内容正文:
2025~2026学年第二学期期中调研考试
高二物理(学科)答案
本次考试满分100分考试时间75分钟
一、单项选择题:共11小题,每小题4分,共44分。每小题只有一个选项最符合题意。
1.D2.B3.A4.A5.C6.B7.C8.D9.D10.C11.D
二、实验题:本题共1小题,每空3分,共计15分。
12.(1)AC(2)油膜形状稳定(3)5.5×103
(4)3.6×1010
(5)偏小
三、计算题:本大题共4小题,其中12题8分、13题8分、14题14分、15题15分,共计
45分.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
13.(6分)(1)由法拉第电磁感应定律E=n△她1OY
,2分
△t
E
I=
-=1A
.1分
R+r
(2)U6=.RE=-9y
……
R+r
3分
14.8分)1)K码=
R
2分
△U=VKRP。
1分
(2)△U=I2R;
1分
又。=U212,…
2分
整理得:U2=
PR
1分
所以,升压变压器原副线圈的匝数比4=4=
n U,
11,R
1分
15.(12分)(1)感应电动势的最大值Em=BLL2⊙
3分
(2)线圈转过30°时,线圈产生的感应电动势e=
2BLL,@2分
线图转过30°时,通过线圈的感应电流1=V5BLL@
2(R+r)
……….1分
cd边所受交培力的大小E,=V5mpL@
2(R+r)
1分
(3)线圈匀速转动的过程中,感应电动势的有效值E。=
En nBLL2
2
√2
2分
外力所做的功W=Q,=
..........
R+r
2分
整理得:m=n'B'LLon
R+r
l分
16.(15分)
E-N4④
(1)由法拉第电磁感应定律:
△f:.1分
由欧姆定律:1=
.1分
R
g=It:
1分
整理可得:q=VAD_2BLd
R
R
1分
(2)令金属棒刚进入磁场I时的速度为,刚出磁场I时的速度为v2.
1
从释放到刚进入磁场I的过程,由动能定理:gh=
1分
金属棒刚出磁场I时,g=
B2Lv,
R
2分
从刚出磁场I到刚进入磁场Ⅱ的过程,由动能定理:gd=
1分
2
整理得:h=d+mg
.1分
2B4z4
(3)从释放到刚进入磁场I的过程,,=
1分
从进入磁场I到刚出磁场【的过程,由动量定理可得:
B22d,2-y
mgt,
BTd=m,-),整理,=
mgR
2分
从刚出磁场I到刚进入磁场Ⅱ的过程:6,=上-2
g
2分
所以,从释放到穿出磁场Ⅱ所用的总时间t=t+2t2+t3=
2B2I'd mR
mgR
B2Z21分
其他解法,答案正确也得分。
2025~2026 学年第二学期期中调研考试
高二物理(学科)试卷
本次考试满分 100分 考试时间 75分钟
一、单项选择题:共11小题,每小题4分,共44分。每小题只有一个选项最符合题意。
1.下列不是利用涡流原理工作的是( )
A.加热食物的电磁炉
B.探测地雷的探雷器
C.冶炼合金的真空冶炼炉
D.用硅钢片做变压器的铁芯
2.在LC振荡电路中,某时刻磁场方向如图所示,且电容器下极板带正电,则此时( )
A.电流流向沿a到b +
B.电容器所带的电荷量正在逐渐减少
C.极板间的电场强度正在逐渐增大
D.磁场能正在逐渐减小
3.如图所示,一个可以自由转动的铝框放在形磁铁的两个磁极间,转动磁铁铝框也会跟着转动,下列说法正确的是( )
A.这种现象叫电磁驱动
B.这种现象叫电磁阻尼
C.磁铁停止转动后、如果没有空气阻力和摩擦阻力,铝框将继续加速转动
D.磁铁停止转动后、如果没有空气阻力和摩擦阻力,铝框将保持匀速转动
4.分子力F随分子间距离r的变化如图所示。仅考虑这两个分子间的作用,将两分子从相距r=r1处释放到相距r2的过程中( )
A.在r=r1处分子力表现为相互作用的斥力
B.分子势能先减小后增大,再减小
C.分子势能先增大后减小,再增大
D.在r=r0处分子力表现为相互作用的斥力
5.在匀强磁场中,一个闭合矩形金属线圈绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量Φ随时间t按图示正弦规律变化.则( )ω
A.矩形金属线圈的转速n=2r/s
B.t=0.5s时,线圈处于与中性面垂直的位置
C.t=1.0s时,线圈中的感应电动势最大
D.t=0.6s时和t=1.2s时,线圈中的电流方向不同
6.如图所示为模拟气体压强产生机理的实验,模拟仅降低温度对气体压强的影响可采取的措施是( )
A.仅升高释放位置
B.仅降低释放位置
C.仅增加豆粒数量
D.仅减少豆粒数量
7.关于分子动理论的表述,下面表述不正确的是( )
A.水和酒精混合后总体积变小了,表明液体分子间存在空隙
B.“花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”中“花气袭人”主要原因是分子无规则运动
C.小明在显微镜下观察水中悬浮的小炭粒的运动,颗粒大的炭粒布朗运动明显
D.需要在纯净的半导体材料中渗入其他元素,可以在高温条件下通过分子的扩散来完成
