精品解析:四川乐山市2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题
2026-07-08
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 乐山市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.12 MB |
| 发布时间 | 2026-07-08 |
| 更新时间 | 2026-07-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58719560.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024级高二下学期教学质量监测
物理
注意事项:
1.考生领到答题卡后,须在规定区域填写本人的姓名、准考证号和座位号,并在答题卡背面用2B铅笔填涂座位号。
2.考生回答选择题时,选出每小题答案后,须用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。考生回答非选择题时,须用0.5mm黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上。选择题和非选择题的答案写在试卷或草稿纸上无效。
3.考生不得将答题卡和草稿纸带离考场,考试结束后由监考员统一回收。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
1. 2026年3月,我国科研团队首次成功合成了新核素,该新核素衰变释放出一种粒子生成,释放的粒子是( )
A. 中子 B. 质子 C. 氦核 D. 电子
【答案】C
【解析】
【详解】我国科研团队首次成功合成了新核素,该新核素衰变释放出一种粒子生成,根据反应过程满足质量数和电荷数守恒。可知释放的粒子的质量数为4,电荷数为2,则释放的粒子是氦核。
故选C。
2. 如图所示,A、B两个同心金属线圈位于同一平面内,B线圈上连接有直流电源E和开关S,则下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,线圈A有扩张的趋势
B. 闭合开关S的瞬间,线圈A中有逆时针方向的感应电流
C. 断开开关S的瞬间,线圈A中无感应电流
D. 断开开关S的瞬间,线圈A有收缩的趋势
【答案】B
【解析】
【详解】AB.闭合开关S前,线圈B中无电流,穿过线圈A的磁通量为零,闭合开关S的瞬间,线圈B中有顺时针方向的电流,穿过线圈A的磁通量垂直纸面向里增加,根据楞次定律可知,线圈A中感应电流的磁场方向垂直纸面向外,线圈A有收缩的趋势,根据右手螺旋定则可知,线圈A中有逆时针方向的感应电流,故A错误,B正确;
CD.断开开关S前,线圈B中有顺时针方向的电流,穿过线圈A的磁场垂直纸面向里,断开开关S的瞬间,穿过线圈A的磁通量减少,根据楞次定律可知,线圈A中有感应电流,且线圈A有扩张的趋势,故CD错误。
故选B。
3. 把一电压有效值恒定的交变电流接到图中理想变压器的A、B两端。已知Rt为热敏电阻(其电阻随温度升高而减小),R为定值电阻,图中各电表均为理想电表。Rt处温度升高后,则电压表V1和电流表A的示数( )
A. 不变 不变 B. 变大 减小
C. 不变 变大 D. 变大 变大
【答案】C
【解析】
【详解】理想变压器原线圈接在电压有效值恒定的交流电源两端,故原线圈两端电压不变,电压表 的示数不变;理想变压器匝数不变时,副线圈两端电压也不变。热敏电阻温度升高后阻值减小,副线圈回路总电阻减小,由欧姆定律可知副线圈电流增大,理想变压器输入功率随输出功率增大而增大,故电流表 的示数变大,故C正确。
故选C。
4. 交流发电机的示意图如图1所示,线圈从图1所示的位置以OO′为轴逆时针匀速转动,产生交变电流的波形按余弦函数变化,如图2所示,则( )
A. 电流的有效值为5 A
B. 1 s内电流的方向变化5次
C. 图1所示位置时,CD边产生的感应电流方向为从C到D
D. t=0.05 s时,线框处于中性面,磁通量最大
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图像可知电流的峰值为
则该交变电流的有效值为,A错误;
B.由图像可知电流的周期为
一个周期内电流方向变化两次,故1 s内电流的方向变化10次,B错误;
C.图1所示位置时,由右手定则可知CD边产生的感应电流方向为从D到C,C错误;
D.t=0.05 s时,由图2可知,电流为0,此时线框平面转到中性面位置,磁通量最大,D正确。
