内容正文:
贵阳市清镇博雅实验学校2025-2026学年度第一学期9月月考
高二物理试题
满分:100分 考试时间:75分钟
一、单选题(每题4分,共28分)
1. 正电子与电子质量相同,带与电子等量的正电荷。哪一位科学家发现了正电子并获得了1936年的诺贝尔物理学奖?( )
A. 洛伦兹 B. 牛顿 C. 安德森 D. 法拉第
2. 三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的.将一根直导线悬挂在磁铁两极间,分别将“2、3”和“1、4”接到电源上,两次通过直导线的电流相同,这一操作探究的是( )
A. 电流大小对安培力的影响
B. 磁感应强度方向对安培力的影响
C. 磁感应强度大小对安培力的影响
D. 通电导线长度对安培力的影响
3. 下图为显像管原理剖面示意图,电子枪发射电子束,在没有磁场时电子束打在荧光屏正中的O点。通过安装在管颈的偏转线圈产生偏转磁场可以使电子束发生偏转,关于偏转磁场与电子束偏转情况说法正确的是( )
A. 要使电子束在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应竖直向上
B. 要使电子束在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应垂直纸面向外
C. 要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,偏转磁场的强度应逐渐减小
D. 要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,偏转磁场的强度应逐渐增加
4. 动量大小相等的氕核()和氘核()在同一匀强磁场中仅受磁场力做匀速圆周运动,则它们
A. 圆周运动的半径相等 B. 向心加速度的大小相等
C. 圆周运动的周期相等 D. 所受磁场力的大小相等
5. 如图所示,铁芯左边悬挂一个轻质金属环,铁芯上绕有线圈M,线圈M和电源、开关、热敏电阻相连。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,下列说法正确的是( )
A. 开关闭合瞬间,从左向右看,金属环中有顺时针方向的电流
B. 开关闭合瞬间,金属环向左摆动
C. 若将金属环挂在铁芯右侧,开关闭合瞬间,金属环向左摆动
D. 保持开关闭合,当温度迅速升高时,从左向右看,金属环中有顺时针方向的电流
6. 在磁感应强度是4.0×l0-2T的匀强磁场里,有一条与磁场方向垂直。长4cm的通电直导线ab。通电导线ab所受的安培力是1.0×l0-2N,方向垂直纸面向外,则导线中电流的大小和方向是( )
A. 6.25A,由a到b
B. 6.25A,由b到a
C. 0.04A,由b到a
D. 0.04A,由a到b
7. 图甲为一闭合线圈,匝数为10匝、面积为、电阻为,线圈处于一垂直纸面向里的匀强磁场中,从开始磁场按如图乙所示规律变化,则( )
A. 时线圈中电流为逆时针方向
B. 线圈中感应电动势大小为
C. 前通过导线某截面的电荷量为0
D. 前穿过线圈磁通量的变化量为0
二、多选题(每题5分,共15分)
8. 如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A. 拨至M端,圆环向右运动
B. 拨至N端,圆环向左运动
C. 拨至M端,圆环有扩张趋势
D. 拨至N端,圆环有收缩趋势
9. 质量为m的通电细杆ab置于倾角为的平行导轨上,导轨宽为d,杆与导轨间的摩擦因数为μ,有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示,下图是从右侧观察时的四种不同的匀强磁场方向下的四个平面图,其中通电细杆ab与导轨间的摩擦力可能为零的是( )
