北京市石景山區(qū)第九中學(xué)2024年高二物理第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)水平測(cè)試試題含解析

北京市石景山區(qū)第九中學(xué)2024年高二物理第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)水平測(cè)試試題注意事項(xiàng)1．考生要認(rèn)真填寫(xiě)考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2．試題所有答案必須填涂或書(shū)寫(xiě)在答題卡上，在試卷上作答無(wú)效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結(jié)束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示，在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)，有勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，方向垂直于圓平面（未畫(huà)出）。一群比荷為的負(fù)離子以相同速率v0（較大），由P點(diǎn)在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn)后，又飛出磁場(chǎng)，最終打在磁場(chǎng)區(qū)域右側(cè)足夠大熒光屏上，離子重力不計(jì)。則下列說(shuō)法正確的是（）A.離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡半徑可能不相等B.由Q點(diǎn)飛出的離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)C.離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相等D.沿PQ方向射入的離子飛出時(shí)偏轉(zhuǎn)角最大2、兩個(gè)電壓表V1和V2是由完全相同的兩個(gè)小量程電流表改裝成的，V1的量程是5V，V2的量程是15V，為了測(cè)量15～20V的電壓，我們把兩個(gè)電壓表串聯(lián)起來(lái)使用，以下的敘述正確的是A.V1和V2的示數(shù)相等B.V1和V2的指針偏轉(zhuǎn)角度相同C.V1和V2的示數(shù)不相等，指針偏轉(zhuǎn)角度也不相同D.V1和V2的示數(shù)之比等于兩個(gè)電壓表的內(nèi)阻之比的倒數(shù)3、在同一平面內(nèi)有四根彼此絕緣的通電直導(dǎo)線(xiàn)，如圖所示，四根導(dǎo)線(xiàn)中電流I4＝I3>I2>I1，要使O點(diǎn)磁場(chǎng)增強(qiáng)，則應(yīng)切斷哪一根導(dǎo)線(xiàn)中的電流()A.I1 B.I2C.I3 D.I44、如圖為同種電荷在同一有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的四條軌跡，那么可以判斷（）A.運(yùn)動(dòng)速率v1>v2>v3>v4 B.運(yùn)動(dòng)速率v1<v2<v3<v4C.運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1>t2>t3>t4 D.運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1<t2<t3<t45、關(guān)于磁感應(yīng)強(qiáng)度，下列說(shuō)法正確的是()A.由可知，B與F成正比與IL成反比B.通電導(dǎo)線(xiàn)受安培力不為零的地方一定存在磁場(chǎng)，通電導(dǎo)線(xiàn)不受安培力的地方一定不存在磁場(chǎng)（即B=0）C.通電導(dǎo)線(xiàn)放在磁場(chǎng)中的某點(diǎn)，那點(diǎn)就有磁感應(yīng)強(qiáng)度，如果將通電導(dǎo)線(xiàn)拿走，那點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度就為零D.磁場(chǎng)中某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度由磁場(chǎng)本身決定的，其大小和方向是唯一確定的，與通電導(dǎo)線(xiàn)無(wú)關(guān)6、關(guān)于靜電場(chǎng)的電場(chǎng)線(xiàn),下列說(shuō)法正確的是()A.電場(chǎng)線(xiàn)是真實(shí)存在的線(xiàn)，最早由法拉第發(fā)現(xiàn)B.電場(chǎng)強(qiáng)度較大的地方電場(chǎng)線(xiàn)一定較疏C.沿電場(chǎng)線(xiàn)方向,電勢(shì)一定越來(lái)越低D.電場(chǎng)線(xiàn)一定是帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、如圖，有一矩形區(qū)域abcd，水平邊ab長(zhǎng)為，豎直邊ad長(zhǎng)為h=1m。質(zhì)量均為m、帶電量分別為+q和-q的兩粒子，.當(dāng)矩形區(qū)域只存在場(chǎng)強(qiáng)大小為E=10N/C、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)，+q由a點(diǎn)沿ab方向以速率進(jìn)入矩形區(qū)域，軌跡如圖。當(dāng)矩形區(qū)域只存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)-q由c點(diǎn)沿cd方向以同樣的速率進(jìn)入矩形區(qū)域，軌跡如圖。