摘要:
**基本信息**
试卷以高二物理核心知识为载体,通过电磁感应应用(如真空冶炼炉)、实际情境(电动汽车充电站、气压升降椅)及实验探究(油膜法、楞次定律),考查物理观念与科学思维,适配期中综合能力检测需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|10题43分|电磁感应、磁场、热现象等|第1题结合课本四幅图辨析应用,强化物理观念;第8题考查布朗运动与分子势能,体现科学推理|
|实验题|2题16分|油膜法估测分子直径、楞次定律|第11题通过误差分析(如撒石膏粉过厚影响)培养科学探究能力;第12题改进楞次定律演示仪,渗透模型建构|
|解答题|3题41分|气体实验定律、电磁感应综合、电磁场运动|第13题以气压升降椅为情境应用玻意耳定律,体现科学态度;第15题结合平抛与电磁场复合运动,考查科学论证与综合应用|
内容正文:
永昌县第一高级中学2025-2026-2学业质量检测(二)
高二物理
一、单选题(1-7题为单选题,每小题4分;8-10题为多选题,全选对得5分,选不全得3分,有错选不得分,共计43分。)
1.课本中有关电磁感应的四幅图,以下说法正确的是( )
A.甲图中,真空冶炼炉利用炉体外线圈产生大量热量,从而冶炼金属
B.乙图中,蹄形磁体在顺时针方向转动时,铝框也会顺时针方向转动
C.丙图中,金属探测器通过使用恒定电流的长柄线圈来探测地下是否有金属
D.丁图中,磁电式仪表通过把线圈绕在铝框骨架上,工作时铝框起到电磁驱动的作用
2.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。规定导体环中电流的正方向如图1所示,磁场向上为正。当磁感应强度随时间按图2变化时,下列说法正确的是( )
A.时,导体环中的感应电流最小 B.时,导体环中的感应电流方向为负
C.时,导体环受到的安培力最大 D.内,导体环有扩张趋势
3.如图所示,一束带电粒子以垂直于磁感应强度且垂直于磁场边界的速度射入宽度为的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为。根据上述信息不能求出( )
A.粒子的比荷 B.粒子在磁场中转过的圆心角
C.粒子在磁场中运动的动量的大小 D.粒子在磁场中运动的轨迹的长度
4.在断电自感现象的研究中,几位同学手拉手与一节电动势为1.5V的干电池、导线、开关、一个有铁芯的多匝线圈按如图所示方式连接,断开开关时人会有触电的感觉。已知人体的电阻比线圈的电阻大得多。下列说法正确的是( )
A.闭合开关瞬间,人也会有被电击的感觉
B.断开开关瞬间,线圈中的电流突然增大
C.断开开关瞬间,流过人的电流大于流过线圈的电流
D.断开开关瞬间,流过人的电流方向为由
5.家用路由器的信号发射装置中有振荡电路,其中的电容器长期使用后,电介质老化导致介电常数降低,则( )
A.电路振荡频率变大 B.电容器的电容不变
C.电容器的电容变大 D.电路振荡频率不变
6.如图所示,交流发电机中的线圈在磁场中绕轴逆时针匀速转动,产生的感应电动势随时间变化的规律为,线圈的电阻,外电路电阻,交流电流表内阻不计,则( )
A.该交流电的频率为
B.线圈转到图示位置时,交流电流表示数为
C.线圈转到图示位置时,磁通量变化率为0
D.外电路电阻R在1分钟内产生的热量为
7.如图所示,宽为L的导轨与水平面成角,质量为m,长为L的金属杆水平放置在导轨上,其一直保持静止,空间存在着垂直于金属杆ab的匀强磁场,已知重力加速度为g,导轨与杆间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,回路总电流为I。下列说法正确的是( )
A.若磁场垂直斜面向上,当时,金属杆恰好不受摩擦力
B.若磁场竖直向上,磁感应强度B=时,金属杆恰好不受摩擦力
C.若磁场水平向左,磁感应强度B一定为
D.为使金属杆保持静止,磁感应强度B至少为
8.下列有关热现象,说法正确的是( )
A.液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越明显
B.分子势能随着分子间距离的增大可能减小
C.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
D.气体的温度升高时,每个分子撞击器壁的作用力增大,气体的压强增大
9.下列四幅图分别是等离子体发电机、质谱仪、回旋加速器、霍尔元件的示意图,进入装置的带电粒子重力均不计,下列说法正确的是( )
