内容正文:
2025-2026-高二年级第四次月学情检测
物理试卷
(考试时长:75分钟满分100分)
/1
一、单选题(本小题共7小题,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合
题目要求,每小题4分)
1.下列说法中正确的是(
A.初速度为零的正电荷仅在电场力作用下一定沿电场线运动
B.沿等势面移动电荷电场力做功一定为零
C.电势降落方向就是电场线的方向
D.电场中电势为零的位置,场强也为零
2.在下列图示中,金属圆环中不能产生感应电流的是(
XXXXXX
甲
乙
丙
A.甲图中,圆环绕图示直径旋转
B.乙图中,圆环在匀强磁场中绕图示轴线转动
C.丙图中,圆环沿通有恒定电流的长直导线方向向上平移
D.丁图中,圆环向条形磁铁N极方向平移
3.细胞电转染的原理简化如图所示.
两带电的平行金属板间,由于细胞
的存在形成如图所示的电场。其中实
线为电场线,关于y轴对称分布。虚线
DNA分子
为带电的外源DNA进人细胞膜的轨迹,
x
M、N为轨迹上的两点,P点与N关于
细胞膜
N、y轴对称,下列说法正确的是()
艺中+十十
高二物理第1页,共8页
0000276
A.DNA分子可能带正电
B.若DNA分子在N、P两点,则所受加速度相同
C.M点的电场强度小于P点
D.DNA分子在M点的电势能低于N点的电势能
4.关于下列四幅课本上的插图的说法正确的是(
$离子体
甲
乙
丙
丁
A.图甲是速度选择器示意图,由图可以判断出带电粒子的电性,不计重力的粒子能
E
够沿直线匀速通过速度选择器的条件是V=
B
B.图乙是磁流体发电机结构示意图,由图可以判断出A极板是发电机的正极
C.图丙是质谱仪结构示意图,打在底片上的位置越靠近狭缝$,说明粒子的比荷越大
D.图丁是回旋加速器示意图,要使粒子飞出加速器时的动能增大,可仅增加电压U
5.将可以自由转动的小磁针平行于地表放在赤道上,当在小磁针正上方放置一根南北方
向的通电直导线,并且电流方向自南向北,稳定静止时小磁针的指向可能正确的是(黑
色一端代表小磁针的N极)(
地理北极
地理北极
赤道
赤道
A
B.
地理北极
D
赤道
地理北极
赤道
高二物理第2页,共8页
6.如图所示电路中,A、B是构成平行板电容器的两金
属极板,光敏电阻RT的阻值随光照强度的增大而减
小。将开关$闭合,有一带电粒子静止在电容器中的
P点,下列说法正确的是(
A.仅将A板上移,粒子仍保持静止不动
B.仅将A板上移,P点电势降低
C.仅增大光敏电阻的光照强度的过程中,电阻R中有向上的电流
D.仅增大光敏电阻的光照强度,灯泡L将变暗
7.如图所示,虚线MN将竖直平面分成和II两个区域,两个
区域分别存在着水平方向的匀强磁场,一带电粒子仅在洛
伦兹力作用下由1区运动到IⅡ区。曲线aPb为运动过程中的
一段轨迹,其中弧aP、弧Pb的弧长之比为2:1,且粒子经
过a、b点时的速度方向均水平向右,下列判断正确的是
()
A.粒子通过aP、Pb两段弧的时间之比为1:1
B.弧aP与弧Pb对应的圆心角之比为1:1
C.粒子在I、Ⅱ区域两个磁场中的运动半径之比为1:2×
D.I、Ⅱ区域两个磁场的磁感应强度方向相反,大小之比为2:1
二、多选题(本小题共3小题,共18分。每题有多项符合题目要求,每小题6分。全部
选对得6分,选对但不全得3分,有选错的得0分)
8.如图所示,两根倾斜平行放置的光滑导电轨道,轨道间接有
电阻,处于垂直轨道平面的匀强磁场中,一根放置在轨道
上的导体棒在拉力F作用下,沿轨道匀速上滑,在上滑的过
程中(
A.作用在ab杆上所有力做功的代数和为正
B.拉力F和安培力做功的代数和等于ab杆机械能的增加量
C.拉力F做功等于回路内能的增加量
D.拉力F所做的功等于ab杆机械能与回路内能增加量之和
高二物理第3页,共8页
9.如图甲所示,金属圆环和金属线框相互靠近且固定在水平面上,金属棒PQ放在金属
框上,圆环a、b端接如图乙所示的正弦交变电流,金属棒PQ始终保持静止。以图甲
中电流方向为正方向,则下列说法正确的是(
分
A。4~3内,金属棒中的感应电流方向为Q→P
B,(~2内,金属棒受到水平向右的静摩擦力
C.t2时刻和t4时刻,金属棒受到的安培力大小为零
D.4~马内,金属棒中的感应电流先减小后增大
10.如图所示,圆心为0、直径d=2m的圆形金属导轨内存在方向垂直纸面向里、磁感
应强度大小B=1T的匀强磁场。金属杆OP长度与导轨半径相等,单位长度电阻
6=4nIm,oP绕0点以角速度o=20rad/s逆时针匀速转动并与导轨保持良好接触。
O、M两点用导线相连,阻值R=122的电阻和电容C=1.2×100F的电容器并联在电
路中,圆形导轨与导线电阻均不计,电压表V、电流表A均是理想电表。下列说法正
确的是()
D
A.流过电阻R的电流方向为b→a
B.电流表的读数为1.25A
c.电压表的读数为7.5V
D.电容器的电荷量为9.0×10~oC
高二物理第4页,共8页
三、实验题(本题共2小题。14分)
11.(6分)为探究影响感应电流方向的因素,同学们做了如下的实验。
D
D
B
图甲
图乙
图丙
(1)所用电流计指针偏转方向与电流方向间的关系为:当电流从“+”接线柱流入电流计时,
指针向右偏转。如图甲,将条形磁铁S极向下插入螺线管时,发现电流计的指针向右
偏转。螺线管的绕线方向如图乙所示,则螺线管中感应电流产生的磁场方向
