精品解析:辽宁省沈阳市回民中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题
2026-02-27
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 沈阳市 |
| 地区(区县) | 和平区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 8.26 MB |
| 发布时间 | 2026-02-27 |
| 更新时间 | 2026-02-27 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-02-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56583902.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024级高二下学期12月月考
物理
试卷满分:100分时间:70分钟
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每个小题给出的四个选项中,第1—7题只有一项符合要求,每小题4分;第8—10题有多项符合题目要求,每小题6分,选对但不全得3分,有选错的不得分
1. 关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度是矢量,方向与小磁针在该点静止时N极指向相反
B. 放在匀强磁场中不同位置的通电导线,受力方向一定相同
C. 放在磁场中的通电导线,一定受磁场力的作用
D. 某处的磁场方向就是该处磁感强度的方向
【答案】D
【解析】
【详解】A.磁感应强度是矢量,其方向与小磁针静止时N极指向相同,故A错误;
B.安培力方向由电流方向与磁场方向共同决定,匀强磁场中各点磁场方向相同,但若通电导线电流方向不同,根据左手定则可知受力方向不同,故B错误;
C.当通电导线与磁场方向平行时,安培力F=BILsinθ=0,此时导线不受力,故C错误;
D.磁感应强度的方向即为该点磁场方向,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,导线框abcd与直导线在同一平面内(两者相互绝缘),直导线通有恒定电流I,在线框由左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流的方向是( )
A. 先abcd,后dcba,再abcd
B. 先abcd,后dcba
C. 始终dcba
D. 先dcba,后abcd,再dcba
【答案】D
【解析】
【详解】做出长直导线周围产生的磁场分布,如下图所示
当线圈向右移动,未到达直导线之前,线圈内磁通量垂直纸面向外增多,根据楞次定律可得感应电流方向为dcba;当线圈穿过直导线过程中,线圈内磁通量垂直纸面向外减少,同时磁通量垂直纸面向内增大,所以先是合磁通量为垂直纸面向外减小后是合磁通量为垂直纸面向内增大,则感应电流的磁场方向为垂直纸面向外,根据楞次定律可得感应电流方向为abcd;线圈穿过直导线后,线圈内磁通量为垂直纸面向内减少,根据楞次定律可得感应电流方向仍为dcba。
故选D。
3. 长为L的通电直导线放在倾角为θ的光滑斜面上,并处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,如图所示,当磁感应强度方向垂直斜面向上、电流为I1时导线处于平衡状态;当磁感应强度方向竖直向上、电流为I2时导线也处于平衡状态。则为( )
A. sinθ B.
C. cosθ D.
【答案】C
【解析】
【详解】若磁场方向垂直于斜面向上,则导线所受安培力沿斜面向上,由平衡条件可得mgsinθ=BI1L
若磁场方向竖直向上,则导线所受安培力水平向右,由平衡条件可得mgtanθ=BI2L
则=cosθ
故选C。
4. 磁电式电流表的构造如图甲所示,在蹄形磁铁的两极间有一个可以绕轴转动的线圈,转轴上装有螺旋弹簧和指针。蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,如图乙所示。当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹簧被扭动,线圈停止转动时满足NBIS=kθ,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,I为通过线圈的电流,B为磁感应强度,θ为线圈(指针)偏角,k是与螺旋弹簧有关的常量,由题中的信息可知( )
A. 该电流表的刻度是均匀的
B. 线圈转动过程中受到的安培力的大小变大
C. 若线圈中通以如图乙所示的电流时,线圈将沿逆时针方向转动
D. 更换k值更大的螺旋弹簧,可以增大电流表的灵敏度(灵敏度即)