A.图甲中上极板 A板是电源的正极
B.图乙中粒子打在照相底片 D上的位置越靠近S₃,粒子的比荷越大
C.图丙中若增大回旋加速器的加速电压,粒子获得的最大动能增大
D.图丁中若导体中的载流子是质子,则导体左右两侧电势φN大于φM
10.如图甲为某景区的电动汽车应急充电站,由山下的光伏储能电站供电。由于充电站与储能电站距离较远,需要通过变压器远程输电。图乙为远程输电示意图,升压变压器原线圈的电压为,降压变压器原、副线圈的匝数比。充电桩的额定电压为、额定功率为11kW,输电线上的电阻,其余电阻不计,变压器均视为理想变压器。充电桩正常工作时,下列说法正确的是( )
A.降压变压器的输入电压
B.输电线上电阻消耗的功率为1000W
C.升压变压器的原、副线圈匝数之比为5:26
D.升压变压器的输入功率为13kW
二、实验题(每空2分,16共)
11.在“油膜法估测分子直径”的实验中,我们通过宏观量的测量间接计算微观量。
(1)该实验体现了理想化模型的思想,下列说法中属于本实验的理想假设的是________。
A.把油酸分子简化为球形
B.认为油酸分子紧密排列,油酸在水面上形成单分子油膜
C.油酸不溶于水
(2)实验时,将1滴配制好的浓度0.1%(即每油酸酒精溶液中有纯油酸1 mL)的油酸酒精溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能散开,待液面稳定后,把带有方格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描绘出油膜的边界轮廓,形状如图所示,图中正方形小方格边长为1.0 cm,则油膜的面积S约为________(保留2位小数)。
(3)若已知75滴油酸酒精溶液的总体积为,则由①中的数据所测得的油酸分子直径约为________(保留一位有效数字)。
(4)关于实验误差,下列说法正确的是________。
A.撒石膏粉过厚,油膜未充分展开,导致分子直径测量值偏大
B.计算油膜面积时,未计入所有边缘不满格面积,导致分子直径测量值偏小
C.若未等油酸完全扩散即描绘轮廓,油膜面积偏小,直径测量值偏大
D.用量筒测出溶液的滴数时,多数了滴数,导致计算出的分子直径偏大
12.为探究影响感应电流方向的因素,某兴趣小组的同学们使用图甲所示的电磁感应实验装置进行实验,其中线圈A中有铁芯。
(1)如图甲所示,是小明同学进行“探究感应电流方向”的实验装置,为了完成该实验,请用笔画线代替导线完成余下电路。
(2)小明同学将线圈A插入线圈B中,闭合开关S时,发现灵敏电流计G的指针向左偏转,接着保持线圈A、B不动,将线圈A中的铁芯拔出,则灵敏电流计G的指针将向________(填“左”或“右”)偏转;
(3)图乙是小军同学对课本演示实验装置改进后制作的“楞次定律演示仪”。演示仪由反向并联的红、蓝两只发光二极管(简称LED)、一定匝数的螺线管、灵敏电流计G以及强力条形磁铁组成。正确连接好实验电路后,将条形磁铁从图示位置迅速向下移动过程中,________(填“红”或“蓝”)色二极管发光;
(4)小军同学发现,条形磁铁向上移动得越快,灵敏电流计G的示数越大,这说明感应电动势随________________(填“磁通量”“磁通量的变化量”或“磁通量的变化率”)的增大
三、解答题
13.(8分)图甲为某家转椅公司生产的气压升降椅,其简要原理图如图乙所示,升降椅中间有一个开口向上、导热性能良好的汽缸,汽缸内封闭有压强为(与外界标准大气压相同)、体积为的气体,某同学坐上座椅后,座椅连带活塞缓慢下降,气体被压缩,最终静止时气体体积为。已知活塞截面积为,与汽缸间摩擦不计,活塞和与其连接的部件质量可忽略不计,环境温度不变,环境气压为标准大气压,汽缸不漏气,重力加速度为,汽缸内气体可看成理想气体。求:
(1)该同学坐上座椅稳定后,汽缸内气体的压强;
(2)该同学的质量。
14.(15分)如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨和,两导轨间距为,电阻不计。在之间接有一阻值的电阻。导体杆质量为,电阻,并与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中。现给杆一个初速度,使杆向右运动。求:
(1)杆速度减为时,杆加速度大小;
(2)杆速度减为时,求杆上、两点电势差并判断、两点谁的电势更高?
