2025屆湖北省巴東一中物理高二第一學期期末教學質量檢測試題注意事項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、兩塊水平放置的金屬板,板間距離為d,用導線將兩塊金屬板與一線圈連接,線圈中存在方向豎直向上、大小變化的磁場,如圖所示．兩板間有一個帶正電的油滴恰好靜止,則線圈中磁場的磁感應強度B隨時間變化的圖象為()A. B.C. D.2、有兩個同種材料制成的導體，兩導體為橫截面為正方形的柱體，柱體高均為h，大柱體柱截面邊長為a，小柱體柱截面邊長為b，則（）A.從圖示電流方向看大柱體與小柱體的電阻之比為a：bB.若電流方向豎直向下，大柱體與小柱體的電阻之比為a：bC.從圖示電流方向看大柱體與小柱體的電阻之比為1：1D.若電流方向豎直向下，大柱體與小柱體的電阻之比為a2：b23、將帶電荷量為6×10－6C的負電荷從電場中A點移到B點，電場力做功3×10－5J的功，再將該電荷從B點移到C點，克服電場力做了1.2×10－5J的功，則關于A、B、C三點的電勢φA、φB、φC，以下關系正確的是（）A. B.C. D.4、一根粗細均勻的電阻絲，電阻為R，若將其均勻拉長為原來的5倍，則其電阻為（）A.R/5 B.5RC.R/25 D.25R5、如圖所示A、B、C三個物體放在旋轉圓盤上，隨圓盤一起轉動且與圓盤保持相對靜止，三者與轉盤之間動摩擦因數相同。已知A的質量為2m，B、C質量均為m，A、B離軸為R，C離軸為2R，則下列判斷中正確的是A.物體A的向心力最小 B.物體C所受的靜摩擦力最小C.當圓盤轉速增加時，C比A先滑動 D.當圓盤轉速增加時，B比A先滑動6、如圖所示，矩形閉合線圈豎直放置，是它的對稱軸，通電直導線AB與平行，且AB、所在平面與線圈平面垂直，如要在線圈中形成方向為的感應電流，可行的做法是A.AB中電流Ⅰ逐漸增大B.AB中電流I先增大后減小C.導線AB正對靠近線圈D.線圈繞軸逆時針轉動90°(俯視)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）所示的電路中，調節滑動變阻器的滑動觸頭P向某一方向移動，根據電路中電壓表和電流表的數據描繪了如圖（b）所示的兩條U–I圖線（）A.圖線甲是根據電壓表V1和電流表A的示數描繪的B.由圖線可知，電源內阻r=3.0ΩC.圖中兩圖線的交點表示在整個調節過程中，此時電源的輸出功率最大D.圖中兩圖線的交點表示在整個調節過程中，此時電源效率達到最大值8、如圖所示，A和B為豎直放置的平行金屬板，在兩極板間用絕緣線懸掛一帶電小球．開始時開關S閉合且滑動變阻器的滑片P在a處，此時絕緣線向右偏離豎直方向(電源的內阻不能忽略)．下列判斷正確的是()A.小球帶正電B.當滑片P從a向b滑動時，細線的偏角θ變大C.當滑片P從a向b滑動時，電流表中有電流，方向從上向下D.當滑片P停在b處時，電源的輸出功率一定大于滑片P在a處時電源的輸出功率9、兩根足夠長的光滑導軌豎直放置，兩導軌間距為L，底端接阻值為R的電阻。將一質量為m的金屬棒懸掛在一個固定的輕彈簧下端，金屬棒和導軌接觸良好，導軌所在平面與磁感應強度大小為B的勻強磁場垂直，如圖所示，除電阻R外，其余電阻不計?，F將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放，則（）A.金屬棒將做往復運動，金屬棒動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能的總和保持不變B.金屬棒最后將靜止，靜止時彈簧的伸長量為C.金屬棒最后將靜止，整個過程中電阻R上產生的總熱量小于mg·D.當金屬棒第一次達到最大速度時，彈簧的伸長量為10、一個面積S＝4×10－2m2、匝數n＝100的線圈放在勻強磁場中，磁場方向垂直于線圈平面，磁感應強度B隨時間t變化的規律如圖所示，則下列判斷正確的是A.0～2s內穿過線圈的磁通量變化率等于－0.08Wb/sB.0～2s內穿過線圈的磁通量的變化量等于零C.0～2s內線圈中產生的感應電動勢等于8VD.在第3s末線圈中的感應電動勢等于零三、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）某小組同學在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中所用器材如下：A．電源（電動勢約為3V，內阻為幾歐）B．電壓表V（量程0～3V，內阻為幾千歐）C．