精品解析:江苏省连云港高级中学2025-2026学年高二上学期10月月考物理试题

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2025-11-10
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2025——2026学年度高二上学期第一次阶段测试 物理 一、单项选择题(每小题4分,14小题,共56分) 1. 如图所示,在南北方向水平放置的长直导线的正下方,有一只可以自由转动的小磁针。现给直导线通以由a向b的恒定电流I,则小磁针的N极将(  ) A. 保持不动 B. 向下转动 C. 垂直纸面向里转动 D. 垂直纸面向外转动 2. 两个具有相同动能的物体A、B,质量分别为、,且,比较它们的动量则(  ) A. 物体B的动量较大 B. 物体A的动量较大 C. 动量大小相等 D. 不能确定 3. 如图所示,在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直通电导线,电流方向垂直纸面向外,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,关于这四个点的磁感应强度B的大小,下列选项正确的是(  ) A. B. C. D. 4. 某磁电式电流表结构如图甲所示,圆柱形铁芯上绕有匝数为n,长边长为l的矩形线圈如图乙所示.长边所在处磁感应强度大小为,当线圈中电流为I时,电流表指针偏转的角度为,则一侧长边受到的安培力大小为( ) A. BIl B. nBIl C. D. 5. 根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的发射炮弹的装置—电磁炮,其原理如图所示:把待发炮弹(导体)放置在强磁场中的两平行导轨上,给导轨通以大电流,使炮弹作为一个通电导体在磁场作用下沿导轨加速运动,并以某一速度发射出去。现要提高电磁炮的发射速度,你认为下列方案在理论上可行的是(  ) A. 减小电流I的值 B. 增加炮弹的质量 C. 增大磁感应强度B的值 D. 减小磁感应强度B的值 6. 一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则(  ) A. 时物块的速率为2m/s B. 时物块的动量大小为4kg·m/s C. 时物块的动量大小为5kg·m/s D. 时物块的速度为零 7. 如图所示为研究平行通电直导线之间相互作用的实验装置。接通电路后发现两根导线均发生形变,此时通过导线M和N的电流大小分别为I1和I2,已知,方向均向上。若用F1和F2分别表示导线M与N受到的磁场力,则下列说法正确的是(  ) A. 两根导线相互排斥 B. 为判断F1的方向,需要知道I1和I2的合磁场方向 C. 两个力的大小关系为 D. 仅增大电流I1,F1、F2会同时都增大 8. 如图所示是磁流体发电机的原理示意图,水平两金属板a、b正对平行放置,且板面垂直于纸面,在两极板之间接有电阻R(其余电阻不计),在极板间有垂直于纸面向外的匀强磁场。当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右以恒定速率进入极板时,下列说法中正确的是(  ) A. 电阻R中有由M向N方向的电流 B. 金属板b的电势高于金属板a的电势 C. 仅增大等离子浓度,电阻R上电流增大 D. 仅增大两金属板正对面积,电阻R上电流增大 9. 如图所示,线框abcd的左侧放置一通有恒定电流的长直导线,线框从位置Ⅰ按照以下四种方式运动(位置Ⅰ和位置Ⅲ关于MN对称),磁通量变化量的绝对值最大的是(  ) A. 平移到位置Ⅱ B. 平移到位置Ⅲ C. 以MN为转轴转到位置Ⅲ D. 以bd为转轴转到位置Ⅱ 10. 如图所示,圆盘在水平面内做周期为T的匀速转动,圆盘上距轴一定距离的P点有一质量为m的小物块随圆盘一起转动。已知小物块的线速度为。下列对物块在内的说法正确的是(  ) A. 物块支持力的冲量大小为0 B. 物块重力的冲量大小为 C. 物块摩擦力的冲量大小为0 D. 物块合力的冲量大小为 11. 运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图所示为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表而垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这束质子在进入地球周围的空间将(  ) A. 竖直向下沿直线射向地面 B. 向东偏转 C. 向西偏转 D. 向北偏转 12. 用粗细均匀的相同导线制成“☆”形的导体框,“☆”的每条边长度均相等,将导体框放置在磁场方向垂直导体框平面向里的匀强磁场中。在a、c之间接一直流电源,电流方向如图所示,整个导体框受到的安培力大小为F,则abc边受到的安培力大小为(  ) A. B. C. D. 13. 如图所示为回旋加速器工作原理图,置于真空中的D形金属盒半径为R,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,交流加速电压为U。