(3)整个过程电阻上产生的热量;
15.(18分)如图所示,直角坐标系位于竖直平面内,在第Ⅳ象限存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为、方向垂直于平面向外,电场平行于轴;在第Ⅲ象限存在沿轴正方向的匀强电场,已知场强、的大小相等。一可视为质点、比荷为的带正电的小球,从轴上的点以初速度水平向右抛出,经过轴上的点进入第Ⅳ象限,在第Ⅳ象限恰能做匀速圆周运动。不计空气阻力,重力加速度,。求:
(1)小球从点抛出的初速度大小;
(2)小球在第Ⅳ象限的运动的半径;
(3)小球从点出发到第二次经过轴负半轴所用的总时间;
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高二物理答题卡
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请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
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1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分,8~10题有多项符合题目要求,全部选对得
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A
D
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ABC
BD
ACD
1-7题每题4分;8-10题每题5分,全选对得5分,选不全得3分,有错选得0分。
11.(1)AB (2) 【到之间都对】 (3) (4)AC
12.(1) (2)右 (3)蓝 (4)磁通量的变化率
13.(1) (2)
【详解】(1)同学坐上后,由于汽缸导热性能良好,活塞缓慢压缩气体时,缸内气体温度不变。对缸内气体,根据玻意耳定律得
解得汽缸内气体的压强为
(2)以人、活塞及与其连接的部件为整体,由平衡条件得
解得该同学的质量为
14.(1) (2)1.5V,b点电势高 (3)
【详解】(1)ab杆速度减为2m/s时,ab杆产生的电动势为
回路电流为
ab杆受到的安培力为
则ab杆的加速度的大小为
(2)根据右手定则可知,b点电势高于a点电势,根据闭合电路的欧姆定律可知,杆上、两点电势差
(3)由能量守恒可知整个过程产生的热量为
电阻R上产生的热量为
15.(1)2m/s (2) (3)0.914s
【详解】(1)小球在第I象限做平抛运动,由运动学规律,在水平方向,有
在竖直方向,有
可得,
(2)设小球平抛到M点时的速度大小为v,方向与x轴正方向夹角为,竖直分速度为,则
解得
又有
解得
在第IV象限,洛伦兹力提供向心力,有
解得轨道半径
(3)小球第一次在第IV象限运动的时间为
接着,小球沿与y轴成夹角方向进入第III象限,由于电场力和重力大小相等,其合力恰与小球进入第III象限的初速度v方向相反,故小球在第III象限做类竖直上抛运动,则由牛顿第二定律可得
由运动规律可知
则小球从A点出发到第二次经过y轴负半轴所用的总时间为
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高二物理
一、单选题(1-7题为单选题,每小题4分;8-10题为多选题,全选对得5分,选不全得3分,有错选不得分,共
计43分。)
1.课本中有关电磁感应的四幅图,以下说法正确的是()
0
铝框
接高频
交流电源
A.甲图中,真空治炼炉利用炉体外线圈产生大量热量,从而治炼金属
B.乙图中,蹄形磁体在顺时针方向转动时,铝框也会顺时针方向转动
C.丙图中,金属探测器通过使用恒定电流的长柄线圈来探测地下是否有金属
D.丁图中,磁电式仪表通过把线圈绕在铝框骨架上,工作时铝框起到电磁驱动的作用
2.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。规定导体环中电流的正方向如图1所示,磁场向上为正。当
磁感应强度B随时间t按图2变化时,下列说法正确的是()
B
B◆
Bo
0
-Bo
图1
图2
A.t=1s时,导体环中的感应电流最小
B.t=2s时,导体环中的感应电流方向为负