不計(jì)重力，已知兩粒子軌跡均恰好通過(guò)矩形區(qū)域的幾何中心。則（）A.由題給數(shù)據(jù)，初速度可求B.磁場(chǎng)方向垂直紙面向外C.-q做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在b點(diǎn)D.兩粒子各自離開(kāi)矩形區(qū)域時(shí)的動(dòng)能相等。8、如圖所示，兩平行金屬板A、B水平放置，板間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，閉合開(kāi)關(guān)使電容器充電，一個(gè)不計(jì)重力的帶電粒子恰能水平向右勻速通過(guò)，則A.僅將極板A上移一小段距離，帶電粒子將向下偏B.僅將極板A上移一小段距離，帶電粒子仍能沿直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)C.僅將極板A、B錯(cuò)開(kāi)一段距離，帶電粒子一定向上偏D.僅將極板A下移，此過(guò)程中將出現(xiàn)a到b的電流9、如圖所示，勻強(qiáng)電場(chǎng)中的三個(gè)點(diǎn)A、B、C構(gòu)成一個(gè)直角三角形，，，．把一個(gè)帶電量為的點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移到到B點(diǎn)電場(chǎng)力不做功，從B點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn)電場(chǎng)力做功為W．若規(guī)定C點(diǎn)的電勢(shì)為零，則A.A點(diǎn)電勢(shì)為B.B、C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為C.該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為D.若從A點(diǎn)沿AB方向飛入一電子，其運(yùn)動(dòng)軌跡可能是甲10、如圖1，閉合矩形導(dǎo)線(xiàn)框abcd固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，磁場(chǎng)的方向與導(dǎo)線(xiàn)框所在平面垂直，磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖2所示。規(guī)定垂直紙面向外為磁場(chǎng)的正方向，線(xiàn)框中順時(shí)針電流的方向?yàn)楦袘?yīng)電流的正方向，水平向右為安培力的正方向。關(guān)于線(xiàn)框中的感應(yīng)電流i與ad邊所受的安培力F隨時(shí)間t變化的圖像，下列選項(xiàng)正確的是（）A. B.C. D.三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11．（6分）某同學(xué)需測(cè)量一個(gè)圓柱體工件的電阻率，該同學(xué)先用螺旋測(cè)微器測(cè)量圓柱體的直徑，游標(biāo)卡尺測(cè)量該圓柱體的長(zhǎng)度。(1)螺旋測(cè)微器和游標(biāo)卡尺的示數(shù)如上圖，則直徑為_(kāi)_____m，圓柱體的長(zhǎng)度為_(kāi)_____mm；(2)為了測(cè)量出該金屬的電阻，該同學(xué)設(shè)計(jì)了如圖甲所示的電路，請(qǐng)按設(shè)計(jì)的電路完成實(shí)物圖乙的連線(xiàn)；（）(3)如圖丙所示，實(shí)驗(yàn)中當(dāng)把電壓表的右端分別接于a點(diǎn)和b點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)電流表的示數(shù)有明顯的變化。若實(shí)驗(yàn)時(shí)把電壓表的右端接于a點(diǎn)，這時(shí)測(cè)得的電阻值比真實(shí)值偏______（選填“大”或“小”）；(4)實(shí)驗(yàn)測(cè)得工件兩端的電壓為U，通過(guò)的電流為I，寫(xiě)出該工件材料電阻率的表達(dá)式_______（用已測(cè)量的物理量相應(yīng)的字母表達(dá)）。12．（12分）在利用碰撞做“驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中，實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示，圖中斜槽部分與水平槽部分平滑連接，按要求安裝好儀器后開(kāi)始實(shí)驗(yàn)．圖中設(shè)計(jì)有一個(gè)支柱（通過(guò)調(diào)整，可使兩球的球心在同一水平線(xiàn)上，上面的小球被碰離開(kāi)后，支柱立即倒下）．先不放被碰小球，讓入射小球從擋板C處由靜止?jié)L下，重復(fù)若干次；然后把被碰小球放到支柱上，有重復(fù)若干次．在白紙上記錄下掛于槽口的重錘線(xiàn)在記錄紙上的豎直投影點(diǎn)和各次實(shí)驗(yàn)時(shí)小球落點(diǎn)的平均位置，從左至右依次為O、M、P、N點(diǎn)，兩小球直徑相等，并用刻度尺測(cè)出OM、OP、ON的長(zhǎng)度．入射小球和被碰小球的質(zhì)量分別為m1、m2．則（1）入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿(mǎn)足m2_____m1（填“>”或“<”）（2）用螺旋測(cè)微器測(cè)量小球的直徑如圖乙所示，則小球的直徑d=___________mm（3）當(dāng)所測(cè)的物理量滿(mǎn)足表達(dá)式_____________________（用所測(cè)物理量的字母表示）時(shí)，即說(shuō)明兩球的碰撞遵守動(dòng)量守恒定律（4）某次實(shí)驗(yàn)得到入射小球的落點(diǎn)M、P到O距離如圖丙所示，假設(shè)兩球的碰撞是彈性正碰，則被碰小球的落點(diǎn)N到O的距離ON=_________cm．