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泉州五中2025-2026学年高二下物理期中模拟考(二)
时间:90分钟:供稿:覃情:
审稿:林继木
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一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一项符合题目要求。
1.“中国天眼“位于贵州的大山深处,是500m口径球面射电望远锐。它通过接收来自宇宙深处的
电微波,探索宇宙。下列关于电磁波的说法正确的是
A.电磁波在任何介质中传播速度均为3×10m/s
B.法拉第实验证实电磁波存在
C.麦克斯韦认为均匀变化的电场能激发出变化的磁场D.红外线的波长比紫外线大
2.如图为探究电磁感应的实验装醒,小磁铁(N极朝上)在螺线管正上方由静止释放,小磁铁靠
近、通过和远离螺线管的过程中,电流传感器和电压传感器示数都会变化。正确的是()
A.小磁铁靠近螺线管的过程中,电流传感器中的电流由α到b
N哈磁铁
B.小磁铁远离螺线管的过程中,机械能不变
C.小磁铁恰好运动到螺线管中央位置时,电压传感器示数最大
…
D.小磁铁下落过程中重力势能减小量等于闭合回路中的电能
mminmmmmminmmmnnimm
传感
3.图示电路中,灯泡L、L,的规格相同,电感线圈L的自感系数足够大且直流电阻可忽略不
计,电源的电动势为E、内阻为。下列说法正确的是()
A.S闭合电路稳定后,L变亮
B.S闭合后的瞬间,L2先亮,L,逐渐变亮,最后它们一样亮
C.S断开后的瞬间,通过L,的电流方向从a到b
D.S断开后,L2慢慢熄灭
4.如图所示,两根相距为d的平行金属导轨与水平方向的夹角为日,两导轨右下端与滑动变阻
器、电源、开关连接成闭合回路,在两导轨间轻放一根质量为m、长为d的导体棒MN,导轨
间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,闭合开关S,调节滑动变阻器,当通过导体棒的电
流方向相同,大小为1和31时,导体棒MN均恰好静止。已知重力加速度为g,最大静摩擦力
等于滑动摩擦力。则()
A.a端为电源的负极
B.匀强磁场的磁感应强度B=mg sin日
21d
C.当通过导体棒的电流为31时,摩擦力沿斜面向上
D.导体棒与导轨间的动摩擦因数H=tan0
5.通过变压器给用户供电的原理图如图所示。理想变压器原、削线圈的匝数比为2:1,原线睏和
副线圈输电线的电阻分别用R,和R,表示,且R=2R2,a、b端输入电压不变,电压表均为理想
电表。当并入电路的用电器逐渐增加时,下列判断正确的是(
A,电压表V1的读数保持不变
B.电压表V,的读数逐渐变小
用:谢
C、电压表V1与V2的读数之比保持不变
⑨电电电…
器器器
D.变压器的输山功率不变
6.如图所示、在光滑的绝缘水平面上·三条相互平行、间距为d的虚线间存在图示方向的匀强磁
场,磁感应强度大小均为B,一直角三角形导体框放在水平面上,AB边与虚线平行,BC边长
度为d,刚开始导体框的C点刚好在最左侧的虚线上。现给导体框施加一水平向右的外力F,
使导体框向右做匀速直线运动。关于运动过程中产生的感应电流I的大小、感应电动势E的大
小、外力F的大小以及外力功率P的大小随位移的变化规律正确的是()
2d ad
9d x
二、双项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有两项符合题目要求,全部
选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
7.如图所示,图甲为质谱仪的原理图,图乙为磁流体发电机的原理图,图丙为回旋加速器的原理
图,图丁为洛伦滋力演示仪的原理图。下列说法中正确的是(
