精品解析:陕西省商洛市镇安中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题(二)
2026-08-06
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 陕西省 |
| 地区(市) | 商洛市 |
| 地区(区县) | 镇安县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.30 MB |
| 发布时间 | 2026-08-06 |
| 更新时间 | 2026-08-06 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59112508.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025~2026学年度第一学期阶段性联考(二)
高二物理
注意事项:
1、本试卷共6页,满分100分,时间75分钟。
2、答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把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。涂写在本试卷上无效。
4、作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
5、考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理:试卷不回收。
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,只有一项符合题目要求。
1. 关于电磁波和能量量子化,下列说法中正确的是( )
A. 普朗克认为微观粒子的能量是连续的
B. 电磁波是麦克斯韦预言,而赫兹证实了电磁波
C. 麦克斯韦认为均匀变化的电场能激发出变化的磁场,空间将产生电磁波
D. 在真空中无线电波、红外线、可见光、紫外线的波长依次变短,速度依次变小
【答案】B
【解析】
【详解】A.普朗克在1900年提出能量量子化假说,认为微观粒子的能量是离散的(即,其中为普朗克常数),而非连续的,故A错误;
B.麦克斯韦于1865年通过方程组预言电磁波的存在,赫兹在1887年通过实验首次证实电磁波,故B正确;
C.麦克斯韦方程组表明,均匀变化的电场产生恒定磁场(因变化率恒定),而恒定磁场不会激发电场,因此无法形成传播的电磁波,故C错误;
D.在真空中,所有电磁波(包括无线电波、红外线、可见光、紫外线)的传播速度均为光速,速度相同;但波长从无线电波到紫外线依次变短(无线电波波长最长,紫外线波长最短),故D错误。
故选B。
2. 如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽度为,将一边长为的正方形导线框以速度匀速地通过磁场区域,若,则线框中产生感应电流的时间应等于( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】当线圈进入磁场和出离磁场时,穿过线圈的磁通量发生变化,则线圈中都会产生感应电流,进入磁场和出离磁场的时间均为
因,则两段时间不重叠,则线框通过磁场区域中产生感应电流的时间
故选C。
3. 如图所示,abc是半径为R的四分之三圆形金属导体,O为圆心。abc中通有大小为I的恒定电流,在垂直于abc平面加有磁感应强度为B的匀强磁场。则abc所受安培力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】由图可知,整个金属棒通电后的有效长度为
根据安培力的计算公式,则整个金属棒受到的安培力
故选B。
4. 如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,与线圈圆心相同、半径为r的虚线圆范围内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直线圈平面。下列说法正确的是( )
A. 图示位置穿过线圈的磁通量为πBr2
B. 图示位置穿过线圈的磁通量为nπBR2
C. 图示位置穿过线圈的磁通量为πBR2
D. 将线圈从图示位置绕某直径转过180°,穿过线圈的磁通量变化量为0
【答案】A
【解析】
【详解】ABC.根据磁通量的公式
磁场的有效面积为
所以线圈在图示位置时的磁通量为
A正确,B错误,C错误;
D.线圈转过180度后,磁通量为
所以磁通量的变化量
磁通量的变化量大小为,D错误。
故选A。
5. 如图甲所示,a、b、O三点位于两个等量异种电荷的水平连线上,O为连线中点,a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,为的中点,c、d两点位于的水平连线上,且c、d到的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流。下列说法正确的是( )
A. 电场、电场线是客观存在,磁场、磁感线不是客观存在
B. 将一试探电荷放置在O点,该试探电荷受到的静电力一定为零
