2025屆重慶市南岸區高二物理第一學期期末復習檢測試題請考生注意：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、如圖所示，小球在一細繩的牽引下，在光滑桌面上繞繩的另一端O作勻速圓周運動，關于小球的受力情況，下列說法中正確的是（）A.受重力和向心力的作用B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用C.受重力、支持力和拉力的作用D.受重力和支持力的作用2、板間距為的平行板電容器所帶電荷量為時，兩極板間電勢差為，板間場強為，現將電容器所帶電荷量變為，板間距變為，其他條件不變，這時兩極板間電勢差，板間場強為，下列說法正確的是（）A.，B.，C.，D.，3、如圖所示是一種簡易的驗電器，金屬絲固定在絕緣立柱上，兩端（未接觸）上有兩塊可以活動的鋁箔，帶電體與金屬絲接觸之后，兩塊鋁箔帶上等量同種電荷，在靜電斥力的作用下彼此分開．關于兩塊鋁箔之間的靜電力，下面說法正確的是（）A.兩塊鋁箔之間的靜電力跟兩鋁箔帶電量成正比B.兩塊鋁箔之間的靜電力跟兩鋁箔之間的距離成反比C.兩塊鋁箔之間的靜電力跟兩鋁箔之間的距離的平方成反比D.以上結論都不正確4、使帶電的金屬球靠近不帶電的驗電器，驗電器的箔片張開。下列各圖表示驗電器上感應電荷的分布情況，正確的是（）A.B.C.D.5、關于電流的說法中正確的是A.電流的方向都是由正極流向負極B.如果在任何相等的時間內通過導體橫截面的電荷量相等，則導體中的電流是恒定電流C.電流有方向，電流是矢量D.電流的單位“安培”是國際單位制中的基本單位6、如圖，是磁電式電流表的結構，蹄形磁鐵和鐵芯間的磁場是均勻地輻向分布，線圈中a、b兩導線通以圖示方向的電流，則下列說法正確的是A.該磁場是勻強磁場B.線圈平面總與磁場方向垂直C.線圈將順時針方向轉動D.磁電式電流表的優點是靈敏度很高，而且可以通過很大的電流二、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，a、b、c、d是均勻媒質中x軸上的四個質點，相鄰兩點的間距依次為2m、4m和6m．一列簡諧橫波以2m/s的波速沿x軸正向傳播，在時刻到達質點a處，質點a由平衡位置開始豎直向下運動，時a第一次到達最高點．下列說法正確的()A.在時刻波恰好傳到質點d處B.在時刻質點c恰好到達最高點C.質點b開始振動后，其振動周期為4sD.在的時間間隔內質點c向上運動8、如圖所示，回旋加速器D形盒的半徑為R，用該加速器給質量為m、電荷量為q的質子加速，狹縫間交變電場的電壓為U、周期為T，磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直，忽略質子通過盒縫的時間。下列說法正確的有（）A.交變電場的周期為T＝B.增加電壓U可以增加質子離開出口的動能C.題知條件不變，該加速器可以直接用來加速氘核D.增加電壓U可以縮短質子在回旋加速器中的運動時間9、如圖甲所示,一正方形導線框置于勻強磁場中,勻強磁場的磁感應強度隨時間的變化如圖乙所示,則線框中的電流和導線受到的安培力隨時間變化的圖象分別是(規定垂直紙面向里的方向為磁感應強度的正方向,逆時針方向為線框中電流的正方向,向右為安培力的正方向)A.A B.BC.C D.D10、如圖所示，空間存在一水平向左的勻強電場和一垂直紙面向里的勻強磁場，磁場的磁感應強度大小為B，電場強度大小為E=，電場方向和磁場方向相互垂直．在此電磁場正交的空間中有一足夠長的固定粗糙絕緣桿，與電場正方向成60°夾角且處于豎直平面內．一質量為m，帶電量為+q的小球套在絕緣桿上．若給小球一沿桿向下的初速度v0，小球恰好做勻速運動，且小球電量保持不變，重力加速度為g，則下列說法正確的是（）A.小球的初速度為v0=B.若小球的初速度為，小球將做加速度不斷減小的減速運動，最后勻速C.若小球的初速度為，小球將做加速度不斷增大的加速運動，最后勻速D.若小球的初速度為，則運動中克服摩擦力做功為三、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）如圖所示，某同學用插針法測定一半圓形玻璃磚的折射率．