内容正文:
清远市博爱学校高中部2025-2026学年度第一学期
第三次教学质量检测高二物理试题
温馨提示:
1、本试卷满分100分,考试时间75分钟;
2、答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己所在的班级、姓名和考号填写在答题卡上。
3、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,监考老师将答题卡收回,试卷学生自己保留。
第Ⅰ卷(选择题)
一、单选题(每题4分,共7题,共28分)
1. 在磁感应强度为、方向水平向左的匀强磁场中,垂直匀强磁场水平放置一根长直通电直导线,电流的方向垂直于纸面向里。在以直导线为圆心的同一圆周上,BD为平行匀强磁场的直径,AC为垂直匀强磁场的直径,A、B、C、D四点中,磁感应强度最大的点是( )
A. A点 B. B点 C. C点 D. D点
【答案】A
【解析】
【详解】根据安培定则,直线电流的磁感应强度如图所示,直导线在A、B、C、D四点的磁感应强度大小相同,均为B1,方向如图;
根据平行四边形定则,A、B、C、D各个点的磁场情况中,C点磁感应强度为两磁感应强度之差的绝对值,最小;A点磁感应强度为两磁感应强度之和,最大;BD两点的磁感应强度大小均为,介于最大值和最小值之间。
故选A。
2. 如图所示,放射性元素镭放射出三种射线,虚线内是匀强磁场,其方向垂直纸面向外。能正确反映三种射线在磁场中运动轨迹的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】射线带正电,由左手定则可以判断其在磁场中受到向右的洛伦兹力作用,有向右的加速度,运动轨迹向右弯曲;
射线带负电,由左手定则可以判断其在磁场中受到向左的洛伦兹力作用,有向左的加速度,运动轨迹向左弯曲;
射线不带电,在磁场中不受磁场力作用,没有加速度,运动轨迹为直线;
根据洛伦兹力提供向心力
解得由于粒子的速度约等于光速设为0.1倍左右,质量为粒子的1800倍,粒子速度约等于光速设为0.99倍,故粒子的轨道半径较大。
故选B。
3. 从白炽灯上标有“220V 100W”的数据中,我们可以确定( )
A. 该电灯的额定电压为220V,额定电流为A
B. 给电灯加上110V电压,通过它的电流一定为A
C. 该电灯正常发光时的电阻为484Ω
D. 该电灯在电路中发光时,它实际消耗的功率一定等于100W
【答案】C
【解析】
【详解】A.电灯的额定电流应为,故A错误;
B.灯泡的电阻会随温度变化而变化,当电灯加上110V电压时,灯泡不正常发光,温度较低,电阻小于正常发光时的电阻
通过它的电流
即使假设电阻不变,电流也为,故B错误;
C.灯泡正常发光时电阻,故C正确;
D.实际功率由实际电压和实际电流决定,只有在额定电压220V下工作时,实际功率才等于额定功率100W,故D错误。
故选C。
4. 如图所示是一个螺旋测微器,用它测量金属丝直径时,应该先调节某个旋钮,使测微螺杆F快速移动,当测微螺杆F接近金属丝时,再进行微调。那么需先调节的旋钮是( )
A. D B. D' C. C D. E
【答案】A
【解析】
【详解】根据螺旋测微器的使用方法可知,用它测量金属丝直径时,应该先调节粗调旋钮,即D,使测微螺杆F快速移动。
故选A。
5. 如图所示,虚线为一簇以固定点电荷-Q为圆心的同心圆,位于不同圆周上的a、b两点的电势分别为、;一试探电荷+q在a、b两点的电势能分别为、。下列判断正确的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】D
【解析】
【详解】负点电荷产生的电场,电场线由无穷远处指向点电荷,以点电荷为圆心的同心圆为等势线,顺着电场线方向电势降低,所以
正电荷所处位置电势越高,电势能越大,所以
故选D。
6. 静电除尘器工作原理如图所示,带电尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,进而达到除尘目的。关于放电极与集尘极间电场的方向、带电尘埃的电性,下列表述正确的是( )
A. 指向放电极、带正电 B. 指向放电极、带负电
C. 指向集尘极、带正电 D. 指向集尘极、带负电
【答案】B
【解析】
【详解】由于集尘极与电源正极连接,电场方向由集尘板指向放电极,而尘埃在电场力作用下向集尘极迁移并沉积,说明尘埃受力方向与场强方向相反,可知尘埃带负电荷。
故选B。
