精品解析:安徽蚌埠市A层高中2025-2026学年高二下学期第四次联合教研素质评价物理试题
2026-06-08
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 安徽省 |
| 地区(市) | 蚌埠市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.60 MB |
| 发布时间 | 2026-06-08 |
| 更新时间 | 2026-06-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58262326.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
A层高中第四次联合教研素质评价
高二物理
时间:75分钟分值:100分
注意事项:
1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,务必擦净后再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
第I卷(选择题)
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. 关于教材中的四个实验装置,下列说法正确的是( )
A. 安培利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律
B. 奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应
C. 麦克斯韦利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律
D. 法拉第电磁感应定律由法拉第给出,并制成了第一台圆盘发电装置(d)
【答案】B
【解析】
【详解】A.库仑利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律,故A错误;
B.奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应,故B正确;
C.安培利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律,故C错误;
D.法拉第电磁感应定律由纽曼、韦伯给出,法拉第制成了第一台圆盘发电装置(d),故D错误。
故选B。
2. 磁场中某区域的磁感线如图所示,则( )
A. a、b两处的磁感应强度的大小不等,
B. 由图可推断整个磁场的磁感线既不会相交也不会闭合
C. 同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小
D. a、b两处磁感应强度的方向可以通过放置小磁针来判断
【答案】AD
【解析】
【详解】A.磁场中某区域的磁感线如图所示,a处的磁感线比b处疏,则a点磁感应强度比b点小,故A正确;
B.图像的显示有限,较为片面,不可由图推断整个磁场的磁感线既不会相交也不会闭合,磁感线是闭合的曲线,故B错误;
C.因不知道通电导线与磁场方向的夹角,根据可知同一通电导线放在a处与放在b处的受力大小不可比较,故C错误;
D.小磁针在某点静止时N极所指方向是磁场中该点的磁场方向,故a、b两处磁感应强度的方向可以通过放置小磁针来判断,故D正确。
故选AD。
3. 关于光现象及应用,下列说法正确的是( )
A. 摄影师拍摄水中的游鱼时,常常在镜头前加装一块偏振镜,偏振镜旋转到合适角度时,经过水面的反射光通过偏振镜时减弱,拍摄效果较好
B. 同介质不同频率的光,折射率相同
C. 雨后天空出现的彩虹,阳光下肥皂泡表面有彩色花纹,都是光的干涉引起的
D. 近视镜片的表面镀了一层增透膜有利于光的透射,这是利用了光的全反射
【答案】A
【解析】
【详解】A.水面的反射光属于偏振光,当偏振镜的透振方向与反射光的偏振方向垂直时,可大幅减弱反射光进入镜头,提升水下景物的拍摄效果,A正确;
B.同一种介质对不同频率的光折射率不同,光的频率越高,介质对它的折射率越大,B错误;
C.雨后天空的彩虹是光的折射的结果,阳光下肥皂泡的彩色花纹是光的薄膜干涉引起的,二者成因不同,C错误;
D.增透膜的原理是光的干涉,让膜的前后表面反射的两束光发生干涉相消,减少光的反射、增加透射,和全反射无关,D错误。
故选A。
4. 如图所示,半圆形导线通以恒定电流,放置在匀强磁场中、已知磁感应强度大小为,导线长为,直径与磁场方向夹角为。该导线受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】该导线受到的安培力
故选C。
5. 如图所示,将带铁芯的线圈L与灯泡A并联,接到电源上。先闭合开关S,电路稳定后灯泡A正常发光;然后断开开关S,灯泡A先闪亮一下,再熄灭。下列说法正确的是( )
A. 断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流方向为