圆心A处粒子源产生初速度为零,质量为m,电荷量为q的质子,质子在加速器中被加速。忽略质子穿过两金属盒间狭缝的时间,忽略相对论效应和重力的影响,下列说法正确的是( ) A. 保持B、R、U及交流电频率均不变,该装置也可用于加速α粒子 B. 若增大加速电压U,质子从D型盒出口射出的动能增大 C. 质子从D型盒出口射出时,加速次数 D. 质子第n次加速后和第次加速后的运动半径之比为 14. 水流射向墙壁,会对墙壁产生冲击力。假设水枪喷水口的横截面积为S,喷出水的流量为Q(单位时间流出水的体积),水流垂直射向竖直墙壁后速度变为0。已知水的密度为,重力加速度大小为g,则墙壁受到的平均冲击力大小为(  ) A. B. C. D. 二、计算题(3小题,共44分) 15. 某建筑工地上的打夯机将质量为1×104kg的钢制重锤升高到20m的高处后使其自由下落,重锤在地面上砸出一个深坑,重锤冲击地面的过程历时0.1s。取g=10m/s2。求: (1)重锤自由下落过程中所受重力的冲量大小; (2)重锤对地面的平均冲击力大小。 16. 如图,水平放置的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为1m,匀强磁场的磁感强度大小为1T,方向与导轨平面夹角为=37°,金属棒ab的质量为0.02kg,放在导轨上且与导轨垂直,与导轨间的动摩擦因数为0.5,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,定值电阻R为1Ω,其余部分电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度=10m/s2,当开关S闭合后,求: (1)通过金属棒ab的电流大小; (2)金属棒ab的加速度大小。 17. 如图所示,电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示。(已知电子的质量为m,电量为e)。求: (1)电子进入磁场(离开电场)时的速度大小; (2)电子在磁场中做圆周运动的半径和磁感应强度B的大小; (3)为使电子能从磁场右侧边界射出,电子进入磁场时的最小速度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025——2026学年度高二上学期第一次阶段测试 物理 一、单项选择题(每小题4分,14小题,共56分) 1. 如图所示,在南北方向水平放置的长直导线的正下方,有一只可以自由转动的小磁针。现给直导线通以由a向b的恒定电流I,则小磁针的N极将(  ) A. 保持不动 B. 向下转动 C. 垂直纸面向里转动 D. 垂直纸面向外转动 【答案】C 【解析】 【详解】根据安培定则可知直线电流在小磁针处的磁场方向为垂直纸面向里,又因为小磁针静止时N极的指向为磁场方向。所以小磁针的N极将垂直纸面向里转动。 故选C。 2. 两个具有相同动能的物体A、B,质量分别为、,且,比较它们的动量则(  ) A. 物体B的动量较大 B. 物体A的动量较大 C. 动量大小相等 D. 不能确定 【答案】B 【解析】 【详解】根据动能的表达式 动量的表达式 联立可得 物体A、B动能相同,,则,即物体A的动量较大。 故选B。 3. 如图所示,在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直通电导线,电流方向垂直纸面向外,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,关于这四个点的磁感应强度B的大小,下列选项正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】由安培定则可知,通电导线在a、b、c、d四点产生的磁感应强度方向分别为竖直向下、竖直向上、水平向右、水平向左,由矢量叠加原则可知,磁感应强度a处磁感应强度最小,b处磁感应强度最大, c和d两点磁感应强度大小相等,方向相反。即 故选C。 4. 某磁电式电流表结构如图甲所示,圆柱形铁芯上绕有匝数为n,长边长为l的矩形线圈如图乙所示.长边所在处磁感应强度大小为,当线圈中电流为I时,电流表指针偏转的角度为,则一侧长边受到的安培力大小为( ) A. BIl B. nBIl C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】电流与磁场方向始终垂直,故一侧长边受到的安培力大小为 故选B。 5. 根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的发射炮弹的装置—电磁炮,其原理如图所示:把待发炮弹(导体)放置在强磁场中的两平行导轨上,给导轨通以大电流,使炮弹作为一个通电导体在磁场作用下沿导轨加速运动,并以某一速度发射出去。现要提高电磁炮的发射速度,你认为下列方案在理论上可行的是(  ) A. 减小电流I的值 B. 增加炮弹的质量 C. 增大磁感应强度B的值 D. 减小磁感应强度B的值 【答案】C 【解析】 【详解】根据动能定理可得 可知要提高电磁炮的发射速度,可以增大电流I的值,增大磁感应强度B的值,减小炮弹的质量。 