江蘇省泰安市長城中學2025屆物理高二第一學期期末復習檢測試題含解析

江蘇省泰安市長城中學2025屆物理高二第一學期期末復習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?？荚嚱Y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、如圖所示，一圓形區(qū)域內存在勻強磁場，AC為直徑，O為圓心，一帶電粒子從A沿AO方向垂直射入磁場，初速度為v1，從D點射出磁場時的速率為v2，則下列說法中正確的是(粒子重力不計)()A.，v2的方向必過圓心B.，v2方向必過圓心C.，v2的方向可能不過圓心D.，v2的方向可能不過圓心2、如圖所示，兩根平行金屬導軌置于水平面內，導軌之間接有定值電阻R．金屬棒ab與兩導軌垂直并保持良好接觸，整個裝置放在勻強磁場中，磁場方向垂直于導軌平面向下．現使磁感應強度隨時間均勻減小，ab始終保持靜止，下列說法正確的是（）A.ab中的感應電流方向由b到aB.ab中的感應電流逐漸減小C.ab所受的安培力保持不變D.電阻R的熱功率不變3、如圖所示，矩形金屬框CDEF用兩根絕緣細線懸掛于天花板上，其中CD和EF質量均為m，CF和DE重力不計，金屬框處于豎直向下的勻強磁場中。現使金屬框中通過圖中所示的恒定電流。當系統穩(wěn)定后，則（）A.CD邊將垂直紙面向里偏離至某處B.EF邊將垂直紙面向里偏離至某處C.兩根絕緣細線的拉力均大于mgD.兩根絕緣細線的拉力均等于mg4、如圖所示中OA為一遵循胡克定律的彈性輕繩，其一端固定于天花板上的O點，另一端與靜止在動摩擦因數恒定的水平地面上的滑塊A相連．當繩處于豎直位置時，滑塊A對地面有壓力作用．B為緊挨繩的一光滑水平小釘，它到天花板的距離BO等于彈性繩的自然長度．現用一水平力F作用于A，使之向右緩慢地做直線運動，則在運動過程中（）A.地面對A的支持力N逐漸增大B.地面對A的摩擦力f保持不變C.地面對A的支持力N逐漸減小D.地面對A的摩擦力f逐漸減小5、邊長為aN匝正方形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁感線且與線圈在同一平面內的對稱軸勻速轉動,轉速為n,線圈所圍面積內的磁通量Φ隨時間t變化的規(guī)律如圖所示,圖象中為已知．則下列說法正確的是A.時刻線圈中感應電動勢最大B.時刻線圈中感應電流為零C.勻強磁場的磁感應強度大小為D.線圈中瞬時感應電動勢的表達式為6、傾斜金屬導軌表面光滑，與水平方向夾角為30°，上端連一電源，電源電動勢為1.5V，電源內阻1，導軌寬度d=1m，阻值可忽略不計，金屬棒質量為0.1kg，與導軌接觸良好且電阻為2，空間存在豎直向上的勻強磁場，若金屬棒剛好能靜止在導軌上，磁感應強度B的大?。ǎ〢.1T B.TC.T D.T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、關于晶體、非晶體、液晶，下列說法正確的是A.所有晶體都表現為各向異性B.晶體一定有規(guī)則的幾何形狀，形狀不規(guī)則的金屬一定是非晶體C.所有的晶體都有確定的熔點，而非晶體沒有確定的熔點D.液晶的微觀結構介于晶體和液體之間，其光學性質會隨電壓的變化而變化8、在下列圖象中，可以表示物體做勻速直線運動的是（）A. B.C. D.9、如圖1，閉合矩形導線框abcd固定在勻強磁場中，磁場的方向與導線框所在平面垂直，磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖2所示。規(guī)定垂直紙面向外為磁場的正方向，線框中順時針電流的方向為感應電流的正方向，水平向右為安培力的正方向。關于線框中的感應電流i與ad邊所受的安培力F隨時間t變化的圖像，下列選項正確的是（）A. B.C. D.10、如圖所示，電路中R1、R2均為可變電阻，電源內阻不能忽略，平行板電容器C的極板水平放置。