8.如图所示,A和B是两个相同的小灯泡,L是自感系数很大,电阻几乎为0的线圈.忽略电源内阻,下列说法正确的是( )
A.开关S由断开变为闭合时,只有灯泡A立即变亮
B.开关S由断开变为闭合时,只有灯泡B立即变亮
C.开关S由闭合变为断开时,只有灯泡A闪亮后逐渐熄灭
D.开关S由闭合变为断开时,只有灯泡B闪亮后逐渐熄灭
9.如图,圆环形导体线圈b平放在水平桌面上,在b的正上方固定一竖直螺线管a,二者轴线重合.线圈b中产生俯视顺时针方向的感应电流,是因为( )K
P
a
b
A.开关闭合,滑动变阻器的滑片P向上滑动
B.开关断开,滑动变阻器的滑片P向上滑动
C.滑动变阻器的滑片P不动,开关K断开
D.滑动变阻器的滑片P不动,开关K闭合
10.如图所示,理想变压器原线圈两端接入正弦交变电源U1,b是原线圈的中心抽头,所有电表均为理想交流电表。初始时单刀双掷开关S掷向a,则下列说法中正确的是( )
A.滑动变阻器触片向下移,电压表、电流表示数均减小
B.滑动变阻器触片向上移,正弦交变电源输出功率变大
C.滑动变阻器触片不动,当单刀双掷开关S由a扳到b时,电压表、电
流表示数均变为原来的2倍
D.滑动变阻器触片不动,当单刀双掷开关由a拨向b时,流过原线圈中的电流变为原来的2倍
11.如图所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够长,现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始向右匀速穿过磁场区域.下列关于线框中感应电流i、线框所受安培力F大小与时间t的关系图像可能正确的( )F
t
O
C
F
t
O
D
i
t
O
A
i
t
O
B
二、实验题:本题共1小题,每空3分,共计15分。
12.在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中。
(1)建立模型、进行合理估算在物理学的研究中很有用,关于本实验模型的建立正确的有
A.把油酸分子简化为球形
B.认为油酸分子是存在空隙的
C.认为单分子油膜的厚度相当于分子直径
D.油酸酒精溶液滴在水面上,将溶于水并很快挥发
(2)某实验小组的操作步骤如下
A.配置每104mL油酸酒精溶液中有纯油酸1mL;
B.用注射器测得50滴油酸酒精溶液为1mL;
C.向浅盘中倒入约2cm深的水,将痱子粉均匀地撒在水面上
D.取1滴油酸酒精溶液滴入盛水的浅盘里,等 后,把玻璃板盖在浅盘上并描画出油膜的轮廓,如右图.
(3)已知坐标纸中每个正方形小方格的边长为1cm,油膜的面积约为________m2;(保留两位有效数字)
(4)根据上面数据,估算油酸分子的直径约为__________m;(保留两位有效数字)
(5)实验小组发现利用注射器测得1mL油酸酒精溶液的滴数有误,修正为48滴,则(4)问中油酸分子直径的计算结果_______(填偏大、偏小、不变).
三、计算题:本大题共4小题,其中13题6分、14题8分、15题12分、16题15分,共计41分.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.
13.(6分)如图甲所示,一个n=10匝的金属线圈固定在水平面内,线圈阻值r=1Ω,线圈外接一个阻值R=9Ω的电阻,其余电阻不计,a、b两点距离很近。线圈内的磁通量变化如图乙所示,规定磁场方向垂直纸面向里时磁通量为正.求a
R
Φ/Wb
t/s
0 1 2
1
-1
b
甲
乙
(1)t=1s时,通过电阻R中的电流I是多大;
(2)t=1s时,a、b两点间的电势差Uab.
14.(8分)某小型电站高压输电示意图如图所示,某小型发电站发电机输出的交变电压为U1,输出的电功率为P0,用电阻为R的输电线向远处输电,已知输电线上损失的功率为输出电功率的K倍,则,
(1)输电线上损失的电压△U;
(2)升压变压器原、副线圈的匝数比为多少.
15.(12分)如图所示,匝数为n的交流发电机的矩形金属线圈绕转轴OO′以角速度ω匀速转动,ab、cd的边长均为L1,bc、ad的边长均为L2,线圈的总电阻r.线圈处于磁感应强度B的匀强磁场中,与阻值R的定值电阻构成闭合回路.初始时线圈平面与磁场方向平行.
(1)线圈转动时感应电动势的最大值Em;
(2)线圈转过30°时,cd边所受安培力的大小FA;
(3)线圈匀速转动一周的过程中,外力所做的功W.
16.(15分)如图所示,竖直放置的∩形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等且出磁场Ⅰ时的加速度恰好为零,金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g。d
d
d
h
B Ⅰ
B Ⅱ
L
(1)导体棒穿过两个磁场的过程中,通过导体棒中的电荷量q;
(2)导体棒由静止释放时,距离磁场Ⅰ上边界的距离h;
(3)导体棒从释放到穿出磁场Ⅱ所用的总时间t.
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