B. 开关S闭合电路稳定时,通过线圈L的电流比通过灯泡A的电流大
C. 闭合开关S的瞬间,线圈L不会产生自感电动势
D. 闭合开关S的瞬间,通过线圈L的电流比电路稳定时通过线圈L的电流大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.断开开关S前,线圈L中的电流为a→b,断开开关S的瞬间,线圈L产生自感电动势,阻碍线圈L中电流的变化,线圈L相当于一个电源,和灯泡A组成闭合回路,故通过灯泡A的电流方向为b→a,因灯泡A先闪亮一下,再熄灭,所以,通过灯泡A的电流比电路稳定时通过灯泡A的电流大,故A错误,B正确;
CD.闭合开关S的瞬间,线圈L会产生自感电动势阻碍电流的变化,所以,通过线圈L的电流比电路稳定时通过线圈L的电流小,故CD错误。
故选B。
6. 如图所示为半径为的半圆形玻璃砖的截面,为圆心,一束单色光斜射到平面上的点,入射角,折射光线照射到圆弧面上时刚好发生全反射,已知玻璃砖对该光的折射率为,则间的距离为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】设折射角为,根据折射定律有
解得
设全反射临界角为,则
根据正弦定理
解得
故选D。
7. 在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。环绕螺线管的导线电阻,,,滑动变阻器全电阻,电压表可看作理想电表,螺线管内磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。则下列说法中正确的是( )
A. S断开时,电压表示数为1.5 V
B. 闭合S稳定后,电压表示数为1.2 V
C. 闭合S稳定后,电阻的消耗的最大功率为0.36 W
D. 闭合S稳定后,电阻的消耗的最大功率为0.072 W
【答案】D
【解析】
【详解】由图乙可知,磁感应强度随时间均匀变化,其变化率为
螺线管横截面积
由法拉第电磁感应定律
A.当开关断开时,外电路中无电流,导线电阻上无电压损失,理想电压表测得的就是感应电动势。有,故A错误。
B.开关闭合后,电路总电阻为
电路中的电流为
电压表测量的是外电路两端电压,即
由于 ,故电压表读数范围为,因此闭合后电压表示数不可能为1.2 V,故B错误。
C.固定电阻的功率为
随着增大,分母增大,所以最大时应取。则有,故C错误。
D.滑动变阻器接入部分的功率为
这是典型的“源内阻与负载匹配时负载功率最大”的问题,因此当时,滑动变阻器功率最大。则有,故D正确。
故选D。
8. 如图所示,一个质量为的半圆槽形物体P放在光滑水平面上,半圆槽半径为R,可看作质点的小球Q质量为3m,从半圆槽的最左端与圆心等高位置无初速释放,然后滑上半圆槽右端,各接触面均光滑,Q从释放到滑至半圆槽右端最高点的过程中,下列说法正确的是( )
A. P、Q组成的系统满足机械能守恒和动量守恒
B. 小球运动到最右端时与半圆槽共速,高度低于释放点高度
C. Q滑至最低点时的速度为
D. Q的位移大小为
【答案】C
【解析】
【详解】A.对P、Q组成的系统进行分析,由于小物块Q在竖直方向上存在加速与减速过程,则系统所受外力的合力不为0,系统仅仅在水平面所受外力的合力为0,即系统动量不守恒,系统在水平方向上动量守恒,故A错误;
B.P和Q组成的系统水平方向动量守恒,P和Q速度相等时,由动量守恒定律可知,速度为零,对于系统来说只有重力做功,系统机械能守恒,所以Q到右端最高点一定与圆心等高,故B错误;
C.Q滑至最低点,根据系统水平方向动量守恒可得
根据系统机械能守恒可得
联立解得,故C正确;
D.根据水平方向动量守恒可知
P、Q的相对位移
联立解得 ,故D错误。
故选C 。
二、多选题:本题共2个小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,漏选得3分,选错或不选不得分。
9. 下列装置中都涉及到磁场的具体应用,关于这些装置的说法正确的是( )
A. 甲图为回旋加速器,电场负责加速,磁场负责偏转,加速后的速度与电压大小无关
B. 乙图为磁流体发电机,等离子体的速度越大两极板间的电势差越大
C. 丙图为质谱仪,带电粒子先加速后进入磁场做匀速圆周运动,用于测定比荷、区分同位素等
D. 丁图为速度选择器,特定速度的带电粒子可沿直线自左向右,或自右向左匀速通过
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.甲图为回旋加速器,电场负责加速,磁场负责偏转。粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
可知
当粒子做圆周运动的半径等于回旋加速器D形盒半径时速度最大,最大速度为
故粒子在回旋加速器加速后的速度与电压大小无关,故A正确;
B.当带电粒子在两极板间所受电场力和洛伦兹力等大反向时将匀速直线运动,两极板的电势差达到稳定,此时