故选D。
5. 为测量储罐中不导电液体的高度,将与外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储罐中。如图所示,电路稳定后,将开关S从a拨到b,LC电路中将产生周期为T的振荡电流。从开关S拨到b时开始计时,下列说法正确的是( )
A. 第1个内,电流逐渐减小
B. 第2个内,电场能逐渐减小
C. 若不导电液体液面下降,电容器的电容C会增大
D. 若不导电液体液面下降,振荡电流的频率会增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.第一个是电容器放电过程,带电量从最大减小到0,回路电流从0逐渐增大到最大值,故A错误;
B.第二个是反向充电过程,磁场能逐渐转化为电场能,电场能逐渐增大,故B错误;
C.根据平行板电容决定式,不导电液体的介电常数大于空气,液面下降后,等效介电常数减小,电容减小,故C错误;
D.LC振荡的频率,液面下降后减小,因此增大,振荡频率增大,故D正确。
故选D。
6. 如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,用辐射出的光照射图乙光电管的阴极K,已知阴极K的逸出功为5.32eV,则( )
A. 阴极K逸出的光电子的最大初动能为8eV
B. 这些氢原子最多向外辐射6种频率的光
C. 向右移动滑片P时,电流计的示数一定增大
D. 波长最短的光是原子从激发态跃迁到基态时产生的
【答案】A
【解析】
【详解】A.一群氢原子处于量子数的激发态跃迁至基态辐射的光子的能量最大
-0.28eV-(-13.60eV)=13.32eV
根据光电效应方程有
解得
故A正确;
B.这些氢原子最多向外辐射光的频率数目为
故B错误;
C.向右移动滑片P时,电流达到饱和电流之前,电流增大,达到饱和电流之后,电流保持不变,故C错误;
D.波长最短的光频率最大,光子能量最大,结合上述可知,波长最短的光是原子从激发态跃迁到基态时产生的,故D错误。
故选A。
7. 如图1,水平面内有电阻不计的“”形金属导轨,导轨c、d之间接有电阻R,金属棒ab电阻不计,放置在导轨上,并始终与导轨垂直且保持良好接触,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中。现使磁感应强度随时间均匀减小,如图2所示,金属棒ab始终保持静止,则在0~t0时间内( )
A. ab中的感应电流方向从b到a B. ab中的感应电流逐渐减小
C. ab所受的安培力不变 D. ab所受的摩擦力逐渐减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.原磁场竖直向下,磁感应强度均匀减小,穿过回路的向下磁通量减小。根据楞次定律可得回路感应电流为顺时针方向,因此金属棒中感应电流方向为,故A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律,感应电动势
由于均匀变化,为定值,感应电动势恒定;回路总电阻不变,因此感应电流恒定不变,故B错误;
C.安培力大小为,感应电流、棒长均不变,逐渐减小,因此安培力逐渐减小,故C错误;
D.金属棒静止,水平方向摩擦力与安培力平衡,大小满足
安培力逐渐减小,因此摩擦力也逐渐减小,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 关于安培力和洛伦兹力的方向,下列各图中表示正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】A.图中电荷的速度方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力的作用,故A错误;
B.对于负电荷,根据左手定则,伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向负电荷运动的反方向,大拇指所指方向即为洛伦兹力方向,故B正确;
C.对于通电导线,根据左手定则,伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流方向,大拇指所指方向即为安培力方向,所以C图中安培力方向应水平向右,故C错误;
D.对于通电导线,根据左手定则,伸开左手,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流方向,大拇指所指方向即为安培力方向,所以D图中安培力方向垂直电流方向向上,故D正确。
故选BD。