【答案】A
【解析】
【详解】A.依题意可知,其中N、B、S、k为常数,则I与θ成正比,故电流表的刻度是均匀的,A正确;
B.由安培力,其中N、B、L为常数,电流I不变,故线圈转动过程中受到的安培力的大小不变,B错误;
C.如图所示,根据左手定则,线圈将沿顺时针方向转动,C错误;
D.电流表的灵敏度,更换k值更大的螺旋弹簧,灵敏度减小,D错误。
故选A。
5. 如图所示,固定在同一水平面内的两条平行光滑金属导轨间距为d,导轨间有垂直于导轨平面,方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨左、右两侧连接有阻值均为R的定值电阻R1、R2,阻值也为R的金属棒ab跨放于导轨上,与导轨间的夹角为θ。金属棒以速度v0水平向右匀速运动,不计导轨的电阻。下列说法中正确的是( )
A. 金属棒中的感应电流由a流向b
B. a、b两点间的电势差为
C. 流过R1的电流大小为
D. 导体棒所受的安培力大小为
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据右手定则可知,金属棒中的感应电流由b流向a,A错误;
B.金属棒与导轨的夹角为,其有效切割长度为导轨宽度d,根据法拉第电磁感应定律,金属棒切割产生的感应电动势为
a、b两点间电势差为路端电压,故,B错误;
C.干路电流
流过R1的电流大小为,C正确;
D.导体棒所受的安培力大小为,D错误。
故选C。
6. 图甲是用霍尔元件来探测检测电流I0是否发生变化的装置示意图,铁芯竖直放置,霍尔元件放在铁芯右侧,该检测电流在铁芯中产生磁场,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,磁感应强度大小等于kI0(k为常量)。图乙为测量原理图,已知霍尔元件长为a,宽为b,厚度为h,单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,自右向左流过霍尔元件的电流为I,则下列说法正确的是( )
A. 霍尔元件所处位置的磁场方向为竖直向下
B. 由图乙中霍尔电势差可知材料中载流子带正电
C. 霍尔元件所处区域的磁感应强度B与霍尔电压关系为
D. 霍尔电压与检测电流关系为
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据右手定则可知,该电流在霍尔元件所处位置的磁场方向为竖直向上,故A错误;
B.图示可知霍尔元件前表面的电势高于后表面的电势。假设载流子带负电,根据左手定则,载流子在洛伦兹力的作用下偏向后表面,则霍尔元件前表面的电势高于后表面的电势,假设成功,故B错误;
C.带负电的载流子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡状态,则有
因为
联立解得,故C正确;
D.因为,
联立解得,故D错误。
故选C。
7. 如图所示,空间中存在范围足够大,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,MN为足够长的离子接收板,到MN垂直距离为h的O点有一离子源,连续不断地向平面内各方向均匀放出质量为m、带电量为+q的粒子,粒子速率均为,则( )
A. 接收板接收到离子的区域长度为2h B. 能被接收的离子占总离子的
C. 被接收的粒子运动最短时间为 D. 被接收的粒子运动最长时间为
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力有
解得
如图所示
接收板接收到离子的区域长度为,故A错误;
B.当粒子的运动轨迹与接收板两侧相切时,粒子恰好能被接收板接收,此时粒子在O点的速度方向间的夹角等于180°,所以能被接收的离子占总离子的,故B正确;
C.当粒子打到A点时运动时间最短,则被接收的粒子运动最短时间为,故C错误;
D.粒子在右侧轨迹与MN相切时运动时间最长,则被接收的粒子运动最长时间为,故D错误。
故选B。
8. 关于下列四副图,说法正确的是( )
A. 图甲是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热量,从而冶炼金属
B. 图乙中两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过电场的相互作用来实现的
C. 图丙中穿过金属圆环1和2的磁通量大小分别为φ1和φ2,则
D. 图丁中位于等边三角形顶点的两通电长直导线A、B在C处产生磁场的磁感应强度大小均为,则C处磁场的合磁感应强度大小是
【答案】CD
【解析】
【详解】A.图甲真空冶炼炉的线圈中通高频交流电时,炉内的金属会产生涡流,涡流产生大量的热,而炼化金属,故A错误;
