、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）某同學用伏安法測一節干電池的電動勢和內阻，現備有下列器材：A．被測干電池一節B．電流表：量程0~0.6A，內阻為0.1ΩC．電流表：量程0~3A，內阻約為0.02ΩD．電壓表：量程0~3V，內阻約為15kΩE．滑動變阻器：0~30Ω，最大允許通過電流為2AF．滑動變阻器：0~2kΩ，最大允許通過電流為1AG．導線若干，開關（1）為了盡量得到較準確的實驗結果和方便操作，我們選擇了圖甲所示的電路進行實驗，電流表應選________。（填器材前面的字母序號，如A、B、C等）。（2）某同學根據記錄的數據畫出U-I圖線如圖乙所示。根據圖乙中所畫的圖線可得出干電池的電動勢E=____V，內阻r=____Ω。(結果均保留兩位有效數字)12．（12分）如圖所示，一段靜止的長為L的通電導線，每米導線中有n個自由電子，每個自由電子的電荷量為e，它們定向移動的速度為v。現加一勻強磁場，其方向垂直于導線，磁感應強度為B，那么，導體中的電流大小為_________，這段導線受到的安培力大小為_________。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、D【解析】當磁場的方向與電流方向垂直時，，根據該公式求出磁場的磁感應強度當磁場的方向與電流方向垂直時，，則故磁感應強度的大小為5×10﹣3T．故選D2、C【解析】α帶正電，β帶負電，γ不帶電，γ射線在磁場中一定不偏轉，②⑤為γ射線；如左圖所示的電場中，α射線向右偏，β射線向左偏，①為β射線，③為α射線；在如右圖所示磁場中，由左手定則判斷，α射線向左偏，β射線向右偏，即④為α射線，⑥為β射線，故正確選項是C3、C【解析】通以順時針的電流，由于處于S極的磁體附近，根據左手定則可得，線圈左邊安培力垂直紙面向外，右邊安培力垂直紙面向里．從上往下看，導致線圈逆時針轉動，由于磁場的不均勻，導致線圈受到安培力的作用向磁鐵靠近．即線圈將邊轉動邊向左擺動,C正確,4、A【解析】由于絕大多數粒子運動方向基本不變，所以A位置閃爍此時最多，少數粒子發生了偏轉，極少數發生了大角度偏轉．符合該規律的數據只有A選項，A正確5、B【解析】由圖可知，作過的等勢線，交A所在電場線于B'，則可知，B'點靠近正極板，故B點的電勢高于A點電勢，故A錯誤；由圖可知，A點電場線比B點密集，因此A點的場強大于B點場強，故A點的電場力大于B點的電場力，再根據牛頓第二定律可知，A點的加速度大于B點的加速度，故B正確；放電極與集塵極間建立非勻強電場，塵埃所受的電場力是變化的．故粒子不可能做勻變速運動，故C錯誤；由圖可知，開始為鈍角，電場力做負功，電勢能增大；后來變為銳角，電場力做正功，電勢能減小；對于全過程而言，根據電勢的變化可知，電勢能減小，故D錯誤．故選B6、A【解析】在圖象中斜率表示電場強度，因各點斜率相同，說明該電場為勻強電場，設場強大小為E粒子所受電場力的大小為故A正確；該電場為勻強電場，方向沿+x，帶正電的粒子從x=d/2處運動至x=d處，電場力做正功，粒子的電勢能減少，故B錯誤；Od間的電勢差為故C錯誤；D．該電場為勻強電場，粒子受到的電場力不變，運動的加速度不變，故D錯誤。故選擇A選項。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、BC【解析】A．由于電場強度的大小不知，小球可能能穿過MN區域，也可能不能穿過MN區域，故A錯誤；B．如果小球不能穿過MN區域，小球在運動的過程中，無能量損失，一定能回到出發點，故B正確；C．如果小球恰好能夠穿過MN區域，根據動能定理有：可得電場力做的功為-mgR，故C正確；D．如果小球不能穿過MN區域，根據能量守恒可知小球只能夠回到出發點，無法運動到P點，故D錯誤故選BC。8、BD【解析】由電路圖可知，電阻R2、R3、R4串聯接入電路，電容器C1并聯在電阻電阻R2兩端，電容器C2與R2、R3的串聯電路并聯；根據電路電阻的變化，應用歐姆定律及串聯電路特點判斷電容器兩端電壓如何變化，然后由Q=CU判斷出電容器所帶電荷量如何變化【詳解】A、減小R1，電容器C1、C2兩端電壓不變，電容器所帶電量不變，故A錯誤；B、增大R2，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，路端電壓變大，電阻R3、R4兩端電壓變小，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，兩電容器所帶的電量都增加，故B正確；C、增大R3，整個電路電阻變大，由閉合電路歐姆定律可知，電路電流減小，由U=IR可知，電阻R2兩端電壓變小，電容器C1兩端電壓變小；路端電壓變大，電阻R4兩端電壓變小，電阻R2、R3串聯電壓變大，電容器C2兩端電壓變大，由Q=CU可知，電容器C1所帶電荷量減少，C2所帶的電量都增加，故C錯誤；D、減小R4，電路總電阻變小，由閉合歐姆定律可知，電路電流變大，電阻R2兩端電壓變大，電阻R2、R3串聯電壓變大，電容器C1、C2兩端電壓都增大，由Q=CU可知C1、C2所帶電量都增加，故D正確；故選BD9、AB【解析】AB．已知通電直導線中電流的方向，根據右手螺旋定則，可知A、B選項的圖中小磁針所處的位置磁場方向垂直紙面向里，所以小磁針靜止時N極垂直紙面向里，A、B正確；C．環形導線的電流方向如題圖所示，根據右手螺旋定則，可知小磁針所處的位置磁場方向垂直紙面向外，所以小磁針靜止時N極垂直紙面向外，C錯誤；D．根據右手螺旋定則，結合電流的方向，可知通電螺線管內部的磁場方向由右向左，則小磁針靜止時N極指向左，D錯誤.10、BC【解析】金屬桿受重力、支持力、安培力，開始時重力沿斜面的分力大于安培力，所以金屬桿做加速運動。隨著速度的增加，安培力在增大，所以金屬桿加速度逐漸減小，當加速度減小到零，速度最大。當加速度為零時，速度最大。有得A．如果B增大，vm將變小，故A錯誤；B．如果α變大，vm將變大，故B正確；C．如果R變大，vm將變大，故C正確；D．如果m變小，vm將變小，故D錯誤。故選：BC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.B②.1.5③.0.90【解析】(1)[1]電源內阻較小，為了準確測量內阻，選擇已知內阻的電流表B；(2)[2][3]U-I圖線與縱坐標交點表示電動勢，由圖可知，電動勢為內阻為解得12、①.nev②.nevBL【解析】[1]每米導線中有n個自由電子，每個自由電子的電量均為e，它們定向移動的平均速率為v，所以電流的大小為[2]磁場對這段導線的安培力四、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)(2)3N【解析】(1)設小球在C點的速度大小是vC，則對于小球由A→C的過程中，由動能定理得：解得：(2)小球在C點時受力分析如圖由牛頓第二定律得：解得：由牛頓第三定律可知，小球對軌道壓力：NC′=NC=3N14、（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，