9. 如图所示为某风力发电机发电后电能输送的简易模型,假设风力发电机输出电压一定,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,且图中已经标出了各部分的电流、电压和线圈匝数,输电线的总电阻为R,则下列说法正确的是( )
A. 输电线上损失的功率为
B. 输电线上损失的功率为
C. 仅增加用户数,输电线损失的功率变大
D. 仅增加用户数,输电线损失的功率变小
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.根据
可得输电线上的电流为
则输电线上损失的功率为,故A正确,B错误;
CD.仅增加用户数,则输送总功率变大,根据,由于不变,变大,所以升压变压器原线圈电流变大;根据可知,输电线上的电流变大;根据可知,输电线损失的功率变大,故C正确,D错误。
故选AC。
10. 如图所示是我国磁悬浮列车利用电磁阻尼辅助刹车的示意图,在车身下方固定一由粗细均匀导线制成的N匝矩形线框abcd,ab边长为L,bc边长为d,在站台轨道上存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的有界矩形匀强磁场MNPQ,区域长也为d,MN边界与ab平行。若ab边刚进入磁场时列车关闭发动机,此时的速度大小为v0,cd边刚离开磁场时列车刚好停止运动。已知线框总电阻为R,列车的总质量为m,列车停止前所受铁轨阻力及空气阻力的合力恒为f,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 从列车关闭发动机到停止运动的过程中电流方向为abcd
B. 线框ab边刚进入磁场时列车的加速度大小为
C. 线框从进入到离开磁场过程中,线框产生的焦耳热为
D. 线框进、出磁场的过程中,通过ab边某横截面的电荷量绝对值相等
【答案】BD
【解析】
【详解】A.列车进站过程中穿过线框的磁通量变大,由楞次定律可知列车进站过程中电流方向为abcd,列车出站过程中穿过线框的磁通量变小,由楞次定律可知列车出站过程中电流方向为adcb,A错误;
B.列车ab边进入磁场瞬间产生的感应电动势为
由闭合电路的欧姆定律得
对列车由牛顿第二定律有
联立解得加速度大小为,B正确;
C.对列车由动能定理有
由功能关系可知回路中产生的焦耳热为
联立解得线框从进入到离开磁场过程中,线框产生的焦耳热为,C错误;
D.根据电流定义以及法拉第电磁感应定律有
可知线框进入磁场和出离磁场时运动的距离相同,可知线框进、出磁场的过程中,通过ab边某横截面的电荷量绝对值相等,D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13~15小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,有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,
(1)如图1,电池组、滑动变阻器、线圈A、带铁芯的线圈B、电流计及开关已部分连接。为了完成实验,请用笔画线代替导线将电路补充完整________;
(2)G为零刻度在中央的灵敏电流计,实验时同学们先将电流计G连接成如图2所示电路,发现闭合开关S,指针从中央向左偏。现将它与一线圈串联进行图3、4的实验,那么图3中的条形磁铁是向_______(填“上”或“下”)运动的,图4中的条形磁铁下端为________(填“N”或“S”)极;
(3)有同学设计了如图5所示的实验,利用DIS数字信息系统探究感应电流方向。把同一条形磁体N极多次插入和拔出螺线管(次数用数字表示),螺线管中感应电流随时间的变化关系如图,每次插入和拔出条形磁体过程,条形磁体的行程相同,那么条形磁体第1次运动的最大速率________第2次运动的最大速率。(选填“大于”、“小于”或“等于”)
【答案】(1) (2) ①. 下 ②. S
(3)大于
【解析】
【小问1详解】
将电源、开关、滑动变阻器、线圈A串联组成原回路,再将线圈B与灵敏电流计串联组成副回路。如图所示
【小问2详解】
[1]由图2可知,电流从电流计左(+)接线柱流入时,指针向左偏。图3中指针左偏,说明电流从左接线柱流入,右手螺旋定则判断感应磁场方向向下;条形磁铁原磁场方向向上,根据楞次定律“增反减同”,感应磁场与原磁场反向说明原磁通量增大,因此条形磁铁向下运动。
[2]图4中指针右偏,说明电流从右接线柱流入,右手螺旋定则判断感应磁场方向向上;条形磁铁向上运动远离线圈,磁通量减小,感应磁场与原磁场同向,因此原磁场方向向上,磁场线指向极,可知条形磁铁下端为极。