B.图乙中两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过磁场的相互作用来实现的,故B错误;
C.图丙中条形磁体内部磁场方向向上,外部线圈所在位置磁场方向向下,通过线圈净剩的磁感线方向向上,可知,图丙中穿过两金属圆环的磁通量大小关系为,故C正确;
D.根据安培定则可知,A、B在C处产生磁场的磁感应强度大小相等为B0,方向之间的夹角为60°,根据矢量叠加可知,C处磁场的合磁感应强度大小为,故D正确。
故选CD。
9. 如图所示的电路中,电感线圈L的电阻不计,灯泡的阻值小于灯泡的阻值。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S瞬间,电感线圈对电流有阻碍作用,是一种自感现象
B. 闭合开关S,图甲中灯泡同时亮
C. 断开开关S,图甲中灯泡的电流方向与原来相反
D 断开开关S,图乙中灯泡会闪亮一下再熄灭
【答案】AD
【解析】
【详解】A.电感线圈对电流的阻碍作用是自感现象,故A正确;
B.闭合开关S,由于电感线圈对电流的阻碍作用,灯泡立刻亮,灯泡缓慢变亮,故B错误;
C.断开开关S,图甲中电感线圈产生自感电动势,相当于新的电源,通过灯泡的电流方向与原来的电流方向相同,故C错误;
D.已知灯泡的阻值小于灯泡的阻值,在图乙中稳定时,断开开关S,电感线圈产生自感电动势,灯泡和灯泡组成回路,自感电流从开始减小,所以灯泡会闪亮一下再逐渐熄灭,故D正确。
故选AD。
10. 如图所示,竖直平面内有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为。长为0.4m的绝缘轻绳一端固定在点,另一端系着的带正电小球(可视为点电荷)。小球恰能绕点沿顺时针方向在竖直平面内做完整的圆周运动,小球经过点时速度最大,、两点连线与竖直方向的夹角的正弦值。取重力加速度大小,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 电场的电场强度大小 B. 小球运动过程中的最小速度为2m/s
C. 小球经过点时的速度大小为3m/s D. 小球经过点时的速度大小为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据题意可知,A点是重力场与电场等效场的最低点,即重力与电场力的合力方向沿直线OA,则有
代入数据解得,故A正确;
B.根据题意可知,AO延长线与圆周交点位置小球运动速度最小,此时由重力、电场力、洛伦兹力的合力提供向心力,则有
代入数据解得最小速度,故B错误;
CD.根据动能定理可得
代入数据解得,故C错误,D正确。
故选AD。
二、填空题(11题7分,12题9分,共16分)
11. 物理兴趣小组准备测量一节干电池电动势和内阻,实验室备有以下实验器材:
电流表A(量程,内阻)
电压表V(量程,内阻约为)
滑动变阻器(,额定电流)
电阻箱
两只定值电阻
开关S一个;导线若干。
(1)由于电流表量程太小,需要将其改装成量程为。则定值电阻应选________(选填“”或“”)
(2)按图1正确连线后规范操作,记录电压表和电流表的示数为,并做出图像如图2所示,则该电源的电动势________V;内阻________(保留两位有效数字),测得的内阻比真实值________(选填“偏大”或“偏小”或“不变”)
【答案】(1)
(2) ①. 1.39##1.40##1.41 ②. 3.0##3.1##3.2 ③. 偏小
【解析】
【小问1详解】
由于电流表量程太小,需要将其改装成量程为;由并联知识,定值电阻应选
故定值电阻应选
【小问2详解】
[1]图2图像纵轴截距为电动势,则该电源的电动势为
[2]图2图像斜率的绝对值为内阻,则内阻为
由于电表量程已经改装为,所以图像中电流实际值应变为其数值的3倍;
则内阻为
[3]测得内阻值实际为电源内阻与电压表的并联值,所以测得的内阻比真实值偏小。
12. 开州中学某同学想测量一段金属丝的电阻率,可供选择的实验器材有:
A.电流表(量程为,内阻约为);
B.电流表(量程为,内阻);
C.定值电阻;
D.定值电阻;
E.滑动变阻器(,允许通过的最大电流为);
F.滑动变阻器(,允许通过的最大电流为);
G.蓄电池E(电动势为3V,内阻很小);
H.开关S及若干导线。
(1)用螺旋测微器测量该金属丝的直径,某次测量结果如图甲所示,读出该金属丝的直径_____。
(2)如图乙所示为测量的电路图,为了更准确地测量该金属丝的阻值,滑动变阻器应选择_____(填“”或“”);定值电阻应选择_____(填“”或“”);A处电流表应该选_____(填“”或“”)。
(3)调节滑动变阻器,测得多组电流表的示数和电流表的示数,并作出图像如图丙所示,图像的斜率为。
(4)测得金属丝的长度为,可知该金属丝的电阻率_____。(选择、中的部分物理量表示)
【答案】 ①. 0.150 ②. ③. ④. ⑤.