7. 如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在条形磁体的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,且ad边、bc边一直在同一水平面上,由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ,这个过程中线圈中的感应电流( )
A. 沿abcda流动
B. 沿dcbad流动
C. 先沿abcda流动,后沿dcbad流动
D. 先沿dcbad流动,后沿abcda流动
【答案】A
【解析】
【详解】根据题意,由条形磁铁的磁场分布情况可知,线圈在Ⅱ位置时穿过线圈的磁通量最少,线圈从Ⅰ位置到Ⅱ位置,穿过线圈自下而上的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流的磁场阻碍其减少,则在线圈中产生的感应电流的方向为abcda,线圈从Ⅱ位置到Ⅲ位置,穿过线圈自上而下的磁通量在增加,感应电流的磁场阻碍其增加,由楞次定律可知感应电流的方向仍然是abcda。
故选A。
二、多选题(每题6分,共3题,共18分,少选得3分,多选、错选不得分)
8. 如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们中一个是电压表,另一个是电流表,那么以下结论中正确的是( )
A. 甲表是电流表,R减小时量程增大
B. 甲表是电流表,R增大时量程增大
C. 乙表是电压表,R减小时量程减小
D. 乙表是电压表,R增大时量程减小
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.灵敏电流计G改装电压表需串联大电阻分压,改装成电流表需并联小电阻分流,设灵敏电流计G的满偏电流为,内阻为,结合电路图可知,甲表是电流表,甲表的量程为
所以当 R增大时,甲表量程减小,反之甲表量程增加,故A正确,B错误;
CD.由上述分析及题图可知,乙表是电压表,乙表的量程为
所以当R增加时,乙表的量程增加,反之乙表量程减小,故C正确,D错误。
故选AC。
9. 在图示电路中,电源内阻不可忽略,、为定值电阻,为光敏电阻(光照强度增大,电阻变小),V为理想电压表,A为理想电流表,平行板电容器两极板水平,开关S闭合后,位于电容器两板间的带电油滴恰好静止,现增大光照强度,下列说法正确的是( )
A. V示数增大
B. 电源的工作效率降低
C. 油滴向上运动
D. V示数的变化与A示数的变化的比值不变
【答案】BD
【解析】
【详解】A.光照强度增大,光敏电阻接入电路中的电阻变小,故电路中的总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,可知电路总电流变大,故内阻和的分压增大,电压表示数减小,故A错误;
B.电源的工作效率
可知电路总电流变大,电源效率降低,故B正确;
C.根据A分析知电压表示数减小,则电容器电压减小,电容器内部场强为减小,电场力减小,小于重力,故油滴向下运动,故C错误;
D.根据闭合电路欧姆定律有
可得V示数的变化与A示数的变化的比值不变,故D正确。
故选BD。
10. 如图所示,I区有垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为正方形;Ⅱ区有垂直于纸面向外的匀强磁场,其外边界为圆形,内边界与I区边界重合;正方形与圆形中心同为O点。I区和Ⅱ区的磁感应强度大小比值为4∶1。一带正电的粒子从Ⅱ区外边界上a点沿正方形某一条边的中垂线方向进入磁场,一段时间后从a点离开。取sin37°=0.6。则带电粒子( )
A. 在I区的轨迹圆心不在O点
B. 在I区和Ⅱ区的轨迹半径之比为1∶2
C. 在I区和Ⅱ区的轨迹长度之比为127∶37
D. 在I区和Ⅱ区的运动时间之比为127∶148
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由图可知
在I区的轨迹圆心不在O点,故A正确;
B.由洛伦兹力提供向心力
可得
故在I区和Ⅱ区的轨迹半径之上比为
故B错误;
D.设粒子在磁场Ⅱ区偏转的圆心角为α,由几何关系
可得
故粒子在I区运动的时间为
粒子在Ⅱ区运动的时间为
联立可得在I区和Ⅱ区的运动时间之上比为
故D正确;
C.粒子在I区和Ⅱ区的轨迹长度分别为
故在I区和Ⅱ区的轨迹长度之比为
故C错误。
故选AD。
三、实验题(每空2分,共16分)
11. 某实验小组为测量干电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示电路。
(1)调节电阻箱到最大阻值,闭合开关。逐次改变电阻箱的电阻,记录其阻值、相应的电流表示数和电压表示数。根据记录数据作出的图像如图乙所示,则干电池的电动势为_______(保留3位有效数字)、内阻为_______(保留2位有效数字);