励磁线圈
前后各一个)
玻璃泡
电子枪
等离子体
接交流电源
A.在图甲中,比荷为号的粒子在质谱仪B区域中运动的半径为R=m
m
qB B
B.在图乙中,将一束等离子体喷入磁场中,A、B板间产生电势差,B板电势更高
C.在图丙中,狭缝中所接的交流电压越大,带电粒子最终获得的最大动能越大
D.在图丙中,仅减小通过励磁线圈的电流,则电子的运动半径减小
8如图甲所示为一台小型发电机的结构示意图,内阻为07Ω的单匝线
擱在勺强磁场中匀速转动,产:生的电动势随时间变化的正孩图线如
图乙所示、电压表、电流表均为理想交流电表,定值电阻的阻值
R
R=1031,则下列说法正确的是()
0
A
甲
A.发电机产:生的电动势最大值为110√2V,线圈的转速n=50rmin
4/V
B、电流表的示数为10Λ,电压表的示数为110V
110Wi
C.0~0.01s的时间内,通过定值电阻的电荷量为三c
0.6
亿
5
-10迈
D.t=0.02s时、穿过线圈的磁通量变化率为零
9.如图所示,水平面内边长为a的正三角形ABC区域内存在垂直纸面××××
向外的匀强磁场,在ABC区域外存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁××M太
感应强度大小均为B。M为AB边上的一个离子源,能够沿垂直于
X
×
4B方向向三角形区域内发射速度为v的带电粒子。己知MA=:,
×
4
B-…
C
带电粒子的比荷均为?=
,不计粒子的重力及粒子间相互作
m Ba
XXXX
用,则()
A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为a
B.粒子回到M点时,粒子在三角形区域内与三角形区域外运动的时间之比可能为3:5
C.粒子回到M点时,粒子在三角形区域内与三角形区域外运动的时间之比可能为2:3
D.经时间粒子可能回到M点
10.如图,质量为的U形光滑导轨放在光滑绝缘的水平面上,导轨间距为L,导轨处在竖直向
上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,导轨足
。
够长且电阻不计,质量为m的金属棒垂直放在导轨上,
金属棒接入电路的电阻为R,用大小为F的水平恒力作
>F
用在金属棒上,使金属棒向右运动,金属棒运动过程
。B
中,始终与导轨垂直并接触良好,下列说法正确的是(
A.回路中的最大电流为28配
F
B.导轨运动的最大加速度为
m
C.当回路中的电流恒定瞬间撒去F,导轨和金属棒最终均会停下来
D.当回路中的电流恒定瞬间撤去R,此后金属棒中产生的,总焦耳热为mFR
16B4z
三、非选择题:共60分。考生根据要求作答。
11.(4分)如图所示为电子通过两个匀呱做场区域的路径,两个区城的磁感
应强度分别为B,和B,、电于在:个区域内的轨迹都是半圆,则:两区城
内的磁场方向
(填“相同“或“相反),电子在乃,区域运动的时间(
和在B,区域运动的时间',相比,4一(填“>”、“=”或“<"”)。
12.(4分)如图、直角三角形金属框bc放置在匀弧磁场中,bc边长为1,
∠=30°,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上。当金属框绕b边逆
时针转动时、a、b、c三点的电势分别为ma、、pc,则它们之问的大小关
系为
,一个周期内金属框产生的焦耳热为
13.(8分)在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,请回答下列问题。
(1)为弄清灵敏电流表指针摆动方向与电流方向的关系,可以使用一个已知正负极性的直流电
源进行探究。某同学想到了多用电表内部某一挡,含有直流电源,他应选用多用电表的
(选填“欧姆、“直流电流”、“直流电压”、“交流电流”或“交流电压”)挡,对灵敏电流表进行