C. O点处的电场强度方向水平向右;点处的磁感应强度方向竖直向下
D. a、b处的电场强度大小相等,方向相反;c、d处的磁感应强度大小相等,方向相同
【答案】C
【解析】
【详解】A.电场、磁场是客观存在的,电场线、磁感线不是客观存在,是为形象描述电场,磁场而人为假设的,A错误;
B.两等量异种电荷在O点产生的电场大小相等,方向相同(从正指向负),因此O点合场强不为零,试探电荷在 O 点受到的静电力不为零,B错误;
C.甲图 O 点:等量异种电荷连线中点电场强度方向沿连线从正电荷指向负电荷,图中左为正、右为负,则 O 点场强方向水平向右;
乙图点:MN垂直纸面,电流等大反向,M电流向里、N电流向外,根据安培定则,M在点产生的磁感应强度方向竖直向下,N在点产生的磁感应强度方向也竖直向下,故点合磁场方向竖直向下(正确),C正确;
D.a、b 关于 O 对称,等量异种电荷的电场在 a、b 大小相等,方向均指向负电荷(即水平向右),故方向相同,D错误。
故选C。
6. 如图所示的电场中,实线表示电场线,虚线表示等差等势面,A、B、C为电场中的三个点。下列说法正确的是( )
A. A点电势比B点高
B. A点场强比B点小
C. 负电荷在A点的电势能比在B点的电势能大
D. 将一正电荷从C点移动到B点,其所受静电力做正功,电势能降低
【答案】C
【解析】
【详解】A.沿电场线的方向是电势逐渐降低,因此A点电势低于B点电势,故A错误;
B.电场线的疏密程度反映电场强度的大小,由图可知,A点的场强大于B点的场强,故B错误;
C.负电荷从A点移动到B点,电场力做正功,电势能减小,因此负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能,故C正确;
D.正电荷从C点移动到B点,电场力做负功,电势能增大,故D错误。
故选C。
7. 如图,边长为的正方形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一带电粒子从边的中点M以速度2v垂直于边射入磁场,并恰好从b点射出磁场。N点为边的中点,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 粒子进入磁场做圆周运动的半径为2a
C. 若粒子射入磁场的速度减小为v,运动半径减小为1.25a
D. 若粒子射入磁场的速度减小为v,粒子刚好从N点射出
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题知,粒子从M点进入磁场,从b点射出磁场,根据左手定则可知粒子带正电,故A错误;
B.作出粒子从b点射出的运动轨迹,如图所示
根据几何关系有
解得,故B错误;
C.当带电粒子从边的中点M以速度2v垂直于边射入磁场,根据洛伦兹力提供向心力
解得
若粒子射入磁场的速度减小为v,根据洛伦兹力提供向心力
解得,故C正确;
D.若粒子刚好从N点射出,作出运动轨迹,如图所示
根据几何关系,可得半径为
根据洛伦兹力提供向心力
解得,故D错误。
故选C。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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. 太阳风是从太阳上层大气射出的带电粒子流,当太阳风掠过地球时,会引起地磁暴并影响通信。一定区域内的地磁场可视为方向垂直纸面向里的匀强磁场,太阳风中的某带电粒子以垂直该磁场方向的速度射入,其运动轨迹如图所示。已知带电粒子在运动过程中与空气分子碰撞,动能不断减小,带电量及质量均保持不变,则该粒子( )
A. 从a运动到b B. 从b运动到a C. 带正电 D. 运动周期不变
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.带电粒子动能减小,速度v减小,由洛伦兹力提供向心力
可得轨迹半径
由于速度v减小,则r减小,从轨迹看,粒子运动轨迹半径逐渐减小,所以粒子是从a运动到b,故A正确,B错误;
C.磁场方向垂直纸面向里,粒子从a到b,根据左手定则,由于粒子所受洛伦兹力指向轨迹圆心,可判断粒子带负电,故C错误;
D.根据周期公式,可知周期与运动速度的大小无关,带电量及质量均保持不变的条件下,周期也保持不变,故D正确。
故选AD。
9. 导体棒质量为m,长度为L,用绝缘细线悬挂于O点,如图所示(图中仅显示导体棒的一端)。现将导体棒中通以垂直纸面向里的恒定电流,电流大小为I,并在空间加匀强磁场,使细线向右偏离竖直方向的角度为θ。重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度最小时磁场的方向为竖直向上
B. 若安培力方向水平向右,则安培力的大小为
C. 匀强磁场的磁感应强度的最小值为
D. 若仅减小通入导体棒的电流,细线与竖直方向夹角将变小
【答案】BD
【解析】
【详解】AC.当安培力方向垂直细线斜向上时安培力最小,此时磁感应强度最小,由左手定则可知磁场的方向为沿细线方向向上,此时
解得,AC错误;
B.若安培力方向水平向右,则由平衡可知安培力的大小为,B正确;
D.若仅减小通入导体棒的电流,则安培力减小,则细线与竖直方向夹角将变小,D正确。