（保留2位小數(shù)）四、計(jì)算題：本題共3小題，共38分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖，兩根間距為L(zhǎng)＝0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E＝3V、內(nèi)阻r＝1Ω的電源，導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置，質(zhì)量m＝0.2kg．導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì)，整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中．當(dāng)R0＝1Ω時(shí)，金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應(yīng)強(qiáng)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）ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán)，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切．A為水平軌道上的一點(diǎn)，而且AB=R=0.2m，把一質(zhì)量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A(yíng)點(diǎn)由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí)，軌道受到的壓力大小15．（12分）如圖所示，水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C，b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今有一質(zhì)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(jì)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(qiáng)電場(chǎng)，剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫(huà)出）．求P、Q之間的距離L

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解題分析】A．離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得解得因粒子的速率相同，比荷相同，故半徑一定相同，故A錯(cuò)誤；BD．由圓的性質(zhì)可知，軌跡圓（離子速率較大，半徑較大）與磁場(chǎng)圓相交，當(dāng)軌跡圓的弦長(zhǎng)最大時(shí)偏向角最大，最長(zhǎng)弦長(zhǎng)為，故由點(diǎn)飛出的粒子圓心角最大，所對(duì)應(yīng)的時(shí)間最長(zhǎng)，故B正確，D錯(cuò)誤；C．設(shè)粒子軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角為，則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為其中所有粒子的運(yùn)動(dòng)周期相等，由于離子從圓上不同點(diǎn)射出時(shí)，軌跡的圓心角不同，所以離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同，故C錯(cuò)誤。故選B。2、B【解題分析】?jī)杀淼氖緮?shù)與內(nèi)阻成正比，而兩表量程不同，內(nèi)阻不同，則示數(shù)不同．故A錯(cuò)誤．因是串聯(lián)關(guān)系，電流大小一樣，則指針偏轉(zhuǎn)角度相同，故B正確．兩表指針偏轉(zhuǎn)角度相同，示數(shù)不等．故C錯(cuò)誤．因是串聯(lián)關(guān)系，分壓之比為內(nèi)阻之比，即兩表示數(shù)之比等于兩個(gè)電壓表的內(nèi)阻之比．故D錯(cuò)誤．故選B【題目點(diǎn)撥】考查的是電壓表的改裝原理，電壓表的內(nèi)部電路為串聯(lián)關(guān)系，相同的電流表電流相同，偏轉(zhuǎn)角度一樣，而對(duì)應(yīng)刻度由量程決定3、D【解題分析】從圖中可得在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向都為垂直紙面向里，而在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向?yàn)榇怪奔埫嫦蛲猓室筄點(diǎn)磁場(chǎng)增強(qiáng)，則應(yīng)該切斷，D正確【題目點(diǎn)撥】本題利用安培定則判斷磁場(chǎng)方向比較簡(jiǎn)單，但磁場(chǎng)疊加，較為復(fù)雜，采用作圖法可防止思路出現(xiàn)混亂4、B【解題分析】AB．粒子受到洛倫茲力的作用，洛倫茲力提供向心力，則：可得：由圖可知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑關(guān)系：又由于粒子是同種電荷，比荷相同，則有：故A錯(cuò)誤，B正確；CD．