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河南省安阳市安阳县一中2025届物理高二第一学期期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示的非匀强电场中,如果电荷量q=10-5C的正点电荷仅在电场力的作用下由A点移动到B点,电场力做功为8×10-3J,则()A.电场中A、B两点间的电势差为80VB.该点电荷由A点移到B点电势能增加了8×10-3JC.该点电荷由A点移到B点动能能减少了8×10-3JD.该点电荷受到电场力的大小,在A点时比在B点时大2、带正电的甲、乙、丙三个粒子(不计重力)分别以v甲、v乙、v丙速度垂直射入电场和磁场相互垂直的复合场中,其轨迹如图所示,则下列说法正确的是()A.v甲<v乙<v丙 B.v甲=v丙<v乙C.电场力对丙做正功,动能增大 D.电场力对甲做正功,动能增大3、如图所示甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成的电表,关于这两个电表的下列说法正确的是()A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电流表,R增大时量程减小D.乙表是电流表,R增大时量程增大4、图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是A.该带电粒子带负电B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大5、两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力,下列说法不正确的有A.a、b均带正电B.a在磁场中飞行的时间比b的短C.a在磁场中飞行的路程比b的长D.a在P上的落点与O点的距离比b的近6、如图所示,实线表示电场线,虚线表示带正电粒子只受电场力作用的运动轨迹,粒子先经过M点,后经过N点,则()A.M点的电势高于N点的电势B.M点的电场强度大于N点的电场强度C.粒子在M点的速度大于在N点的速度D.电场力对粒子做负功二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示电源的路端电压U随输出电流I变化的图线,图线1与I轴平行,比较可知A.三个电源的电动势相同,外电阻相同时输出电流不同B.三个电源的电动势相同,电源内阻r3>r2>r1C.三个电源的电动势相同,电源内阻r1>r2>r3D.图线1所表示的电源只是一种近似,实际上不存在8、关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核()的结合能小于铅原子核()的结合能D.比结合能越大,原子核越不稳定9、磁流体发电机的原理如图所示,现持续将一束速度为v的等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,而整体呈中性)垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,在相距为d、宽为a、长为b的两平行金属板A、B间便产生电压。如果把上、下板和一电流表及阻值为R电阻连接,上、下板就是一个直流电源的两极。稳定时电流表的示数为I,等离子体在两板间可认为均匀分布,忽略边缘效应,不计等离子体的重力和电流表的内阻,下列判断正确的是()A.B板相当于电源的负极B.A、B板两端的电压U=BdvC.两板间等离子体的电阻率D.若增大A、B两板间的距离,电流表的示数可能不变10、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.粒子有可能打到A点B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学设计用伏安法测量一节干电池的电动势和内电阻.除待测干电池外,实验室可供选择的主要器材有:电压表V(量程,内阻未知);电流表A(量程,内电阻);电阻箱();滑动变阻器();开关;导线若干(1)用图甲的电路测定电压表V的内阻.将调到,滑动变阻器的滑动触头移到_________(选填“左端”“右端”或“任意”)位置.然后闭合开关;(2)反复调节滑动变阻器的滑动触头,让电压表满偏;(3)保持滑动触头位置不变,反复调节.当电压表的示数为时,的值为,则电压表的内阻为_______;(4)为满足用伏安法测量电源电动势和内电阻对器材的要求,并保证实验的精确度,应将电压表的量程扩大为原量程的倍,则电阻箱的阻值应调为_______;(5)设计测量电源电动势和内电阻的电路并将它画在指定的方框内_________(图中标明器材符号);(6)多次改变滑动变阻器接入电路的值,记录多组电压表V的示数与电流表A的示数,经描点、连接得到图像如图乙所示.根据图像可求得该干电池的电势______;内电阻___________.(结果均保留位小数)12.(12分)用如图甲所示的装置可验证机械能守恒定律.装置的主体是一个有刻度尺的立柱,其上装有可移动的铁夹A和光电门B.