(2)该小组根据记录数据进一步探究,作出图像如图丙所示。利用图丙中图像的纵轴截距,结合(1)问得到的电动势与内阻,还可以求出电流表内阻为_______(保留2位有效数字);
(3)由于电压表内阻不是无穷大,本实验干电池内阻的测量值_______(填“偏大”或“偏小”)。
【答案】(1) ①. 1.50 ②. 0.83
(2)2.2 (3)偏小
【解析】
【小问1详解】
[1][2]由电路图结合闭合电路的欧姆定律可得
由题图乙可知干电池的电动势为
干电池的内阻为
【小问2详解】
根据闭合电路欧姆定律
可得
由题图丙可知
解得
【小问3详解】
由于电压表内阻不是无穷大,则实验测得的是电压表内阻与干电池内阻的并联值,即实验中测得的干电池内阻偏小。
12. 图甲为多用电表刻度盘,图乙为多用电表功能选择开关。
(1)使用多用电表前发现其指针出现在图甲①位置,则需要调节图乙中______(选填“S”或“K”)处的旋钮。
(2)某同学用欧姆表“”倍率的电阻挡测某未知电阻的阻值,指针位于图甲中③位置,为了得到比较准确的测量结果,应选择倍率为______(选填“”或“”)的电阻挡,重新进行欧姆调零并完成测量。
(3)该同学粗测一节干电池的电动势,将图乙中挡位旋钮旋至直流电压2.5V量程处,红表笔接电池正极,黑表笔接负极,指针位于图甲中②位置,对应的数值为______V。
(4)若该多用电表的表头满偏电流为1mA,内部有一节电动势为1.5V的干电池,测某一电阻时电流为0.6mA,则该电阻的测量值为______。
【答案】(1)S (2)
(3)1.40 (4)1000
【解析】
【小问1详解】
若多用电表未被使用时发现指针出现在题图甲①位置,则需要调节机械调零旋钮,即题图乙中的旋钮S。
【小问2详解】
指针位于图甲中③位置,要想使指针靠近表盘中央(即表盘读数变大),应选择更小的倍率,即选择倍率的电阻挡。
【小问3详解】
在粗测一节干电池的电动势时,量程是2.5V,刻度盘最小刻度值为0.05V,题图甲中指针在②位置时所对应的数值为1.40V。
【小问4详解】
根据闭合电路的欧姆定律有
解得
当电流为0.6mA时,根据闭合电路的欧姆定律有
解得
四、解答题(共3题,共38分,第13题10分,第14题15分,第15题13分。)
13. 如图所示,电阻,,电键接位置1时,电流表的示数,电键接位置2时,电流表的示数,不计电流表和导线的电阻,求:
(1)电源的电动势;
(2)电源的内阻。
【答案】(1)3V (2)2Ω
【解析】
【小问1详解】
根据闭合电路欧姆定律,当电键接位置1时,有
当电键接位置2时,有
联立解得
【小问2详解】
根据以上分析可知,内阻
14. 控制带电粒子的运动在现代科学实验、生产生活、仪器和电器等方面有广泛的应用。现有这样一个简化模型:如图所示,在平面的第一象限存在沿y 轴正方向的匀强电场,第四象限存在垂直于平面向里的匀强磁场。第二象限内M、N两个平行金属板之间的电压为U,一质量为、电荷量为粒子(不计粒子重力)从靠近M 板的S 点由静止开始做加速运动,粒子从y轴上的P点垂直于y 轴向右射出,然后从x 轴上的a点(d,0)离开电场进入磁场,最后从y轴上的b点离开磁场区域,粒子在b点的速度方向与y轴正方向的夹角 。求:
(1)粒子运动到P 点射入电场的速度大小;
(2)第一象限电场强度的大小E;
(3)第四象限内磁感应强度的大小B。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据动能定理可得
解得粒子运动到P 点射入电场的速度大小
【小问2详解】
粒子在第一象限的电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,则有
竖直方向做匀加速直线运动,则有
对粒子受力分析,由牛顿第二定律可得
联立解得
【小问3详解】
结合上述分析可知
解得
设粒子离开电场的速度与x轴正方向的夹角为,由几何关系
解得
则粒子进入磁场中的速度
作出粒子在磁场中运动的轨迹如图所示
根据几何关系可知
解得
粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
联立解得
15. 如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.25m,金属导轨所在的平面与水平面的夹角θ=30°,金属导轨的一端接有电动势E=12V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.2kg的导体棒ab放在金属导轨上,它与导轨间的动摩擦因数,整个装置放在磁感应强度大小B=0.8T、垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=3.5Ω,金属导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)导体棒两端的电压;