【解析】
【详解】(1)根据螺旋测微器的读数规则,可知金属丝的直径
(2)[1] [2] [3]滑动变阻器采用分压式接法,故滑动变阻器选用最大阻值较小的,因题中没有提供电压表,故需要将电流表与定值电阻串联,改成一个电压表,其量程为
(4)根据欧姆定律
由图像知道
电阻定律
解得
三、计算题,共38分(有必要的文字说明)
13. 如图甲所示,匝数为、总电阻为、边长为的正方形金属线框,边上的输出端(间距忽略不计)通过导线外接一阻值为的定值电阻。为边中点,在三角形内存在匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,均为已知量,以垂直纸面向里为正方向,导线电阻不计。
(1)说明时刻流经定值电阻的电流方向(“”或“”),并求此时两点间的电压;
(2)求0~内,流经定值电阻的电荷量。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
由楞次定律可知,线框中的电流方向为逆时针,故流经定值电阻的电流方向为
线框产生的感应电动势由法拉第电磁感应定律有
结合图乙可得感应电动势大小为
则两点间的电压
【小问2详解】
由
又
综上可得
解得
14. 如图所示,在xOy坐标系的第一象限内存在匀强磁场,磁感应强度为B。一带电粒子在P点以与x轴正方向成60°的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场。已知带电粒子质量为m、电荷量大小为q(电性未知),,不计重力。根据上述信息,求:
(1)带电粒子的电性,在磁场中运动的速率;
(2)带电粒子在磁场中运动的时间;
(3)带电粒子在磁场中运动垂直于y轴射出磁场的坐标。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由粒子的运动轨迹可知此粒子带正电,粒子恰好垂直于轴射出磁场,作两速度的垂线交点为圆心,轨迹如图所示
由几何关系可知,
洛伦兹力提供向心力,有
解得带电粒子在磁场中运动的速率为
【小问2详解】
带电粒子圆周的圆心角为,而周期为
则带电粒子在磁场中运动的时间为
【小问3详解】
粒子恰好垂直于轴射出磁场,圆心在轴上,圆心的横坐标为0,带电粒子在磁场中运动垂直于轴射出磁场的坐标,
带电粒子在磁场中运动垂直于轴射出磁场的坐标为。
15. 如图所示,在直角坐标系的第一象限内有沿轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场。一质量为、电荷量为的带负电的粒子从原点以大小为的速度沿轴正方向射入,通过磁场后到达轴上的点,不计粒子所受的重力。
(1)求匀强磁场的磁感应强度;
(2)将该粒子改在轴上的点同样以速度平行于轴正方向射入电场中,从处的点(图中未画出)进入磁场,求电场强度的大小;
(3)在第(2)问情景下,粒子最后从轴上点(图中未画出)离开磁场,求粒子在磁场中运动的时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子从O点进入磁场运动到P点,洛伦兹力提供向心力,则有
由几何知识可得
解得,磁感应强度
【小问2详解】
粒子在电场中做类平抛运动,沿轴方向做匀速直线运动,则
解得
沿轴方向做匀加速直线运动
解得
根据牛顿第二定律
解得
【小问3详解】
粒子离开电场时的速度大小和速度方向与x轴正方向的夹角θ满足,
即
粒子进入磁场运动,洛伦兹力提供向心力则有
解得半径
因为
所以圆周轨道的圆心A在y轴上,如图所示
则粒子在磁场中运动圆心角为
粒子在磁场中运动的周期为
运动时间为
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2024级高二下学期12月月考
物理
试卷满分:100分时间:70分钟
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每个小题给出的四个选项中,第1—7题只有一项符合要求,每小题4分;第8—10题有多项符合题目要求,每小题6分,选对但不全得3分,有选错的不得分
1. 关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度是矢量,方向与小磁针在该点静止时N极指向相反
B. 放在匀强磁场中不同位置的通电导线,受力方向一定相同
C. 放在磁场中的通电导线,一定受磁场力的作用
D. 某处的磁场方向就是该处磁感强度的方向
2. 如图所示,导线框abcd与直导线在同一平面内(两者相互绝缘),直导线通有恒定电流I,在线框由左向右匀速通过直导线的过程中,线框中感应电流的方向是( )
A. 先abcd,后dcba,再abcd
B. 先abcd,后dcba
C. 始终dcba
D. 先dcba,后abcd,再dcba
3. 长为L的通电直导线放在倾角为θ的光滑斜面上,并处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,如图所示,当磁感应强度方向垂直斜面向上、电流为I1时导线处于平衡状态;当磁感应强度方向竖直向上、电流为I2时导线也处于平衡状态。则为( )