A. B.
C. D.
10. 如图所示,质量为的带电小物块在绝缘粗糙的水平面上以初速度开始运动.已知在水平面上方的空间内存在方向垂直纸面向里的水平匀强磁场,则以下关于小物块的受力及运动的分析中,正确的是( )
A. 若物块带正电,可能受两个力,做匀速直线运动
B. 若物块带负电,可能受两个力,做匀速直线运动
C. 若物块带正电,一定受四个力,做减速直线运动
D. 若物块带负电,一定受四个力,做减速直线运动
三、实验题(15分,11题6分,12题9分)
11. 图中虚线框内存在一沿水平方向、与纸面垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小,并判定其方向。所用部分器材如图所示,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关。此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线。
实验步骤如下:
a.按图接线。
b.保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量。
c.闭合开关S,调节电阻箱的阻值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D重新处于平衡状态,然后读出电流表的示数I,并用天平称出此时细沙的质量。
d.用米尺测量D的底边长度L。
(1)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=___________。
(2)判定磁感应强度方向的方法是:若m2___________m1,磁感应强度方向垂直纸面向外;若m2___________m1,磁感应强度方向垂直纸面向里。(填 “>” 或“ =” 或“ <” )
12. 某同学利用如图所示的实验电路研究电磁感应现象。
(1)闭合电键的瞬间,发现电流计的指针向右偏转,下列操作中能使电流计的指针向右偏转的是______
A. 闭合电键后再断开电键
B. 闭合电键后将滑动变阻器的滑动触头P向右滑动
C. 闭合电键后将a线圈从b线圈中抽出的瞬间
(2)闭合电键电路稳定后,断开电键的瞬间,线圈a和线圈b中电流的磁场方向______(选填“相同”或“相反”)。
(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计指针摆动的幅度大小不同,原因是______。
四、计算题(第13题10分、14题12分、15题20分,共42分)
13. 如图所示,a和b是从A点以相同的速度垂直磁场方向射入匀强磁场的两个粒子运动的半圆形轨迹,已知两个粒子带电荷量相同,且,不计重力的影响,求( )
(1)a、b粒子的带电性质
(2)a、b两粒子的质量之比
(3)a、b两粒子在磁场中运动的时间之比
14. 如图所示,在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度,有一水平放置的光滑金属框架,宽度为,框架上放置一质量为0.5kg、接入电路的阻值为的金属杆cd和一阻值为的定值电阻,金属杆长度也为0.5m且与框架垂直并接触良好,框架电阻不计。若cd杆在水平外力的作用下以恒定速度向右沿框架做匀速直线运动,并计时开始。求:
(1)在0~2s内平均感应电动势和水平外力分别是多少?
(2)在0~2s内通过电阻R的电荷量是多少?
15. 如图所示,两平行金属导轨间距,导轨与水平面成。导轨上端连接有、的电源和滑动变阻器。长度也为l的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量、电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上,当滑动变阻器的阻值时,金属棒刚好与导轨间无摩擦力。g取,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,金属棒受到的摩擦力。
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贵阳市清镇博雅实验学校2025-2026学年度第一学期9月月考
高二物理试题
满分:100分 考试时间:75分钟
一、单选题(每题4分,共28分)
1. 正电子与电子质量相同,带与电子等量的正电荷。哪一位科学家发现了正电子并获得了1936年的诺贝尔物理学奖?( )
A. 洛伦兹 B. 牛顿 C. 安德森 D. 法拉第
【答案】C
【解析】
【详解】A.洛伦兹的核心贡献是提出洛伦兹力公式、洛伦兹变换等,未发现正电子,故A错误;
B.牛顿的核心贡献是建立经典力学体系、发现万有引力定律等,与正电子的发现无关,故B错误;
C. 美国物理学家安德森1932年在宇宙射线研究中发现正电子,因此获得1936年诺贝尔物理学奖,故C正确;