故选BD。
10. 回旋加速器是用来加速带电粒子使它们获得能量的仪器。其核心部分是两个D形金属盒,两盒分别和一电压为的高频交流电源两极相接,从而在盒内的狭缝中形成交变电场,使粒子每次穿过狭缝时都得到加速,两盒放在磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直于D形盒。粒子源释放出电荷量为、质量为的带电粒子(初速度可以忽略,重力不计),忽略粒子在电场中运动的时间,不考虑加速过程中粒子质量变化,下列说法正确的是( )
A. 粒子每次通过加速电场的速度增加量相同
B. 回旋加速器需要的交变电压的频率为
C. 只增大狭缝的电势差,不改变粒子被加速的次数
D. 只增大匀强磁场磁感应强度,可增大粒子离开时的最大动能
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据动能定理,粒子每次通过加速电场时,动能增量相同,但是速度增加量不相同,A错误;
B.为了使粒子每次经过D形盒狭缝处时都能被加速,则回旋加速器需要的交变电压的频率应等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即为,B正确;
C.粒子离开加速器时根据
可得
即粒子出离加速器时的动能一定,根据可知,只增大狭缝的电势差,粒子被加速的次数减小,C错误;
D.根据可知,只增大匀强磁场磁感应强度,可增大粒子离开时的最大动能,D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究感应电流产生的条件,几位同学做了如下的实验
(1)小李同学选用图甲中的器材模仿法拉第的实验进行探究:
①请在甲图中,用笔画线代替导线将电路补充完整______;
②闭合开关进行实验前,滑动变阻器滑片P应该滑至最________(填“左”或“右”)端;
(2)下列操作中,能使灵敏电流计发生偏转的是________(填选项前字母);
A. 图甲中,断开开关的瞬间
B. 图甲中,移动滑动变阻器的滑片P
C. 图甲中,将线圈A放在线圈B中不动
D. 图乙中,将条形磁铁快速放入线圈中
(3)同学们用两套实验方案做了各种尝试,最终总结如下:
甲方案:只有当磁铁和线圈有相对运动时才会产生感应电流;
乙方案:只要线圈A中的电流有变化时,线圈B中就会产生感应电流。
运用磁通量的概念,根据以上结论可将感应电流产生的条件全面、简洁地表示为________。
【答案】(1) ①. ②. 右 (2)ABD
(3)穿过闭合回路的磁通量变化
【解析】
【小问1详解】
①[1]电路连线如图
②[2]闭合开关进行实验前,滑动变阻器应处于阻值最大的位置,即滑片P应该滑至最右端;
【小问2详解】
ABC.图甲中,断开开关的瞬间或者移动滑动变阻器的滑片P,都会使线圈B的磁通量发生变化,则在线圈B中产生感应电流,从而使灵敏电流计发生偏转;当将线圈A放在线圈B中不动时,穿过线圈B的磁通量不变,不会产生感应电流,则灵敏电流计不偏转,AB正确,C错误;
D.图乙中,将条形磁铁快速放入线圈中,穿过线圈的磁通量增加,则线圈中会产生感应电流,电流计指针发生偏转,D正确。
故选ABD。
【小问3详解】
根据以上结论可将感应电流产生的条件全面、简洁地表示为:穿过闭合回路的磁通量变化。
12. 某实验小组用电流表和电压表测一电池的电动势和内阻,实验电路如图所示。电池的电动势约为3V,内阻约为,为了防止在调节滑动变阻器过程中造成短路,电路中用一个定值电阻起保护作用。可供使用的实验器材有:
A、待测电池1个
B、电流表(0~0.6A)
C、电压表(0~3V)
D、定值电阻(阻值为4Ω)
E、滑动变阻器(0~50Ω)
F、滑动变阻器(0~500Ω)
G、开关和导线若干
(1)要正确完成实验且方便调节,滑动变阻器应选________。(填字母代号)
(2)实验小组由实验数据作出的图像如图所示,由图像可求得电源电动势为________V,内电阻为________Ω。(保留两位有效数字)
(3)若考虑电表的内阻对实验的影响,对测得的实验数据进行修正,则重新绘制图线与原图线比较,其与纵坐标轴交点的数值将________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
【答案】(1)E (2) ①. 2.8 ②. 0.79
(3)变大
【解析】
【小问1详解】
为便于调节,则滑动变阻器应选择阻值较小的E。
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律
整理得
根据作出的图像可得电源电动势为
图像的斜率的绝对值为
解得电源内阻为
【小问3详解】
分析测量电路可知系统误差的来源是电压表的分流作用,使得电流表的示数小于流过电池的电流,考虑电压表内阻的影响,流过电压表的电流为
可知流过电池的电流为
因电压表内阻不变,随着电压值减小,电压表电流减小,当电压值趋于0时,I趋于,故新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将不变,与纵坐标轴交点的数值将变大。
