2025屆福建省龍巖第二中學物理高二第一學期期末聯考試題注意事項：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、圖甲和圖乙是演示自感現象的兩個電路圖，L1和L2為電感線圈，A1、A2、A3是三個完全相同的燈泡．實驗時，斷開開關S1瞬間，燈A1突然閃亮，隨后逐漸變暗；閉合開關S2，燈A2逐漸變亮，而另一個相同的燈A3立即變亮，最終A2與A3的亮度相同．下列說法正確的是()A.圖甲中，A1與L1的電阻值相同B.圖甲中，閉合S1，電路穩定后，A1中電流大于L1中電流C.圖乙中，變阻器R與L2的電阻值相同D.圖乙中，閉合S2瞬間，L2中電流與變阻器R中電流相等2、通電線圈在磁場中受到安培力作用會發生扭轉，下列器件或設備中根據這個原理設計和工作的是A.電容器 B.變壓器C.避雷針 D.電動機3、在一勻強電場區域中，有A、B、C、D四點恰好位于一平行四邊形的四個頂點上，已知A、B、C三點電勢分別為，，，則D點電勢大小為（）A. B.C. D.4、不計空氣的作用，小球沿固定光滑斜面下滑的過程中受到的作用力共有（）A.一個 B.兩個C.三個 D.四個5、如圖所示，勻強磁場中有一個閉合的彈簧線圈，線圈的平面垂直于磁感線，下列哪種過程中線圈會產生感應電流（）A.線圈擴張 B.線圈自下向上運動C.線圈自上向下運動 D.線圈自左向右運動6、關于家庭電路的下列做法，不符合安全用電常識的是（）A.發現有人觸電，應首先切斷電源B.檢修電路故障時，應盡量在通電情況下作業C.有金屬外殼的用電器，金屬外殼一定要接地D.為了保證電路安全，家里盡量不要同時使用多個大功率電器二、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、在如圖所示圓形區域內，有垂直于紙面方向的勻強磁場，一帶電粒子以某一速度沿著指向圓心O的方向垂直射入勻強磁場，不計粒子重力，粒子在磁場中做勻速圓周運動后，以一定的偏轉角θ從磁場中射出，離開磁場方向的反向延長線過Ｏ點，設粒子在磁場中的運動半徑為r．若增大粒子的初速度，仍沿著原來方向進入磁場，則A.r增大 B.r減小C.θ增大 D.θ減小8、如圖所示，一個帶少量正電的小球沿著光滑、水平、絕緣的桌面向右運動，其速度方向垂直于一個水平方向的勻強磁場，小球飛離桌面邊緣后最后落到水平地板上．設其在空中飛行時間為t1，水平射程為s1，著地時速率為v1；撤去磁場，其余條件不變．小球飛行時間為t2，水平射程為s2著地時速率為v2，若不計空氣阻力，則以下答案中正確的是（）A.s1>s2 B.t1>t2C.v1>v2 D.v1=v29、如圖所示的電路中，電源的電動勢E和內電阻r恒定不變，電燈L恰能正常發光，如果變阻器的滑片向a端滑動，則A.電燈L變暗，安培表的示數增大B.定值電阻消耗的功率增大C.變阻器兩端的電壓增大D.電燈L變亮，安培表的示數增大10、如圖所示，一質量為m、電荷量為q的小球在電場強度為E、區域足夠大的勻強電場中，以初速度v0沿ON在豎直面內做勻變速直線運動。ON與水平面的夾角為，重力加速度為g，且mg=qE，則（）A.電場方向豎直向上B.小球運動的加速度大小為gC.小球上升的最大高度為D.若小球在初始位置的電勢能為零，則小球電勢能的最大值為三、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）一理想變壓器原、副線圈匝數比：：原線圈與正弦交變電源連接，輸入電壓u．如圖所示，副線圈僅接入一個的電阻．則該交變電壓的周期是______；副線圈輸出電壓的有效值為______；流過電阻的最大電流為______12．（12分）某同學在“探究電磁感應的產生條件”的實驗中，設計了如圖所示的裝置。線圈A通過電流表甲、高阻值的電阻、變阻器R和開關連接到干電池上，線圈B的兩端接到另一個電流表乙上，兩個電流表相同，零刻度居中，閉合開關后，當滑動變阻器R的滑片P不動時，甲、乙兩個電流表指針的不同的位置如圖所示。（1）當滑片P較快地向左滑動時，甲表指針的偏轉方向是___，乙表指針的偏轉方向是___(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏轉”)（2）斷開開關，待電路穩定后再迅速閉合開關，乙表的偏轉情況是___(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏轉”)（3）從上述實驗可以初步得出結論：______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）場是物質存在的一種形式。