閉合開關S，電路達到穩(wěn)定時，帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動。如果僅改變下列某一個條件，下列說法正確的是A.增大R1的阻值，油滴向上運動 B.增大R2的阻值，油滴向上運動C.增大兩板間的距離，油滴靜止 D.斷開開關S，油滴向下運動三、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．（6分）0×1Ω=12.0Ω

在測定一節(jié)干電池的電動勢和內電阻的實驗中，備有下列器材：A.待測的干電池（電動勢約為1.5V，內電阻小于1.0Ω）B.電流表A1（量程0—3mA，內阻Rg1＝10Ω）C.電流表A2（量程0—0.6A，內阻Rg2＝0.1Ω）D.滑動變阻器R1（0—20Ω，10A）E.滑動變阻器R2（0—200Ω，1A）F.定值電阻R0（990Ω）G.開關和導線若干（1）某同學設計了如圖甲所示的（a）、（b）兩個實驗電路，其中合理的是____圖；在該電路中，為了操作方便且能準確地進行測量，滑動變阻器應選______。（2）如圖為該同學根據（1）中選出的合理的實驗電路，利用測出的數據繪出的I1-I2圖線（I1為電流表A1的示數，I2為電流表A2的示數），則由圖線可得電動勢E＝___V，內阻r＝____Ω（內阻r保留2位有效數字）。12．（12分）下列關于多用電表歐姆檔測電阻的說法中，正確的是（）A.測電路中某個電阻的阻值時，先要將該電阻與其它元件斷開B.測量電阻時，如果指針偏轉過大，應將選擇開關旋轉到倍率較大的檔位C.每次換測另一個電阻時，都必須重新歐姆調零D.測量完畢后，應將選擇開關旋轉到倍率最大的歐姆檔四、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，在熒光屏的左側空間存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場，電場方向豎直向下，電場強度為，磁場方向垂直紙面向里，磁感應強度為.場中點與熒光屏的距離為，一個帶正電粒子從點以某一速度垂直射向熒光屏，恰好能勻速直線運動，打在屏上的點(不計粒子重力).（1）求粒子做勻速直線運動的速度大??；（2）若撤去磁場，保持電場不變，粒子只在電場力的作用下運動，打在屏上的位置與點的距離，求粒子的比荷；（3）若撤去電場，保持磁場不變，粒子只在磁場力的作用下運動，求打在屏上的位置與點的距離.14．（16分）如圖所示，虛線MN左側有一場強為E1＝E的勻強電場，在兩條平行的虛線MN和PQ之間存在著寬為L、電場強度為E2＝2E的勻強電場，在虛線PQ右側相距為L處有一與電場E2平行的屏。現將一電子(電荷量為e，質量為m，不計重力)無初速度地放入電場E1中的A點，A點到MN的距離為，最后電子打在右側的屏上，AO連線與屏垂直，垂足為O，求：(1)電子在電場E1中的運動時間時間t1；(2)電子剛射出電場E2時的速度方向與AO連線夾角θ的正切值tanθ；(3)電子打在屏上點P′(圖中未標出)到點O的距離。15．（12分）一種測定電子比荷的實驗裝置如圖所示．真空玻璃管內，陰極K發(fā)出的電子經陽極A與陰極K之間的高壓加速后，形成細細的一束電子流，沿圖示方向進入間距為d的兩極板C、D間的區(qū)域．若兩極板C、D間無電壓，電子將沿直線打在熒光屏的中心O點；若在兩極板間施加恒定電壓U，則離開極板區(qū)域的電子將打在熒光屏上的P點；若再在極板間施加一個方向垂直于紙面的磁感應強度大小為B的勻強磁場，則電子在熒光屏上產生的亮點又回到O點（1）判斷勻強磁場的方向；（2）求電子擊中O點時的速度大小v；（3）已知極板的長度l＝5.00cm，間距d＝1.50cm，極板區(qū)的中點M到O點的距離L＝12.50cm，極板間電壓U＝200V，磁感應強度B＝6.3×10–4T，P點到O點的距離y＝3.0cm．根據上述數據，計算電子的比荷（保留2位有效數字）。