粒子受到洛倫茲力的作用做圓周運(yùn)動(dòng)，粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為：由圖可知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角關(guān)系為：所以粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間關(guān)系為：故C、D錯(cuò)誤；故選B。5、D【解題分析】A、磁感應(yīng)強(qiáng)度B的定義式，是比值定義法，磁感應(yīng)強(qiáng)度B與F、IL無(wú)關(guān)，由磁場(chǎng)本身決定，故A錯(cuò)誤；B、當(dāng)一小段通電導(dǎo)線(xiàn)受磁場(chǎng)力為零，可能與磁場(chǎng)方向平行，而磁場(chǎng)卻可能不為零，故B錯(cuò)誤；C、磁場(chǎng)中某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度由磁場(chǎng)本身決定的，其大小和方向是唯一確定的，與通電導(dǎo)線(xiàn)無(wú)關(guān)，故C錯(cuò)誤，D正確點(diǎn)睛：對(duì)于磁感應(yīng)強(qiáng)度可采用類(lèi)比的方法學(xué)習(xí)，將磁感應(yīng)強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度比較，抓住相似點(diǎn)進(jìn)行理解和記憶，理解左手定則的應(yīng)用6、C【解題分析】A．電場(chǎng)線(xiàn)是人為了方便研究電場(chǎng)而假想出來(lái)的，A錯(cuò)誤；B．電場(chǎng)線(xiàn)的疏密表示場(chǎng)強(qiáng)的強(qiáng)弱，那么電場(chǎng)強(qiáng)度較大的地方電場(chǎng)線(xiàn)一定較密，B錯(cuò)誤；C．沿著電場(chǎng)線(xiàn)的方向，電勢(shì)會(huì)降低，因此沿電場(chǎng)線(xiàn)方向電勢(shì)越來(lái)越低，C正確；D．電場(chǎng)線(xiàn)不一定與帶電粒子的軌跡重合，只有電場(chǎng)線(xiàn)是直線(xiàn)，帶電粒子的初速度為零或初速度方向與電場(chǎng)線(xiàn)方向在同一條直線(xiàn)上時(shí)電場(chǎng)線(xiàn)才與帶電粒子的軌跡重合，D錯(cuò)誤；故選C。二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、AC【解題分析】A．因?yàn)榱Ｗ油ㄟ^(guò)矩形區(qū)域的幾何中心，可知沿電場(chǎng)方向上的距離，垂直電場(chǎng)方向上的距離，根據(jù)，可以求出初速度的大小，A正確；B、-q由c點(diǎn)沿cd方向以同樣的速率v0進(jìn)入矩形區(qū)域，根據(jù)洛倫茲力的方向，結(jié)合左手定則知，磁場(chǎng)方向垂直紙面向里，B錯(cuò)誤；C、因?yàn)閳A周運(yùn)動(dòng)的軌跡經(jīng)過(guò)矩形區(qū)域的幾何中心，設(shè)中心為0，根據(jù)幾何關(guān)系知，，可知矩形區(qū)域幾何中心到b點(diǎn)的距離等于bc的距離，知b點(diǎn)為圓周運(yùn)動(dòng)的圓心，C正確。D、電荷在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)，速度增大，在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，速度大小不變，可知離開(kāi)區(qū)域區(qū)域時(shí)動(dòng)能不等，D錯(cuò)誤；故選AC。8、BD【解題分析】帶電粒子恰能水平向右勻速通過(guò)，庫(kù)侖力等于洛倫磁力，僅將極板A上移一小段距離，電容減小，如果兩板間的電壓不變，Q=CU，電量減小，但由于二極管的單向?qū)щ娦?，電容無(wú)法放電，電量保持不變，根據(jù)，，得：，所以電場(chǎng)強(qiáng)度不變，帶電粒子仍能沿直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，A錯(cuò)誤、B正確；僅將極板A、B錯(cuò)開(kāi)一段距離，電容減小，電容無(wú)法放電，電量保持不變，電場(chǎng)強(qiáng)度增大，但無(wú)法判斷電場(chǎng)力的方向，帶電粒子不一定向上偏，C錯(cuò)誤；僅將極板A下移，電容增大，電壓不變，電量增加，此過(guò)程中將出現(xiàn)a到b的電流給電容充電，D正確考點(diǎn)：帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、二極管9、BD【解題分析】點(diǎn)電荷從B點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn)電場(chǎng)力做功為W，則B、C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為，點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)電場(chǎng)力不做功，說(shuō)明A、B兩點(diǎn)在同一等勢(shì)面上．從B點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn)電場(chǎng)力做功為W．