2025屆江蘇省洪澤外國語中學高二物理第一學期期末學業質量監測試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。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．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。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、河寬d=60m，水流速度v1=4m/s不變，小船在靜水中的行駛速度為v2=3m/s，則()A.小船能垂直直達正對岸B.若船頭始終垂直于河岸渡河，渡河過程中水流速度加快，渡河時間將變長C.小船渡河時間最短為20sD.小船渡河的實際速度一定為5m/s2、如圖所示，A、B都是很輕的鋁環，分別吊在絕緣細桿的兩端，桿可繞豎直軸在水平面內轉動，環A是閉合的，環B是斷開的．若用磁鐵分別靠近這兩個圓環，則下面說法正確的是(

)A.圖中磁鐵N極接近A環時，A環被吸引，而后被推開B.圖中磁鐵N極遠離A環時，A環被排斥，而后隨磁鐵運動C.用磁鐵的任意一磁極接近A環時，A環均被排斥D.用磁鐵N極接近B環時，B環被推斥，遠離磁鐵運動3、如圖所示，在豎直放置間距為的平行板電容器中，存在電場強度為E的勻強電場．有一質量為，電荷量為的點電荷從兩極板正中間處靜止釋放，重力加速度為．則點電荷運動到負極板的過程A.加速度大小為B.所需的時間為C.下降的高度為D.電場力所做的功為4、在勻強磁場中有粗細均勻的同種導線制成的等邊三角形線框abc，磁場方向垂直于線框平面，ac兩點間接一直流電源，電流方向如圖所示，則（）A.導線ab受到的安培力大于導線ac所受的安培力B.導線abc受到的安培力大于導線ac受到的安培力C.線框受到的安培力的合力為零D.線框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下5、如圖所示，一個匝矩形閉合線圈，總電阻為，在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的轉軸以恒定的角速度轉動，線圈產生的電動勢的最大值為，從線圈平面與磁感線平行時開始計時，則（）A.線圈電動勢的瞬時值表達式為B.當線圈轉過時，磁通量的變化率達到最大值C.穿過線圈的磁通量的最大值為D.線圈轉動一周產生的熱量為6、如圖所示，厚薄均勻的矩形金屬薄片邊長為ab=15cm，ad=5cm，ae=2cm，若將A與B接入電路時，電阻為R1；若將C與D接入電路時，電阻為R2，則R1：R2為（）A.2：1 B.8：1C.9：1 D.16：1二、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、速度相同的一束粒子由左端射入質譜儀后分成甲、乙兩束，其運動軌跡如圖所示，其中，則下列相關說法中正確的是（）A.甲束粒子帶正電，乙束粒子帶負電B.甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷C.能通過狹縫S0的帶電粒子的速率等于D.若甲、乙兩束粒子的電荷量相等，則甲、乙兩束粒子的質量比為2∶38、如圖所示，理想變壓器原副線圈的匝數比為5:1，電壓表和電流表均為理想交流電表，從某時刻開始在原線圈兩端加上瞬時值表達式為u=110sin100πt(V)的交變電壓，則A.電壓表的示數為22VB.電壓表的示數為22VC.在滑片P向上移動的過程中，電流表A1的示數變大D.在滑片P向上移動的過程中，理想變壓器的輸入功率變小9、如圖，固定在水平桌面上的光滑金屬導軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強磁場中，金屬桿ab與導軌接觸良好，在兩根導軌的端點d、e之間連接一電阻，其他部分電阻忽略不計，現用一水平向右的恒力F作用在金屬桿ab上，使金屬桿由靜止開始向右沿導軌滑動，滑動中桿ab始終垂直于導軌，金屬桿受到的安培力用F安表示，則下列說法正確的是（）A.金屬桿ab做勻加速直線運動B.金屬桿ab運動過程回路中有順時針方向的電流C.金屬桿ab所受到的F安先不斷增大，后保持不變D.金屬桿ab克服安培力做功的功率與時間的平方成正比10、2012年6月24日，航天員劉旺手動控制“神舟九號”飛船完成與“天宮一號”的交會對接，形成組合體繞地球做勻速圓周運動，軌道高度為340km。測控通信由兩顆在地球同步軌道運行的“天鏈一號”中繼衛星、陸基測控站、測量船，以及北京飛控中心完成。根據以上信息和你對航天相關知識的理解，下列描述正確的是A.組合體勻速圓周運動的周期一定大于地球的自轉周期B.組合體勻速圓周運動的線速度一定大于第一宇宙速度C.組合體勻速圓周運動的角速度大于“天鏈一號”中繼衛星的角速度D.