主要实验步骤如下:①用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;②用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;③移动光电门B使之正对小球,固定光电门;④在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);⑤把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;⑥改变小球释放点的位置,重复步骤④⑤回答下列问题:(1)由图乙可知,小球直径d=____________cm;(2)测得小球摆动过程中的最大速度为____________(用所测物理量的字母表示);(3)以t2为纵轴,以____________(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_________(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,半径为R的半圆形区域内,有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,半圆弧的圆心坐标为,圆弧与y轴相切于坐标原点.在坐标原点有一粒子源,可以向坐标平面内射出质量为m、电荷量大小为q的带负电的粒子,不计粒子重力若粒子源沿x轴正方向射出不同速率的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大是多少?若粒子源向坐标平面内各个方向射出速率相同的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则粒子的速率最大又是多少?14.(16分)如图所示,电源电动势,内阻,电阻,.间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度B=1T的匀强磁场.闭合开关S,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度v=0.1m/s沿两板间中线水平射入板间.设滑动变阻器接入电路的阻值为,忽略空气对小球的作用,取,求:(1)当时,电阻消耗的电功率是多大?(2)若小球进入板间做匀速圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为60°,则是多少?15.(12分)如图所示,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场强度大小为E,方向与xoy平面平行,且与x轴成角.一质量为m、电荷量为粒子以速度从坐标原点O沿与x轴鱼方向成角射出,一段时间后进入电场,不计粒子重力.求:粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;粒子从O点出发后,第3次到达x轴所经历的时间t

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】根据电场力做功公式W=qU求解A、B两点间的电势差.电场力做功多少.电荷的电势能就减小多少.由电场线的疏密判断出场强的大小,再分析电场力的大小【详解】A、B两点间的电势差.故A错误.正电荷由A点移动到B点,电场力做功为8×10-3J,电势能减小了8×10-3J,动能能增加了8×10-3J,故BC错误;由电场线分布可知,A处场强大于B处场强,由F=Eq分析得知,该点电荷在A点时受到电场力的大小比在B点时大.故D正确.故选D2、C【解析】AB.分别对三个粒子受力分析,根据运动轨迹可知:可知:,故AB错误;C.丙粒子受到的电场力竖直向下,电场力做正功,动能增加,故C正确;D.甲粒子受到的电场力竖直向下,电场力做负功,动能减少,故D错误。故选C3、B【解析】AB.由甲图所示可知,与电阻并联,该是电流表,增大,的分流较小,电流表量程减小,故A错误,B正确;CD.由乙图所示可知,,与电阻串联,该表是电压表,增大时,变阻器分担电压增大,电压表量程增大,故C、D错误;故选B。4、D【解析】A.粒子垂直磁场向下进入磁场,根据左手定则可以知道粒子带正电,所以A错误.B.粒子带正电,则受电场力向右,由左手定则可判断磁场方向垂直直面向外,故B错误.C.由:得:此时离子受力平衡,可沿直线穿过选择器,所以C错误.D.由:知R越小比荷越大,故D正确.5、B【解析】a、b粒子的运动轨迹如图所示A.粒子a、b都向下运动,由左手定则可知,a、b均带正电,故A正确;BC.由洛伦兹力提供向心力有得可知,两粒子半径相等,根据上图中两粒子运动轨迹可知a粒子运动轨迹长度大于b粒子运动轨迹长度,运动时间a在磁场中飞行的时间比b的长,故B错误,C正确;D.根据运动轨迹可知,在P上的落点与O点的距离a比b的近,故D正确。故选B。