巴中中学2025届物理高二第一学期期中学业质量监测试题含解析

巴中中学2025届物理高二第一学期期中学业质量监测试题请考生注意：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，空间某区域存在匀强电场和匀强磁场，电场方向竖直向上（与纸面平行），磁场方向垂直于纸面向里．两个带正电的微粒a、b，以相同的速度水平向右射入电磁场，a在纸面内向右做匀速直线运动，b在纸面内做匀速圆周运动．两个微粒的比荷与大小比较，正确的是A． B．C． D．条件不足，无法判断2、在匀强磁场中，一个带电粒子做匀速圆周运动，如果突然将磁场的磁感应强度增加一倍，则（）A．粒子运动速率加倍，周期减半B．粒子运动速率加倍，半径减半C．粒子运动速率不变，周期不变D．粒子运动速率不变，半径减半3、关于做平抛运动的物体，下列说法正确的是（）A．物体的速度越来越小B．物体的速度不变C．物体的加速度越来越小D．平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动4、如图所示的电路中，U=120V，R1=100Ω，R2=200Ω，则a、b两端的电压为（）A．60V B．40V C．80V D．120V5、关于元电荷下列说法错误的是()A．所有带电体的电荷量大小一定等于元电荷的整数倍B．元电荷的值通常取作e＝1.60×10－19CC．元电荷实际上是指电子和质子本身D．电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的6、强台风往往造成巨大灾难．2018年9月16日17时，第22号台风“山竹”强台风级在广东登陆，登陆时中心附近最大风力达，空气的密度，当这登陆的台风正对吹向一块长10m、宽4m的玻璃幕墙时，假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零，由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近（）A． B． C． D．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、如图所示的电路中,电源内阻一定,电压表和电流表均为理想电表。现使滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,测得电压表V1的示数变化大小为ΔU1,电压表V2的示数变化大小为ΔU2,电流表A的示数变化大小为ΔI,对于此过程下列说法正确的是()A．ΔUB．路端电压的增加量等于ΔU2C．R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1D．通过电阻R1的电流变化量大小等于Δ8、2017年9月12号，天舟1号货运飞船顺利完成了与天宫2号空间实验室的自主快速交会对接．在对接前的某段时间内，若天宫2号和天舟1号分别处在不同的圆形轨道上逆时针运行，如图所示．下列说法正确的是A．天宫2号的运行速率大于天舟1号的运行速率B．天宫2号的运行周期大于天舟1号的运行周期C．天舟1号适当加速才可能与天宫2号实现对接D．天舟1号适当减速才可能与天宫2号实现对接9、如图所示，固定的水平长直导线中通有电流I，矩形线框与导线在同一竖直平面内，且一边与导线平行．线框由静止释放，在下落过程中()A．穿过线框的磁通量保持不变B．线框中感应电流方向保持不变C．线框所受安掊力的合力方向保持不变D．线框的机械能不断增大10、在同一光滑斜面上放同一导体，如图所示是两种情况的剖面图。它们所处空间有大小相同的磁场，左图磁场方向垂直于斜面，右图磁场方向垂直于水平面，导体A分别通有电流I1和I2，都处于静止状态。已知斜面的倾角为θ，则A．I1∶I2＝cosθ∶1B．I1∶I2＝1∶1C．两种情况导体A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθD．两种情况导体A所受安培力大小之比F1∶F2=cosθ∶1三、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）如图电压表的读数为______V，如图螺旋测微器的读数为______mm，如图游标卡尺的读数为________cm.12．（12分）下图游标卡尺读数为_____mm，螺旋测微器读数为_____mm。四、计算题：本题共2小题，共26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，在xOy直角坐标系中，第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场，第Ⅱ象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场．初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子经过电压为U的电场加速后，从x轴上的A点垂直x轴进入磁场区域，经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直y轴进入电场区域，在电场中偏转并击中x轴上的C点．已知OA＝OC＝d.求电场强度E和磁感应强度B的大小(粒子的重力不计)．14．（16分）图中的实线是一列简谐波在某一时刻的波形图．经0.2s后，其波形如图中虚线所示．(1)若该波向左传播，求波的传播速度和周期；(2)若该波的波速为0.9m/s，求波的传播方向.15．（12分）在一个水平面上建立x轴，在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场，电场强度大小E＝6.0×105N/C，方向与x轴正方向相同。在O处放一个电荷量q＝－5.0×10－8C，质量m＝1.0×10－2kg的绝缘物块。物块与水平面间的动摩擦因数μ＝0.20，沿x轴正方向给物块一个初速度v0＝2.0m/s，如图所示。g取10m/s2，求物块最终停止时的位置。

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、C【解析】

微粒受重力mg、电场力F、洛伦兹力F'的作用，a在纸面内向左做匀速直线运动，则a受力平衡，且洛伦兹力方向向上，则有：，即，可得：；b在纸面内做匀速圆周运动，则b的重力等于电场力，即F=mbg，即，可得：，由此可知：，故C正确，ABD错误．2、D【解析】A.洛伦兹力提供向心力，与速度垂直，不做功，故动能不变，速率不变，故A错误，B错误；C．根据周期公式，磁场的磁感应强度增加一倍，周期减小为1/2，故C错误；B.洛伦兹力提供向心力，根据半径公式，磁场的磁感应强度增加一倍,半径减小为1/2，故D正确；故选：D.点睛：该题考察了带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律，首先明确洛伦兹力始终不做功，再利用半径公式和周期公式来分析各选项．3、D【解析】