【小问3详解】
根据法拉第电磁感应定律
感应电流
本题中磁通量变化总量相同,运动速率越大,完成变化的时间越小,感应电流的峰值越大。由图5可知,第1次感应电流的峰值绝对值大于第2次,因此第1次运动的最大速率大于第2次。
12. 物理兴趣小组利用干涉现象探究光波波长。
①第一小组同学利用图1所示的装置。
(1)实验过程中,在光屏上得到了如图2所示的明暗相间的条纹,则下列说法正确的是______;
A. 仅在双缝后放一偏振片,干涉现象会消失
B. 仅向右移动单缝,使之靠近双缝,干涉条纹间距将变大
C. 仅去掉滤光片,在屏上除中央亮条纹为白色外,两侧为彩色条纹
D. 仅将红色滤光片换为绿色滤光片,干涉条纹间距将变大
(2)观察到干涉条纹如图2所示,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准x1时,手轮的读数x1=1.002mm,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准x7时,手轮的读数如图3所示,x7=______mm;
(3)若已知双缝间距d,双缝到屏的距离l,则待测光的波长λ=______;(用x1、x7、l和d表示)
②第二小组同学利用放在水平面上的如图4所示的装置进行实验。当光线竖直入射后,从上往下看,就会在上面的平板玻璃表面看到明暗相间的干涉条纹。
(4)第二小组同学用a、b两种单色光竖直向下照射同一个装置,得到的干涉条纹如图5所示,则______(选填“a”或“b”)光的波长较长一些;
(5)某次实验时,测得两平板玻璃之间形成的劈形夹角为θ,沿M平板玻璃两相邻亮条纹间距为Δx,则该光的波长为______(用题中所给字母表示)。
【答案】(1)C (2)4.945(4.944~4.947)
(3)
(4)a (5)2Δxtanθ
【解析】
【小问1详解】
A.双缝干涉的条件是两束光频率相同、相位差恒定、振动方向相同,在双缝后放一偏振片,两束光穿过偏振片后振动方向仍相同,频率、相位差条件不变,仍满足干涉条件,干涉现象不会消失,仅光强会减弱,故A错误;
B.根据
可知,仅向右移动单缝,使之靠近双缝,干涉条纹间距不变,故B错误;
C.仅去掉滤光片,结合上述,由于各种单色光的波长不同,则不同单色光相邻明条纹间距不相同,此时,在屏上除中央亮条纹为白色外,两侧为彩色条纹,故C正确;
D.仅将红色滤光片换为绿色滤光片,光的波长变短,结合上述可知,干涉条纹间距将变小,故D错误。
故选C。
【小问2详解】
根据螺旋测微器的读数规律,该读数为
【小问3详解】
相邻明条纹中心的间距
根据双缝干涉规律有
解得
【小问4详解】
根据薄膜干涉的规律有,(n=1,2,3…)
令相邻明条纹中心的间距为,劈形的夹角为,则有
解得
由于a中相邻明条纹间距比b中相邻明条纹间距大,可知,a光的波长较长一些。
【小问5详解】
结合上述有
解得
13. 如图所示,一块半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心。玻璃砖的折射率,光在真空中传播的速度为c。
(1)求光在玻璃砖中传播的速度;
(2)某平行光垂直射向玻璃砖的下表面时,求光到达上表面后射出部分的最大弧长为多少(不考虑光在玻璃砖中多次反射)。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据折射率
解得光在玻璃砖中传播的速度
【小问2详解】
光线在P点发生全反射,则有,
解得
根据对称性可知弧长
14. 如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,其第一象限内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直于纸面向里。一带电荷量为、质量为的微粒从原点出发沿与轴正方向的夹角为的初速度进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于轴穿出复合场。不计一切阻力,求:
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)微粒在复合场中的运动时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
微粒到达之前在复合场中做匀速直线运动,对微粒进行受力分析如图甲所示:
则根据共点力的平衡规律有
解得电场强度的大小为
【小问2详解】
由共点力的平衡规律有
由分析可知,当电场方向变化后,微粒所受的重力与电场力平衡,则微粒在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,其运动轨迹如图乙所示:
由几何关系可得微粒做匀速圆周运动的半径为
由洛伦兹力提供微粒做匀速圆周运动的向心力,有
联立解得微粒做匀速圆周运动的线速度大小为
磁感应强度的大小为
【小问3详解】
微粒在复合场中做匀速直线运动的时间为
微粒做匀速圆周运动的周期为
由于微粒在复合场中做匀速圆周运动转过的圆心角为,故微粒在复合场中做匀速圆周运动的时间为
所以微粒在复合场中运动的总时间为
15. 如图,平行金属导轨MM′、NN′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在水平台面上,平行金属导轨间距均为L=1m,M′N′与PP′高度差为h1=0.6m。导轨MM′、NN′左端接有R=3.0Ω的电阻,导轨平直部分存在宽度为d、磁感应强度B1=2T,方向竖直向上的匀强磁场;导轨PQR与P′Q′R′平行,其中PQ与P′Q′是圆心角为60°、半径为r=0.9m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是水平长直导轨。QQ′右侧存在磁感应强度B2=4T,方向竖直向上的匀强磁场,导体棒a的质量m1=0.2kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω;导体棒b的质量m2=0.3kg,接在电路中的电阻R2=6.0Ω。导体棒a从距离导轨MM′、NN′平直部分h=1.25m处由静止释放,恰能无碰撞地从PP′滑入右侧平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g取10m/s2,不计导轨电阻、一切摩擦及空气阻力。求:
(1)导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小以及此时电阻R的电流大小和方向;
(2)导体棒b的最大加速度;
(3)导体棒a、b在平行金属导轨PQR、P′Q′R′中产生的总焦耳热(导轨足够长)。
【答案】(1)5m/s,2.0A,方向为由N到M;(2)m/s2;(3)1.5J
【解析】
【详解】(1)导体棒a从h=1.25m处由静止释放,根据动能定理可知
解得导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小为
v1=5m/s
由题可知
由闭合电路欧姆定律可得
解得
I1=2.0A
由右手定则可判断,此时电阻R的电流方向为由N到M。
(2)由题可知,导体棒a到达PP′时速度方向与水平方向的夹角为60°,则
解得
v2=4m/s
导体棒a刚进入磁场B2时,导体棒b的加速度最大,则有
解得
v3=5m/s
(3)根据动量守恒定律可知
解得
v4=2m/s
导体棒a、b在平行金属导轨PQR、P′Q′R′中产生的总焦耳热与系统减少的动能相等,即
解得
Q=1.5J
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2024级高二下学期教学质量监测
物理
注意事项:
1.考生领到答题卡后,须在规定区域填写本人的姓名、准考证号和座位号,并在答题卡背面用2B铅笔填涂座位号。
2.考生回答选择题时,选出每小题答案后,须用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。考生回答非选择题时,须用0.5mm黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上。选择题和非选择题的答案写在试卷或草稿纸上无效。
3.考生不得将答题卡和草稿纸带离考场,考试结束后由监考员统一回收。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
1. 2026年3月,我国科研团队首次成功合成了新核素,该新核素衰变释放出一种粒子生成,释放的粒子是( )
A. 中子 B. 质子 C. 氦核 D. 电子
2. 如图所示,A、B两个同心金属线圈位于同一平面内,B线圈上连接有直流电源E和开关S,则下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,线圈A有扩张的趋势
B. 闭合开关S的瞬间,线圈A中有逆时针方向的感应电流
C. 断开开关S的瞬间,线圈A中无感应电流
D. 断开开关S的瞬间,线圈A有收缩的趋势
3. 把一电压有效值恒定的交变电流接到图中理想变压器的A、B两端。已知Rt为热敏电阻(其电阻随温度升高而减小),R为定值电阻,图中各电表均为理想电表。Rt处温度升高后,则电压表V1和电流表A的示数( )