解得,故等离子体的速度越大两极板间的电势差越大,故B正确;
C.丙图为质谱仪,带电粒子先加速后进入磁场做匀速圆周运动,带电粒子进入磁场的动能
带电粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力
解得
质谱仪用于测定比荷、区分同位素等,故C正确;
D.带电粒子只需满足电场力和洛伦兹力等大即可,根据
解得
特定速度的带电粒子可沿直线自左向右匀速通过,但自右向左带电粒子受力无法平衡,不能匀速通过速度选择器,故D错误。
故选ABC。
10. 如图,木板足够长,静止在光滑水平地面上,物块静止在木板右侧,左端固定一劲度系数为的轻弹簧,弹簧处于自然状态。滑块以水平向右的速度滑上木板,与速度相等时刚好与弹簧接触,此后再经过时间弹簧压缩量最大,并且与恰好能始终保持相对静止。已知、和的质量均为,弹簧始终处在弹性限度内,弹性势能与形变量的关系为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 木板刚接触弹簧时速度
B. 弹簧的最大压缩量
C. 弹簧压缩量最大时,的位移大小为
D. 与间的动摩擦因数
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.设木板刚接触弹簧时速度为,则以和整体作为研究对象,对其列动量守恒定律方程有
解得,故A正确;
B.当和共速时,弹簧的压缩量最大,以、以及整体作为研究对象,对其列动量守恒定律方程有
解得共同的速度为
设此时弹簧的最大压缩量为,则由能量守恒定律有
解得,故B错误;
C.m1、m2和m3组成的系统动量守恒有
对应三者的位移关系有
由选项B可知弹簧的最大压缩量为
联立解得
故C正确;
D.弹簧压缩过程中,和的合力等于弹簧的弹力,由于和相对静止,说明二者间的静摩擦力提供的加速度,且弹簧压缩到最大时静摩擦力达到最大值(等于滑动摩擦力)。设弹簧压缩到最大时和的加速度为,则对和整体列牛顿第二定律方程有
此时对列牛顿第二定律方程有
联立解得与间的动摩擦因数为,故D正确。
故选ACD。
第Ⅱ卷(实验、计算题)
三、实验题:共2个小题,每空2分,共14分。
11. 为探究影响感应电流方向的因素,某小组的同学做了以下实验:
(1)利用如图所示装置探究得出电流计指针偏转方向与电流方向的关系:当电流从电流计右接线柱流入电流计时指针向右偏。则当磁体向______(选填“上”或“下”)运动时,电流计指针向左偏转;
(2)同学们在观察实验现象时,还发现条形磁铁运动越快,电流计指针偏转角度越大,这说明感应电流随______(选填“磁通量、磁通量变化量”或“磁通量的变化率”)的增大而增大;
(3)同学们通过进一步实验和查阅资料发现,楞次定律是( )在电磁感应现象中的具体体现。
A. 库仑定律 B. 欧姆定律 C. 能量守恒定律
【答案】(1)上 (2)磁通量的变化率 (3)C
【解析】
【小问1详解】
当电流从电流计右接线柱流入电流计时指针向右偏,则当电流计指针向左偏转时,表明电流从电流计左接线柱流入电流计,根据安培定则可知,感应电流激发出的磁场在线圈内部的方向向下,与条形磁铁在线圈所在位置的磁场方向相同,根据楞次定律可知,条形磁铁应向上运动。
【小问2详解】
条形磁铁运动越快,电流计指针偏转角度越大,这说明感应电流随磁通量的变化率的增大而增大。
【小问3详解】
根据楞次定律可知,感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,因此,为了维持原磁场磁通量的变化,就必须有动力作用,这种动力克服感应电流的磁场的阻碍作用做功,将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以“楞次定律”中的阻碍过程,实质上就是能量转化的过程,即楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体体现。
故选C。
12. 用双缝干涉测量光的波长实验装置如图甲所示,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上。
(1)某同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐,如图乙所示。若要使两者对齐,该同学应如何调节____________。
A.仅左右转动透镜 B.仅旋转单缝
C.仅旋转双缝 D.仅旋转测量头
(2)该同学正确操作后,在目镜中看到如图丙a所示的干涉条纹,A条纹中心线对应的测量头标尺如图丙b所示,其读数是____________mm;B条纹中心线对应的测量头标尺读数为13.460mm,则相邻两亮条纹的间距是____________mm(结果保留四位有效数字)。
(3)已知上述装置中双缝的间距是0.30mm、双缝和光屏之间的距离是900mm,则单色光的波长为____________m(结果保留三位有效数字)。
【答案】 ①. D ②. 2.189##2.191##2.190 ③. 1.610 ④.
