内容正文:
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10
A
B
A
D
C
D
C
CD
AD
AD
高二物理答案
11.(每空2分)【答案】(1)单缝
(2)
(3)
【详解】(1)图甲中滤光片与双缝之间的光学元件是单缝,③为单缝。
(2)图乙可得读数
(3)由相邻亮条纹的间距可得
代入数据解得,波长
12.(每空2分)【答案】(1)会
(2)向左
(3)BD
【详解】(1)感应电流产生的条件是闭合回路的磁通量发生变化。强磁铁左右运动时,穿过闭合线圈的磁通量会发生变化,电路产生感应电流,因此灵敏电流计指针会偏转。
(2)强磁铁N极向下靠近线圈,穿过线圈向下的磁通量增加。根据楞次定律,感应电流的磁场方向向上,阻碍磁通量增加;结合安培定则和电路接线可判断,电流从灵敏电流计的“-”极流入,题目规定电流从“+”极流入时指针向右偏转,因此指针向左偏转。
(3)A.是磁铁进入线圈过程电流峰值对应时刻,是离开线圈过程电流峰值对应时刻,磁铁一直向下加速下落,时刻位置更靠下,速度大于时刻速度,故A错误;
B.是磁铁进入线圈的过程,穿过线圈的磁通量持续变化,一直存在感应电流,安培力阻碍磁铁下落、方向向上,因此加速度,故B正确;
C.根据楞次定律“来拒去留”,磁铁进入和离开线圈时,安培力都阻碍相对运动,因此受到线圈的作用力始终向上,故C错误;
D.根据能量守恒,磁铁下落过程中,重力势能的减少量一部分转化为线圈的焦耳热,另一部分转化为磁铁的动能,因此重力势能的减少量大于动能的增加量,故D正确。
故选BD。
13.【答案】(1) (2分)
(2) (2分)
(3) (4分)
【详解】(1)根据闭合电路的欧姆定律,有
代入数据,解得
(2)MN杆受到的安培力为
(3)由左手定则知安培力沿斜面向上;将重力正交分解,在沿导轨平面方向
根据平衡条件
代入数据,解得
14.【答案】(1) (5分)
(2) (3分)
(3),n = 1,2,3,… (8分)
【详解】(1)第1根导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势为E = BLv0
则此时回路的电流为
此时导体棒受到的安培力F安 = BIL
此时导体棒受安培力的功率
(2)第2根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,根据动量定理有
其中
解得
(3)由于每根导体棒均以初速度v0进入磁场,速度减为0时被锁定,则根据能量守恒,每根导体棒进入磁场后产生的总热量均为
第1根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的热量
第2根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的热量
第3根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的热量
第n根导体棒进入磁场到速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的热量
则从第1根导体棒进入磁场到第n根导体棒速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的总热量QR = QR1+QR2+QR3+…+QRn
通过分式分解和观察数列的“望远镜求和”性质,得出,n = 1,2,3,…
15.【答案】(1)带正电,;(5分)(2);(4分)(3)(9分)
【详解】(1)由于粒子向上偏转,根据左手定则可知粒子带正电;设粒子的质量为m,电荷量为q,粒子进入速度选择器时的速度为,在速度选择器中粒子做匀速直线运动,由平衡条件
在加速电场中,由动能定理
联立解得,粒子的比荷为
(2)由洛伦兹力提供向心力
可得O点到P点的距离为
(3)粒子进入Ⅱ瞬间,粒子受到向上的洛伦兹力
向下的电场力
由于,且
所以通过配速法,如图所示
在O点将粒子的速度v分解为大小为v1、v2的两个分速度,则有
令v1对应的洛伦兹力等于电场力,即
可得
则粒子的运动可分解为线速度大小为v2的匀速圆周运动和速度大小为v1的匀速直线运动,设粒子恰好垂直打在速度选择器右挡板的点时的速度大小为,则有
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$2026年景德镇一中高二物理期中考试
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第17题只有一项符合题目
要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不
全的得3分,有选错的得0分。
1.如图是杨氏双缝干涉实验示意图,其中S,S,为双缝,D为光屏,实验中观察到屏上0点为中央亮纹的中心,P