(填“向下”或“向上”)。
(2)关于该实验,下列说法正确的是
A.将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越大
B.将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越小
C.将磁铁的N极向下,并将其抽出,电流计指针向左偏转
D.将磁铁的N极向下,并将其插入,电流计指针向右偏转
(3)本实验也可以用发光二极管代替电流计进行实验,如图丙所示,将条形磁铁N极向下
插人螺线管,可观察到发光二极管
填“D1”或“D2”)短暂发光。大量实验
可分析得出:当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流产生的磁场与条形磁铁的磁场
方向
(填“相同”或“相反”)。
12.(8分)三元锂电池具有较高的能量密度,目前广泛应用于我国的新能源汽车。三元
锂电池电动势和内阻与带电量和温度有关。某同学利用以下器材测量某单体三元锂电
池在25℃时的电动势和内阻。
4.2
3.0
p
乙
高二物理第5页,共8页
0000277
A.三元锂电池(电动势约为4V,内阻为几十毫欧)
B.电流计G(0-100山A).内阻为25002)
C.电流表A(03A,内阻约为0.022)
D.定值电阻R=475002
E.定值电阻R=1.352
F.滑动变阻器R2(最大阻值为102)
G.滑动变阻器R2(最大阻值为10002)
H.开关、导线若干
根据提供的器材,设计电路如图甲所示。
(1)将电流计G与定值电阻R1串联改装成电压表V,则改装后的电压表能测量的电压最大
值为V。(结果保留两位有效数字)
(2)实验中滑动变阻器选择
(填写器材前的字母)
(3)闭合开关,调节滑动变阻器滑片,多次记录改装后电压表V的示数U、电流表A的示
数I.作出U-I图线如图乙所示,该三元锂电池的电动势
Ea
V.
内阻”=
m。(以上结果均保留两位有效数字)
(4)实验中,定值电阻R2的主要作用是
。(填选项前的标号)
A.增大等效内阻,使得负载变化时电压变化更明显,便于电压表测量
B.保护电压表
C.消除系统误差
(⑤)利用图甲进行测量,该三元锂电池的电动势测量值
(选填“大于”“小于”或
“等于”)实际值。
高二物理第6页,共8页
四、解答题(本题共3小题,40分)
13.(9分)如图所示,一半径为R的1/4光滑绝缘圆弧面固定在光滑绝缘水平面上,末
端与水平面相切且紧邻竖直边界MN。边界MN左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感
应强度大小B=
g
边界MN右侧存在与左侧磁场大小相等、方向相反的另一匀强
磁场,同时该区域还存在一水平向右的匀强电场,场强大小E=。现将一带正电的绝
5q
缘小物块(可视为质点)从圆弧面顶端由静止释放,已知物块质量为、电荷量为+q,
重力加速度为g。
×X XBX XX
×××××X
77r
(1)求物块运动到圆弧面底端时对圆孤面的压力大小。
(2)物块经过一段时间后会飞离水平面,求物块在水平面上运动的时间。
14.(14分)如图所示,在平面直角坐标系x0y
内,第1象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第
IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直
于坐标平面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷
量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处
的M点,以速度v,垂直于y轴射人电场,经x
轴上的P点且与x轴夹角45°进入磁场。已知
OW=2N2h,不计粒子重力。
(1)求电场强度的大小E和oP的长度d;
(2)若使粒子能够再次经过x轴正半轴,求磁感应强度B的最小值。
高二物理第7页,共8页
15.(17分)如图所示为某工厂的传送装置,两个足够长的平行导轨ANPQ与MNPQ
间距d=0.5m,粗糙倾斜轨道和光滑的水平轨道圆滑连接,倾斜轨道与水平面的夹角
日=37°,以PP为边界,边界左侧的水平轨道和倾斜轨道均处在垂直于导轨平面向上、
磁感应强度大小为B=2.07的匀强磁场中,边界右侧没有磁场,边界位置可调。视为金属
棒的工件ab从倾斜轨道足够高处滑下后通过水平轨道(在到达底端NN’前棒已达到最大
速度,不计拐弯处能量损失),最后从右端掉入收集网中,收集网的底端与水平轨道的
距离H=0.8m,收集网的截面呈抛物线形状,以收集网的底端O点为原点建立坐标系xOy.
y=
其抛物线方程为
H,已知工件ab质量m=lkg,电阻
r=0.32,运动中与导轨有良好
接触,并且垂直于导轨:定值电阻R=0.72,连接在MM间,其余电阻不计,金属棒与
倾斜轨道间动摩擦因数u=0.125,取8=10nms2,sin37°=0.6,co3r°=0.8
(1)求金属棒到达W”的最大速度
(2)金属棒从静止释放经t=1.6s速度变为=5/s,求该过程中回路产生的总焦耳热Q:2)
(3)改变边界位置,当NP间的距离L为多少时,金属棒能掉人收集网中,且金属棒落
在收集网时的动能最小,动能的最小值为多少?
高二物理第8页,共8页