【解析】
【详解】(1)[1]若要使两者对齐,应该旋转测量头,分划板竖线随之旋转,可使分划板竖线与亮条纹对齐,D正确,ABC错误。
故选D。
(2)[2]测量头标尺读数是固定刻度读数(0.5mm的整数倍)加可动刻度(0.5mm以下的小数)读数,图中读数为
[3]A条纹与B条纹间有七段间隙,故相邻两亮条纹的间距
(3)[4]由可得,改光的波长为
四、解答题:共3个小题,13题10分、14题16分、15题18分,共44分。请按照题目要求给出必要的解答过程、文字说明等。
13. 如图甲所示为一列简谐横波在时刻的波形图,P点为平衡位置在处的质点,Q点为平衡位置在处的质点;如图乙所示为质点Q的振动图像。求:
(1)这列简谐横波的传播方向和波速;
(2)质点P在时刻的位移大小和质点P从到通过的路程。
【答案】(1)沿轴负方向传播,
(2),
【解析】
【小问1详解】
由图乙可知质点在时向轴负方向振动,根据波形平移法可知,这列简谐横波的传播方向沿轴负方向。由图甲可知波长为
由图乙可知周期为
则波速为
【小问2详解】
根据图甲可知
则质点在时刻的位移大小
且在向轴正方向振动;由于
这段时间内,波传播的距离为
即时平衡位置为处的质点的振动在时传播到质点,即时质点的位移大小为
且在向轴负方向振动;可知质点从到通过的路程为
14. 现代科技中,经常用电场和磁场来控制或者改变粒子的运动。如图所示,在平面直角坐标系xOy的第Ⅰ象限内存在沿x轴正方向的匀强电场,在第Ⅳ象限内半径为r的圆与两坐标轴分别相切于P、Q两点,圆内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆外无磁场。P点处有一粒子源,射出粒子的质量为m、电荷量为q,初速度大小相等。若粒子从P点垂直于y轴进入磁场,该粒子恰能通过Q点沿y轴正方向进入电场,离开电场时速度方向与y轴正方向成角,。不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
(1)求粒子的电性及初速度大小;
(2)求匀强电场的电场强度大小E;
(3)若从P点射出的粒子速度方向与y轴正方向的夹角的范围是,求所有粒子从电场中射出时的速度与y轴正方向夹角的范围。
【答案】(1)粒子带负电,
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据左手定则,可知粒子带负电
根据几何关系,可得粒子在磁场中做圆周运动的半径
根据牛顿第二定律有
联立解得
【小问2详解】
粒子在电场中沿y方向速度不变,到达y轴时的沿x方向速度为,则有
在x方向上,根据运动学公式有
又已知
联立解得
【小问3详解】
所有粒子从P点射入后,经磁场偏转后,最终沿y轴正方向以相同的速度进入电场。设粒子穿过y轴时,与y轴正方向的夹角的最小值为,最大值为。根据几何关系,可知以入射的粒子,将从处进入电场;则有,
解得
以入射的粒子,将从处进入电场,则有,
解得
综上所述,的范围是
15. 如图所示,置于水平面上的光滑“”形金属导轨足够长,间距为L,cd段阻值为r,其余电阻不计。整个空间都存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨在外力作用下始终以恒定速度水平向右运动。时,长为、质量为、总电阻为的均匀导体棒(导体棒在两轨道间部分的电阻为),以初速度在导轨上水平向右运动。全过程导体棒始终在导轨上与导轨垂直且接触良好。求:
(1)时回路中的电流;
(2)时导体棒克服安培力做功的功率;
(3)全过程中导体棒与导轨位移差的最大值与磁感应强度B的关系式。
【答案】(1);
(2);
(3)
【解析】
【小问1详解】
时,根据法拉第电磁感应定律,段导轨回路部分
cd段电动势为
回路中的总电动势为
导体棒接入电路的电阻大小为,电路中的感应电流
【小问2详解】
此时电路中安培力
功率
则
【小问3详解】
最终导体棒与导轨共速,以水平向右为正方向,则
则
又因为
则
解得
导体棒与导轨位移差的最大值满足关系式为
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A层高中第四次联合教研素质评价
高二物理
时间:75分钟分值:100分
注意事项:
1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,务必擦净后再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