說(shuō)明電場(chǎng)強(qiáng)度方向垂直AB邊向下，則有：，其，解得A點(diǎn)的電勢(shì)為，該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為，電子從A點(diǎn)沿AB方向飛入，所受的電場(chǎng)力方向?qū)⒀仉妶?chǎng)線(xiàn)方向的反方向，故電子將向左上偏轉(zhuǎn)，其運(yùn)動(dòng)軌跡可能是甲，故AC錯(cuò)誤，BD正確，故選BD.【題目點(diǎn)撥】點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)電場(chǎng)力不做功，說(shuō)明A、B兩點(diǎn)在同一等勢(shì)面上，從B點(diǎn)移動(dòng)到C點(diǎn)電場(chǎng)力做功為W．說(shuō)明電場(chǎng)強(qiáng)度方向垂直AB邊向下.10、AC【解題分析】AB．由B-t圖像可知，0~1s時(shí)間內(nèi)，B的方向垂直紙面向外且增大，磁通量向外增大，由楞次定律可知，感應(yīng)磁場(chǎng)向里，根據(jù)安培定則，可知感應(yīng)電流是順時(shí)針的，為正值；1～2s磁場(chǎng)大小不變，通過(guò)線(xiàn)圈的磁通量不變，無(wú)感應(yīng)電流；2~3s，B的方向垂直紙面向外且減小，磁通量向外減小，由楞次定律可知，感應(yīng)磁場(chǎng)向外，根據(jù)安培定則，可知感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较颍瑸樨?fù)值；3~4s內(nèi)，B的方向垂直紙面向里且增大，磁通量向里增大，由楞次定律可知，感應(yīng)磁場(chǎng)向外，根據(jù)安培定則，可知感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?，為?fù)值；由法拉第電磁感應(yīng)定律可知，感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)感應(yīng)電流由B-t圖像可知，在每一時(shí)間段內(nèi)是定值，故在各時(shí)間段內(nèi)I是定值，故A正確，B錯(cuò)誤；CD．由左手定則可知，在0~1s內(nèi)，ad受到的安培力方向?yàn)樗较蛴?，是正的?~2s無(wú)感應(yīng)電流，沒(méi)有安培力，2~4s時(shí)間內(nèi)，安培力方向?yàn)樗较蜃?，是?fù)的；ad邊受到的安培力為F=BIL因I、L不變，B均勻變化，則安培力F均勻變化，不是定值，故C正確，D錯(cuò)誤。故選AC。三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、①.1.610②.38.35③.④.?、?【解題分析】(1)[1][2]由圖示螺旋測(cè)微器可知，其示數(shù)為：

5mm+11.0×0.01mm=1.610mm由圖示游標(biāo)卡尺可知，其示數(shù)為：38mm+7×0.05mm=38.35mm(2)[3]根據(jù)圖示電路圖連接實(shí)物電路圖，實(shí)物電路圖如圖所示：(3)[4]若實(shí)驗(yàn)時(shí)把電壓表的右端接于a點(diǎn)，電壓表測(cè)量值等于真實(shí)值，而電流表測(cè)量值大于真實(shí)值，因此依據(jù)，此時(shí)測(cè)量值偏小。(4)[5]電阻：由電阻定律可知：則電阻率為：12、①.<②.12.803（12.802-12.804）③.m1OP=m1OM+m2（ON-d）④.36.28【解題分析】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量要大于被碰小球的質(zhì)量；（2）螺旋測(cè)微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動(dòng)刻度讀數(shù)，在讀可動(dòng)刻度讀數(shù)時(shí)需估讀．（3）根據(jù)動(dòng)量守恒定律求出實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證的表達(dá)式，然后根據(jù)表達(dá)式分析答題；（4）根據(jù)動(dòng)量守恒定律以及機(jī)械能守恒定律列式，聯(lián)立即可求得速度關(guān)系，從而求出OM、ON以及OP之間的關(guān)系【題目詳解】（1）為防止入射球反彈，入射小球的質(zhì)量m1和被碰小球的質(zhì)量m2應(yīng)該滿(mǎn)足m2<m1；（2）螺旋測(cè)微器的固定刻度讀數(shù)為12.5mm，可動(dòng)刻度讀數(shù)為0.01×30.3mm=0.303mm，所以最終讀數(shù)為：d=12.5mm+0.303mm=12.803mm（3）由動(dòng)量守恒定律可知，如果動(dòng)量守恒，則應(yīng)保證：m1v=m1v1+m2v2；因?yàn)槠綊佭\(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等，則水平位移可以代表速度，OP是A球不與B球碰撞平拋運(yùn)動(dòng)的位移，該位移可以代表A球碰撞前的速度，OM是A球碰撞后平拋運(yùn)動(dòng)的位移，該位移可以代表碰撞后A球的速度，（ON-d）是碰撞后B球的水平位移，該位移可以代表碰撞后B球的速度，當(dāng)所測(cè)物理量滿(mǎn)足表達(dá)式m1?OP=m1?OM+m2?（ON-d），說(shuō)明兩球碰撞遵守動(dòng)量守恒定律；（4）設(shè)入射小球質(zhì)量為m1，被碰小球質(zhì)量為m2．碰撞前入射球速度為v0，碰撞后兩球速度分別為v1、v2．根據(jù)動(dòng)量守恒得和機(jī)械守恒定律得：m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22聯(lián)立解得：v0+v1=v2三球平拋運(yùn)動(dòng)時(shí)間相