D.法拉第的核心贡献是发现电磁感应现象、提出电磁场相关基础概念等,未发现正电子,故D错误。
故选C。
2. 三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的.将一根直导线悬挂在磁铁两极间,分别将“2、3”和“1、4”接到电源上,两次通过直导线的电流相同,这一操作探究的是( )
A. 电流大小对安培力的影响
B. 磁感应强度方向对安培力的影响
C. 磁感应强度大小对安培力的影响
D. 通电导线长度对安培力的影响
【答案】D
【解析】
【详解】实验时磁场的磁感应强度B相同,通过导线的电流I相同,分别将“2、3”和“1、4”接到电源上时,在磁场中的通电导线的长度L不同,则该装置研究的是通电导线长度对安培力的影响。
故选D。
3. 下图为显像管原理剖面示意图,电子枪发射电子束,在没有磁场时电子束打在荧光屏正中的O点。通过安装在管颈的偏转线圈产生偏转磁场可以使电子束发生偏转,关于偏转磁场与电子束偏转情况说法正确的是( )
A. 要使电子束在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应竖直向上
B. 要使电子束在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,偏转磁场应垂直纸面向外
C. 要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,偏转磁场的强度应逐渐减小
D. 要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,偏转磁场的强度应逐渐增加
【答案】B
【解析】
【详解】AB.要使电子束在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,根据左手定则可知,偏转磁场应垂直纸面向外,故A错误,B正确;
CD.粒子在偏转磁场中,由洛伦兹力提供向心力得
可得
要使电子束打在荧光屏上的位置由B点逐渐向A点移动,电子做圆周运动的半径先变大后变小,偏转磁场的磁感应强度应减小,再反向增大,故CD错误。
故选B。
4. 动量大小相等的氕核()和氘核()在同一匀强磁场中仅受磁场力做匀速圆周运动,则它们
A. 圆周运动的半径相等 B. 向心加速度的大小相等
C. 圆周运动的周期相等 D. 所受磁场力的大小相等
【答案】A
【解析】
【详解】A.由可得,两粒子动量相同,电荷量相同,故半径相同,A正确;
B.向心加速度为,两粒子质量不同,故向心加速度大小不等,B错误;
C.由可知,两粒子比荷不同,故周期不相等,C错误;
D. 由可知,两粒子受到的洛伦兹力不相同,D错误;
故选A。
5. 如图所示,铁芯左边悬挂一个轻质金属环,铁芯上绕有线圈M,线圈M和电源、开关、热敏电阻相连。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,下列说法正确的是( )
A. 开关闭合瞬间,从左向右看,金属环中有顺时针方向的电流
B. 开关闭合瞬间,金属环向左摆动
C. 若将金属环挂在铁芯右侧,开关闭合瞬间,金属环向左摆动
D. 保持开关闭合,当温度迅速升高时,从左向右看,金属环中有顺时针方向的电流
【答案】B
【解析】
【详解】A.开关闭合瞬间,穿过金属环的磁通量向右增加,根据楞次定律“增反减同”,金属环中感应电流产生的磁场方向向左。再根据安培定则,从左向右看,金属环中有逆时针方向的电流,A错误;
B.开关闭合瞬间,穿过金属环的磁通量增加,根据楞次定律的“来拒去留”,金属环会阻碍磁通量的增加,所以金属环向左摆动,B正确;
C.若将金属环挂在铁芯右侧,开关闭合瞬间,穿过金属环的磁通量向右增加,根据“来拒去留”,金属环会阻碍磁通量的增加,所以金属环向右摆动,C错误;
D.保持开关闭合,当温度迅速升高时,热敏电阻的阻值减小,电路中电流增大,线圈产生的磁场增强,穿过金属环的磁通量向右增加。根据楞次定律,金属环中感应电流产生的磁场方向向左,从左向右看,金属环中有逆时针方向的电流,D错误。
故选B。
6. 在磁感应强度是4.0×l0-2T的匀强磁场里,有一条与磁场方向垂直。长4cm的通电直导线ab。通电导线ab所受的安培力是1.0×l0-2N,方向垂直纸面向外,则导线中电流的大小和方向是( )
A. 6.25A,由a到b
B. 6.25A,由b到a
C. 0.04A,由b到a
D. 0.04A,由a到b
【答案】B
【解析】
【详解】电流
由左手定则可知电流方向由b到a,故ACD错误,B正确。
故选B。
7. 图甲为一闭合线圈,匝数为10匝、面积为、电阻为,线圈处于一垂直纸面向里的匀强磁场中,从开始磁场按如图乙所示规律变化,则( )
A. 时线圈中电流为逆时针方向
B. 线圈中感应电动势大小为
C. 前通过导线某截面的电荷量为0
D. 前穿过线圈磁通量的变化量为0