先在平鋪的白紙上放半圓形玻璃磚，用鉛筆畫出直徑所在的位置MN、圓心O以及玻璃磚圓弧線（圖中半圓實線）；再垂直紙面插大頭針P1、P2確定入射光線，并讓入射光線過圓心O；最后在玻璃磚圓弧線一側垂直紙面插大頭針P3，使P3擋住P1、P2的像．移走玻璃磚，作出與圓弧線對稱的半圓虛線，過O點作垂直于MN的直線作為法線；連接OP2P1，交半圓虛線于B點，過B點作法線的垂線交法線于A點；連接OP3，交半圓實線于C點，過C點作法線的垂線交法線于D點（1）測得AB的長度為l1，AO的長度為l2，CD的長度為l3，DO的長度為l4．計算玻璃磚折射率n的公式是n=__________（選用l1、l2、l3或l4表示）（2）該同學在插大頭針P3前，不小心將玻璃磚以O為軸順時針轉過一個小角度，該同學測得的玻璃磚折射率將__________（選填“偏大”“偏小”或“不變”）12．（12分）霍爾效應是電磁基本現象之一，近期我國科學家在該領域的實驗研究上取得了突破性進展．如圖1所示，在一矩形半導體薄片的P，Q間通入電流I，同時外加與薄片垂直的磁場B，在M，N間出現電壓UH，這個現象稱為霍爾效應，UH稱為霍爾電壓，且滿足UH＝k，式中d為薄片的厚度，k為霍爾系數．某同學通過實驗來測定該半導體薄片的霍爾系數(1)若該半導體材料是空穴(可視為帶正電粒子)導電，電流與磁場方向如圖1所示，該同學用電壓表測量UH時，應將電壓表的“＋”接線柱與______(填“M”或“N”)端通過導線相連(2)已知薄片厚度d＝0.40mm，該同學保持磁感應強度B＝0.10T不變，改變電流I的大小，測量相應的UH值，記錄數據如下表所示．根據表中數據在圖2中畫出UH—I圖線，利用圖線求出該材料的霍爾系數為______×10－3V·m·A－1·T－1(保留2位有效數字).(3)該同學查閱資料發現，使半導體薄片中的電流反向再次測量，取兩個方向測量的平均值，可以減小霍爾系數的測量誤差，為此該同學設計了如圖3所示的測量電路，S1，S2均為單刀雙擲開關，虛線框內為半導體薄片(未畫出)．為使電流從Q端流入，P端流出，應將S1擲向________(填“a”或“b”)，S2擲向________(填“c”或“d”)．為了保證測量安全，該同學改進了測量電路，將一合適的定值電阻串聯在電路中．在保持其它連接不變的情況下，該定值電阻應串聯在相鄰器件________和________(填器件代號)之間四、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，空間內有方向垂直紙面(豎直面)向里的有界勻強磁場區域Ⅰ、Ⅱ，磁感應強度大小未知．區域Ⅰ內有豎直向上的勻強電場，區域Ⅱ內有水平向右的勻強電場，兩區域內的電場強度大小相等．現有一質量m＝0.01kg、電荷量q＝0.01C的帶正電滑塊從區域Ⅰ左側與邊界MN相距L＝2m的A點以v0＝5m/s的初速度沿粗糙、絕緣的水平面向右運動，進入區域Ⅰ后，滑塊立即在豎直平面內做勻速圓周運動，在區域Ⅰ內運動一段時間后離開磁場落回A點．已知滑塊與水平面間的動摩擦因數μ＝0.225，重力加速度g＝10m/s2.(1)求勻強電場的電場強度大小E和區域Ⅰ中磁場的磁感應強度大小B1；(2)求滑塊從A點出發到再次落回A點所經歷的時間t；(3)若滑塊在A點以v0′＝9m/s的初速度沿水平面向右運動，當滑塊進入區域Ⅱ后恰好能做勻速直線運動，求有界磁場區域Ⅰ的寬度d及區域Ⅱ內磁場的磁感應強度大小B2.14．（16分）如圖所示，線圈內有理想邊界的磁場，當磁場以B=（2-2t）T的規律變化時，有一帶質量為kg的帶電的粒子靜置于平行板（兩板水平放置）電容器中間，設線圈的面積為0.1m2．重力加速度為g=10m/s2，電容器兩板間的距離為0.02m。則：（1）求線圈產生的感應電動勢的大小和方向（2）求帶電粒子的電量15．（12分）如圖所示,長的輕質細繩上端固定,下端連接一個可視為質點的帶電小球,小球靜止在水平向右的勻強電場中,繩與豎直方向的夾角．已知小球所帶電荷量,勻強電場的場強,取重力加速度,,,求:(1).小球所受電場力的大小(2).小球的質量

