广东深圳市高级中学(集团)2025-2026学年高二上学期2月期末物理试题

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2026-02-05
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题号 5 6 8 9 10 答案A c B C 9 D C ACD BC ABC 11.(1)b→a(2分) (2) 向上(1分) 向下(1分) 阻碍 (2分) 具 12.(1)5.443-5.446(2分) (2)R,(1分) M(1分) (3 (2分) (4)p= πd'R(2分) (⑤)小于(2分) 4双 13.【答案】(1)F=mg*ana:(2)E=m((R+r) 【详解】(1)由题意可知,金属杆所受安培力的方向水平向右,因为金属杆静止,所以合力为零,得到 F=mgtand (2)因为F=BIL E 且1= R+r 得g-(R+村 14.(1)a棒速度最大时,a受重力,支持力,拉力和向左的安培力,©棒运动时产生的感应电动势为 E=BLv 感应电流为1=E R+r 受到的安培力为FA=BIL 根据平衡条件可得FA=3mg 联立解得v=3mg(R+r) B'L 很据棒和物体组成的系统,很据能量守恒3mgh)m+3my 根据焦耳热公式可得Q=异Qe 联立解得Q=(3mgh18级拉) BL4 )、11)2,20:(2)a;33w+0.或者y+16rd 3v。9y 3y。9v 【详解】(1)根据动能定理可知gEd=!m -,解得=2 粒子在电场中做类平抛运动,有d=4 -9f-a6,=4 2 m 2d 23d 两方程联立解得(=0,x= 3 试卷第1页,共3页 y (2)粒子的运动轨迹如图所示 -“b 设粒子以与辅正方向成0角进入磁场,则am0:-正。5 X B X M不不不 解得0=60 根据几何关系R+Rcos日=d,解得R=24 3 由牛顿第二定律可得g心B=m二, 解得B= 3Vo R kd (3)粒子将以上图的轨迹周期性运动,第一次在磁场中运动的时间为 4π2d 5=2π-20)迟-3‘3-4rd 一个完整周期的时间为7=24+5,=45d+4红d 3v9v% 坐标为(2√3d,d)为粒子运动轨迹中第三个周期或第四周期上的点,即从原点0处发射时开始计时,需 要经过t=2T+t= 03d+8πd或t=3T+4+6= 14v3d,16πd 3y。9v% 粒子接收器能将该粒子捕获 试卷第1页,共3页 第3页共4页深圳高级中学(集团)2025-2026学年第一学期期未考试 高二物理 考斌时间:75分钟命题人:高二物组帛题人:吴全利 一、单选题:本题共7小题,每小题4分,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 1.关于物理学史,下列说法正确的是() A.奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系 B.楞次发现了电磁感应现象,并提出了法拉第电磁感应定律 C.阿斯顿最先提出用磁感线来描述磁场 D.洛伦兹提出了分子电流假说 甲 丙 2.我国直流输电技术处于世界领先水平.现有三根输电线甲、乙、丙(截面如图 ⑧ 所示),通过它们的电流大小相同,且到O点距离相等,电流方向如图所示.若 甲中的电流在O点产生的磁感应强度大小为B,则三根输电线中的电流在O点产生 ⑧ 的磁感应强度大小是() 乙 A.B B.2B C.5B D.3B 3.某工业高频加热设备工作时,需将市电升压为高压交流电提供能量,要求输出电压的有效值不低于 16kV.该设备的升压环节由理想变压器完成,己知变压器输入的电压为220V,则当输出电压达到最 低要求时,该变压器的原、副线圈匝数比约为() A.73:1 B.1:73 C.1:220 D.220:1 4.某小型水力发电机的结构示意图如甲所示,线圈从甲 图所示的位置以OO'为轴匀速转动,产生交变电流的波形 ◆lA 0 按余弦函数变化,如图乙所示.则下列说法正确的是() 0.1 0.2 A.1s内电流的方向变化5次 0 0.Q5 0.15 t/s B.线框平面与磁场方向平行时,流经线框的电流最小 A -10 C.该交变电流的有效值为5√2A R 甲 D.图甲所示位置时,CD边受到的安培力方向向上 5.在实验室的云室静电偏转实验中,研究人员利用云室(可显示带电粒子运动轨迹的装置)记录了一 带正电粒子的运动轨迹(如图中虚线所示),轨迹周边的实线是等差等势线,α、b是轨迹上的两个关 键观测点.该粒子运动过程中仅受静电力作用,下列说法正确的是() A.