A. 不变 不变 B. 变大 减小
C. 不变 变大 D. 变大 变大
4. 交流发电机的示意图如图1所示,线圈从图1所示的位置以OO′为轴逆时针匀速转动,产生交变电流的波形按余弦函数变化,如图2所示,则( )
A. 电流的有效值为5 A
B. 1 s内电流的方向变化5次
C. 图1所示位置时,CD边产生的感应电流方向为从C到D
D. t=0.05 s时,线框处于中性面,磁通量最大
5. 为测量储罐中不导电液体的高度,将与外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储罐中。如图所示,电路稳定后,将开关S从a拨到b,LC电路中将产生周期为T的振荡电流。从开关S拨到b时开始计时,下列说法正确的是( )
A. 第1个内,电流逐渐减小
B. 第2个内,电场能逐渐减小
C. 若不导电液体液面下降,电容器的电容C会增大
D. 若不导电液体液面下降,振荡电流的频率会增大
6. 如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,用辐射出的光照射图乙光电管的阴极K,已知阴极K的逸出功为5.32eV,则( )
A. 阴极K逸出的光电子的最大初动能为8eV
B. 这些氢原子最多向外辐射6种频率的光
C. 向右移动滑片P时,电流计的示数一定增大
D. 波长最短的光是原子从激发态跃迁到基态时产生的
7. 如图1,水平面内有电阻不计的“”形金属导轨,导轨c、d之间接有电阻R,金属棒ab电阻不计,放置在导轨上,并始终与导轨垂直且保持良好接触,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中。现使磁感应强度随时间均匀减小,如图2所示,金属棒ab始终保持静止,则在0~t0时间内( )
A. ab中的感应电流方向从b到a B. ab中的感应电流逐渐减小
C. ab所受的安培力不变 D. ab所受的摩擦力逐渐减小
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 关于安培力和洛伦兹力的方向,下列各图中表示正确的是( )
A. B.
C. D.
9. 如图所示为某风力发电机发电后电能输送的简易模型,假设风力发电机输出电压一定,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,且图中已经标出了各部分的电流、电压和线圈匝数,输电线的总电阻为R,则下列说法正确的是( )
A. 输电线上损失的功率为
B. 输电线上损失的功率为
C. 仅增加用户数,输电线损失的功率变大
D. 仅增加用户数,输电线损失的功率变小
10. 如图所示是我国磁悬浮列车利用电磁阻尼辅助刹车的示意图,在车身下方固定一由粗细均匀导线制成的N匝矩形线框abcd,ab边长为L,bc边长为d,在站台轨道上存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的有界矩形匀强磁场MNPQ,区域长也为d,MN边界与ab平行。若ab边刚进入磁场时列车关闭发动机,此时的速度大小为v0,cd边刚离开磁场时列车刚好停止运动。已知线框总电阻为R,列车的总质量为m,列车停止前所受铁轨阻力及空气阻力的合力恒为f,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 从列车关闭发动机到停止运动的过程中电流方向为abcd
B. 线框ab边刚进入磁场时列车的加速度大小为
C. 线框从进入到离开磁场过程中,线框产生的焦耳热为
D. 线框进、出磁场的过程中,通过ab边某横截面的电荷量绝对值相等
三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13~15小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,有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,
(1)如图1,电池组、滑动变阻器、线圈A、带铁芯的线圈B、电流计及开关已部分连接。为了完成实验,请用笔画线代替导线将电路补充完整________;
(2)G为零刻度在中央的灵敏电流计,实验时同学们先将电流计G连接成如图2所示电路,发现闭合开关S,指针从中央向左偏。现将它与一线圈串联进行图3、4的实验,那么图3中的条形磁铁是向_______(填“上”或“下”)运动的,图4中的条形磁铁下端为________(填“N”或“S”)极;