(2)导体棒受到的安培力及摩擦力的大小和方向;
(3)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
【答案】(1)
(2),方向沿斜面向上;,方向沿斜面向上
(3)
【解析】
【小问1详解】
回路电流为
导体棒两端的电压为
【小问2详解】
安培力大小为
由电路电流方向及左手定则可知,安培力方向沿斜面向上。
根据平衡条件可得
解得
摩擦力方向沿斜面向上。
【小问3详解】
最大静摩擦力为
当最大静摩擦力沿斜面向上时,由
解得
当最大静摩擦力沿斜面向下时,由
解得
则磁感应强度大小的取值范围为
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第三次教学质量检测高二物理试题
温馨提示:
1、本试卷满分100分,考试时间75分钟;
2、答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己所在的班级、姓名和考号填写在答题卡上。
3、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,监考老师将答题卡收回,试卷学生自己保留。
第Ⅰ卷(选择题)
一、单选题(每题4分,共7题,共28分)
1. 在磁感应强度为、方向水平向左的匀强磁场中,垂直匀强磁场水平放置一根长直通电直导线,电流的方向垂直于纸面向里。在以直导线为圆心的同一圆周上,BD为平行匀强磁场的直径,AC为垂直匀强磁场的直径,A、B、C、D四点中,磁感应强度最大的点是( )
A. A点 B. B点 C. C点 D. D点
2. 如图所示,放射性元素镭放射出三种射线,虚线内是匀强磁场,其方向垂直纸面向外。能正确反映三种射线在磁场中运动轨迹的是( )
A. B.
C. D.
3. 从白炽灯上标有“220V 100W”的数据中,我们可以确定( )
A. 该电灯的额定电压为220V,额定电流为A
B. 给电灯加上110V电压,通过它的电流一定为A
C. 该电灯正常发光时的电阻为484Ω
D. 该电灯在电路中发光时,它实际消耗的功率一定等于100W
4. 如图所示是一个螺旋测微器,用它测量金属丝直径时,应该先调节某个旋钮,使测微螺杆F快速移动,当测微螺杆F接近金属丝时,再进行微调。那么需先调节的旋钮是( )
A. D B. D' C. C D. E
5. 如图所示,虚线为一簇以固定点电荷-Q为圆心的同心圆,位于不同圆周上的a、b两点的电势分别为、;一试探电荷+q在a、b两点的电势能分别为、。下列判断正确的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
6. 静电除尘器工作原理如图所示,带电尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,进而达到除尘目的。关于放电极与集尘极间电场的方向、带电尘埃的电性,下列表述正确的是( )
A. 指向放电极、带正电 B. 指向放电极、带负电
C. 指向集尘极、带正电 D. 指向集尘极、带负电
7. 如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在条形磁体的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,且ad边、bc边一直在同一水平面上,由图中位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和位置Ⅲ都很接近位置Ⅱ,这个过程中线圈中的感应电流( )
A. 沿abcda流动
B. 沿dcbad流动
C. 先沿abcda流动,后沿dcbad流动
D. 先沿dcbad流动,后沿abcda流动
二、多选题(每题6分,共3题,共18分,少选得3分,多选、错选不得分)
8. 如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们中一个是电压表,另一个是电流表,那么以下结论中正确的是( )
A. 甲表是电流表,R减小时量程增大
B. 甲表是电流表,R增大时量程增大
C. 乙表是电压表,R减小时量程减小
D. 乙表是电压表,R增大时量程减小