若粒子从b点向a点运动,粒子电势能减小 B.若粒子从a点向b点运动,粒子动能增大 Q C.a点的电势低于b点的电势 D.粒子在a点的受力小于在b点的受力 6.关于下列四幅图的叙述,正确的是( 磁针 第1页共4页 A.通过图甲实验,法拉第发现了电流的磁效应 B.乙图是治炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热,从而冶炼金属 C.丙图:变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成是为了增大涡流 D.丁图中的金属探测器利用的是磁生电原理,在被检测金属内部产生感应电流 7.如图所示,等边三角形金属框的一个边与有界磁场边界平行,金属框在外力F作用 下以垂直于边界的速度匀速进入磁场,则线框进入磁场的过程中,线框中的感应电流大 小i、外力大小F、线框中电功率的瞬时值卫、通过导体某横截面的电荷量q与时间t 的关系可能正确的是() 二、多项选操题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题 目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.电磁场与现代科技密切关联,在科学研究和工业生产中有重要应用.关于以下四个科技实例,下列 说法正确的是() 励磁线圈 R 玻璃泡一 电子枪 等离子体 乙 丙 丁:回旋加速器 甲洛伦兹力演示仪 A.甲图中电子束出射速度不变,励磁线圈电流变大时,电子束径迹形成的圆半径变小 B.图乙是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出A极板是发电机的正极 C图丙是速度选择器,带电粒子能够通过速度选择器的条件是1?,与粒子电性无 D.丁图中电压U越大,粒子加速时间越短,最大动能不受影响 9.在列车的底座上固定一个边长为 L的正方形单匝线圈abcd,电阻为 R.在轨道间存在两个宽度均为L 的匀强磁场,边界1、2间磁场的磁 感应强度大小为B、方向竖直向上, 边界2、3间磁场的磁感应强度大小 1L2L3 为2B、方向竖直向下.已知列车(包 含线圈)的质量为,以速度v匀速穿过磁场区域.忽略运动过程中受到的摩擦阻力,下列说法正确的 是() A.b边经过边界1、2间区域与ab边经过边界2、3间区域线圈内的电流方向相同 B.线圈b边刚进入磁场时与线圈ab边在边界2、3中间时的电流大小之比为1:3 C.线圈b边刚进入磁场时与线圈b边在边界2、3中间时线圈所受安培力大小之比为1:9 D.线圈b边刚进入磁场时与线圈b边在边界2、3中间时线圈所受安培力方向改变 第2页共4页 10.如图所示,ab和ac是无限大磁场的分界线,在ab和ac的上下两侧分布着方向相反、与平面垂直 的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.∠bc=90°,P、Q是分界线上的两点,且aP-Q=L.现有一质量 为m、电荷量为一q(q>0)的粒子从P点沿P0方向水平射出,粒子射出速度y=兰,不计粒子的重 2m 力.下列说法正确的是() ×××××××× ××B××a×××× A.粒子运动的轨迹半径为r=L ×××^××× B.粒子由P点运动到a点进入反向磁场 C.若射出速度为2,粒子第一次运动到c边上时速度方向垂直于c X D.若射出速度为v,粒子由P点运动到Q点所用时间为t= B aB 三、非选择题:共54分,考生根据要求作答 11.(6分)在“探究感应电流方向的规律”实验中: (1)用试触法确定电流方向与电流计指针偏转方向的关系,结果如图甲所示.用图乙所示的实验装置 进行实验,图示时刻,可判断线圈中的电流方向为 (选填“a→b”或“b→a”). 01 Q+ 乙 (2)将磁铁的不同磁极插入或拔出线圈,观察电流表指针偏转方向,得到如下实验记录: 磁铁的磁场方向 向下 向下 向上 向上 线圈中的磁通量的变化 增大 减小 增大 减小 电流表指针偏转方向 向右 向左 向左 向右 感应电流的磁场方向 Ⅱ ①根据图乙中线圈绕向和实验记录表中的电流表指针偏转方向,可推断表格中为 、Ⅱ 为 (均选填“向上”或“向下”) ②完成实验后,可得到的结论是:感应电流的磁场方向总要 引起感应电流的磁通量的变化. 12.(10分)某同学测量图甲所示的圆柱形金属导体棒(阻值R约为62)的电阻率. (1)先用螺旋测微器测量该金属导体棒的直径d,如图乙所示其读数为 mm 现有下列器材: 直流电源(电动势3V,内阻不计): 电流表A(0-0.6A,R约为0.2): 电压表V(03V,R约为5k2); 滑动变阻器R1(0-52); 滑动变阻器R2(0~1002); 甲 开关一个,导线若干. 