为第一级亮纹的中心,则()
A.增大双缝到光屏距离,条纹间距增大B.增大入射光波长,条纹间距减小
C.增大双缝间距,条纹间距增大
D.P到双缝光程差为半波长的奇数倍
D
2.下列属于光的衍射现象的是()
A.雨后的天空出现彩虹
B.光照射细金属丝,在其后放置的光屏上出现明暗相间条纹
C.在阳光照射下,肥皂泡呈现彩色条纹
D.白光通过棱镜在屏上呈现彩色光带
3.如图所示,让白炽灯发出的光通过偏振片P和Q,最后射到Q右侧的光屏上,P、Q可以从图示位置开始转动。
下列说法正确的是()
A.P、Q都旋转90°后光屏上的亮度保持不变
B.B.Q旋转任意角度后光屏不会变亮
0口00
C.横波无法通过P
D.D.白炽灯光为纵波
4.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,下列说法正确的是(
A.该束带电粒子带负电
*××E××S0·
B.速度选择器的P,极板带负电
C.在B磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
P2
D.在B磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
5.当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,线圈附近的导体中都会产生感
胶
·
应电流.如图所示,将绝缘导线绕在圆柱形铁块上,导线内通以随时间变化的电流,
铁块内就会产生虚线所示的感应电流,即涡流.当线圈中的电流方向如图所示且正
在减小时,下列判断正确的是()
A.线圈内部空间的磁感线方向竖直向下
B.从上往下看,铁块内沿虚线圆的涡流方向为顺时针方向
C.为减小涡流,可以把铁块沿纵向切成很薄的铁片,涂上绝缘层后叠放起来
D为减小涡流,可以把铁块沿横向切成很薄的铁片,涂上绝缘层后叠放起来
6.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,
其自感系数很大,直流电阻忽略不计,下列说法正确的是()
A.S闭合瞬间,B立即亮
长
B.S闭合瞬间,A立即亮,B不亮
A
C.S断开瞬间,B逐渐熄灭
D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭
M
B◆
7.电磁感应发电机原理如图所示,空间有一方向与纸面垂直、大小
随时间变化的磁场,其边界如图a中虚线W所示。一硬质细导线
的电阻率为P、横截面积为$,将该导线做成半径为r的圆环固定
+
在纸面内,圆心O在W上。t=0时磁感应强度的方向如图a所示:
×为N
磁感应强度B随时间t的变化关系如图b所示,则()
图(a)
图(6)
A.。前后圆环中电流方向会发生变化
B.圆环中的感应电流始终沿逆时针方向
C.圆环中的感应电流大小为区
4top
D.圆环中的感应电动势大小为
4
8.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相
连接的两个D形金属盒,在两盒间的狭缝中形成的周期性变化的匀强电场,使粒子
在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图
所示,设匀强磁场的磁感应强度为BD形金属盒的半径为R狭缝间的距离为d,匀
强电场间的加速电压为!要增大带电粒子(电荷量为g、质量为m,不计重力)射出
时的动能,则下列方法可行的是()
A.增大匀强电场间的加速电压
B.减小狭缝间的距离
C.增大磁场的磁感应强度
D.增大D形金属盒的半径
9.光的干涉现象在技术中有许多应用。如图甲所示是利用光的干涉检查某精密光学平面的平整度,图乙和图丙是
图甲的装置中看到的条纹。下列说法正确的是()
单色光:
图甲
图乙
图丙
A.图甲中下板是待检查的光学元件,上板是标准样板
B.若出现图丙中弯曲的干涉条纹,说明被检查的平面在此处出现了凸起
C.若换用频率更大的单色光,其他条件不变,则图乙中的条纹间距变宽
D.若将图甲中的薄片厚度增大,其他条件不变,则图乙中的条纹间距变窄
10.福建舰采用先进的电磁弹射系统,其简化结构图如图所示。虚线W的右侧存在一方向垂直于纸面向里的磁场,
一边长为l的正方形单匝金属线框abcd静置于光滑绝缘水平面上,线框质量为m,单位长度的电阻为r,ab边在
虚线W左侧且紧靠虚线W。现让磁场的磁感应强度B随时间t按照B=B。+(k>O)的规律变化,则下列说法正
确的是()
A,离开磁场的过程中线框受向左的冲量
B.线框在t=O时刻的电流方向为adcba
a
d
C.线框离开磁场时的动能大于安培力对线框做的功
D.线框在1=0时刻的加速度大小为
×
Amr
二、非选择题:有5题,共54分
11(6分).如图甲所示,在“用双缝干涉测量光的波长”实验中:
bx×xcX
①
②③