A. sinθ B.
C. cosθ D.
4. 磁电式电流表的构造如图甲所示,在蹄形磁铁的两极间有一个可以绕轴转动的线圈,转轴上装有螺旋弹簧和指针。蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,如图乙所示。当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹簧被扭动,线圈停止转动时满足NBIS=kθ,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,I为通过线圈的电流,B为磁感应强度,θ为线圈(指针)偏角,k是与螺旋弹簧有关的常量,由题中的信息可知( )
A. 该电流表的刻度是均匀的
B. 线圈转动过程中受到的安培力的大小变大
C. 若线圈中通以如图乙所示的电流时,线圈将沿逆时针方向转动
D. 更换k值更大螺旋弹簧,可以增大电流表的灵敏度(灵敏度即)
5. 如图所示,固定在同一水平面内的两条平行光滑金属导轨间距为d,导轨间有垂直于导轨平面,方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨左、右两侧连接有阻值均为R的定值电阻R1、R2,阻值也为R的金属棒ab跨放于导轨上,与导轨间的夹角为θ。金属棒以速度v0水平向右匀速运动,不计导轨的电阻。下列说法中正确的是( )
A. 金属棒中的感应电流由a流向b
B. a、b两点间的电势差为
C. 流过R1的电流大小为
D. 导体棒所受的安培力大小为
6. 图甲是用霍尔元件来探测检测电流I0是否发生变化的装置示意图,铁芯竖直放置,霍尔元件放在铁芯右侧,该检测电流在铁芯中产生磁场,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,磁感应强度大小等于kI0(k为常量)。图乙为测量原理图,已知霍尔元件长为a,宽为b,厚度为h,单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,自右向左流过霍尔元件的电流为I,则下列说法正确的是( )
A. 霍尔元件所处位置的磁场方向为竖直向下
B. 由图乙中霍尔电势差可知材料中载流子带正电
C. 霍尔元件所处区域的磁感应强度B与霍尔电压关系为
D. 霍尔电压与检测电流关系为
7. 如图所示,空间中存在范围足够大,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,MN为足够长的离子接收板,到MN垂直距离为h的O点有一离子源,连续不断地向平面内各方向均匀放出质量为m、带电量为+q的粒子,粒子速率均为,则( )
A. 接收板接收到离子的区域长度为2h B. 能被接收的离子占总离子的
C. 被接收的粒子运动最短时间为 D. 被接收的粒子运动最长时间为
8. 关于下列四副图,说法正确的是( )
A. 图甲是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈产生大量热量,从而冶炼金属
B. 图乙中两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过电场的相互作用来实现的
C. 图丙中穿过金属圆环1和2的磁通量大小分别为φ1和φ2,则
D. 图丁中位于等边三角形顶点的两通电长直导线A、B在C处产生磁场的磁感应强度大小均为,则C处磁场的合磁感应强度大小是
9. 如图所示电路中,电感线圈L的电阻不计,灯泡的阻值小于灯泡的阻值。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S瞬间,电感线圈对电流有阻碍作用,是一种自感现象
B. 闭合开关S,图甲中灯泡同时亮
C. 断开开关S,图甲中灯泡的电流方向与原来相反
D. 断开开关S,图乙中灯泡会闪亮一下再熄灭