第3页共4页 (2)实验电路图如图丙所示,实验中滑动变阻器应选用 (选填“R1”或“R2”),电压表右端应 连接点(选填“M”或“W”). (3)请用笔画线代替导线,将图丁所示的实物电路连 接补充完整 R (4)测出金属块的长度1和金属块的阻值R,则金属 块的电阻率P= (用题中字母表示). (5)考虑到电表内阻的影响,金属丝的电阻率测量值 (选填“大于”、“小于”或“等于”) 真实值。 13.(10分)如图所示,宽为L的光滑固定导轨与水平面成a角,质 量为m的金属杆b(电阻不计)水平放置在导轨上,空间存在竖直 向上的匀强磁场,磁感应强度为B.电源的内阻为”,当变阻器接入 电路的阻值为R时,金属杆恰好能静止在导轨上.重力加速度用g 表示.求: (1)金属杆静止时受到的安培力的大小F: (2)电源的电动势E. a 14.(12分)某校物理兴趣小组在参观磁悬浮列车展示中心后,决定设计 一个简化的实验装置来模拟磁悬浮列车的电磁制动原理.他们搭建了如 下图所示水平导轨实验系统:水平金属导轨MN与PQ平行放置,间距为 R 工.导轨所在区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.一根质量 为m的金属棒α垂直导轨放置,长度为L,电阻为r,导轨左端连接一个 白b 阻值为R的电阻.为模拟列车制动,他们在金属棒α上系一根轻绳,水平绕过定滑轮后悬挂一个质量为 3的砝码b.初始时系统被固定,金属棒与砝码均静止.系统解除固定后,砝码下落带动金属棒向右运 动,已知重力加速度g,导轨电阻和一切摩擦均可忽略,绳与滑轮间无滑动,求: (1)导体棒α能达到的最大速度ⅴ(导体棒在达到最大速度前未脱离水平轨道且砝码b未碰到地面): (2)导体棒α从开始运动到达到最大速度过程中砝码竖直向下移动的高度为h,求此过程中电阻R上的 热量Q 15.(16分)如图所示,在xOy坐标系的0s≤d的区域内分布着沿y y↑ 轴正方向的匀强电场,在d5≤2d的区域内分布着垂直xOy平面向里 ×× XX b 的匀强磁场,N为电场和磁场的交界面,b为磁场的上边界.现从 原点O处沿x轴正方向发射出速率为。、比荷(电荷量与质量之比) X B X M 为k的带正电粒子,粒子运动轨迹恰与b相切并返回磁场.已知电场 强度作三不计粒了重力和粒子何的相互作用。求: (1)粒子第一次穿过MW时的速度大小和水平位移的大小x: (2)磁场的磁感应强度B的大小: (3)交界线N上有一点P(图中未画出),坐标为(23d,),若某一粒子从原点O处发射时开始计时, 什么时刻粒子能够到达P点? 第4页共4页 深圳高级中学(集团)2025-2026学年第一学期期末考试 高二物理 考试时间:75分钟 命题人:高二物理组 审题人:吴全利 一、单选题:本题共7小题,每小题4分,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. 1.关于物理学史,下列说法正确的是(  ) A. 奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系 B. 楞次发现了电磁感应现象,并提出了法拉第电磁感应定律 C. 阿斯顿最先提出用磁感线来描述磁场 D. 洛伦兹提出了分子电流假说 2.我国直流输电技术处于世界领先水平.现有三根输电线甲、乙、丙(截面如图所示),通过它们的电流大小相同,且到O点距离相等,电流方向如图所示.若甲中的电流在O点产生的磁感应强度大小为B,则三根输电线中的电流在О点产生的磁感应强度大小是(  ) A.B B.2B C. D.3B 3.某工业高频加热设备工作时,需将市电升压为高压交流电提供能量,要求输出电压的有效值不低于16 kV.该设备的升压环节由理想变压器完成,已知变压器输入的电压为 220 V,则当输出电压达到最低要求时,该变压器的原、副线圈匝数比约为(  ) A.73∶1 B.1∶73 C.1∶220 D.220∶1 4.某小型水力发电机的结构示意图如甲所示,线圈从甲图所示的位置以为轴匀速转动,产生交变电流的波形按余弦函数变化,如图乙所示.则下列说法正确的是( )N S A.1s内电流的方向变化5次 B.线框平面与磁场方向平行时,流经线框的电流最小 C.该交变电流的有效值为 D.图甲所示位置时,CD边受到的安培力方向向上 5.在实验室的云室静电偏转实验中,研究人员利用云室(可显示带电粒子运动轨迹的装置)记录了一带正电粒子的运动轨迹(如图中虚线所示),轨迹周边的实线是等差等势线,a、b 是轨迹上的两个关键观测点.