测试,由实验可知当电流从正接线柱流入电流表时,指针向右摆动。
(2)实验中,该同学将磁铁某极向下从线圈上方插入线圈时,发现电流表的指针向右偏转,请
在图中用箭头画出线圈电流方向并用字母N、S标出磁铁的极性
(3)另一位同学利用图乙所示的实验器材来研究电磁感应现象及判定感应电流方向。在给出的
实物图中,已用实线作为导线连接了部分实验电路。
①请用实线作为导线从箭头1和2处开始完成其余部分电路的连接:
②将L!插入L2后,下列实验操作产生的感应电流与合上开关时产生的感应电流方向相同的是
0
A.闭合开关,稳定后拔出软铁棒
B.闭合开关,稳定后使变阻器滑片P右移
C.闭合开关,稳定后使变阻器滑片P左移
D.闭合开关,稳定后断开开关
14.9分)验谍上同半们用可拆芟压器探究“变压瓣的电压与匝数的关系“、可拆变压器加图,
变压器铁芯A
线圈
变压器铁芯B
甲可拆变压器零部件
乙组装后的变压器
(1)木列说法正确的是()
A.变压器工作时副线胸电压频率与原线圈不相同
B、实验中要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,需要运用
的科学方法是控制变量法
C、绕制降压变压器原、副线圆时,副线圈导线应比原线圈导线细一些好
(2)用匝数片=200和n2=400的两线圈进行实验,分别测得两端电压为U,和U2,记录于下表。
下列说法正确的是(
UN
1.02
2.20
3.24
4.28
5.36
U,N
2.12
4.52
6.64
8.78
11.02
A.与乃对应的是副线圈
B.与n2对应的是副线圈
C.实验中采用低压直流电源
D,若用多用电表测量,选择开关应调至交流电压挡
(3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成
(选填“正比”或“反比”),实验中由于变
压器的“铜损”和“铁损”导致原线圈与副线圈的电压之比一般
(选填“大于“小于”或“等
于”)原线圈与副线圈的匝数之比。
(4)某同学将两个线圈按图丙方式上下叠放。下层线圈输入电压信号如图丁所示,上层线圈与
示波器相连,则示波器上显示的波形为(
接示波器
上层线圈
100
400
下层线圈
接信号发生器
02008001400
图丙
图丁
19(g分)如图所示,面积为0.02m?,内不计的100匝矩形线脚ABCD,绕垂直于磁场的轴
K)均速转动。转动的角速度为1Or.匀强磁场的啜感应强度为三T,矩形线俪通过滑环
2
与坤想变乐锵相连、触头P可移动,割线潮所接电阻=502.电表均为理想交流电表,当线
圈平面与磁场方向平行时开姐计时.结果可用根号或”表示。求:
(1)线圈中感应电动势的最大值和有效值:
(2)当原、副线擱匝数比为2:1时、电阻上消耗的功率。
E
16.(8分)如图所示xOy平面内,虚线y=h上方存在垂直平面向外的匀强磁场、下方存在沿y轴
正方向的匀强电场。质量为m、电荷量为+g的带电粒子从P(-2h,h)点以速度大小vo、方
向与x轴正方向间的夹角-45射入磁场。一段时间后,粒子第1次从虚线上的2(0,h)点
进入电场,在电场中的运动恰好不通过x轴,粒子重力不计。求:
(1)磁场的磁感应强度大小B:
(2)粒子从P点射入至第2次经过虚线所用的时间t。
2h
17、(10分)如图所示,脂为L=1.0m的两条平行光滑竖直金属导轨P2、MN足够长,底部
?、N之间连有一阻值为几=32的电阻,做感应强度为B,=0.5T的匀强磁场与导轨平面垂
直、导轨的上增点P、M分别与横截而积为5x10'm'的50匝线胸的两端连接,线圈所在区域
有与线圆轴线平行,大小随时间均匀变化的匀强磁场B,开关S闭合后,质量为
m=1x10kg、电阻值为凡,=2S2的金属棒ab恰能保持静止。断开开关后金属棒下落2m时恰
好达到最大速度。金属棒始终与导轨接触良好,其余部分电阻不计,g取10m/82。求:
(I)金属棒b恰能保持静止时,匀强滋场B,的磁感应强度的变化率:
(2)金鳳棒ah下落过程中能达到的最大动量的大小:
(3)金属棒b从开始下落到恰好运动至最大速度的过程中,金属棒产生的焦耳热和所用时间,
,串
M
18.(10分)如图,所示,超级高供是一种以“真空管道运输“为理论核心设计的交通工具,它具有
超高速、低能耗、无噪市、雩污染等特点。己知水平而上固定着两根金属导轨MNW、P2,两导
轨的间距为L。质量为1的运输车下方固定着间距为D、与导轨垂直的两根导体1和2,每根
导体棒的电阻为R、每段长度为D的导轨的电阻也为R。其他电阻忽陷不计,重力加速度为
8。不考忠摩擦及空气阻力。
D
N
M
IX X
X。。。
导体排】导体棒2
导体彬」导体棒2
图a
图b
图c
(1)当运输车由静止离站时,在导体棒2后间距为D处接通固定在导轨上电动势为E的直流电
源,此时导体棒1、2均处于磁感应强度为B,垂直导轨平面向下的匀强磁场中,如图b所
示。(电源内阻不计,不考虑电磁感应现象)
a、求刚接通电源时回路内的干路电流:
b、求刚接通电源时运输车的加速度大小。
(2)当运输车进站时,管道内依次分布磁感应强度为B,宽度为D的匀强磁场,且相邻的匀强
磁场的方向相反。求运输车以速度从如图c通过距离D后的速度v。
(3)当运输车进站时,运输车以速度'减速直至停下的过程中行进的距离为nD,则n为多少?
题号
1
2
3
4
6
7
8
9
10
答案
D
A
C
B
日
BD
CD
BD
AD
11.相反
12.
pe>pb口pa
0
13.
(1)欧姆(2)
(3
9
14.(1)B
(2)AD
(3)正比大于(4)C
15.(1)感应电动势的最大值E=nBSo=100√2V(2分)
有效值E=会=100V(2分)
√2
(2)电压表示数为电压的有效值,则=E=100V
电阻R两端的电压U=U=50V(2分)
则电阻R上消耗的功率P-=5OW(2分)
R
16.解(1)粒子迹如图
由几何关系得√2r=2h(1分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动g%,B=m
.(2分)
解得B=5m(1分)
2
2gh
(2)设粒子从P点射入至第2次经过虚线,在磁场中运动的时间为,
则贴=(1分),其中了=(1分),解得=
2p0
在电场中运动的时间为,则竖直方向上有A=山5°车(1分),解得5=
2h
22
粒子从P点射入至第2次经过虚线的时间1=+,=2(8+乃(1分)
2Vo
17.解(1)开关闭合金属棒静止时g=序儿
由法拉第电磁感应定律E=S
△1
E
回路电流/=
R+R2
解得县=4T附
4/
(2)衔开开关后,金属棒达到最大速度时受力平衡L=mg,共中'=
儿+
录大动量p=m=0.02kgn/N
(3)由能最守恒,得mgh=号m2+2a
2
-=0.072J
串联电略焦耳热与电阻成正比,金属棒的焦耳热,=aR十风
对金属棒下落过程、由动量定理
得7∑BL△r=Mm·其中1=及十充,>了
∑a1=h
解得1=1.2s
18.解(1)(3分)根据串并联电路有R。=R+R+,3-R
3R+R4
E 4E
闭合电路欧姆定律有。一及。识
。
由牛顿第二定律有B(I,+I2)L=ma
解得a=4BLE
11mR
(2)(4分)当运输车运动过程中任意时刻速度为v时,
根据法拉第电磁感应定律,回路中感应电动势E=2BL
回路中电流1=
4R
则每根导体棒上安培力F=B亚
由动量定理有-2∑FA1=mv-m,
联立上式可得
B2Lx
R
mvo -mv
当x=D时,解得v=V。
B'LD
mR
(3)(3分)根据(2)分析可知,运输车运动过程中,动量定理可得-2∑F△1=mv-mv。
根据题意小车停下来,即v=0,联立解得B产
=m。-0则n=
Rmvo
R
B'LD