13. 如图所示,金属杆长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面为θ角斜向上,金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ,若金属棒恰好静止于水平导轨上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)金属棒受到的安培力大小及方向;
(2)导轨对金属杆的摩擦力大小和支持力大小。
【答案】(1),与水平导轨成角斜向左上
(2),
【解析】
【小问1详解】
金属杆受到的安培力大小为
安培力方向与水平导轨成角斜向左上
【小问2详解】
根据平衡条件,金属杆受到摩擦力大小为
根据金属杆恰好静止,则
解得
14. 如图所示,在直角坐标系中,两平行x轴的金属板M、N有两个小孔S、K,S、K均在y轴上。在以原点O为圆心,半径为R的圆形区域内,存在方向垂直坐标平面向外的匀强磁场。圆O与M板相切于S,与x轴负半轴相交于C点。现将一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从小孔K由静止释放,粒子恰好通过C点。两金属板间的电压为U,不计粒子所受重力。求:
(1)粒子在S点进入磁场时的速度v;
(2)匀强磁场的磁感应强度B;
(3)求粒子进入磁场后运动的时间t。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据动能定理有
解得
【小问2详解】
根据几何关系可知,粒子在磁场中做圆周运动的半径为,设粒子在磁场中做圆周运动的速度大小为,有
解得
【小问3详解】
粒子在磁场中做圆周运动的周期满足
粒子在圆形区域内运动的时间
解得
15. 如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内有一半径的圆形区域,圆与x轴相切于A点,A点坐标,,圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。A点处有一粒子源,有大量质量,电荷量的粒子以相同的速率在平面内沿不同方向从A点射入磁场,已知垂直轴方向射入磁场的粒子恰好从C点水平射出磁场,C点为圆左侧与圆心等高的位置,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。在匀强磁场的左侧存在一有界匀强电场,方向沿轴负方向,电场左边界为轴,右边界与轴的距离。求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)射入磁场时速度方向与轴正方向成120°的粒子在磁场中运动的时间(结果可用表示);
(3)若垂直轴方向射入磁场的粒子进入电场后恰好从点射出,求匀强电场场强大小以及粒子从点到点的运动时间(结果可用表示)。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
垂直轴方向射入磁场的微粒恰好从点水平射出磁场,由几何关系可知,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径
对微粒,根据洛伦兹力提供向心力有
解得
【小问2详解】
如图所示,射入磁场时速度方向与轴正方向成120°的微粒从点射出,其轨道圆心记为,则四边形为菱形。
,与平行,则有,
则粒子在磁场中的运动时间为
可得
【小问3详解】
设粒子在电场中的运动时间为,粒子在电场中做类平抛运动,
轴方向上有
轴方向上有
联立解得,
粒子在磁场中做圆周运动的周期
在磁场区域运动时间为
联立解得
粒子在出磁场未进入电场前做匀速直线运动,运动时间
则粒子从点到点的运动时间
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2025~2026学年度第一学期阶段性联考(二)
高二物理
注意事项:
1、本试卷共6页,满分100分,时间75分钟。
2、答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把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。涂写在本试卷上无效。
4、作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
5、考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理:试卷不回收。
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,只有一项符合题目要求。
1. 关于电磁波和能量量子化,下列说法中正确的是( )
A. 普朗克认为微观粒子的能量是连续的
B. 电磁波是麦克斯韦预言,而赫兹证实了电磁波
C. 麦克斯韦认为均匀变化的电场能激发出变化的磁场,空间将产生电磁波
D. 在真空中无线电波、红外线、可见光、紫外线的波长依次变短,速度依次变小
2. 如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽度为,将一边长为的正方形导线框以速度匀速地通过磁场区域,若,则线框中产生感应电流的时间应等于( )