该粒子运动过程中仅受静电力作用,下列说法正确的是( ) A.若粒子从b点向a点运动,粒子电势能减小 B.若粒子从a点向b点运动,粒子动能增大 C.a点的电势低于b点的电势 D.粒子在a点的受力小于在b点的受力 6.关于下列四幅图的叙述,正确的是(  ) 丁 A.通过图甲实验,法拉第发现了电流的磁效应 B.乙图是冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热,从而冶炼金属 C.丙图:变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成是为了增大涡流 D.丁图中的金属探测器利用的是磁生电原理,在被检测金属内部产生感应电流 7.如图所示,等边三角形金属框的一个边与有界磁场边界平行,金属框在外力F作用下以垂直于边界的速度匀速进入磁场,则线框进入磁场的过程中,线框中的感应电流大小i、外力大小F、线框中电功率的瞬时值、通过导体某横截面的电荷量与时间t的关系可能正确的是(  ) A.B.C. D. 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分. 8.电磁场与现代科技密切关联,在科学研究和工业生产中有重要应用.关于以下四个科技实例,下列说法正确的是(  ) A.甲图中电子束出射速度不变,励磁线圈电流变大时,电子束径迹形成的圆半径变小 B.图乙是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出A极板是发电机的正极 C.图丙是速度选择器,带电粒子能够通过速度选择器的条件是,与粒子电性无关 D.丁图中电压U越大,粒子加速时间越短,最大动能不受影响 9.在列车的底座上固定一个边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻为R.在轨道间存在两个宽度均为L的匀强磁场,边界1、2间磁场的磁感应强度大小为B、方向竖直向上,边界2、3间磁场的磁感应强度大小为2B、方向竖直向下.已知列车(包含线圈)的质量为m,以速度匀速穿过磁场区域.忽略运动过程中受到的摩擦阻力,下列说法正确的是(  ) A.ab边经过边界1、2间区域与ab边经过边界2、3间区域线圈内的电流方向相同 B.线圈ab边刚进入磁场时与线圈ab边在边界2、3中间时的电流大小之比为1:3 C.线圈ab边刚进入磁场时与线圈ab边在边界2、3中间时线圈所受安培力大小之比为1:9 D.线圈ab边刚进入磁场时与线圈ab边在边界2、3中间时线圈所受安培力方向改变 10.如图所示,ab和ac是无限大磁场的分界线,在ab和ac的上下两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.∠bac=90°,P、Q是分界线上的两点,且aP=aQ=L.现有一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子从P点沿PQ方向水平射出,粒子射出速度,不计粒子的重力.下列说法正确的是(  ) A.粒子运动的轨迹半径为L B.粒子由P点运动到a点进入反向磁场 C.若射出速度为2v,粒子第一次运动到ac边上时速度方向垂直于ac D.若射出速度为,粒子由P点运动到Q点所用时间为 三、非选择题:共54分,考生根据要求作答. 11.(6分)在“探究感应电流方向的规律”实验中: (1)用试触法确定电流方向与电流计指针偏转方向的关系,结果如图甲所示.用图乙所示的实验装置进行实验,图示时刻,可判断线圈中的电流方向为 (选填“a→b”或“b→a”). (2)将磁铁的不同磁极插入或拔出线圈,观察电流表指针偏转方向,得到如下实验记录: 磁铁的磁场方向 向下 向下 向上 向上 线圈中的磁通量的变化 增大 减小 增大 减小 电流表指针偏转方向 向右 向左 向左 向右 感应电流的磁场方向 I Ⅱ ①根据图乙中线圈绕向和实验记录表中的电流表指针偏转方向,可推断表格中Ⅰ为 、Ⅱ为 .(均选填“向上”或“向下”) ②完成实验后,可得到的结论是: 感应电流的磁场方向总要 引起感应电流的磁通量的变化. 12.(10分)某同学测量图甲所示的圆柱形金属导体棒(阻值约为)的电阻率. (1)先用螺旋测微器测量该金属导体棒的直径d,如图乙所示其读数为 . 现有下列器材: 直流电源(电动势3V,内阻不计); 电流表A(,约为0.2Ω); 电压表V(0~3V,约为); 滑动变阻器(); 滑动变阻器(); 开关一个,导线若干. (2)实验电路图如图丙所示,实验中滑动变阻器应选用 (选填“”或“”),电压表右端应连接 点(选填“M”或“N”). (3)请用笔画线代替导线,将图丁所示的实物电路连接补充完整. (4)测出金属块的长度l和金属块的阻值,则金属块的电阻率 (用题中字母表示). (5)考虑到电表内阻的影响,金属丝的电阻率测量值 (选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值. 13.