C.t=2s时,导体环受到的安培力最大
D.2~3s内,导体环有扩张趋势
3.如图所示,一束带电粒子以垂直于磁感应强度B且垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁
场时速度方向和原来射入方向的夹角为日。根据上述信息不能求出()
M
N
A.粒子的比荷
B.粒子在磁场中转过的圆心角
C.粒子在磁场中运动的动量的大小
D.粒子在磁场中运动的轨迹的长度
4.在断电自感现象的研究中,几位同学手拉手与一节电动势为1.5V的千电池、导线、开关、一个有铁芯的多匝线
圈按如图所示方式连接,断开开关时人会有触电的感觉。已知人体的电阻比线圈的电阻大得多。下列说法正确的是
(
松
A.闭合开关瞬间,人也会有被电击的感觉
B.断开开关瞬间,线圈中的电流突然增大
C.断开开关瞬间,流过人的电流大于流过线圈的电流
D.断开开关瞬间,流过人的电流方向为由Q→P
5.家用Wⅵ-路由器的信号发射装置中有LC振荡电路,其中的电容器长期使用后,电介质老化导致介电常数降低,
则()
A.电路振荡频率变大
B.电容器的电容不变
C.电容器的电容变大
D.电路振荡频率不变
6.如图所示,交流发电机中的线圈ABCD在磁场中绕轴OO逆时针匀速转动,产生的感应电动势随时间变化的规律
为e=20W2cos(100π)V,线圈ABCD的电阻r=12,外电路电阻R=92,交流电流表内阻不计,则()
D
R
A.该交流电的频率为100Hz
B.线圈转到图示位置时,交流电流表示数为2√万A
C.线圈转到图示位置时,磁通量变化率为0
D.外电路电阻R在1分钟内产生的热量为2160J
7.如图所示,宽为L的导轨与水平面成角,质量为m,长为L的金属杆水平放置在导轨上,其一直保持静止,空
间存在着垂直于金属杆ab的匀强磁场,已知重力加速度为g,导轨与杆间动摩擦因数为u<tno,最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,回路总电流为I。下列说法正确的是()
a
a
a
A.若磁场垂直斜面向上,当B=ngtan时,金属杆恰好不受摩擦力
B.若磁场竖直向上,磁感应强度B=mgtanc时,金属杆恰好不受摩擦力
C.若磁场水平向左,磁感应强度B一定为
IL
D.为使金属杆保持静止,磁感应强度B至少为"mg(sina-cos
IL
8.下列有关热现象,说法正确的是()
A.液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越明显
B.分子势能随着分子间距离的增大可能减小
C.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
D.气体的温度升高时,每个分子撞击器壁的作用力增大,气体的压强增大
9.下列四幅图分别是等离子体发电机、质谱仪、回旋加速器、霍尔元件的示意图,进入装置的带电粒子重力均不计,
下列说法正确的是()
M
B
B
等离子体
接交流电源
U
甲
乙
丙
A.图甲中上极板A板是电源的正极
B.图乙中粒子打在照相底片D上的位置越靠近S3,粒子的比荷越大
C.图丙中若增大回旋加速器的加速电压,粒子获得的最大动能增大
D.图丁中若导体中的载流子是质子,则导体左右两侧电势w大于M
10.如图甲为某景区的电动汽车应急充电站,由山下的光伏储能电站供电。由于充电站与储能电站距离较远,需要
通过变压器远程输电。图乙为远程输电示意图,升压变压器原线圈的电压为U,=250V,降压变压器原、副线圈的匝
数比%:n4=5:1。充电桩的额定电压为U4=220V、额定功率为11kW,输电线上的电阻r=202,其余电阻不计,
变压器均视为理想变压器。充电桩正常工作时,下列说法正确的是()
输电线
n3
充
y
配电设备
电
C
U:
桩
升压变压器
降压变压器
动力电池
图甲
图乙
A.降压变压器的输入电压U3=1100V
B.输电线上电阻r消耗的功率为1000W
C.升压变压器的原、副线圈匝数之比为5:26
D.升压变压器的输入功率为13kW
二、实验题(每空2分,16共)
11.在“油膜法估测分子直径”的实验中,我们通过宏观量的测量间接计算微观量。
(1)该实验体现了理想化模型的思想,下列说法中属于本实验的理想假设的是
A.把油酸分子简化为球形