④
⑤
⑥
N×××××
甲
(1)在光具座上放置的光学元件依次为:①光源、②滤光片、③】
、④双缝、⑤遮光筒、⑥光屏(含测量
头)。
(2)在某次测量中,将测量头的分划板中心刻线与某条亮条纹中心对齐,
将该亮条纹记为第1条亮条纹,读出手轮上的示数x。然后同方向转动
测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,此时手轮上的示
数如图乙所示,则x2的示数为
(3)已知双缝间距d为2.0×10m,测得双缝到屏的距离1为0.700m,求得相邻亮条纹的间距△x=二立=2.450mm,
5
则所测红光波长为
m。(保留两位有效数字)
12(6分).落磁实验是研究电磁感应现象的经典实验,某兴趣小组利用如图甲所示装置探究感应电流的产生条件
和影响感应电流方向的因素,图甲中灵敏电流计的正中间为零刻度,电流从“+”极流入时,指针向右偏转。
/A
t/s
甲
(1)当强磁铁从图甲位置左右运动过程,灵敏电流计的指针
(选填“会”或“不会”)偏转。
(2)当强磁铁从图甲位置向下靠近线圈,灵敏电流计的指针会
(选填“向左”或“向右”)偏转。
(3)仅将灵敏电流计更换成电流传感器,强磁铁从螺线管上端由静止下落(无桌面阻挡),电流传感器记录了强磁
铁穿过线图过程中电流1与时间t的关系图像如图乙所示,下列说法正确的是一。
A.t2时刻的速度大小等于t4时刻的速度大小
B.在t~3时间段,强磁铁的加速度小于重力加速度
C.强磁铁穿过线圈的过程中,受到线圈的作用力先向上后向下
D。在~s的时间内,强磁铁重力势能的减少量大于其动能的增加量
13(8分),如图所示,两根倾斜直金属导轨aa'、bb'平行放置,两导轨之间的距离L=0.50m,导轨平面与水平面
之间的夹角日-37°。一根质量m=0.05kg的均匀直金属杆MN垂直放在两导轨上处于静止状态,整个装置处于与
导轨所在的平面垂直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。在导轨的上端接有电动势E=3V、内阻r=2.02的
电源,电阻R=4.02,其余电阻不计。sim37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)通过电阻R的电流大小:
(2)MN杆受到的安培力大小:
(3)金属导轨与N杆间的摩擦力大小。
B
ae-0
14(16分).如图,平行光滑金属导轨被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为L,右端连接阻值为R的定值电阻。
水平导轨上足够长的矩形区域MNPQ存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。某装置从MQ左侧沿导轨
水平向右发射第1根导体棒,导体棒以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定;从原位置再发射第2根相同的
导体棒,导体棒仍以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,以此类推,直到发射第n根相同的导体棒进入磁
场。已知导体棒的质量为m,电阻为R,长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好(发射前导体棒与导轨不接触),
不计空气阻力、导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的彩响。
求:(1)第1根导体棒刚进入磁场时,所受安培力的功率;
(2)第2根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,其横截面上通过的电荷量;
(3)从第1根导体棒进入磁场到第n根导体棒速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的总热量。
M
15(18分).质谱仪是科学研究中的重要仪器,其原理如图所示。I为粒子加速器,加速电压为U:Ⅱ为速度选择
器,匀强电场的电场强度大小为耳,方向沿纸面向下,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里:Ⅲ
为偏转分离器,匀强磁场的磁感应强度大小为B2,方向垂直纸面向里。从S点释放初速度为零的带电粒子(不计
重力),加速后进入速度选择器做直线运动、再由O点进入分离器做圆周运动,最后打到照相底片的P点处,运
动轨迹如图中虚线所示。
(1)粒子带正电还是负电?求粒子的比荷。
(2)求O点到P点的距离。
(3)若速度选择器Ⅱ中匀强电场的电场强度大小变为E2(E2略大于E),方向不变,粒子恰好垂直打在速度选
择器右挡板的O点上。求粒子打在O点的速度大小。
4
P
B2
U
+
E
Ⅲ