6、A【解析】A项:根据沿电场线方向电势越来越低可知,M点的电势高于N点的电势,故A正确;B项:根据电场线的疏密程度表示场强大小,即电场线越密场强越大可知,M点的电场强度小于N点的电场强度,故B错误;C、D项:由于M点电势高于N点的电势,粒子带正电,所以粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,根据能量守恒可知,M点的速度小于N点的速度,电场力做正功,故C、D错误点晴:解决本题关键理解沿电场线方向电势越来越低,电场线的疏密程度表示场强大小,即电场线越密场强越大二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ABD【解析】设电源电动势为E,内阻为r,则根据闭合电路欧姆定律可得:U=E-Ir;由图可得:I=0时,U=E,故三个电源的电动势相同;根据斜率可得:电源内阻r3>r2>r1=0,故B正确,C错误;外电阻R相同时,输出电流不同,故A正确;图线1所表示的电源,电源内阻r1=0,故该理想电源只是一种近似,实际上不存在,故D正确;故选ABD8、ABC【解析】A.由原子核的结合能定义可知,原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子时所需的最小能量,故A正确;B.一重原子核衰变成粒子和另一原子核,要释放能量,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,故B正确;C.原子核的结合能大小取决于核子数,铯原子核的核子数比铅原子核的核子数少,因此铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能,C正确;D.比结合能越大,原子核越稳定,故D错误。故选ABC。9、AC【解析】A.根据左手定则可知,正电荷向上偏转,负电荷向下偏转,故A板相当于电源的正极,B板相当于电源的负极,A正确;B.当平衡时有:,解得电源的电动势为:,而两板间的电压相当于路端电压,由于电阻的存在,所以两板间的电压,B错误;C.稳定时,根据闭合回路欧姆定律可得:,又:,联立解得:,C正确;D.若增大A、B两板间的距离,则产生的电动势增大,电流增大,电流表示数增大,D错误。故选AC。10、AD【解析】A.根据,又v0=qBL/m,可得,又OA=L,所以当θ=60o时,粒子经过A点,所以A正确;B.根据粒子运动的时间,圆心角越大,时间越长,粒子以θ=60°飞入磁场中时,粒子从A点飞出,轨迹圆心角等于60o,圆心角最大,运动的时间最长,所以B错误;CD.当粒子沿θ=0°飞入磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是,θ从0°到60°在磁场中运动时间先减小后增大,在AC边上有一半区域有粒子飞出,所以C错误;D正确三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.左端②.996.3③.996.3④.⑤.1.66⑥.0.92【解析】(1)滑动变阻器的滑动触头移到左端,防止闭合开关时电压表超量程(3)电压表满偏即指向,保持不变,由于接入电路的值远小于电压表内阻,所以调节时支路的电压可认为保持不变,与串联分压,,故(4)量程扩大为倍,串联电阻应与电压表内阻相等,电阻箱R0的阻值应调为后与电压表串联测路端电压(5)设计测量电源电动势和内电阻的电路(6),故该干电池的电动势,内电阻12、①.1.060②.d/t③.1/h④.d2/2g【解析】(1)游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出最大速度的大小;(3)应用机械能守恒定律求出图象的函数表达式,然后分析答题.【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×12mm=0.60mm,则最终读数为10.60mm=1.060cm.(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,最大速度.(3)根据机械能守恒有:,整理得:,以h为纵轴,以t2为纵轴,若得到一条过原点的直线,应以为横轴,由图象可知,图象的斜率.【点睛】解决本题的关键知道实验的原理,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度,掌握游标卡尺的读数方法,注意不需要估读.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)(2)【解析】根据“不计重力的粒子飞出磁场”可知,本题考查带电粒子在磁场中运动的问题,根据匀速圆周运动规律,运用轨迹特点找到临界条件,列式分析推断.【详解】(1)若粒子源沿x轴正方向射出不同速率的粒子,要使所有粒子不从直径PQ射出磁场,则速率最大的粒子运动轨迹如图所示:由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为由牛顿第二定律,可知解得:(2)若粒子源向坐标平面内各个方向射出地率相同的粒子,粒子做圆动的半径相同,则最容易从直径PQ射出的粒子源沿y轴正方向射出,该粒子刚好不从PQ射出的轨迹如图所示:由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为由牛

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