第I卷(选择题)
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. 关于教材中的四个实验装置,下列说法正确的是( )
A. 安培利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律
B. 奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应
C. 麦克斯韦利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律
D. 法拉第电磁感应定律由法拉第给出,并制成了第一台圆盘发电装置(d)
2. 磁场中某区域的磁感线如图所示,则( )
A. a、b两处的磁感应强度的大小不等,
B. 由图可推断整个磁场的磁感线既不会相交也不会闭合
C. 同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小
D. a、b两处磁感应强度的方向可以通过放置小磁针来判断
3. 关于光现象及应用,下列说法正确的是( )
A. 摄影师拍摄水中的游鱼时,常常在镜头前加装一块偏振镜,偏振镜旋转到合适角度时,经过水面的反射光通过偏振镜时减弱,拍摄效果较好
B. 同介质不同频率的光,折射率相同
C. 雨后天空出现的彩虹,阳光下肥皂泡表面有彩色花纹,都是光的干涉引起的
D. 近视镜片的表面镀了一层增透膜有利于光的透射,这是利用了光的全反射
4. 如图所示,半圆形导线通以恒定电流,放置在匀强磁场中、已知磁感应强度大小为,导线长为,直径与磁场方向夹角为。该导线受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
5. 如图所示,将带铁芯的线圈L与灯泡A并联,接到电源上。先闭合开关S,电路稳定后灯泡A正常发光;然后断开开关S,灯泡A先闪亮一下,再熄灭。下列说法正确的是( )
A. 断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流方向为
B. 开关S闭合电路稳定时,通过线圈L的电流比通过灯泡A的电流大
C. 闭合开关S的瞬间,线圈L不会产生自感电动势
D. 闭合开关S的瞬间,通过线圈L的电流比电路稳定时通过线圈L的电流大
6. 如图所示为半径为的半圆形玻璃砖的截面,为圆心,一束单色光斜射到平面上的点,入射角,折射光线照射到圆弧面上时刚好发生全反射,已知玻璃砖对该光的折射率为,则间的距离为( )
A. B. C. D.
7. 在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积。环绕螺线管的导线电阻,,,滑动变阻器全电阻,电压表可看作理想电表,螺线管内磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。则下列说法中正确的是( )
A. S断开时,电压表示数为1.5 V
B. 闭合S稳定后,电压表示数为1.2 V
C. 闭合S稳定后,电阻的消耗的最大功率为0.36 W
D. 闭合S稳定后,电阻的消耗的最大功率为0.072 W
8. 如图所示,一个质量为的半圆槽形物体P放在光滑水平面上,半圆槽半径为R,可看作质点的小球Q质量为3m,从半圆槽的最左端与圆心等高位置无初速释放,然后滑上半圆槽右端,各接触面均光滑,Q从释放到滑至半圆槽右端最高点的过程中,下列说法正确的是( )
A. P、Q组成的系统满足机械能守恒和动量守恒
B. 小球运动到最右端时与半圆槽共速,高度低于释放点高度
C. Q滑至最低点时的速度为
D. Q的位移大小为
二、多选题:本题共2个小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,漏选得3分,选错或不选不得分。
9. 下列装置中都涉及到磁场的具体应用,关于这些装置的说法正确的是( )
A. 甲图为回旋加速器,电场负责加速,磁场负责偏转,加速后的速度与电压大小无关
B. 乙图为磁流体发电机,等离子体的速度越大两极板间的电势差越大
C. 丙图为质谱仪,带电粒子先加速后进入磁场做匀速圆周运动,用于测定比荷、区分同位素等
D. 丁图为速度选择器,特定速度的带电粒子可沿直线自左向右,或自右向左匀速通过