A. B. C. D.
3. 如图所示,abc是半径为R的四分之三圆形金属导体,O为圆心。abc中通有大小为I的恒定电流,在垂直于abc平面加有磁感应强度为B的匀强磁场。则abc所受安培力大小为( )
A. B. C. D.
4. 如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,与线圈圆心相同、半径为r的虚线圆范围内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直线圈平面。下列说法正确的是( )
A. 图示位置穿过线圈的磁通量为πBr2
B. 图示位置穿过线圈的磁通量为nπBR2
C. 图示位置穿过线圈的磁通量为πBR2
D. 将线圈从图示位置绕某直径转过180°,穿过线圈的磁通量变化量为0
5. 如图甲所示,a、b、O三点位于两个等量异种电荷的水平连线上,O为连线中点,a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,为的中点,c、d两点位于的水平连线上,且c、d到的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流。下列说法正确的是( )
A. 电场、电场线是客观存在,磁场、磁感线不是客观存在
B. 将一试探电荷放置在O点,该试探电荷受到的静电力一定为零
C. O点处的电场强度方向水平向右;点处的磁感应强度方向竖直向下
D. a、b处的电场强度大小相等,方向相反;c、d处的磁感应强度大小相等,方向相同
6. 如图所示的电场中,实线表示电场线,虚线表示等差等势面,A、B、C为电场中的三个点。下列说法正确的是( )
A. A点电势比B点高
B. A点场强比B点小
C. 负电荷在A点的电势能比在B点的电势能大
D. 将一正电荷从C点移动到B点,其所受静电力做正功,电势能降低
7. 如图,边长为的正方形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一带电粒子从边的中点M以速度2v垂直于边射入磁场,并恰好从b点射出磁场。N点为边的中点,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 粒子进入磁场做圆周运动的半径为2a
C. 若粒子射入磁场的速度减小为v,运动半径减小为1.25a
D. 若粒子射入磁场的速度减小为v,粒子刚好从N点射出
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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. 太阳风是从太阳上层大气射出的带电粒子流,当太阳风掠过地球时,会引起地磁暴并影响通信。一定区域内的地磁场可视为方向垂直纸面向里的匀强磁场,太阳风中的某带电粒子以垂直该磁场方向的速度射入,其运动轨迹如图所示。已知带电粒子在运动过程中与空气分子碰撞,动能不断减小,带电量及质量均保持不变,则该粒子( )
A. 从a运动到b B. 从b运动到a C. 带正电 D. 运动周期不变
9. 导体棒质量为m,长度为L,用绝缘细线悬挂于O点,如图所示(图中仅显示导体棒的一端)。现将导体棒中通以垂直纸面向里的恒定电流,电流大小为I,并在空间加匀强磁场,使细线向右偏离竖直方向的角度为θ。重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度最小时磁场的方向为竖直向上
B. 若安培力方向水平向右,则安培力的大小为
C. 匀强磁场的磁感应强度的最小值为
D. 若仅减小通入导体棒的电流,细线与竖直方向夹角将变小
10. 回旋加速器是用来加速带电粒子使它们获得能量的仪器。其核心部分是两个D形金属盒,两盒分别和一电压为的高频交流电源两极相接,从而在盒内的狭缝中形成交变电场,使粒子每次穿过狭缝时都得到加速,两盒放在磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向垂直于D形盒。粒子源释放出电荷量为、质量为的带电粒子(初速度可以忽略,重力不计),忽略粒子在电场中运动的时间,不考虑加速过程中粒子质量变化,下列说法正确的是( )
A. 粒子每次通过加速电场的速度增加量相同
B. 回旋加速器需要的交变电压的频率为
C. 只增大狭缝的电势差,不改变粒子被加速的次数