電流表A（量程0～300mA，內阻為幾歐）D．小燈泡（2.8V0.25A）E．滑動變阻器R1（0～10Ω2A）F．滑動變阻器R2（0～200Ω1.5A）G．開關、導線若干（1）實驗中要求加在小燈泡上的電壓從零到小燈泡的額定電壓連續可調，且盡可能地減小驗誤差，應當在圖（甲）中選擇電路圖_____（填“A”或“B”）；（2）實驗器材中有兩個滑動變阻器，該實驗應選用的是_____（填“R1”或“R2”）；（3）根據實驗所測得的電壓和電流，描繪出的該小燈泡的伏安特性曲線如圖（乙）所示，則該小燈泡兩端電壓為2.5V時，通過的電流為_____mA，這個電流值與通過小燈泡中電流的真實值相比偏大，其原因是電壓表的_____（填“分壓”或“分流”）。（4）由以上實驗數據及圖象可知小燈泡的電阻隨溫度的升高而_____（填“增大”、“減小”或“不變”）。12．（12分）（1）用游標為20分度的游標卡尺測量某物體長度，由圖可知其長度為______mm；（2）某同學用螺旋測微器測量一圓柱形金屬工件的直徑，測量結果如圖所示，該工件的直徑為______mm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，光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在豎直平面內，兩導軌間的距離為L＝1m，導軌間連接的定值電阻R＝3Ω，導軌上放一質量為m＝0.1kg的金屬桿ab，金屬桿始終與導軌接觸良好，桿的電阻r＝1Ω，其余電阻不計，整個裝置處于磁感應強度為B＝1T的勻強磁場中，磁場的方向垂直導軌平面向里．重力加速度g取10m/s2．現讓金屬桿從AB水平位置由靜止釋放，忽略空氣阻力的影響，求：（1）金屬桿的最大速度；（2）若從金屬桿開始下落到剛好達到最大速度的過程中，電阻R上產生的焦耳熱Q＝0.6J，此時金屬棒下落的高度為多少？（3）達到最大速度后，為使ab棒中不產生感應電流，從該時刻開始，磁感應強度B應怎樣隨時間t變化？推導這種情況下B與t關系式14．（16分）磁場中放一與磁場方向垂直的導線,通入的電流是2.5A,導線長1cm,它受到的磁場力為5×10-2N．問:（1）這個位置的磁感應強度是多大?（2）如果把通電導線中的電流增大到5A時,這一點的磁感應強度是多大?此時導線受到的磁場力為多大？（3）如果通電導線在磁場中某處不受磁場力,是否可以肯定這里沒有磁場?15．（12分）如圖所示，勻強電場方向沿x軸的負方向，場強大小為E．在A（d，0）點有一個靜止的中性微粒，由于內部作用，某一時刻突然分裂成兩個質量均為m、速度等大反向的帶電微粒，其中電荷量為q的微粒1沿y軸負方向運動，經過一段時間到達B（0，-d）點．不計重力和分裂后兩微粒間的作用．試求：（1）當微粒1到達B點時，微粒1的速度；（2）當微粒1到達B點時，兩微粒間的距離

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】由題意可知，小球帶正電，且處于平衡狀態，即感應電動勢恒定，同時可知上極板帶負電，下極板帶正電，故感應電流是俯視順時針，故感應電流的磁場方向與原磁場方向相反，根據楞次定律得知，結合圖示可知，根據法拉第電磁感應定律，則磁場正在均勻增加，故C正確，ABD錯誤；故選C【點睛】解決本題的關鍵掌握法拉第電磁感應定律E=n，以及會用楞次定律判端電動勢的方向2、C【解析】AC．從圖示方向看，則根據電阻定律可知，，故兩電阻相等，比值為，故A錯誤，C正確；BD．若電流豎直向下，則根據電阻定律有：，，故，故BD錯誤【點睛】本題考查電阻定律的應用，要注意本題可以作為電阻微型化的依據，注意電流方向不同，同一個電阻其阻值可能不同3、B【解析】負電荷從電場中A點移到B點，電場力做3×10－5J的功，由公式可得即B電勢比A高5V。從B點移到C點，電場力做了-1.2×10－5J的功，由公式可得即C電勢比B低2V。則從A點移到C點，電場力做1.8×10－5J的功，由公式可得即C電勢比A高3V，所以B點電勢最高，A點電勢最低，故ACD錯誤，B正確。故選B。4、D【解析】根據公式得，長度變為原來的5倍，而體積不變，則截面積變為原來的，所以電阻變為原來的25倍，所以，故ABC錯誤，D正確5、C【解析】A．物體做圓周運動靠靜摩擦力提供向心力，有所以物體A的向心力為物體B的向心力為物體C的向心力為可知，物體B的向心力最小，故A錯誤；B．物體做圓周運動靠靜摩擦力提供向心力，所以物體B的摩擦力最小，故B錯誤；CD．