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】小球受到重力、桌面的支持力和繩的拉力，豎直方向重力和支持力平衡，繩的拉力提供向心力，故C正確，ABD錯誤。故選C。2、C【解析】電容器所帶電荷量為時，電容器所帶電荷量變為，板間距變為時，選項C正確，ABD錯誤；故選C。3、D【解析】庫侖定律適于點電荷，不是點電荷不能用其求庫侖力．對于兩塊鋁箔，因距離小，則不能視為點電荷，不適用于庫侖定律【詳解】庫侖定律只適用于點電荷，兩塊靠近的鋁箔是不能看作點電荷的，因此，兩塊鋁箔之間的靜電力并不滿足庫侖定律，故ABC說法錯誤，D說法正確【點睛】考查庫侖定律的適用條件，明確兩塊近距鋁箔不能視為點電荷4、B【解析】由靜電感應特點可知，近端感應出異種電荷，遠端感應出同種電荷，故選B。5、D【解析】A．電流的方向在電池外部由正極流向負極，在電源內部從負極流向正極，選項Ａ錯誤；B．恒定電流的電流大小和方向都不隨時間變化，而在任何相等的時間內通過導體橫截面的電荷量相等，只能說明大小相等，不能說明方向也不變，故B錯誤；C．電流有方向，但電流的運算滿足代數法則，而矢量的運算滿足平行四邊形定則，故電流是標量。故C錯誤；D．電流的單位“安培”是國際單位制中的基本單位。故D正確。故選D。6、C【解析】利用圖示的裝置分析出其制成原理，即通電線圈在磁場中受力轉動，線圈的轉動可以帶動指針的偏轉，由左手定則來確定安培力的方向可確定轉動方向；【詳解】A．該磁場明顯不是勻強磁場，勻強磁場應該是一系列平行的磁感線，方向相同，故A錯誤；B．由圖可知，線圈平面總與磁場方向平行，故B錯誤；C．由左手定則可知，a受到的安培力向上，b受到的安培力向下，故線圈順時針旋轉，故C正確；D．磁電式電流表的優點是靈敏度很高，但是不可以通過很大的電流，故選項D錯誤【點睛】在學過的測量工具或設備中，每個工具或設備都有自己的制成原理，對不同測量工具的制成原理，是一個熱點題型，需要重點掌握二、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、ACD【解析】A．ad間距離為x=12m，波在同一介質中勻速傳播，則波從a傳到d的時間為，即在t=6s時刻波恰好傳到質點d處．故A正確；B．設該波的周期為T，由題可得，，得T=4s．波從a傳到c的時間為，則在t=5s時刻質點c已振動了2s，而c起振方向向下，故在t=5s時刻質點c恰好經過平衡位置向上．故B錯誤；C．質點b的振動周期等于a的振動周期，即為4s．故C正確；D．在4s＜t＜6s的時間內，質點c振動了1s＜t＜3s，此時c點從波谷向波峰運動，D正確故選ACD8、AD【解析】A．根據帶電粒子在磁場中運動的周期與加速電場的周期相等，交變電場的周期為，故A正確。B．根據R是D形金屬盒的半徑，知質子獲得的最大速度則最大動能與加速的電壓無關，故B錯誤；C．由上分析可知，加速電場的周期與加速粒子的比荷有關，氘核與質子的比荷不同，因此加速器不可以直接用來加速氘核，故C錯誤；D．根據質子圓周運動的周期公式，T與質子的速度大小無關，所以若只增加加速電壓U，不會改變質子在回旋加速器中運行的周期，但加速次數減小，則運行時間也會變小，故D正確。故選AD。9、AC【解析】由右圖所示B-t圖象可知，0-T/2內，線圈中向里的磁通量增大，由楞次定律可知，電路中電流方向為逆時針，沿ABCDA方向，即電流為正方向；T/2-T內，線圈中向里的磁通量減小，由楞次定律可知，電路中電流方向為順時針方向，即電流為負方向；由法拉第電磁感應定律：，由于磁感應強度均勻變化，所以產生的感應電流大小保持不變．故A正確，B錯誤；0-T/2內，電路中電流方向為逆時針，根據左手定則可知，AB邊受到的安培力的方向向右，為正值；T/2-T內，電路中的電流為順時針，AB邊受到的安培力的方向向左，為負值；根據安培力的公式：F=BIL，電流大小不變，安培力的大小與磁感應強度成正比．故C正確，D錯誤．故選AC點睛：本題考查了判斷感應電流隨時間變化關系，關鍵是分析清楚B-t圖象，其斜率反應感應電流的大小和方向，應用楞次定律即可正確解題，要注意排除法的應用10、ABD【解析】小球受重力、摩擦力（可能有）、彈力（可能有）、向右上方的洛倫茲力、向左的電場力，當受到的合外力等于0時，小球做勻速直線運動．