(10分)如图所示,宽为L的光滑固定导轨与水平面成α角,质量为m的金属杆ab(电阻不计)水平放置在导轨上,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.电源的内阻为r,当变阻器接入电路的阻值为R时,金属杆恰好能静止在导轨上.重力加速度用g表示.求:B (1)金属杆静止时受到的安培力的大小F; (2)电源的电动势E. 14.(12分)某校物理兴趣小组在参观磁悬浮列车展示中心后,决定设计一个简化的实验装置来模拟磁悬浮列车的电磁制动原理.他们搭建了如下图所示水平导轨实验系统:水平金属导轨MN与PQ平行放置,间距为L.导轨所在区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.一根质量为m的金属棒a垂直导轨放置,长度为L,电阻为r.导轨左端连接一个阻值为R的电阻.为模拟列车制动,他们在金属棒a上系一根轻绳,水平绕过定滑轮后悬挂一个质量为3m的砝码b.初始时系统被固定,金属棒与砝码均静止.系统解除固定后,砝码下落带动金属棒向右运动,已知重力加速度g,导轨电阻和一切摩擦均可忽略,绳与滑轮间无滑动.求: (1)导体棒a能达到的最大速度v(导体棒在达到最大速度前未脱离水平轨道且砝码b未碰到地面); (2)导体棒a从开始运动到达到最大速度过程中砝码竖直向下移动的高度为h,求此过程中电阻上的热量. 15.(16分)如图所示,在坐标系的的区域内分布着沿y轴正方向的匀强电场,在的区域内分布着垂直平面向里的匀强磁场,为电场和磁场的交界面,为磁场的上边界.现从原点O处沿轴正方向发射出速率为、比荷(电荷量与质量之比)为的带正电粒子,粒子运动轨迹恰与相切并返回磁场.已知电场强度,不计粒子重力和粒子间的相互作用.求: (1)粒子第一次穿过时的速度大小和水平位移的大小; (2)磁场的磁感应强度B的大小; (3)交界线上有一点P(图中未画出),坐标为,若某一粒子从原点O处发射时开始计时,什么时刻粒子能够到达P点? 第 1 页 共 4页 学科网(北京)股份有限公司 $题号 1 2 4 5 6 个 8 9 10 答案A B C ⊙ D C ACD BC ABC 11.(1)b→a(2分) (2) 向上(1分) 向下(1分) 阻碍 (2分) 12.(1)5.443-5.446(2分) (2)R1(1分) M(1分) (3) (2分) ④p=R2分) 47 (5)小于(2分) 13.【答案】1)ngtand:(2)E=2R+: 【详解】(1)由题意可知,金属杆所受安培力的方向水平向右,因为金属杆静止,所以合力为零,得到 F-mg tan a (2)因为F=BIL 且1=、E R+r 得E=R+) 14.(1)a棒速度最大时,a受重力,支持力,拉力和向左的安培力,a棒运动时产生的感应电动势为 E=BLv 感应电流为1=、卫 R+r 受到的安培力为F=BIL 根据平衡条件可得F=38 联立解得y=3mg(R+) B乃 (2)根据棒和物体组成的系统,根据能量守恒3gh=号m+3m严'+Q。 根据焦耳热公式可得Q是Oe 联立解得0=(3mg-18mg+R +r 5容】D2·2d23)10NBd8或者4Bd16d 3.9 3.9。 【详解】)根据动能定理可知8d=mm,解得y2丸 拉f在电场中做类平地运动,有d财-巴,《=以 2 两方程联立解得乙以,七23d 3 试卷第1页,共2页 V个 (2)粒子的运动轨迹如图所示 -“b XX X B XX 设粒子以与x轴正方向成9角进入磁场,则m0=V-:5 M不不 E 解得0=60° 根据几何关系R+Rc0s0=d,解得R=2马 3 由牛顿第二定律可得gyB= 解得B= R kd (3)粒子将以上图的轨迹周期性运动,第一次在磁场中运动的时间为 4π2d 5=2r-20R33.4d 1 2.9。 一个完整周期的时间为T=2x+5=1N50+4红d 3.9 坐标为(2√3d,)为粒子运动轨迹中第三个周期或第四周期上的点,即从原点O处发射时开始计时,需 要经过1=27+4-103d+8d或i=3T+4+4-145d,16md 3.9 3Y。 粒子接收器能将该粒子捕获, 试卷第2页,共2页 第3页共4页

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