内容正文:
高二年级2025—2026学年度第二学期四月学情调研
物理试卷
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1.临床上利用γ射线杀灭病变细胞以治疗癌症,这主要是利用了γ射线
A.电离能力强 B.相干性能好 C.穿透能力强 D.衍射能力强
2.下列元件中,能将力学量转换为电阻的传感器是
A.霍尔元件 B.电阻应变片 C.电容式话筒 D.干簧管
3.如图所示电路中,电源内阻不计,线圈L的直流电阻与灯泡A电阻相等。则
A.S闭合后,灯泡逐渐变亮
B.S断开瞬间,灯泡立即熄灭
C.S断开瞬间,灯泡先闪一下,然后逐渐熄灭
D.S断开瞬间,流经灯泡的电流方向与其原电流的相反
4.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一个水平放置的金属棒ab以某一水平速度抛出,金属棒在运动过程中始终保持水平。金属棒运动过程中
A.机械能守恒 B.a端电势比b端的高
C.两端的电势差变大 D.所受安培力的大小变大
5.如图所示为嫦娥六号探测器的姿态控制系统简化模型。通有恒定电流I的矩形线圈ABCD固定在探测器本体上,线圈位于oxy平面内,四条边分别与x、y轴平行,线圈仅可绕oy轴自由转动以调整姿态,需加
A.沿y轴方向的恒定磁场 B.沿z轴方向的恒定磁场
C.沿x轴方向的变化磁场 D.沿z轴方向的变化磁场
6.某小组用如图所示装置探究通电导线在磁场中受力情况,用薄铝片折成“拱桥”,两端固定在水平桌面上,蹄形磁铁可竖直或水平方向跨过“拱桥”,电池向铝片供电,接通瞬间
A.铝片不可以左右弯曲
B.若仅对调磁铁的磁极,铝片弯曲方向改变
C.若铝片向上弯曲,若磁铁左端为N极,则电池上端为正极
D.若同时对调磁铁的磁极和电池正负极,铝片弯曲方向改变
7.福建舰电磁弹射系统的核心储能部分可简化为如图所示的电路:已充电的平行板电容器两极板水平放置,开关S断开时板间有一带电灰尘恰好静止。当开关S闭合后,电路产生周期为T的无阻尼振荡电流,为系统提供脉冲能量。不计一切阻力与灰尘对电路的影响,则
A.振荡电路电场能的变化周期也为T
B.从开关闭合开始计时经时,电路中电流最大
C.从开关闭合开始计时经时,灰尘的加速度为0
D.从开关闭合开始计时经时,电容器储存的电荷量最多
8.“碳-14测年法”被誉为考古学的“时钟”。如图所示为某质谱仪的原理简化图,离子源A产生的初速度不计、电荷量相同的12C+和14C+经同一加速电场后,垂直边界进入同一匀强磁场,最终在边界接收到14C+。已知离子重力及相互作用忽略不计,则
A.14C+的比荷比12C+的大 B.14C+离开电场时的速度比12C+的大
C.14C+在磁场中运动时间比12C+的长 D.14C+在磁场中的运动半径比12C+的大
9.如图所示,倾斜的绝缘圆管内部光滑且足够长,匀强磁场垂直圆管所在的竖直平面。带负电小球沿圆管(小球直径略小于管直径)由静止下滑,不计空气阻力,该过程中小球
A.做匀变速直线运动
B.所受圆管的弹力方向始终不变
C.所受圆管的弹力先减小后不变
D.所受洛伦兹力是变力,因此无法定量求解其冲量的大小
10.如图所示,金属轮子由圆环和三根辐条组成,环的电阻不计,辐条间夹角为120°且电阻相同,轮子在外力驱动下垂直圆面的轴O匀速转动。磁场垂直圆面向里,边界为通过圆心、夹角为120°的扇形区域,不计一切摩擦,当OQ处于图示位置时
A.圆环上各点电势相等 B.三根辐条两端点间电压不等
C.流经三根辐条的电流大小相等 D.流经三根辐条的电流方向指向O点
二、非选择题:共5题,共60分。其中第11题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(15分)如图所示,某实验小组利用教学用可拆变压器探究变压器原、副线圈的电压与匝数的关系。
(1)探究原、副线圈的电压与匝数的关系所采用的科学方法是________。
A.控制变量法 B.等效替代法 C.理想实验法
(2)本实验还需要用到的实验仪器有___________。
A.干电池 B.低压学生电源
C.数字式多用电表 D.直流电压表
(3)为了减少涡流的影响,铁芯应该选择___________。
A.整块硅钢铁芯 B.绝缘的硅钢片叠成
C.整块不锈钢铁芯 D.绝缘的铜片叠成
(4)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“>”、“<”或“=”)原线圈与副线圈的匝数之比。
12.(8分)如图甲所示,在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环,已知环的面积为s,电阻为R。取竖直向上为磁感应强度正方向,当磁感应强度B随时间t按乙图变化时,求导体环时间内:
(1)产生的感应电流的大小和方向;