“神舟九號”從低軌道必須加速才能與“天宮一號”交會對接三、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，矩形線圈一邊長為d，另一邊長為a，電阻為R，當它以速度V勻速穿過寬度為L，磁感應強度為B的勻強磁場過程中，若L<d，產生的電能為__________，通過導線橫截面的電荷量為__________；若L>d，產生的電能為__________，通過導線橫截面的電荷量為__________12．（12分）如圖所示，兩條直線分別對應著兩個導體R1、R2。那么，兩導體的電阻之比為R1:R2=_________，若兩個導體串聯時，兩導體兩端的電壓之比為U1:U2=_________。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）哈爾濱第24屆世界大學生冬運會某滑雪道為曲線軌道，滑雪道長s＝2.5×103m，豎直高度h＝720m.運動員從該滑道頂端由靜止開始滑下，經t＝200s到達滑雪道底端時速度v＝30m/s，人和滑雪板的總質量m＝80kg，取g＝10m/s2，求人和滑雪板(1)到達底端時的動能；(2)在滑動過程中重力做功的功率；(3)在滑動過程中克服阻力做的功14．（16分）如圖所示，在直角坐標系xOy中的第一象限存在沿y軸負方向的勻強電場，在第二、三、四象限存在垂直紙面向外的勻強磁場，已知電場強度為E。從第一象限中坐標為(L，L)的P點由靜止釋放帶正電的粒子(不計重力)，該粒子第一次經過x軸時速度為v0，第二次經過x軸時的位置坐標為(－L,0)，求：(1)粒子的比荷及磁感應強度B的大??；(2)粒子第三次經過x軸時的速度大小及方向；(3)粒子第二次經過y軸與第三次經過y軸時兩點間的距離。15．（12分）如圖所示，固定在水平面上間距為的兩條平行光滑金屬導軌，垂直于導軌放置的兩根金屬棒和長度也為、電阻均為，兩棒與導軌始終接觸良好．兩端通過開關與電阻為的單匝金屬線圈相連，線圈內存在豎直向下均勻增加的磁場，磁通量變化率為常量．圖中虛線右側有垂直于導軌平面向下的勻強磁場，磁感應強度大小為．的質量為，金屬導軌足夠長，電阻忽略不計（1）閉合，若使保持靜止，需在其上加多大的水平恒力，并指出其方向；（2）斷開，在上述恒力作用下，由靜止開始到速度大小為的加速過程中流過的電荷量為，求該過程安培力做的功

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】A．由于船速小于水速，小船的合速度不可能垂直于河岸，小船不能垂直直達正對岸，故A錯誤；BC．當船速垂直于河岸時，小船渡河時間最短為當水速增大時，渡河時間不受影響，故B錯誤，C正確；D．由于船速方向未知，無法求解渡河速度，故D錯誤。故選C2、C【解析】當磁鐵N極靠近時，導致圓環A的磁通量變大，從而由楞次定律可得圓環A的感應電流，又處于磁場中，則受到的安培力作用，使它遠離磁鐵，即被推開；故A錯誤；磁鐵N極遠離A環時，圓環A的磁通量變小，從而由楞次定律可得圓環A的感應電流，又處于磁場中，則受到的安培力作用，使它隨磁鐵運動；故B錯誤；當磁鐵的任意一磁極靠近時，導致圓環A的磁通量變大，從而由楞次定律可得圓環A的感應電流，使A環被排斥，故C正確；對于圓環B，當磁鐵的靠近時，雖磁通量變大，有感應電動勢，但由于不閉合，所以沒有感應電流，則不受安培力作用．所以對于圓環B，無論靠近還是遠離，都不會有遠離與吸引等現象，故D錯誤；故選C.【點睛】本題也可以直接使用楞次定律的推論解答．從楞次定律相對運動角度可得“來拒去留”；即近則斥，遠則吸3、B【解析】點電荷在電場中的受力如圖所示，點電荷所受的合外力為由牛頓第二定律得故A錯；點電荷在水平方向的加速度為，由運動學公式d/2=a1t2/2,所以，故B正確，點電荷在豎直方向上做自由落體運動，所以下降的高度，故C錯誤；由功公式W=Eqd/2,故D錯誤【點睛】由于電荷水平方向和豎直方向都受到力的作用，根據水平方向上的運動求出運動時間，再結合豎直方向上自由落體運動求出下落的高度4、D【解析】AB．導線粗細均勻，材料相同，則電阻與導線長度成正比，導線abc與導線ac并聯，導線abc的電阻為導線ac的電阻的2倍，流過導線abc的電流I1與流過導線ac的電流I2的關系為導線ab受到的安培力大小為導線ac所受的安培力大小為導線abc的有效長度為L，受到的安培力大小為故AB錯誤；CD．根據左手定則，導線abc受安培力垂直于ac向下，導線ac受到的安培力也垂直于ac向下，故線框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下，故C錯誤，D正確。故選D。5、D【解析】A．線圈在轉動過程中產生的感應電動勢最大值為，從線圈平面與磁感線平行時開始計時，線圈電動勢的表達式：A錯誤；B．當線圈轉過時，線圈與中性面重合，電動勢為0，根據：可知磁通量的變化率為零，B錯誤；C．感應電動勢最大值為：穿過線圈的磁通量的最大值為：C錯誤；D．根據正弦式交變電流最大值和有效值的關系：線圈轉動一周，產生熱量：D正確。