D. 只增大匀强磁场磁感应强度,可增大粒子离开时的最大动能
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究感应电流产生的条件,几位同学做了如下的实验
(1)小李同学选用图甲中的器材模仿法拉第的实验进行探究:
①请在甲图中,用笔画线代替导线将电路补充完整______;
②闭合开关进行实验前,滑动变阻器滑片P应该滑至最________(填“左”或“右”)端;
(2)下列操作中,能使灵敏电流计发生偏转的是________(填选项前字母);
A. 图甲中,断开开关的瞬间
B. 图甲中,移动滑动变阻器的滑片P
C. 图甲中,将线圈A放在线圈B中不动
D. 图乙中,将条形磁铁快速放入线圈中
(3)同学们用两套实验方案做了各种尝试,最终总结如下:
甲方案:只有当磁铁和线圈有相对运动时才会产生感应电流;
乙方案:只要线圈A中的电流有变化时,线圈B中就会产生感应电流。
运用磁通量的概念,根据以上结论可将感应电流产生的条件全面、简洁地表示为________。
12. 某实验小组用电流表和电压表测一电池的电动势和内阻,实验电路如图所示。电池的电动势约为3V,内阻约为,为了防止在调节滑动变阻器过程中造成短路,电路中用一个定值电阻起保护作用。可供使用的实验器材有:
A、待测电池1个
B、电流表(0~0.6A)
C、电压表(0~3V)
D、定值电阻(阻值为4Ω)
E、滑动变阻器(0~50Ω)
F、滑动变阻器(0~500Ω)
G、开关和导线若干
(1)要正确完成实验且方便调节,滑动变阻器应选________。(填字母代号)
(2)实验小组由实验数据作出的图像如图所示,由图像可求得电源电动势为________V,内电阻为________Ω。(保留两位有效数字)
(3)若考虑电表的内阻对实验的影响,对测得的实验数据进行修正,则重新绘制图线与原图线比较,其与纵坐标轴交点的数值将________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
13. 如图所示,金属杆长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面为θ角斜向上,金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ,若金属棒恰好静止于水平导轨上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)金属棒受到的安培力大小及方向;
(2)导轨对金属杆的摩擦力大小和支持力大小。
14. 如图所示,在直角坐标系中,两平行x轴的金属板M、N有两个小孔S、K,S、K均在y轴上。在以原点O为圆心,半径为R的圆形区域内,存在方向垂直坐标平面向外的匀强磁场。圆O与M板相切于S,与x轴负半轴相交于C点。现将一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从小孔K由静止释放,粒子恰好通过C点。两金属板间的电压为U,不计粒子所受重力。求:
(1)粒子在S点进入磁场时的速度v;
(2)匀强磁场的磁感应强度B;
(3)求粒子进入磁场后运动的时间t。
15. 如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内有一半径的圆形区域,圆与x轴相切于A点,A点坐标,,圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。A点处有一粒子源,有大量质量,电荷量的粒子以相同的速率在平面内沿不同方向从A点射入磁场,已知垂直轴方向射入磁场的粒子恰好从C点水平射出磁场,C点为圆左侧与圆心等高的位置,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。在匀强磁场的左侧存在一有界匀强电场,方向沿轴负方向,电场左边界为轴,右边界与轴的距离。求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)射入磁场时速度方向与轴正方向成120°的粒子在磁场中运动的时间(结果可用表示);
(3)若垂直轴方向射入磁场的粒子进入电场后恰好从点射出,求匀强电场场强大小以及粒子从点到点的运动时间(结果可用表示)。
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