9. 在图示电路中,电源内阻不可忽略,、为定值电阻,为光敏电阻(光照强度增大,电阻变小),V为理想电压表,A为理想电流表,平行板电容器两极板水平,开关S闭合后,位于电容器两板间的带电油滴恰好静止,现增大光照强度,下列说法正确的是( )
A. V示数增大
B. 电源的工作效率降低
C. 油滴向上运动
D. V示数的变化与A示数的变化的比值不变
10. 如图所示,I区有垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为正方形;Ⅱ区有垂直于纸面向外的匀强磁场,其外边界为圆形,内边界与I区边界重合;正方形与圆形中心同为O点。I区和Ⅱ区的磁感应强度大小比值为4∶1。一带正电的粒子从Ⅱ区外边界上a点沿正方形某一条边的中垂线方向进入磁场,一段时间后从a点离开。取sin37°=0.6。则带电粒子( )
A. 在I区的轨迹圆心不在O点
B. 在I区和Ⅱ区的轨迹半径之比为1∶2
C. 在I区和Ⅱ区的轨迹长度之比为127∶37
D. 在I区和Ⅱ区的运动时间之比为127∶148
三、实验题(每空2分,共16分)
11. 某实验小组为测量干电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示电路。
(1)调节电阻箱到最大阻值,闭合开关。逐次改变电阻箱的电阻,记录其阻值、相应的电流表示数和电压表示数。根据记录数据作出的图像如图乙所示,则干电池的电动势为_______(保留3位有效数字)、内阻为_______(保留2位有效数字);
(2)该小组根据记录数据进一步探究,作出图像如图丙所示。利用图丙中图像的纵轴截距,结合(1)问得到的电动势与内阻,还可以求出电流表内阻为_______(保留2位有效数字);
(3)由于电压表内阻不是无穷大,本实验干电池内阻的测量值_______(填“偏大”或“偏小”)。
12. 图甲为多用电表刻度盘,图乙为多用电表功能选择开关。
(1)使用多用电表前发现其指针出现在图甲①位置,则需要调节图乙中______(选填“S”或“K”)处的旋钮。
(2)某同学用欧姆表“”倍率的电阻挡测某未知电阻的阻值,指针位于图甲中③位置,为了得到比较准确的测量结果,应选择倍率为______(选填“”或“”)的电阻挡,重新进行欧姆调零并完成测量。
(3)该同学粗测一节干电池的电动势,将图乙中挡位旋钮旋至直流电压2.5V量程处,红表笔接电池正极,黑表笔接负极,指针位于图甲中②位置,对应的数值为______V。
(4)若该多用电表的表头满偏电流为1mA,内部有一节电动势为1.5V的干电池,测某一电阻时电流为0.6mA,则该电阻的测量值为______。
四、解答题(共3题,共38分,第13题10分,第14题15分,第15题13分。)
13. 如图所示,电阻,,电键接位置1时,电流表的示数,电键接位置2时,电流表的示数,不计电流表和导线的电阻,求:
(1)电源的电动势;
(2)电源的内阻。
14. 控制带电粒子的运动在现代科学实验、生产生活、仪器和电器等方面有广泛的应用。现有这样一个简化模型:如图所示,在平面的第一象限存在沿y 轴正方向的匀强电场,第四象限存在垂直于平面向里的匀强磁场。第二象限内M、N两个平行金属板之间的电压为U,一质量为、电荷量为粒子(不计粒子重力)从靠近M 板的S 点由静止开始做加速运动,粒子从y轴上的P点垂直于y 轴向右射出,然后从x 轴上的a点(d,0)离开电场进入磁场,最后从y轴上的b点离开磁场区域,粒子在b点的速度方向与y轴正方向的夹角 。求:
(1)粒子运动到P 点射入电场的速度大小;
(2)第一象限电场强度的大小E;
(3)第四象限内磁感应强度的大小B。
15. 如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.25m,金属导轨所在的平面与水平面的夹角θ=30°,金属导轨的一端接有电动势E=12V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.2kg的导体棒ab放在金属导轨上,它与导轨间的动摩擦因数,整个装置放在磁感应强度大小B=0.8T、垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=3.5Ω,金属导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)导体棒两端的电压;
(2)导体棒受到的安培力及摩擦力的大小和方向;
(3)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
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