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、B【解析】洛倫茲力不改變速度的大小，所以；如上圖連接AD作AD垂直平分線，找出運動的圓心B，由幾何關系可得BD一定垂直O(jiān)D，因為圓周運動速度垂直于半徑，所以OD是速度的方向，故的方向必過圓心，故B項正確2、D【解析】A.磁感應強度均勻減小，穿過回路的磁通量均勻減小，根據楞次定律得知ab中的感應電流方向由a到b，故A項不合題意.B.由于磁感應強度均勻減小，穿過回路的磁通量均勻減小，根據法拉第電磁感應定律E可知，回路產生的感應電動勢恒定，則ab中的感應電流不變，故B項不合題意.C.根據安培力公式F＝BIL知，電流I不變，B均勻減小，則ab所受的安培力減小，故C項不合題意.D.I不變，根據P＝I2R分析知電阻R的熱功率保持不變;故D項符合題意.3、D【解析】CD．根據：結合左手定則可知導體棒CD和EF受到的安培力等大反向，從左向右看，對線框整體受力分析：根據平衡條件：所以兩根繩子拉力均為：C錯誤，D正確；AB．從左向右看分別對導體棒CD和EF受力分析：結合整體法可知CD邊保持原來狀態(tài)靜止不動，EF邊將垂直紙面向外偏離至某處，AB錯誤。故選D。4、B【解析】AC對物體進行受力分析如上圖所示，綬慢移動物體處于平衡狀態(tài)，豎直方向合力為零，施加F前，設B點到物體A的距離為h，施加F后，由平衡關系可得分析該式可知支持力不變，故AC都錯誤；BD．地面對A的摩擦力，FN不變，摩擦力不變，故B正確，D錯誤。故選擇B選項。5、D【解析】由數學知識可知：磁通量-時間圖象斜率等于磁通量的變化率，其大小決定了感應電動勢的大?。斁€圈的磁通量最大時，線圈經過中性面，電流方向發(fā)生改變【詳解】t1時刻通過線圈的磁通量最大，而磁通量的變化率等于零，故感應電動勢為零，故A錯誤；t2時刻磁通量為零，線圈與磁場平行，磁通量變化率最大，線圈中感應電流為最大值，故B錯誤；磁通量與線圈匝數無關，所以磁感應強度，故C錯誤；角速度為：ω=2nπ，最大感應電動勢為：Em=NBSω=N××a2×2nπ=2Nπφ0n；所以線圈中瞬時感應電動勢的表達式為：e=2Nπφ0ncos2πnt，故D正確；故選D【點睛】本題關鍵抓住感應電動勢與磁通量是互余關系，即磁通量最大，感應電動勢最?。欢磐孔钚?，感應電動勢最大6、C【解析】對金屬棒受力分析，由平衡可知：聯立解得A．1T，與結論不相符，選項A錯誤；B．T，與結論不相符，選項B錯誤；C．T，與結論相符，選項C正確；D．T，與結論不相符，選項D錯誤；故選C.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、CD【解析】單晶體表現為各向異性，多晶體表現為各向同性，選項A錯誤；單晶體一定有規(guī)則的幾何形狀，形狀不規(guī)則的金屬是多晶體，選項B錯誤；所有的晶體都有確定的熔點，而非晶體沒有確定的熔點，選項C正確；液晶的微觀結構介于晶體和液體之間，其光學性質會隨電壓的變化而變化，選項D正確；故選CD.8、AD【解析】A中速度隨時間沒有發(fā)生變化，所以是勻速直線運動，故A正確；B中速度隨時間在增加，所以不是勻速運動，故B錯誤；C中物體位置沒有發(fā)生過變化，處于靜止狀態(tài)，故C錯誤；在s-t圖像中斜率代表速度，而D中斜率沒有發(fā)生變化，所以是勻速直線狀態(tài)，故D正確；故選AD9、AC【解析】AB．