故選D。6、C【解析】由金屬導體電阻決定式進行計算，注意各電阻中的導體長度及截面積【詳解】由電阻的決定式可知，將A與B接入電路時，電阻為：，將C與D接入電路時，電阻為：，則R1：R2=9：1，故C正確．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、BD【解析】甲粒子在磁場中向上偏轉，乙粒子在磁場中向下偏轉，根據左手定則知甲粒子帶負電，乙粒子帶正電，故A錯誤；根據洛倫茲力提供向心力，，解得：，由v、B都相同，r甲＜r乙，則甲的比荷大于乙的比荷，故B正確；能通過狹縫S0的帶電粒子，根據平衡條件：qE=qvB1，解得，粒子速率：，故C錯誤；由圖示粒子運動軌跡可知，，，由題意可知：S0A=S0C，則：r甲：r乙=2：3，由B可知，粒子軌道半徑：，由題意可知：v、q、B都相同，則：，則甲、乙兩束粒子的質量比為2：3，故D正確；8、BD【解析】根據瞬時值表達式可以求得輸出電壓的有效值、周期和頻率等，再根據電壓與匝數成正比即可求得結論.【詳解】A、B、根據電壓與匝數成正比可知，原線圈的電壓的最大值為，所以副線圈的電壓的最大值為，電壓表的示數為電壓的有效值，所以示數為22V；故A錯誤，B正確.C、在滑動變阻器觸頭P向上移動的過程中，滑動變阻器的阻值變大，電路的總電阻減大，由于電壓是由變壓器決定的，輸出的電壓不變，所以電流表A1的示數變小，故C錯誤；D、在滑動變阻器觸頭P向上移動的過程中，滑動變阻器的阻值變大，由可知，理想變壓器的輸出的功率變小，所以輸入功率也要變?。还蔇正確.故選BD.【點睛】電路的動態變化的分析，總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況，再確定其他的電路的變化的情況，即先部分后整體再部分的方法.9、BC【解析】金屬桿受到的安培力：F安培=BIL=，金屬桿在恒力作用下向右做加速運動，隨速度v的增加，安培力變大，金屬桿受到的合力減小，加速度減小，當安培力與恒力合力為零時做勻速直線運動，安培力保持不變，由此可知，金屬桿向右先做加速度減小的加速運動，然后做勻速直線運動，故A錯誤，C正確；由右手定則或楞次定律可知，金屬桿ab運動過程回路中有逆時針方向的感應電流，故B正確；安培力的功率：P安培=F安培v=，如果金屬桿做初速度為零的勻加速直線運動，則v=at，安培力的功率與時間的平方成正比，由于金屬桿先做加速度減小的加速運動后做勻速直線運動，因此金屬桿ab克服安培力做功的功率與時間的平方不成正比，故D錯誤；故選BC【點睛】由于安培力公式求出安培力的表達式，分析清楚金屬桿所受安培力如何變化、分析清楚金屬桿的運動過程是解題的前提與關鍵，由于安培力公式與功率公式即可解題10、CD【解析】設飛船的質量為m，軌道為r，地球的質量為M．根據牛頓第二定律得：則得A．由于同步衛星的軌道高度約3.6×104km，遠大于組合體的高度，則根據可知，組合體勻速圓周運動的周期一定小于同步衛星的周期，即小于地球自轉的周期，故A錯誤B．第一宇宙速度是衛星繞地球圓周運動的最大速度，等于近地衛星的速度，由知，組合體勻速圓周運動的線速度一定小于第一宇宙速度，故B錯誤C．由知，組合體的軌道半徑較小，角速度較大，故C正確D．“神州九號”在低軌道通過加速做離心運動，可以到“天宮一號”的軌道上去，從而實現和“天宮一號”對接，故D正確。故選CD。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、①.②.③.④.【解析】根據公式E=Blv求出線圈切割磁感線產生的感應電動勢，由閉合電路歐姆定律求出感應電流，即可由焦耳定律求出線圈產生的電能，由q=It求解電量【詳解】線圈進入磁場的過程中，產生的感應電動勢為：E=Bav，由閉合電路歐姆定律得感應電流：，如果：L<d，由焦耳定律得，線圈產生的電能為：，通過導體截面的電荷量為；如果：L>d，由焦耳定律得，線圈產生的電能為通過導體截面的電荷量為12、①.②.【解析】[1]由圖像可知所以R1:R2=1:3。[2]由串聯電路特點知U1:U2=R1:R2=1:3四、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)3.6×104J(2)2.88×103W(3)5.4×105J【解析】(1)到達底端時的動能Ek＝mv2代入數據得Ek＝3.6×104J(2)在滑動過程中重力做的功W＝mgh功率P＝代入數據解得P＝2.88×103W(3)設在滑動過程中克服阻力做的功Wf，由動能定理有mgh－Wf＝mv2代入數據解得Wf＝5.4×105J14、(1)；(2)v0，與x軸正方向成45°角斜向右下方(3)3L【解析】(1)粒子從P點由靜止釋放并到達x軸過程中，由動能定理得：，解得：，粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動，并由洛倫茲力提供向心力。設軌跡半