10. 如图,木板足够长,静止在光滑水平地面上,物块静止在木板右侧,左端固定一劲度系数为的轻弹簧,弹簧处于自然状态。滑块以水平向右的速度滑上木板,与速度相等时刚好与弹簧接触,此后再经过时间弹簧压缩量最大,并且与恰好能始终保持相对静止。已知、和的质量均为,弹簧始终处在弹性限度内,弹性势能与形变量的关系为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 木板刚接触弹簧时速度
B. 弹簧的最大压缩量
C. 弹簧压缩量最大时,的位移大小为
D. 与间的动摩擦因数
第Ⅱ卷(实验、计算题)
三、实验题:共2个小题,每空2分,共14分。
11. 为探究影响感应电流方向的因素,某小组的同学做了以下实验:
(1)利用如图所示装置探究得出电流计指针偏转方向与电流方向的关系:当电流从电流计右接线柱流入电流计时指针向右偏。则当磁体向______(选填“上”或“下”)运动时,电流计指针向左偏转;
(2)同学们在观察实验现象时,还发现条形磁铁运动越快,电流计指针偏转角度越大,这说明感应电流随______(选填“磁通量、磁通量变化量”或“磁通量的变化率”)的增大而增大;
(3)同学们通过进一步实验和查阅资料发现,楞次定律是( )在电磁感应现象中的具体体现。
A. 库仑定律 B. 欧姆定律 C. 能量守恒定律
12. 用双缝干涉测量光的波长实验装置如图甲所示,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上。
(1)某同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐,如图乙所示。若要使两者对齐,该同学应如何调节____________。
A.仅左右转动透镜 B.仅旋转单缝
C.仅旋转双缝 D.仅旋转测量头
(2)该同学正确操作后,在目镜中看到如图丙a所示的干涉条纹,A条纹中心线对应的测量头标尺如图丙b所示,其读数是____________mm;B条纹中心线对应的测量头标尺读数为13.460mm,则相邻两亮条纹的间距是____________mm(结果保留四位有效数字)。
(3)已知上述装置中双缝的间距是0.30mm、双缝和光屏之间的距离是900mm,则单色光的波长为____________m(结果保留三位有效数字)。
四、解答题:共3个小题,13题10分、14题16分、15题18分,共44分。请按照题目要求给出必要的解答过程、文字说明等。
13. 如图甲所示为一列简谐横波在时刻的波形图,P点为平衡位置在处的质点,Q点为平衡位置在处的质点;如图乙所示为质点Q的振动图像。求:
(1)这列简谐横波的传播方向和波速;
(2)质点P在时刻的位移大小和质点P从到通过的路程。
14. 现代科技中,经常用电场和磁场来控制或者改变粒子的运动。如图所示,在平面直角坐标系xOy的第Ⅰ象限内存在沿x轴正方向的匀强电场,在第Ⅳ象限内半径为r的圆与两坐标轴分别相切于P、Q两点,圆内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆外无磁场。P点处有一粒子源,射出粒子的质量为m、电荷量为q,初速度大小相等。若粒子从P点垂直于y轴进入磁场,该粒子恰能通过Q点沿y轴正方向进入电场,离开电场时速度方向与y轴正方向成角,。不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
(1)求粒子的电性及初速度大小;
(2)求匀强电场的电场强度大小E;
(3)若从P点射出的粒子速度方向与y轴正方向的夹角的范围是,求所有粒子从电场中射出时的速度与y轴正方向夹角的范围。
15. 如图所示,置于水平面上的光滑“”形金属导轨足够长,间距为L,cd段阻值为r,其余电阻不计。整个空间都存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨在外力作用下始终以恒定速度水平向右运动。时,长为、质量为、总电阻为的均匀导体棒(导体棒在两轨道间部分的电阻为),以初速度在导轨上水平向右运动。全过程导体棒始终在导轨上与导轨垂直且接触良好。求:
(1)时回路中的电流;
(2)时导体棒克服安培力做功的功率;
(3)全过程中导体棒与导轨位移差的最大值与磁感应强度B的关系式。
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