内容正文:
题号
1
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8
9
10
答案
C
D
A
B
C
C
B
AD
BC
ACD
11.(1) (2) 1.650/1.655/1.660/1.665 (3)B
12.(1) 3 并 (2)乙 (3) 1.5 1.25 (4)等于
13.(1)
(2)顺时针或b到a,
(3)
【详解】(1)时,有效面积
故通过线框的磁通量
(2)根据楞次定律可知,线框产生感应电流流经电流表的方向为顺时针或b到a,感应电动势大小为
(3)电路中的感应电流为
0-0.2s的时间内流过定值电阻的电荷量
14.(1) (2)(3)(0,0)
(1)设粒子到达C点时的速度大小为v,方向与y轴正方向的夹角为,水平分速度为vx则有
解得
解得
(2)
解得
设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,根据几何关系有
粒子在磁场中受到的洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律有
解得
(2)
粒子做类平抛运动到D(0,y)点,速度为,与竖直方向夹角为,粒子到达D点时得水平速度仍然为vx
解得
粒子在磁场中运动半径为,再次通过y轴上得E 点,
而
解得,所以E点坐标(0,0)
15.(1),方向水平向左;(2)①,②;(3)
【详解】(1)细金属杆M以初速度向右刚进入磁场时,产生的动生电动势为
电流方向为,电流的大小为
则所受的安培力大小为
安培力的方向由左手定则可知水平向左;
(2)①金属杆N在磁场内运动过程中,由动量定理有
且
联立解得通过回路的电荷量为
②设两杆在磁场中相对靠近的位移为,有
整理可得
联立可得
若两杆在磁场内刚好相撞,N到的最小距离为
(3)两杆出磁场后在平行光滑长直金属导轨上运动,若N到的距离与第(2)问初始时刻的相同、到的距离为,则N到cd边的速度大小恒为,根据动量守恒定律可知
解得N出磁场时,M的速度大小为
由题意可知,此时M到cd边的距离为
若要保证M出磁场后不与N相撞,则有两种临界情况:
①M减速出磁场,出磁场的速度刚好等于N的速度,一定不与N相撞,对M根据动量定理有
联立解得
②M运动到cd边时,恰好减速到零,则对M由动量定理有
同理解得
综上所述,M出磁场后不与N相撞条件下k的取值范围为
答案第1页,共2页
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$临川一中2025-2026学年上学期期末考试
高二年级物理试卷
出题人
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项
符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的
得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.关于课本中出现的几幅图片,下列依次的解释正确的是()
接高频交
流电源
真空治炼炉
电磁炉加热食物
用硅钢片做变压器的铁芯
探雷
A.真空冶炼炉利用线圈产生的热量使金属熔化
B.为了增强电磁炉线圈产生的磁场,可以用铁质材料制作与金属锅接触的电磁炉面板
C.用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯可以减小变压器铁芯中的涡流
D.探雷器使用必须不断的移动,当探雷器静止在地雷上方时,将无法报警
2.一个检验电荷q在电场中某点受到的静电力为F,该点的电场强度为E。关于该点场强E与9、F
的关系,下列说法正确的是()
B.
3.现代农业通过空间电场技术优化大气与水平地面间形成的自然电场。如图所示,高压电源与竖
直悬挂电极连接,电极与水平地面间形成电场(可视为点电荷与平面导体间的电场),悬挂电极与地
面上O点的连线垂直于水平地面。M、N、P为电场中的三点,其中M、N在同一水平线上,且关于
悬挂电极与地面上O点连线对称,M、P在同一条电场线上,下列说法正确的是()
A.M、N两点电势相等
悬挂电极
B.M、P两点电场强度相同
直流
高压
电场线
C.M、P两点处于同一等势面上
电溽
D.悬挂电极一定连接电源正极
O地面
高二年级物理试卷第1页,共6页
4.某物理兴趣小组制作了一枚玩具火箭,火箭最初静止在地面上,t=0时火箭点火,其推力一时间
图像如图所示,取竖直向上为正。已知火箭质量为2kg,不计空气阻力以及火箭发射过程中质量的变
化,则10s内火箭在空中运动的最大速度为()
FN↑
A.25m/s
50--
B.45m/s
C.105m/s
D.125m/s
10/s
5.如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架,ab、cd边均与ad边成60°角,ab=bc=cd=
L。长度为L的电阻丝电阻为”,框架与一电动势为E,内阻为的电源相连接,垂直于框架平面有磁
感应强度为B的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力大小为()
A.0
5BEL
B.
