内容正文:
高二物理科试卷答案
第Ⅰ卷 (选择题 共 44 分)
一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分 。每小题只有一个选项符合题目要求 ,选对得 3 分, 有错选得 0 分。
题次
1
2
3
4
5
6
7
8
选项
A
C
D
C
D
B
A
B
二、多项选择题:本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。每题有多个选项符合题目要求
全部选对得 4 分, 选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
题次
9
10
11
12
13
选项
BC
BD
BC
AD
AD
1、 选A 解析:法拉第首先用实验的方法发现了电磁感应现象
奥斯特通过实验,首先发现了电流周围存在磁场
洛伦兹提出了磁场对运动电荷的作用力公式
楞次最早提出了确定感应电流方向的方法
2、 选C 解析:增缩减扩
3、 答案:D
解析:D.带电粒子进入磁场的动能,则,带电粒子在磁场中,由牛顿第二定律,联立可知距越远的粒子轨迹半径越大,,比荷越小,故D正确;
4、【解答】解:两个质子在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据题意画出粒子的运动轨迹如图所示。
根据几何知识可知,第一个质子运动的轨迹半径满足
r1+r1sin30°=OA
第二个质子运动的半径为
r2=OA
可得r1:r2=2:3 由公式qvB= 可知v1:v2 = 2:3
5、选D【详解】0~t0时间内磁感应强度减小,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律可知,回路面积有增大的趋势,金属棒PQ所受安培力向右,根据受力平衡可知,金属棒PQ所受摩擦力向左,t0~2t0时间内磁感应强度增大,穿过回路的磁通量增大,根据楞次定律可知,回路面积有缩小的趋势,金属棒PQ所受安培力向左,根据受力平衡可知,金属棒PQ所受摩擦力向右,0~2t0时间内,磁通量的变化率不变,感应电动势大小、方向都不变,感应电流大小、方向都不变,但因磁感应强度大小、方向都改变,故金属棒PQ所受安培力大小、方向都改变,故选D。
6、由左手定则可知B选项正确
7、选A解析:由楞次定律增反减同来拒去留可知CD错误,电动势最大值为Bav
8、选B【解析】A.小球先在管外以速度做直线运动,该运动一定为匀速直线运动,根据左手定则可知,洛伦兹力方向始终垂直于速度方向,若小球带负电,则电场力方向水平向左,重力方向竖直向下,洛伦兹力垂直于虚线,此时,小球所受外力的合力一定不等于0,假设不成立,则小球一定带正电,故A错误;
C.若小球从从管道的乙端运动到甲端,即速度方向沿虚线向下,小球带正电,根据左手定则可知,洛伦兹力方向垂直于虚线向下,电场力方向水平向右,重力方向竖直向下,此时,小球所受外力合力不可能等于0,假设不成立,则小球一定从管道的甲端运动到乙端,故C错误;
B.结合上述可知,小球受重力、水平向右的电场力与垂直于虚线向上的洛伦兹力,三个力的合力为0,根据平衡条件有
解得故B正确;
D.小球刚进入管道时将磁场加倍,洛伦兹力也加倍,此时管道对小球有弹力作用,弹力与洛伦兹力方向均垂直于管道,则电场力与重力沿管道的分力大小相等,方向相反,即小球所受外力的合力仍然为0,可知,小球仍然做匀速直线运动,故D错误。
9、选:BC
【解答】解:A、B以导体棒为研究对象,根据左手定则判断可知,其所受安培力方向为斜向右下方,根据牛顿第三定律分析得知,磁铁受到的安培力方向斜向左上方,则磁铁将向左运动,弹簧被压缩,长度将变短。故A错误,B正确。C、D由于磁铁受到的安培力方向斜向左上方,对弹簧秤的压力减小,则F1>F2.故C正确,D错误。