(2)产生的焦耳热。
13.(8分)如图所示,交流发电机的线圈匝数匝,面积,线圈电阻不计,处于磁感应强度的匀强磁场中,线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,角速度,通过理想变压器连接的电阻,变压器的原、副线圈匝数比,电流表为理想电流表。求:
(1)发电机产生的电动势最大值;
(2)电流表的示数I。
14.(14分)空间存在两个垂直于xoy平面的匀强磁场,的区域内的磁感应强度大小为B,的区域内的磁感应强度大小为2B。粒子以速率v从原点O沿x轴正方向射入磁场,第一次、第二次经y轴的位置分别为P、Q,其轨迹如图所示。已知粒子质量为m,电荷量为q,不计粒子重力。
(1)求粒子第一次到达y轴的纵坐标;
(2)求Q到O点的距离d;
(3)若粒子在第n次经过y轴时恰好经过点,求n的值。
15.(15分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上,有一边长为、质量、电阻的正方形单匝金属线框。在虚线右侧存在一个宽度为L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小。线框在水平向右的恒定力作用下,匀速进入磁场区域。求:
(1)线框进入磁场的速度大小v;
(2)线框进入磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量q;
(3)若线框完全进入磁场时撤去外力F,求线框在穿出磁场过程中,产生的焦耳热Q。
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$高二年级2025一2026学年度第二学期四月学情调研
物理评分标准
一、
单项选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。
题号
1
2
4
5
6
7
8
10
答案
C
B
D
A
c
B
D
D
A
A
二、非选择题:共5题,共56分。
11.(15分)(1)A(3分)
(2)BC(3分)
(3)B(3分)
(4)正比(3分)
(5)>(3分)
四、计算题:本题共4小题,共计45分。
12.(8分)解:
(1)根据公式E=n
△0
(2分)
△t
代入数据可得E=
BoS
(1分)
to
根据公式1=E
(1分)
代入数据可得1=
BoS
(1分)
Rto
方向逆时针
(1分)
(2)根据公式Q=I2Rt
(1分)
代入数据可得Q=
BoS2
(1分)
Rto
13.(8分)解:
(1)根据公式E=NBSo(1分)
代入数据得Em=20√2V(1分)
(2)E=
(1分)
2
线圈内阻不计,理想变压器原线圈输入电压U,=E(1分)
根据=凸
(1分)
U2 n2
2
12=R
(1分)
I n2
(1分)
12 n
得1=1A(1分)
14.(14分)
(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
9B=m2
(2分)
R
ypI =2R
2mv
(2分)
gB
(2)2gB=w
(2分)
R
R,二2qB
mv
d=2(R-R3)=
(2分)
gB
2mv
(3)解法一:粒子第一次经y轴的纵坐标为yp1=
gB
mv
粒子第二次经y轴的纵坐标为yg!=
gB
3mv
粒子第三次经y轴的纵坐标为y2=
gB
粒子第四次经y轴的纵坐标为yQ2=
2mv
gB
粒子第五次经y轴的纵坐标为y3=
4mv
gB
粒子第六次经y轴的纵坐标为yQ3=
3mv
gB
粒子第七次经y轴的纵坐标为yp4=
5mv
gB
粒子第八次经y轴的纵坐标为yQ4=
4mv
gB
4mv
可知,粒子由第一象限第5次经过y轴时恰好经过点
0.
,即n=5(3分)粒子由第二象限第8
gB
次
4mv
经过y轴时恰好经过点
0.
即n=8(3分)
gB
解法二:
由此可知粒子由第一象限经y轴的纵坐标yp=(k+1)”(k=1,2,3…)(2分)
gB
gB,k=3,次数n=2k-1=51分)
由此可知粒子由第一象限经y轴的纵坐标。=k(k=L,2,3)(2分)
gB
y=4mv
k=4,次数n=2k=8(1分)
gB
15.(15分)
(1)E=BLv
(1分)
(1分)
R
F=BIL(1分)
F=FA(1分)
解得v=8m/s
(1分)》
△0
(2)E=n
(2分)
△t
1=E
(1分)
R
g=It(1分)
代入数据解得g=1C(1分)
(3)根据动量定理,取线圈运动的方向为正方向,假设线框能穿出磁场,且刚穿出时的速度为V
-∑BLt=mv'-mv
-BLq'=mv'-mv(1分)
9=9(1分)
解得v'=3ms,则假设成立,线框能穿出磁场(1分)
g=imv-Imv2
(1分)
2
代入数据得0=5.5J(1分)