由B-t圖像可知，0~1s時間內，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，感應磁場向里，根據安培定則，可知感應電流是順時針的，為正值；1～2s磁場大小不變，通過線圈的磁通量不變，無感應電流；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，感應磁場向外，根據安培定則，可知感應電流沿逆時針方向，為負值；3~4s內，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，感應磁場向外，根據安培定則，可知感應電流沿逆時針方向，為負值；由法拉第電磁感應定律可知，感應電動勢感應電流由B-t圖像可知，在每一時間段內是定值，故在各時間段內I是定值，故A正確，B錯誤；CD．由左手定則可知，在0~1s內，ad受到的安培力方向為水平向右，是正的，1~2s無感應電流，沒有安培力，2~4s時間內，安培力方向為水平向左，是負的；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錯誤。故選AC。10、AD【解析】A．電路穩(wěn)定時，電容器的電壓等于可變電阻的電壓，當增大的阻值，導致總電流減小，則外電壓增大，因此電容器的電壓增大，板間場強增強，油滴將向上運動，故A正確；B．電路穩(wěn)定時，當增大的阻值，不改變電路中的電流，因此電容器的電壓不變，板間場強不變，油滴將不運動，故B錯誤；C．增大兩板間的距離，因電容器的電壓不變，則電場強度減小，導致油滴向下運動，故C錯誤；D．斷開開關S，電容器放電，板間場強逐漸減小，油滴將向下運動，故D正確；故選AD。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.（b）②.D③.147-1.48V④.0.80-0.86Ω【解析】(1)[1]上述器材中雖然沒有電壓表，但給出了兩個電流表，將電流表串聯一個電阻，可以改裝成較大量程的電壓表；(a)、(b)兩個參考實驗電路，其中合理的是(b)；[2]因為電源的內阻較小，所以應該采用較小最大值的滑動變阻器，有利于數據的測量和誤差的減小?；瑒幼冏杵鲬xD；若選擇大電阻，則在變阻器滑片調節(jié)的大部分范圍內，電流表讀數太小，電流表讀數變化不明顯；(2)[3]根據歐姆定律和串聯的知識得，電源兩端電壓：根據圖象與縱軸的交點得電動勢：[4]由圖可知當電流為0.45A時，電壓為1.1V，則由閉合電路歐姆定律可知：12、A【解析】A．歐姆檔內部有電源，所以測電路中某個電阻的阻值時，先要將該電阻與其它元件斷開，A正確；B．測量電阻時，如果指針偏轉過大，說明待測電阻較小，需要更換倍率較小的檔位，B錯誤；C．每次換擋時，都必須重新歐姆調零，C錯誤；D．測量完畢后，應將選擇開關旋轉到“”檔或交流電壓最大值處，D錯誤。故選A。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），（3）.【解析】（1）由于帶電粒子在電場和磁場中恰好做勻速直線運動，即電場力與磁場力相平衡，根據平衡條件可求出粒子做勻速直線運動的速度大小v；（2）若撤去磁場，保持電場不變，則粒子做類平拋運動，根據類平拋運動規(guī)律進行即可求出粒子的比荷；（3）若撤去電場，保持磁場不變，帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動，由洛倫茲力提供向心力，再根據幾何知識可求出打在屏上的位置與O點的距離.（1）由于帶電粒子在電場和磁場中恰好做勻速直線運動則有：解得：（2）帶電粒子在電場中做類平拋運動，根據類平拋運動規(guī)律得：垂直電場方向勻速直線運動：平行電場方向勻加速直線運動：聯立解得：（3）帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動，軌跡如圖洛倫茲力提供向心力：解得：由幾何關系得：聯立解得：14、(1)；(2)2；(3