故选C。 6. 一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则(  ) A. 时物块的速率为2m/s B. 时物块的动量大小为4kg·m/s C. 时物块的动量大小为5kg·m/s D. 时物块的速度为零 【答案】B 【解析】 【详解】A.由动量定理有 解得时物块的速率为 故A错误; B.图线与时间轴所围面积表示冲量,根据动量定理可知,时物块的动量大小为 故B正确; C.根据动量定理可知,时物块的动量大小为 故C错误; D.根据动量定理可知,时物块的动量大小为 则时物块的速度为 故D错误。 故选B。 7. 如图所示为研究平行通电直导线之间相互作用的实验装置。接通电路后发现两根导线均发生形变,此时通过导线M和N的电流大小分别为I1和I2,已知,方向均向上。若用F1和F2分别表示导线M与N受到的磁场力,则下列说法正确的是(  ) A. 两根导线相互排斥 B. 为判断F1的方向,需要知道I1和I2的合磁场方向 C. 两个力的大小关系为 D. 仅增大电流I1,F1、F2会同时都增大 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据右手定则判断通电直导线周围产生磁场,再根据左手定则判断安培力的方向,可知两根导线相互吸引,故A错误; B.判断F1的方向,以M导线为研究对象,N导线提供磁场,根据左手定则,要知道的是I2产生的磁场,故B错误; CD.通电直导线周围存在的磁场B的大小,和该直导线中通过的电流大小成正比,即 即 可知两个力大小相等,仅增大电流I1,F1、F2会同时都增大,故D正确,C错误。 故选D。 8. 如图所示是磁流体发电机的原理示意图,水平两金属板a、b正对平行放置,且板面垂直于纸面,在两极板之间接有电阻R(其余电阻不计),在极板间有垂直于纸面向外的匀强磁场。当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右以恒定速率进入极板时,下列说法中正确的是(  ) A. 电阻R中有由M向N方向的电流 B. 金属板b的电势高于金属板a的电势 C. 仅增大等离子浓度,电阻R上电流增大 D. 仅增大两金属板正对面积,电阻R上电流增大 【答案】B 【解析】 【详解】AB.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏,打在下极板上,负电荷向上偏,打在上极板上。所以下极板带正电,上极板带负电,则金属板b的电势高于金属板a的电势,流过电阻电流方向由N向M,A错误,B正确; CD.当磁流体发电机稳定工作时,进入磁场的粒子受力平衡 求得 根据 可得 CD错误。 故选B。 9. 如图所示,线框abcd的左侧放置一通有恒定电流的长直导线,线框从位置Ⅰ按照以下四种方式运动(位置Ⅰ和位置Ⅲ关于MN对称),磁通量变化量的绝对值最大的是(  ) A. 平移到位置Ⅱ B. 平移到位置Ⅲ C. 以MN为转轴转到位置Ⅲ D. 以bd为转轴转到位置Ⅱ 【答案】B 【解析】 【详解】由图可知,通电直导线电流方向向上,由安培定则可知,导线右侧磁场的方向向里,左侧磁场的方向向外,靠近导线磁感应强度增大,远离导线磁感应强度减小,设线框的面积为S,位置I处和位置Ⅲ处的平均磁感应强度为B1,位置Ⅱ处的磁感应强度为B2,线框从位置I平移到位置Ⅱ,磁通量的变化量的大小为 线框从位置I平移到位置Ⅲ,磁通量的变化量的大小为 以MN为转轴转到位置Ⅲ,磁通量的变化量的大小为 以bd为转轴转到位置Ⅱ,磁通量的变化量的大小为 由以上分析可知,线框从位置I平移到位置Ⅲ,磁通量的变化量绝对值最大。 故选B。 10. 如图所示,圆盘在水平面内做周期为T的匀速转动,圆盘上距轴一定距离的P点有一质量为m的小物块随圆盘一起转动。已知小物块的线速度为。下列对物块在内的说法正确的是(  ) A. 物块支持力的冲量大小为0 B. 物块重力的冲量大小为 C. 物块摩擦力的冲量大小为0 D. 物块合力的冲量大小为 【答案】B 【解析】 【详解】A.物块在竖直方向上受的支持力与重力平衡,则有 则物块支持力的冲量大小为 故A错误; B.物块重力的冲量大小为 故B正确; CD.物块在内速度的变化量大小为 则合力的冲量大小为 对物块受力分析,可知物块做匀速圆周运动的向心力由物块所受静摩擦力提供,则物块摩擦力的冲量大小为 故CD错误。 故选B。 11. 运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图所示为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表而垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这束质子在进入地球周围的空间将(  ) A. 竖直向下沿直线射向地面 B. 向东偏转 C. 向西偏转 D. 向北偏转 【答案】B 【解析】 【详解】质子流的方向从上而下射向地球表面,地磁场方向在赤道的上空从南指向北,根据左手定则,洛伦兹力的方向向东,所以质子向东偏转。故B正确,ACD错误。 故选B。 12. 