10、选BD【解答】解:A、粒子向右运动,根据左手定则,b向上偏转,应当带正电,a向下偏转,应当带负电,故A错误;
B、画出a、b粒子的运动轨迹,如下图所示,
设粒子的半径分别为ra、rb,则根据洛伦兹力提供向心力有:
变形整理解得:,
设大圆半径为R,作如图辅助线,根据几何关系有:,
联立整理得到:,故B正确;由上图可知:θb=60°,θa=120°
则两粒子在磁场中运动时间:,
整理有:ta:tb=2:1,故D正确;
11、BC
【详解】根据法拉第电磁感应定律有
由图知代入数据得E=4V
根据闭合电路欧姆定律 I=E/R+r=0.8A
因此感应电流的大小是恒定的,故B正确;Q=I2rt= 6.4J
电阻R的电压U=IR=3.2V 在外电路,顺着电流方向电势降低,因A的电势等于零,那么C点的电势为3.2V,
12、
选AD解析:由右手定则可知A对B错,由公式可知C错D对。
13、
AD【详解】由动能定理以及向心力公式可知A正确。根据F合=BIL=ma,I=BLV/2R可知B选项错误。由公式可知C错误。由能量转换与守恒以及电阻关系可知D正确。
第Ⅱ卷 (非选择题 共 56 分)
三、实验题( 14 题 10分, 15 题 8分, 共18分。)
14 ( 1) 向右 (2分)
( 2 ) AC (4分)
( 3 ) 下 (2分) S (2分)
15 ( 1) ______b_______ (2分) _______________(3分)
(2) _______1.43_____ (2分) ______1.20___________ (2分)
四、解答题(本题共3小题,16题10分,17题12分,18题16分,共38分。把解答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。)
16、
解:作出金属棒的受力图,如图:
则有:.
根据安培力公式有:,
得:,
设变阻器接入电路的阻值为R,根据闭合电路欧姆有:,
计算得出:.
17、 当速度为v由牛顿第二定律得:
解得:;
(2) 当导体棒做匀速直线运动时速度最大,设最大速度为v。此时电动势为:
电流为:
则此时导体棒受到的安培力为:
由平衡条件得:
联立解得最大速度:;
设安培力做的功为根据动能定理得:
解得:
因克服安培力所做的功等于电路中产生的热量,
故R上产生的热量为:= 0. 1J
答题卡第1页,共3页
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18、
(1)设粒子从P1到P2的时间为t0,粒子从P1到P2沿水平方向做匀速直线运动,沿竖直方向做匀加速直线运动,由运动学公式可得:1.5h=v0t0,h=t0解得:vy=v0,则有v==v0.
(2)设电场强度大小为E,根据以上条件结合动能定理可得:qEh=mv2-mv解得:E=.
(3)由题意可知带电粒子与挡板作用时速度方向与挡板垂直,由此可作出粒子从出发到第一次与挡板碰撞的轨迹如图所示 根据几何关系可知:Rsin 37°=1.5h,即R=2.5h
根据带电粒子在磁场中运动时洛伦兹力提供向心力可得:qvB=联立可得:B=
由于粒子反弹后仍以相同大小的速度继续在磁场中沿顺时针方向旋转离开磁场后再进入电场,根据运动的对称性可知,粒子进入电场后的运动正好是粒子从P1到P2的运动的逆过程,因此可作出粒子的运动轨迹如图所示
根据图中几何关系可知,粒子第2次与挡板相碰时,在电场中运动的总时间为t1=3×=
根据T=可得,粒子在磁场中的运动时间为t2=×且R=2.5h,v=v0,联立得t2=
粒子从P1出发到第2次与挡板作用所经历的时间t=t1+t2=.