11r
10BEL
C.
11r
D.
BEL
E.r
6.某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图像如图所示,下列说法中正确的是()
A.交变电流的频率为0.02Hz
B.交变电流的瞬时值表达式为i=5cos50πt(A)
10A52025
C.在t=0.01s时,穿过交流发电机线圈的磁通量为零
t/(×103s)
D.1s末线圈平面与磁感线垂直,感应电流最大
5
7.如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀
强磁场,在y轴上S处有一粒子源,它可向右侧纸面内各个方向射出速率相等、质量均为、电荷量
均为q的同种带负电粒子,所有粒子射出磁场时离S最远的位置是x轴上的P点。已知OP=√d,
OS=d,粒子重力及粒子间的相互作用均不计,则()
A.粒子的速度大小为
gBd
B.从x轴上射出磁场的粒子在磁场中运动的最短时间与最长时间之
比为2:9
C,从O点射出的粒子在磁场中运动的时间为
gB
D.沿平行于x轴正方向射入的粒子离开磁场时的位置到0点的距离为2
d
高二年级物理试卷第2页,共6页
8.如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电流表、电压表均为理想交流电表,在、b两端输入
有效值为U。不变的正弦交流电压,、R,为定值电阻,R为滑动变阻器,变压器原、副线圈的匝数
比为2:1,在滑动变阻器的滑片P向上移动的过程中,则下列说法正确的是()
A.电压表V示数变大
B.电压表V,示数变大
C.电流表A示数变小
D.电压表V和V,的示数分别为U和U,,则有U。=U+2U
9.如图所示,磁流体发电机的通道是一长度为工的矩形管道,通道的左、右两侧壁是导电的,间隔
为,而通道的上、下壁是绝缘的。所加匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与通道的上、下壁垂
直且向上。等离子体以速度v沿如图所示的方向射入,己知等离子体的电阻率为即,不计等离子体的
重力,不考虑离子间的相互作用力。下列说法正确的是()
A.该发电机产生的电动势为BLv
B.若增大负载电阻的阻值,电源的效率一定增大
BvaLh
C.闭合开关后,流过负载R的电流为RLh+pPa
D.为了保持等离子体恒定的速度,通道两端需保持一定的压强差△pR十Pa
B'v
10.如图所示,以v=5/s的速度顺时针匀速转动的水平传送带,左端与粗糙的弧形轨道平滑对接,
右端与光滑水平面平滑对接。水平面上有位于同一直线上、处于静止状态的5个相同小球,小球质量
,=0.2kg。质量=0.1kg的物体从轨道上高h=4.0m的P点由静止开始下滑,滑到传送带上的A
点时速度大小v。=7m/s,物体和传送带之间的动摩擦因数=0.5,传送带AB之间的距离L=3.4m。
物体与小球、小球与小球之间发生的都是弹性正碰,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()
高二年级物理试卷第3页,共6页
A.物体从P点下滑到A点的过程中,克服摩擦力做的功为1.55J
B.物体第一次向右通过传送带的过程中,摩擦生热为1.2J
C.第5个小球最终的速度大小为ms
D.物体第二次与小球碰撞后,在传送带上向左滑行的最大距离为,”
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)小明同学酷爱射击游戏,某次射击他持手枪从地面高为处连续水平打出多发子弹,如
图甲所示,枪口在地面的投影点O以及每颗子弹的落点如图乙所示。射击后,小明画了一个最小圆将
各落点包围其中,再用刻度尺测量了该圆的圆心距O点的距离,记为xo。已知每颗子弹质量为,重
力加速度为8,则:
0
)
3
4
5
LLWHHHHH4
05101520
甲
丙
(1)子弹的平均发射动能E.=
(用题目所给字母表示):
(2)小明再次射击时,将一正方体小木块作为击打目标,小木块质量为M=9。用游标卡尺测量该小木
块的边长,如图丙所示,则该小木块的边长d=
cm。用长为l的轻绳将该小木块系在天花
板的P点,并以P为圆心竖直安装一与小木块运动平面平行的量角器,如图丁所示。小明瞄准小木块
中心水平射击,子弹陷入小木块内部并与小木块一起向右摆动。则理论上小木块向右摆动的最大角度
的余弦值c0s0=
。(用Ex、1、d、m、g表示,不考虑日>90°)
(3)用手机记录该过程,通过视频慢放,发现轻绳向右摆动的最大角度实际值小于理论值,可能的原因
有:
0
A.弹丸与小木块碰撞过程中损失的动能
B.小木块所受的空气阻力
C.击中小木块的位置位于小木块中心上方
12.(10分)某实验小组测量一节干电池的电动势和内阻,他们在实验室找到了如下器材:
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A.电压表(0~3V,内阻约为3k2)
B.灵敏电流计(0~50mA,内阻为33.02)
C.滑动变阻器(0~302)
D.电阻箱(0~99.92)
E.开关和导线若干
↑UV
1.