10. 如图所示,竖直平面内有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为。长为0.4m的绝缘轻绳一端固定在点,另一端系着的带正电小球(可视为点电荷)。小球恰能绕点沿顺时针方向在竖直平面内做完整的圆周运动,小球经过点时速度最大,、两点连线与竖直方向的夹角的正弦值。取重力加速度大小,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 电场的电场强度大小 B. 小球运动过程中的最小速度为2m/s
C. 小球经过点时速度大小为3m/s D. 小球经过点时的速度大小为
二、填空题(11题7分,12题9分,共16分)
11 物理兴趣小组准备测量一节干电池电动势和内阻,实验室备有以下实验器材:
电流表A(量程,内阻)
电压表V(量程,内阻约为)
滑动变阻器(,额定电流)
电阻箱
两只定值电阻
开关S一个;导线若干。
(1)由于电流表量程太小,需要将其改装成量程为。则定值电阻应选________(选填“”或“”)
(2)按图1正确连线后规范操作,记录电压表和电流表的示数为,并做出图像如图2所示,则该电源的电动势________V;内阻________(保留两位有效数字),测得的内阻比真实值________(选填“偏大”或“偏小”或“不变”)
12. 开州中学某同学想测量一段金属丝的电阻率,可供选择的实验器材有:
A.电流表(量程为,内阻约为);
B.电流表(量程为,内阻);
C.定值电阻;
D.定值电阻;
E.滑动变阻器(,允许通过的最大电流为);
F.滑动变阻器(,允许通过的最大电流为);
G.蓄电池E(电动势为3V,内阻很小);
H.开关S及若干导线。
(1)用螺旋测微器测量该金属丝的直径,某次测量结果如图甲所示,读出该金属丝的直径_____。
(2)如图乙所示为测量的电路图,为了更准确地测量该金属丝的阻值,滑动变阻器应选择_____(填“”或“”);定值电阻应选择_____(填“”或“”);A处电流表应该选_____(填“”或“”)。
(3)调节滑动变阻器,测得多组电流表的示数和电流表的示数,并作出图像如图丙所示,图像的斜率为。
(4)测得金属丝的长度为,可知该金属丝的电阻率_____。(选择、中的部分物理量表示)
三、计算题,共38分(有必要的文字说明)
13. 如图甲所示,匝数为、总电阻为、边长为的正方形金属线框,边上的输出端(间距忽略不计)通过导线外接一阻值为的定值电阻。为边中点,在三角形内存在匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,均为已知量,以垂直纸面向里为正方向,导线电阻不计。
(1)说明时刻流经定值电阻的电流方向(“”或“”),并求此时两点间的电压;
(2)求0~内,流经定值电阻的电荷量。
14. 如图所示,在xOy坐标系第一象限内存在匀强磁场,磁感应强度为B。一带电粒子在P点以与x轴正方向成60°的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场。已知带电粒子质量为m、电荷量大小为q(电性未知),,不计重力。根据上述信息,求:
(1)带电粒子的电性,在磁场中运动的速率;
(2)带电粒子在磁场中运动的时间;
(3)带电粒子在磁场中运动垂直于y轴射出磁场的坐标。
15. 如图所示,在直角坐标系的第一象限内有沿轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场。一质量为、电荷量为的带负电的粒子从原点以大小为的速度沿轴正方向射入,通过磁场后到达轴上的点,不计粒子所受的重力。
(1)求匀强磁场的磁感应强度;
(2)将该粒子改在轴上的点同样以速度平行于轴正方向射入电场中,从处的点(图中未画出)进入磁场,求电场强度的大小;
(3)在第(2)问情景下,粒子最后从轴上点(图中未画出)离开磁场,求粒子在磁场中运动的时间。
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