(3)有同学设计了如图5所示的实验,利用DIS数字信息系统探究感应电流方向。把同一条形磁体N极多次插入和拔出螺线管(次数用数字表示),螺线管中感应电流随时间的变化关系如图,每次插入和拔出条形磁体过程,条形磁体的行程相同,那么条形磁体第1次运动的最大速率________第2次运动的最大速率。(选填“大于”、“小于”或“等于”)
12. 物理兴趣小组利用干涉现象探究光波波长。
①第一小组同学利用图1所示的装置。
(1)实验过程中,在光屏上得到了如图2所示的明暗相间的条纹,则下列说法正确的是______;
A. 仅在双缝后放一偏振片,干涉现象会消失
B. 仅向右移动单缝,使之靠近双缝,干涉条纹间距将变大
C. 仅去掉滤光片,在屏上除中央亮条纹为白色外,两侧为彩色条纹
D. 仅将红色滤光片换为绿色滤光片,干涉条纹间距将变大
(2)观察到干涉条纹如图2所示,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准x1时,手轮的读数x1=1.002mm,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准x7时,手轮的读数如图3所示,x7=______mm;
(3)若已知双缝间距d,双缝到屏的距离l,则待测光的波长λ=______;(用x1、x7、l和d表示)
②第二小组同学利用放在水平面上的如图4所示的装置进行实验。当光线竖直入射后,从上往下看,就会在上面的平板玻璃表面看到明暗相间的干涉条纹。
(4)第二小组同学用a、b两种单色光竖直向下照射同一个装置,得到的干涉条纹如图5所示,则______(选填“a”或“b”)光的波长较长一些;
(5)某次实验时,测得两平板玻璃之间形成的劈形夹角为θ,沿M平板玻璃两相邻亮条纹间距为Δx,则该光的波长为______(用题中所给字母表示)。
13. 如图所示,一块半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心。玻璃砖的折射率,光在真空中传播的速度为c。
(1)求光在玻璃砖中传播的速度;
(2)某平行光垂直射向玻璃砖的下表面时,求光到达上表面后射出部分的最大弧长为多少(不考虑光在玻璃砖中多次反射)。
14. 如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,其第一象限内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直于纸面向里。一带电荷量为、质量为的微粒从原点出发沿与轴正方向的夹角为的初速度进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于轴穿出复合场。不计一切阻力,求:
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)微粒在复合场中的运动时间。
15. 如图,平行金属导轨MM′、NN′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在水平台面上,平行金属导轨间距均为L=1m,M′N′与PP′高度差为h1=0.6m。导轨MM′、NN′左端接有R=3.0Ω的电阻,导轨平直部分存在宽度为d、磁感应强度B1=2T,方向竖直向上的匀强磁场;导轨PQR与P′Q′R′平行,其中PQ与P′Q′是圆心角为60°、半径为r=0.9m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是水平长直导轨。QQ′右侧存在磁感应强度B2=4T,方向竖直向上的匀强磁场,导体棒a的质量m1=0.2kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω;导体棒b的质量m2=0.3kg,接在电路中的电阻R2=6.0Ω。导体棒a从距离导轨MM′、NN′平直部分h=1.25m处由静止释放,恰能无碰撞地从PP′滑入右侧平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g取10m/s2,不计导轨电阻、一切摩擦及空气阻力。求:
(1)导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小以及此时电阻R的电流大小和方向;
(2)导体棒b的最大加速度;
(3)导体棒a、b在平行金属导轨PQR、P′Q′R′中产生的总焦耳热(导轨足够长)。
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