1.3
1.1
A0.9
0.7
甲
0.50
0
0.1
0.2
0.3
分
(1)他们首先将灵敏电流计改装成量程为0~0.6A的电流表,需要将电阻箱调为2后与灵敏电流
计一(选填“串”或“并”)联。
(2)他们设计了甲、乙两个实验电路,电流表为改装后的电表,为了减小误差,实验时应该选择
(选
填“甲”或“乙”)。
(3)他们用正确的电路完成实验,记录了5组数据,并画出了U-I图线如图丙所示,由此可得出干电
池的电动势E=V,内阻”=2(内阻值保留两位小数)。
(4)此实验电动势测量值
真实值(填“等于”或“大于”或“小于”)。
13.(10分)如图甲所示为边长a=40cm、匝数n=200,阻值r=22的正方形线框,两端与阻值
R,=102的定值电阻以及电流表相连接,正方形线框内存在半径R=20c的圆形磁场,磁感应强度
随时间的变化规律如图乙所示,规定垂直纸面向里的方向为正,电流表和导线的电阻不计,回答以下
问题:
(1)t=0时通过线框的磁通量Φ:
(2)线框产生感应电流流经电流表的方向和感应电动势的大小:
(3)0-0.2s的时间内流过定值电阻的电荷量。
BX
个BT
0.5
0.1
0.2
0
t/s
-0.5
Ro
甲
乙
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14.(12分)如图所示,在xOy平面内,y轴左侧所有空间分布着水平向右的匀强电场,电场强度
√3。,v轴右侧所有空间分布着垂直纸面向外的匀强磁场,某时刻有一带正电的粒子以初速
E=」
2gd
度y。沿平行于y轴正方向从A点射出,粒子从C点进入磁场,在磁场中运动一段时间后恰好又回到A
点,已知A点坐标为(√3d,0),粒子的质量为m,电荷量为q(g>0),不计粒子受到的重力。
(1)求粒子到达C点时的速度与y轴正方向夹角:
(2)求y轴右侧匀强磁场的磁感应强度大小B:
(3)若粒子以初速度2'。沿平行于y轴正方向从A点射出,粒子第二次通过y轴时的坐标。
●
15.(14分)如图所示,两平行光滑长直金属导轨水平放置,间距为L。abcd区域有匀强磁场,磁感
应强度大小为B,方向竖直向上。初始时刻,磁场外的细金属杆M以初速度'。向右运动,磁场内的
细金属杆N处于静止状态。两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。两杆的质量均为
,在导轨间的电阻均为R,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。
(1)求M刚进入磁场时受到的安培力F的大小和方向;
(2)若两杆在磁场内未相撞且V出磁场时的速度为,求:
3
①N在磁场内运动过程中通过回路的电荷量q:
②初始时刻N到ab的最小距离x;
(3)初始时刻,若N到cd的距离与第(2)问初始时刻的相同、到ab的距离为kx(飞>1),求M出磁
场后不与N相撞条件下k的取值范围。
B
a
M
b
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