$$
嘉积中学2024-2025学年度第二学期高二年级第二次月考
物理科试题
(时间:90分钟 满分:100分)
欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩
第I卷(选择题 共44分)
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求,选对得3分,有错选得0分。
1.下列说法正确的是 ( )
A.法拉第首先用实验的方法发现了电磁感应现象
B.楞次通过实验,首先发现了电流周围存在磁场
C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
D.洛伦兹最早提出了确定感应电流方向的方法
2.空间某区域内磁场的磁感线分布如图所示,磁感线穿过大小不变的闭合圆形金属线圈。线圈由位置I水平向右平移到位置II的过程中 ( )
A.线圈有缩小的趋势
B.穿过线圈的磁通量变大
C.线圈有扩大的趋势
D.若线圈匀速移动,线圈中没有感应电流
3.质谱仪的工作原理如图所示,大量带等量正电荷的粒子,从容器A下方小孔飘入加速电场(粒子初速度为零),从飞出后,经沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最后打到照相底片D上。则粒子打到底片时,距越远的粒子 ( )
A.速度越大 B.质量越小 C.动能越小 D.比荷越小
4.如图所示,一个质子从X轴上的P点以速度沿与X轴成的方向射入第一象限内的匀强磁场中,恰好垂直于y轴从A点射出第一象限。另一个质子从坐标原点O以速度沿与X轴成的方向射入第一象限,也恰好从A点射出第一象限。则等于( )
A. 3:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:2
高二物理科试题(第1页 共6页)
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5.图甲所示粗糙U形导线框固定在水平面上,右端放有一金属棒PQ,整个装置处于竖直方向的磁场中,磁感应强度B按图乙规律变化,规定竖直向上为正方向,整个过程金属棒保持静止。则 ( )
甲 乙
A. 0.5to时刻,金属棒PQ所受安培力方向向左B. 0~2t时间内,回路中的感应电流大小不变,但方向改变
C.时间内,金属棒PQ所受安培力大小不变,但方向改变D. 0~2t0时间内,金属棒PQ所受摩擦力方向先水平向左,后水平向右
6.电磁场与现代高科技密切关联,并有重要应用。下列说法正确的是 ( )
甲 乙 丙 丁
A.图甲速度选择器能使速度的粒子沿直线匀速通过, P→Q和Q→P均可使用
B.图乙的磁流体发电机正常工作时电流方向为a→R→b
C.图丙为回旋加速器,若增大D形盒狭缝之间的加速电压U,则粒子的最大动能增大
D.图丁为霍尔元件,若载流子带负电,稳定时元件左侧的电势高于右侧的电势
7.如图所示的半圆形闭合线圈半径为a,电阻为R.虚线MN右侧有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场.线圈以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是 ( )
A.感应电动势平均值
B.感应电动势最大值为2Bav
C.半圆形闭合线圈所受安培力方向向右
D.感应电流方向沿顺时针方向
8.如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场。在该空间中固定一光滑绝缘管道,管道轴线与水平方向夹角为30°。一带电小球先在管外以速度做直线运动,轨迹与管道轴线重合,如图中虚线所示,之后小球穿入管中,管道内径略大于小球直径。下列说法正确的是 ( )
A.小球带负电
B.电场强度和磁感应强度的大小关系为
C.小球从管道的乙端运动到甲端
D.若小球刚进入管道时将磁场加倍,小球将在管道中做匀加速直线运动
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二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分,每小题有多个选项符合题目要求.全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9、如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为一,现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒,当导体棒中通以方向如图所示的电流后,台秤读数为,则以下说法正确的是 ( )
A.弹簧长度将变长 B.弹簧长度将变短 C. D.