當小球受到的合外力不為0時，要判斷出支持力的方向，明確支持力的大小隨洛倫茲力的變化關系，然后做出判定【詳解】對小球進行受力分析如圖，電場力的大小：F=qE=，由于重力的方向豎直向下．電場力的方向水平向右，二者垂直，合力：FG+F==2mg，由幾何關系可知，重力與電場力的合力與桿的方向垂直，所以重力與電場力的合力不會對小球做功，而洛倫茲力的方向與速度的方向垂直，所以也不會對小球做功．所以，當小球做勻速直線運動時，不可能存在摩擦力，沒有摩擦力，說明小球與桿之間就沒有支持力的作用，則洛倫茲力大小與重力、電場力的合力相等，方向相反．所以qv0B=2mg．所以．故A正確；若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=3mg＞FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向下的支持力，則摩擦力：f=μFN．小球將做減速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸減小，摩擦力減小，小球做加速度不斷減小的減速運動，最后當速度減小到時，小球開始做勻速直線運動．故B正確．若小球的初速度為，則洛倫茲力：f=qv0B=mg＜FG+F，則在垂直于桿的方向上，小球還受到桿的垂直于桿向上的支持力，而摩擦力：f=μFN．小球將做減速運動；隨速度的減小，洛倫茲力減小，則支持力逐漸增大，摩擦力逐漸增大，小球的加速度增大，所以小球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止．故C錯誤；若小球的初速度為，球將做加速度不斷增大的減速運動，最后停止，運動中克服摩擦力做功等于小球的動能，所以．故D正確．故選ABD【點睛】本題考查小球在混合場中的運動，解答的關鍵明確小球的受力情況，并能夠結合受力的情況分析小球的運動情況，要知道小球何時做加速度減小的減速運動，何時做加速度增大的減速運動，當加速度減為零時，做勻速運動三、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.（1）l1/l3②.（2）偏大【解析】用插針法測定半圓形玻璃磚折射率的原理是折射定律，利用幾何知識得到入射角的正弦和折射角的正弦，推導出折射率的表達式，即可知道所要測量的量【詳解】（1）設圓的半徑為R，由幾何知識得入射角的正弦為：sini=sin∠AOB=；折射角的正弦為：sinr=sin∠DOC=根據折射定律（2）該同學在插大頭針P3前不小心將玻璃磚以O為圓心順時針轉過一小角度，折射光線將順時針轉動，而作圖時其邊界和法線不變，則入射角（玻璃磚中的角）不變，折射角（空氣中的角）減小，由折射率公式可知，測得玻璃磚的折射率將偏大【點睛】本題采用單位圓法測量玻璃磚的折射率，是數學知識在物理實驗中的運用，簡單方便，分析誤差關鍵分析入射角和折射角產生的誤差，明確實驗原理即可得出答案12、①.（1）M②.（2）③.1.5(1.4～1.6)④.（3）bc，⑤.S1(或S2)，⑥.E【解析】（1）根據左手定則得，正電荷向M端偏轉，所以應將電壓表的“+”接線柱與M端通過導線相連（2）UH-I圖線如圖所示根據知，圖線的斜率為，解得霍爾系數為：k=1.5×10-3V?m?A-1?T-1（3）為使電流從Q端流入，P端流出，應將S1擲向b，S2擲向c，為了保護電路，定值電阻應串聯在S1，E（或S2，E）之間四、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)10V/m6.4T(2)()s(3)mT【解析】（1）小球進入復合場區域后，小球立即在豎直平面內做勻速圓周運動，說明重力與電場力的大小相等，方向相反；A到N的過程中根據牛頓第二定律可求出小球到達N點的速度．小球離開磁場后做平拋運動，將運動分解，即可求出下落的高度，然后結合幾何關系由于洛倫茲力提供向心力的公式即可求出磁感應強度；（2）小球在AN之間做減速運動，由運動學的公式求出時間；粒子在磁場中做勻速圓周運動，由周期公式即可求出粒子在磁場中運動的時間，根