B.认为油酸分子紧密排列,油酸在水面上形成单分子油膜
C.油酸不溶于水
(2)实验时,将1滴配制好的浓度0.1%(即每103mL油酸酒精溶液中有纯
油酸1L)的油酸酒精溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能
散开,待液面稳定后,把带有方格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描
绘出油膜的边界轮廓,形状如图所示,图中正方形小方格边长为1.0cm,
则油膜的面积S约为
m?(保留2位小数)。
(3)若已知75滴油酸酒精溶液的总体积为1.0L,则由①中的数据所测得的油酸分子直径d约为m(保留
位有效数字)。
(④关于实验误差,下列说法正确的是
A.撒石膏粉过厚,油膜未充分展开,导致分子直径测量值偏大
B.计算油膜面积时,未计入所有边缘不满格面积,导致分子直径测量值偏小
C.若未等油酸完全扩散即描绘轮廓,油膜面积S偏小,直径测量值偏大
D.用量筒测出1L溶液的滴数时,多数了滴数,导致计算出的分子直径偏大
2
12.为探究影响感应电流方向的因素,某兴趣小组的同学们使用图甲所示的电磁感应实验装置进行实验,其中线圈
A中有铁芯。
(1)如图甲所示,是小明同学进行“探究感应电流方向”的实验装置,为了完成该实验,请用笔画线代替导线完成余下
电路。
(2)小明同学将线圈A插入线圈B中,闭合开关S时,发现灵敏电流计G的指针向左偏转,接着保持线圈A、B不动,
将线圈A中的铁芯拔出,则灵敏电流计G的指针将向
(填“左”或“右”)偏转;
(3)图乙是小军同学对课本演示实验装置改进后制作的“楞次定律演示仪”。演示仪由反向并联的红、蓝两只发光二极
管(简称LED)、一定匝数的螺线管、灵敏电流计G以及强力条形磁铁组成。正确连接好实验电路后,将条形磁铁
从图示位置迅速向下移动过程中,
(填“红或“蓝)色二极管发光;
(4)小军同学发现,条形磁铁向上移动得越快,灵敏电流计G的示数越大,这说明感应电动势随
(填
“磁通量x“磁通量的变化量”或“磁通量的变化率”)的增大
三、解答题
13.(8分)图甲为某家转椅公司生产的气压升降椅,其简要原理图如图乙所示,升降椅中间有一个开口向上、导热
性能良好的汽缸,汽缸内封闭有压强为(与外界标准大气压相同)、体积为的气体,某同学坐上座椅后,座椅
连带活塞缓慢下降,气体被压缩,最终静止时气体体积为
,。已知活塞截面积为$,与汽缸间摩擦不计,活塞和与
其连接的部件质量可忽略不计,环境温度不变,环境气压为标准大气压P,汽缸不漏气,重力加速度为8,汽缸内
气体可看成理想气体。求:
活塞
气缸
甲
乙
(1)该同学坐上座椅稳定后,汽缸内气体的压强卫;
(2)该同学的质量m。
14.(15分)如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为L=1m,电阻不计。
在MQ之间接有一阻值R=32的电阻。导体杆ab质量为m=0.2kg,电阻r=12,并与导轨接触良好,整个装置处于
方向竖直向上、磁感应强度为B=1T的匀强磁场中。现给b杆一个初速度。=4m/s,使杆向右运动。求:
(1)ab杆速度减为2m/s时,ab杆加速度大小a;
(2)ab杆速度减为2m/s时,求杆上a、b两点电势差并判断a、b两点谁的电势更高?
(3)整个过程电阻R上产生的热量O:
15.(18分)如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第V象限存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强
度为B=2T、方向垂直于xOy平面向外,电场E,平行于y轴;在第Ⅲ象限存在沿x轴正方向的匀强电场E,,已知场
强E1、E2的大小相等。一可视为质点、比荷为g=5C/kg的带正电的小球,从y轴上的A(0,0.2m)点以初速度1水
平向右抛出,经过x轴上的M(0.4,0)点进入第V象限,在第V象限恰能做匀速圆周运动。不计空气阻力,重力加
速度g=10m/s2,元=3.14。求:
个lm
A(0,0.2m)
净Vo
M(0.4m,0)
E2
0
。ex/m
●
●
。
(1)小球从A点抛出的初速度大小:
(2)小球在第V象限的运动的半径:
(3)小球从A点出发到第二次经过y轴负半轴所用的总时间;