根據得，發生相對滑動的臨界角速度C的半徑最大，臨界角速度最小，增大轉速，C最先滑動，A、B的臨界角速度相等，A、B同時滑動，故C正確，D錯誤。故選C。6、D【解析】OO′為線框的對稱軸，由圖示可知，AB中電流產生的磁場穿過線圈的磁通量為零；A.AB中電流I逐漸增大，穿過線圈的磁通量始終為零，保持不變，線圈中沒有感應電流產生，故A錯誤；B.AB中電流I先增大后減小，穿過線圈的磁通量始終為零，保持不變，線圈中沒有感應電流產生，故B錯誤；C.導線AB正對OO′靠近線圈，穿過線圈的磁通量始終為零，保持不變，線圈中沒有感應電流產生，故C錯誤；D.線圈繞OO′軸逆時針轉動90°(俯視)穿過線圈的磁通量增大，由楞次定律可知，感應電流方向為abcda，故D正確；故選D.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、AC【解析】A．甲圖表示路端電壓和電流中電流的關系，即電壓表V1和電流表A的示數描述，故A正確；B．其中總截距表示電源電動勢斜率的絕對值表示電源內阻故B錯誤；C．交點表示兩電表示數相等，即滑動變阻器阻值為零，因為所以交點表示此時電源的輸出功率最大，故C正確。D．電源的效率在交點處外電阻最小，則電源效率最小，選項D錯誤；故選AC。8、AC【解析】A.由圖，A板帶正電，B帶負電，電容器內電場方向水平向右．細線向右偏，電場力向右，則小球帶正電．故A正確.B.滑動頭向右移動時，R變小，外電路總電阻變小，總電流變大，路端電壓U=E-Ir變小，兩定值電阻電壓之和減小，R1兩端電壓減小，電容器電壓變小，兩板間場強減小，則細線偏角變小，故B錯誤C.滑動頭向右移動時，電容器電壓變小，電容器放電，因A板帶正電，則流過電流表的電流方向向下．故C正確D.根據電源的輸出功率與外電阻的關系：當外電阻等于內阻時，輸出功率最大．外電阻大于內阻，外電阻減小，輸出功率增大；當外電阻小于內阻時，外電阻減小，輸出功率減小．本題，不知道外電阻與內阻大小關系，故無法判斷電源輸出功率的大小，故D錯誤9、BC【解析】A．根據能量轉化和守恒定律得知：金屬棒的動能、重力勢能與彈簧的彈性勢能的總和不斷減小，轉化為電路中的內能，故A錯誤；B．金屬棒最后將靜止，重力與彈簧的彈力二力平衡，由胡克定律得：彈簧伸長量為故B正確；C．據能量守恒知：最終金屬棒的重力勢能轉化為彈簧的彈性勢能和電路中的內能，棒的重力勢能減小為故知電阻R上產生的總熱量小于，故C正確；D．當金屬棒速度第一次達到最大時，重力與彈簧彈力和安培力合力平衡，彈簧的伸長量小于，故D錯誤。故選BC。第II卷（非選擇題10、AC【解析】A．線圈磁通量的變化率：＝其中磁感應強度變化率即為B-t圖像的斜率，由題圖知0～2s內＝－2T/s所以：==－2×4×10－2Wb/s＝－0.08Wb/s故A正確；B．在0～2s內線圈磁感應強度B由2T減到0，又從0向相反方向增加到2T，所以這2s內的磁通量的變化量：故B錯誤；C．0～2s內線圈中產生的感應電動勢：E＝n＝100×0.08V＝8V故C正確；D．第3s末線圈中的感應電動勢等于2～4s內的平均感應電動勢：E′＝n＝nS＝100×2×4×10－2V＝8V故D錯誤三、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.A②.R1③.240④.分流⑤.增大【解析】（1）[1]．描繪燈泡伏安特性曲線電壓與電流應從零開始變化，滑動變阻器應采用分壓接法；由于燈泡內阻較小，因此應采用電流表外接法，故選擇A電路；（2）[2]．由于采用分壓接法，所以滑動變阻器應選擇總阻值較小的R1；（3）[3][4]．由圖可知，當電壓為2.5V時，電流為240mA；由于采用電流表外接法，電壓表分流使電流表示數偏大；（4）[5]．U-I圖象中圖象的斜率表示電阻，則由圖可知，隨著電壓的升高電阻增大；原因是燈絲電阻隨溫度的升高電阻率增大。12、①.50.05;②.1.775;【解析】游標卡尺讀數的方法是主尺讀數加上游標讀數，不需估讀．螺旋測微器的讀數方法是固定刻度讀數加上可動刻度讀數，在讀可動刻度讀數時需估讀【詳解】(1)游標卡尺主尺讀數為50mm，游標讀數為0.05×1=0.05mm，所以最終讀數為50.05mm；(2)螺旋測微器固定刻度讀數1.5mm，可動刻度讀數為0.01×27.5mm=0.275mm，所以金屬絲的直徑為1.775mm【點睛】解決本題的關鍵掌握游標卡尺讀數的方法，主尺讀數加上游標讀數，不需估讀．以及螺旋測微器的讀數方法，固定刻度讀數加上可動刻度