我們可以通過物體在場中的受力情況來研究場的強弱，并由此定義了電場強度、磁感應強度等物理量。①寫出電場強度的定義式，并說明各物理量的含義；②寫出磁感應強度的定義式，并說明各物理量的含義。14．（16分）如圖甲所示，在坐標系xOy中，y軸左側有沿x軸正方向的勻強電場，場強大小為E；y軸右側有如圖乙所示，大小和方向周期性變化的勻強磁場，磁感應強度大小B0已知，磁場方向垂直紙面向里為正．t＝0時刻，從x軸上的P點無初速度釋放一帶正電的粒子，質量為m，電荷量為q，粒子重力不計．粒子第一次在電場中運動時間與第一次在磁場中運動的時間相等．求：(1)粒子第一次經過O點的速度；(2)粒子第一次進入磁場與第二次進入磁場的半徑之比15．（12分）如圖所示是某遠距離輸電過程的電路圖，理想升壓變壓器原線圈兩端的交流電的電壓的有效值為，升壓變壓器的原、副線圈匝數之比為2∶5，理想降壓變壓器的原、副線圈匝數之比為5∶1，輸電線路總電阻，已知升壓變壓器的原線圈的輸送電功率為，在理想降壓變壓器的副線圈接入一只某未知燈泡，要求該燈泡正常發光，導線框及其余導線電阻不計，求該燈泡的額定電壓和額定功率？

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】斷開開關S1瞬間，燈A1突然閃亮，由于線圈L1的自感，通過L1的電流逐漸減小，且通過A1，即自感電流會大于原來通過A1的電流，說明閉合S1，電路穩定時，通過A1的電流小于通過L1的電流，L1的電阻小于A1的電阻，AB錯誤；閉合S2，電路穩定時，A2與A3的亮度相同，說明兩支路的電流相同，因此變阻器R與L2的電阻值相同，C正確；閉合開關S2，A2逐漸變亮，而A3立即變亮，說明L2中電流與變阻器R中電流不相等，D錯誤【點睛】線圈在電路中發生自感現象，根據楞次定律可知，感應電流要“阻礙”使原磁場變化的電流變化情況．電流突然增大時，會感應出逐漸減小的反向電流，使電流逐漸增大；電流突然減小時，會感應出逐漸減小的正向電流，使電流逐漸減小2、D【解析】A．電容器的原理是兩個靠近的極板，與通電線圈在磁場中受到安培力作用無關．故A錯誤；B．變壓器的原理是互感，與通電線圈在磁場中受到安培力作用無關．故B錯誤；C．避雷針的原理是尖端放電，與通電線圈在磁場中受到安培力作用無關．故C錯誤；D．通電線圈在磁場中受到安培力作用會發生扭轉，人們利用該原理設計制作了電動機．故D正確故選D3、A【解析】利用勻強電場的等勢面相互平行，而且沿電場線方向相等距離，電勢差相等；電勢變化相等，故；所以D點電勢，A正確BCD錯誤4、B【解析】地球表面的一切物體都受到重力；物體與斜面之間相互擠壓，故一定受到支持力；光滑表示沒有摩擦力；故物體只受重力和支持力，即受兩個力作用，故B正確，ACD錯誤。故選B。5、A【解析】A：線圈擴張，線圈中磁通量變大，線圈中會產生感應電流．故A項正確B：線圈自下向上運動，線圈中磁通量不變，線圈中不會產生感應電流．故B項錯誤C：線圈自上向下運動，線圈中磁通量不變，線圈中不會產生感應電流．故C項錯誤D：線圈自左向右運動，線圈中磁通量不變，線圈中不會產生感應電流．故D項錯誤6、B【解析】當發現有人觸電時，應該立即采取的措施是：迅速切斷電源或用絕緣體挑開電線，不能用手拉開電線和觸電的人，這樣自己也會觸電．符合安全用電常識；檢修電路故障時，必須使電路斷開．不符合安全用電常識；金屬外殼的用電器的外殼一定要接地，避免金屬外殼用電器漏電時發生觸電事故．符合安全用電常識；電路中電流過大的原因有兩個：一是短路；二是家中使用用電器的總功率過大．故大功率用電器同時使用時，將會使電路中的電流過大，引起火災．符合安全用電常識．此題選擇不符合安全用電常識的，故選B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】粒子在磁場中做勻速圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律求出粒子軌道半徑，然后根據題意分析答題【詳解】A、B項：粒子在磁場中做圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：解得：粒子速度v增大，則粒子軌道半徑增大，故A正確，B錯誤；C、D項：偏轉角：θ=由于r增大，則偏向角θ減小，故C錯誤，D正確故選AD【點睛】本題考查了帶電粒子在有界勻強磁場中的運動，粒子在電場中的偏轉，利用平拋運動的知識求解；粒子在有邊界的勻強磁場中運動，利用幾何關系求解運動半徑和轉過的圓心角是解決問題的關鍵8、ABD【解析】球在有磁場時做一般曲線運動，無磁場時做平拋運動，運用分解的思想，兩種情況下，把小球的運動速度和受力向水平方向與豎直方向分解，然后利用牛頓第二定律和運動學公式來分析判斷運動時間和水平射程；最后利用洛倫茲力不做功判斷落地的速率【詳解】有磁場時，小球下落過程中要受重力和洛侖茲力共同作用，重力方向豎直向下，大小方向都不變；洛侖茲力的大小和方向都隨速度的變化而變化，但在能落到地面的前提下洛侖茲力的方向跟速度方向垂直，總是指向右上方某個方向，其水平分力fx水平向右，豎直分力fy豎直向上如圖所示，豎直方向的加速度仍向下，但小于重力加速度g，從而使運動時間比撤去磁場后要長，即t1＞t2，所以B選項正確．