AB．平抛运动在竖直方向上是自由落体运动，由可知，竖直方向的分速度越来越大，则平抛运动的物体的合速度是越来越大的，所以AB错误；

C．平抛运动的物体只受重力的作用，加速度是重力加速度，是恒定不变的，所以C错误；

D．平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动，和竖直方向上的自由落体运动，所以D正确．故选D。点睛：平抛运动是只在重力的作用下，水平抛出的物体做的运动，所以平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动，和竖直方向上的自由落体运动．4、C【解析】

由电路图知两电阻串联，得a、b两端的电压为故选C。5、C【解析】

A.所有带电体的电荷量大小一定等于元电荷的整数倍，选项A正确；B.元电荷的值通常取作e＝1.60×10－19C，选项B正确；C.元电荷是基本的电量单位，不是指电子和质子本身，选项C错误；D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的，选项D正确；此题选择不正确的选项，故选C.6、C【解析】

假设经过t时间，由动量定理得：，代入数据：，故选C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、ACD【解析】

A、根据电路结构可知：V1测量路端电压，根据闭合电路欧姆定律可知：ΔU1ΔI=rB、滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离，电阻变大，回路电流变小，路端电压增大，即R0与滑动变阻器的电压增大，但电阻R0上的电压是减小的，所以ΔU2与ΔU1不相等，故BC、路端电压即为R0与滑动变阻器的电压之和，所以R0两端的电压的变化量大小等于ΔU2-ΔU1，故C对D、R1两端的电压即为路端电压，路端电压的变化引起了电阻R1上电流的变化，所以通过电阻R1的电流变化量大小等于ΔU1R1故选ACD【点睛】根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可以知道电路电流的变化,则可分析内电压、路端电压及各部分电压的变化8、BC【解析】

AB．根据万有引力提供向心力得解得：知卫星的轨道半径越大，则线速度越小，周期越大．所以，天宫2号的运行速率比天舟1号的小，天宫2号的运行周期比天舟1号的大，故A错误，B正确；CD．天舟1号应适当加速，使得万有引力小于向心力，做离心运动，可能与天宫2号对接，故C正确，D错误．9、BC【解析】

根据右手螺旋定则判断出直导线周围的磁场方向，离导线越远，磁场越弱，根据楞次定律判断感应电流的方向，再通过左手定则判断线框所受的安培力的合力方向．【详解】A、B项：根据右手螺旋定则，知直导线下方的磁场方向垂直纸面向里，线框由静止释放，穿过线圈的磁通量减小，根据楞次定律知，感应电流的方向为顺时针方向，即方向保持不变．故A错误，B正确；C项：根据左手定则，上边所受的安培力方向向上，下边所受的安培力方向向下，由于上边所处的磁场强，所以上边所受的安培力大小大于下边所受的安培力大小，所以线框所受安培力的合力方向竖直向上，故C正确；D项：在下降的过程中，除重力做功以外，有安培力做功，所以线框的机械能不守恒，即减小，故D错误．故应选：BC．【点睛】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向，以及知道机械能守恒的条件．10、AD【解析】

导体棒受力如图，I1

所受的安培力沿斜面向上，I2所受的安培力水平向右；

I1

所受的安培力沿斜面向上，如图根据共点力平衡得，F1=mgsinθ；I2所受的安培力水平向右如图，根据共点力的平衡得：F2=mgtanθ。又：F1=BI1L；F2=BI2L；所以：；故AD正确，BC错误；故选AD。【点睛】解决本题的关键是根据左手定则判断安培力的方向，正确地进行受力分析，运用共点力平衡进行求解。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、2.306.8601.215【解析】

由图示电表确定其量程与分度值，读出其示数；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数；游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数．【详解】电压表量程为3V，由图示电压表可知，其分度值为0.1V，示数为2.30V；由图示螺旋测微器可知，固定刻度示数为6.5mm，可动刻度示数为36.0×0.01mm=0.360mm，螺旋测微器的读数为6.5mm+0.360mm=6.860mm；由图示游标卡尺可知，主尺示数为1.2cm，游标尺示数为3×0.05mm=0.15mm=0.015cm，游标卡尺的读数为1.2cm+0.015cm=1.215cm．【点睛】游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数；对电表读数时要先确定其量程与分度值，然后根据指针位置读数，读数时视线要与刻度线垂直．12、58.655.679【解析】

[1]．游标卡尺读数为：5.8cm+0.05mm×13=58.65mm；[2]．螺旋测微器读数为：5.5mm+0.01mm×17.9=5.679mm。四、计算题：本题共2小题，共26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、E=B=【解析】

（1）设带电粒子经电压为U的电场加速后获得速度为v，由……①带电粒子进入磁场后，洛仑兹力提供向心力，由牛顿第二定律：……②依题意可知：r=d……③联立①②③可解得：……④（2）带电粒子在电场中偏转，做类平抛运动，设经时间t从P点到达C点，由d=vt……⑤……⑥联立①⑤⑥可解得：⑦14、（1）0.3+1.2n（n=0,1,2,3····）；420n+5【解析】

解：(1)波长：λ