10.两个比荷相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入圆形匀强磁场区域,两粒子射出磁场时的速度偏转角分别为120°、60°,其运动轨迹如图所示。不计粒子的重力,则下列说法正确的是 ( )b
A.a粒子带正电,b粒子带负电
B.粒子射入磁场中的速率 3
C.粒子射入磁场中的速率 1
D.粒子在磁场中的运动时间 1
11.如图所示,螺线管匝数n=1000匝,横截面积,螺线管导线电阻r=1Ω,电阻R=4Ω,磁感应强度B的B-t图像所示(以向右为正方向),下列说法正确的是 ( )
A.电阻R两端的电压为4V
B.通过电阻R的感应电流的大小为0.8A
C.10s内螺线管导线产生的热量是6.4J
D.点的电势为1V
12.法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触。圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,半径为L。若从上向下看,圆盘以角速度ω顺时针做匀速圆周转动,下列说法正确的有 ( )
A.电阻R的电流方向是从a到b
B.P的电势高于Q的电势
C.圆盘转动产生的感应电动势为
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率变为原来的4倍
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13.如图所示,两条平行光滑导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则 ( )
A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为
C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为
D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为0.5mgr
第II卷(非选择题 共56分)
三、实验题(14题10分,15题8分,共18分。)
14.如图1所示是“研究电磁感应现象”的实验装置。
图1
(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流表的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将A线圈迅速插入B线圈中,电流表指针将 _ (选填“向左”“向右”或“不”)偏转。(2分)
(2)连接好电路后,并将A线圈插入B线圈中,若要使灵敏电流表的指针向左偏转,可采取的操作是 _ (多选)(4分)。
A.拔出A线圈 B.变阻器的滑片向左滑动 C.断开开关S瞬间
(3)G为指针零刻度在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况如图2甲所示,即电流从电流表G的左接线柱进入时,指针也从中央左偏,今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图乙中的条形磁体的运动方向是向 _ (选填“上”或“下”)(2分)
高二物理科试题(第4页 共6页)
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(4)图丙中的条形磁体下端为 _ (选填“N”或“S”)极。(2分)
甲 乙 丙
图2
15.甲同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻和阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻,待测电阻,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。
甲
(1)先测电阻的阻值:
A.闭合,将切换到a,调节电阻箱,读出其示数和对应的电压表示数
B.保持电阻箱示数不变,将切换到 _ ,(填“a”或“b”)读出电压表的示数
C.则电阻的表达式为1 (用 表示)
(2)甲同学已经测得电阻,继续测电源电动势E和电阻的阻值.该同学的做法是:闭合,将切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的图线,则电源电动势E= V,电阻 Ω (保留三位有效数字)(每空2分)。
四、计算题(16题10分,17题12分,18题16分,共38分。)
16.如图所示,在倾角为的斜面上,固定一宽L=0.5m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R,电源电动势E=10V,内阻r=2Ω,一质量m=0.1kg的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B=1T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)。金属导轨是光滑的,取,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力大小;
(2)滑动变阻器R接入电路中的阻值.
高二物理科试题(第5页 共6页)
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17.如图所示,水平放置的粗糙U形导轨足够长,置于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=5T,导轨宽度L=0.4m,左侧与R=0.6Ω的定值电阻连接。右侧有导体棒ab跨放在导轨上,导体棒ab质量m=2.0kg,电阻r=0.4Ω,与导轨的动摩擦因数μ=0.2,其余电阻可忽略不计。导体棒ab在大小为10N的水平外力F作用下,由静止开始运动了x=0.4m 后,速度达到最大,取求:
(1)当导体棒ab的速度v=ln/s时,导体棒ab的加速度是多少?
(2)导体棒ab运动的最大速度是多少?
(3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少?
18.在如图所示的坐标系中,y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;y<0的空间中存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面(纸面)向外.一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子,经过y轴上y=h处的点时速率为,方向沿x轴正方向,然后,经过x轴上x=1.5h 处的点进入磁场,不计重力,
(1)求粒子到达时速度的大小;
(2)求电场强度的大小;
(3)若在y轴的负半轴上y=-1.5h处固定一个与x轴平行的足够长的弹性绝缘挡板(粒子反弹后速度大小相等,方向相反),则粒子进入磁场偏转后恰好能垂直撞击在挡板上,求磁感应强度B的大小,并求粒子从出发到第2次与挡板作用所经历的时间.
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