用粗细均匀的相同导线制成“☆”形的导体框,“☆”的每条边长度均相等,将导体框放置在磁场方向垂直导体框平面向里的匀强磁场中。在a、c之间接一直流电源,电流方向如图所示,整个导体框受到的安培力大小为F,则abc边受到的安培力大小为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】该电路图可以简化为边和五角星边并联,且二者的有效长度相同,设为 设每条边的电阻为,则, 根据并联电路规律可知 由,其中 得 故选A。 13. 如图所示为回旋加速器工作原理图,置于真空中的D形金属盒半径为R,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,交流加速电压为U。圆心A处粒子源产生初速度为零,质量为m,电荷量为q的质子,质子在加速器中被加速。忽略质子穿过两金属盒间狭缝的时间,忽略相对论效应和重力的影响,下列说法正确的是( ) A. 保持B、R、U及交流电频率均不变,该装置也可用于加速α粒子 B. 若增大加速电压U,质子从D型盒出口射出的动能增大 C. 质子从D型盒出口射出时,加速次数 D. 质子第n次加速后和第次加速后的运动半径之比为 【答案】D 【解析】 【详解】A.此加速器加速粒子时的周期与粒子在磁场中的运动周期相同为 α粒子的比荷与质子的比荷不同,即α粒子与质子在磁场中运动的周期不同,所以保持B、R、U及交流电频率均不变,该装置不能用于加速α粒子,故A错误; B.设质子从D型盒出口射出的速度为vm,则有 解得质子从D型盒出口射出的动能为 可知质子从D型盒出口射出的动能与加速电压无关,故B错误; C.设质子从D型盒出口射出时加速了n次,则由动能定理有 解得 故C错误; D.由动能定理可知, 得第n次加速后和第n+1次加速后的速度分别为, 再由质子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力有 可知 则质子第n次加速后和第n+1次加速后的运动半径分别为, 所以 故D正确。 故选D。 14. 水流射向墙壁,会对墙壁产生冲击力。假设水枪喷水口的横截面积为S,喷出水的流量为Q(单位时间流出水的体积),水流垂直射向竖直墙壁后速度变为0。已知水的密度为,重力加速度大小为g,则墙壁受到的平均冲击力大小为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】设喷出水流的流速为v,则在时间内喷水的质量为 以水运动的方向为正方向,对时间内喷的水,根据动量定理有 解得,墙壁受到的平均冲击力大小为 故选C。 二、计算题(3小题,共44分) 15. 某建筑工地上的打夯机将质量为1×104kg的钢制重锤升高到20m的高处后使其自由下落,重锤在地面上砸出一个深坑,重锤冲击地面的过程历时0.1s。取g=10m/s2。求: (1)重锤自由下落过程中所受重力的冲量大小; (2)重锤对地面的平均冲击力大小。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 重锤自由下落过程中的时间 所受重力的冲量大小 【小问2详解】 重锤落地的速度 向上为正,重锤冲击地面过程由动量定理 解得 16. 如图,水平放置的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为1m,匀强磁场的磁感强度大小为1T,方向与导轨平面夹角为=37°,金属棒ab的质量为0.02kg,放在导轨上且与导轨垂直,与导轨间的动摩擦因数为0.5,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,定值电阻R为1Ω,其余部分电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度=10m/s2,当开关S闭合后,求: (1)通过金属棒ab的电流大小; (2)金属棒ab的加速度大小。 【答案】(1);(2)5m/s2 【解析】 【详解】(1)根据闭合电路的欧姆定律可得 (2)对导体棒受力分析可知 开关S闭合后,对金属棒由牛顿第二定律,可得 联立解得 a=5m/s2 17. 如图所示,电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示。(已知电子的质量为m,电量为e)。求: (1)电子进入磁场(离开电场)时的速度大小; (2)电子在磁场中做圆周运动的半径和磁感应强度B的大小; (3)为使电子能从磁场右侧边界射出,电子进入磁场时的最小速度。 【答案】(1) (2), (3) 【解析】 【小问1详解】 电子在加速电场中,由动能定理可得 解得 【小问2详解】 电子在磁场中的运动轨迹如图所示 根据几何关系可得 解得电子在磁场中做圆周运动的半径为 由洛伦兹力提供向心力得 解得磁感应强度的大小为 【小问3详解】 为使电子能从磁场右侧边界射出,则电子在磁场中运动的最小半径为 则电子进入磁场时的最小速度为 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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