小球水平方向也將加速運動，從而使水平距離比撤去磁場后要大，即s1＞s2，所以A正確．在有磁場，重力和洛侖茲力共同作用時，其洛侖茲力的方向每時每刻都跟速度方向垂直，不對粒子做功，不改變粒子的動能，有磁場和無磁場都只有重力作功，動能的增加是相同的．有磁場和無磁場，小球落地時速度方向并不相同，但速度的大小是相等的，故C錯誤，D正確．故選ABD【點睛】本題關鍵運用分解的思想，把小球的運動和受力分別向水平和豎直分解，然后根據選項分別選擇規律分析討論9、AB【解析】根據“變阻器的滑片向a端滑動”可知，本題考查電路動態變化分析問題，根據程序法或者串反并同法分析通過變阻器電流的變化和電壓的變化.【詳解】A、D、變阻器的滑片向a端滑動，變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，則總電流I增大，路端電壓U減小，則電燈L更暗，安培表的示數增大，故A正確，D錯誤.B、路端電壓U減小，則通過電燈L電流減小，而總電流I增大，所以通過的電流增大，消耗的功率增大，故B正確.C、由于通過的電流增大，的電壓增大，而路端電壓是減小的，則變阻器兩端的電壓減小，變阻器阻值也在變小，根據題目所給的條件，無法判斷變阻器R1的功率變大，還是變小，故C錯誤.故選AB.【點睛】變阻器的滑片向a端滑動，變阻器接入電路的電阻減小，外電路總電阻減小，分析總電流的變化，判斷電流表讀數的變化，由路端電壓的變化，分析電燈L亮度的變化．由總電流和通過電燈電流的變化，分析通過變阻器的電流變化，再分析變阻器電壓的變化.10、BD【解析】AB．小球做勻變速直線運動，合力應與速度在同一直線上，即在ON直線上，因所以電場力Eq與重力關于ON對稱，根據數學知識得：電場力qE與水平方向的夾角應為，受力情況如圖所示合力沿ON方向向下，大小為mg，所以加速度為g，方向沿ON向下，故A錯誤，B正確；C．小球做勻減速直線運動，由運動學公式可得最大位移為則最大高度為故C錯誤；D．若小球在初始位置的電勢能為零，在減速運動至速度為零的過程中，小球克服電場力做功和克服重力做功是相等的，由能量的轉化與守恒可知，小球的初動能一半轉化為電勢能，一半轉化為重力勢能，初動能為，小球的最大電勢能為，故D正確。故選BD。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、①.②.100V③.【解析】由圖象可知，交變電流的周期，根據圖象可以知電壓最大值，求得輸出電壓的有效值，再根據電壓與匝數成正比結合歐姆定律的知識即可求副線圈的有效值和電流最大值【詳解】由圖象可知，交變電流的周期是，原線圈中電壓的最大值為，所以電壓的有效值為220V，根據電壓與匝數成正比可知，副線圈的電壓有效值為100V，最大值為，副線圈的電阻為，所以流過電阻的電流的有效值是【點睛】掌握住理想變壓器的電壓、電流之間的關系，最大值和有效值之間的關系即可解決本題12、①.向右偏②.向左偏③.向左偏④.穿過閉合回路的磁通量變化而產生感應電流,感應電流的磁場總要阻得引起感應電流的磁通量變化【解析】（1）［1］［2］當滑片P較快地向左滑動時，變阻器接入電路的電阻減小，電路中電流增大，可知甲表指針向右偏轉，根據楞次定律判斷可知，線圈B中產生的感應電流方向沿順時針（從上往下看），從“-”接線住流入乙表，乙表向左偏轉。（2）［3］斷開開關，待電路穩定后再迅速閉合開關，根據楞次定律判斷可知，線圈B中產生的感應電流方向沿順時針（從上往下看），從“-”接線住流入乙表，乙表向左偏轉（3）［4］由上知，當流過A線圈的電流變化時，A產生的磁場強弱發生變化，穿過線圈B的磁通量變化，從而在乙線圈產生感應電流，而且當磁場增強時，線圈乙中產生的磁場方向與原磁場相反，可得出的結論是：穿過閉合回路的磁通量變化而產生感應電流，感應電流的磁場總要阻得引起感應電流的磁通量變化。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、