【答案】B
【解析】
【详解】A.时穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知,线圈中电流为顺时针方向,A错误;
B.线圈中感应电动势大小为,B正确;
C.前线圈中电流大小和方向均不变,则通过导线某截面的电荷量不为0,C错误;
D.前穿过线圈磁通量的变化量为,D错误。
故选B。
二、多选题(每题5分,共15分)
8. 如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A. 拨至M端,圆环向右运动
B. 拨至N端,圆环向左运动
C. 拨至M端,圆环有扩张趋势
D. 拨至N端,圆环有收缩趋势
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.无论开关S拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动,故A正确,B错误;
CD.无论开关S拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增缩减扩),可知圆环都有收缩趋势,故C错误,D正确。
故选AD。
9. 质量为m的通电细杆ab置于倾角为的平行导轨上,导轨宽为d,杆与导轨间的摩擦因数为μ,有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示,下图是从右侧观察时的四种不同的匀强磁场方向下的四个平面图,其中通电细杆ab与导轨间的摩擦力可能为零的是( )
A. B.
C. D.
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据左手定则判断,导体棒受安培力水平向右,若,则摩擦力为零,故A正确;
B.导体棒受安培力竖直向上,若,则导体棒所受支持力为零,摩擦力为零,故B正确;
C.导体棒所受安培力竖直向下,导体棒有向下运动的趋势,摩擦力平行斜面向上,摩擦力大小等于重力及安培力沿斜面向下的分力的合力,所以摩擦力一定不为零,故C错误;
D.导体棒所受安培力水平向左,导体棒有向下运动的趋势,摩擦力平行斜面向上,摩擦力大小等于重力及安培力沿斜面向下的分力的合力,所以摩擦力一定不为零,故D错误;
故选AB。
10. 如图所示,质量为的带电小物块在绝缘粗糙的水平面上以初速度开始运动.已知在水平面上方的空间内存在方向垂直纸面向里的水平匀强磁场,则以下关于小物块的受力及运动的分析中,正确的是( )
A. 若物块带正电,可能受两个力,做匀速直线运动
B. 若物块带负电,可能受两个力,做匀速直线运动
C. 若物块带正电,一定受四个力,做减速直线运动
D. 若物块带负电,一定受四个力,做减速直线运动
【答案】AD
【解析】
【详解】AC.小物块带正电,则受到的洛伦兹力竖直向上,如果洛伦兹力小于重力,则小物块还会受到支持力和摩擦力,做变减速运动,如果洛伦兹力恰好等于重力,则小物块只受这两个力而做匀速直线运动,故A符合题意,C不符合题意;
BD.若小物块带负电,洛伦兹力竖直向下,小物块受四个力作用而做减速运动,故B不符合题意,D符合题意.
三、实验题(15分,11题6分,12题9分)
11. 图中虚线框内存在一沿水平方向、与纸面垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小,并判定其方向。所用部分器材如图所示,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关。此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线。
实验步骤如下:
a.按图接线。
b.保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量。
c.闭合开关S,调节电阻箱的阻值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D重新处于平衡状态,然后读出电流表的示数I,并用天平称出此时细沙的质量。
d.用米尺测量D的底边长度L。
(1)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=___________。
(2)判定磁感应强度方向的方法是:若m2___________m1,磁感应强度方向垂直纸面向外;若m2___________m1,磁感应强度方向垂直纸面向里。(填 “>” 或“ =” 或“ <” )
【答案】(1)
(2) ①. ②.
【解析】
【小问1详解】
[1]金属框所受安培力的合力等于其底边所受到的安培力,则根据平衡条件
解得
【小问2详解】
[1][2]若,则金属框所受安培力的方向向下,根据左手定则可知,磁感应强度的方向垂直纸面向外,反之,磁感应强度的方向垂直纸面向里。
12. 某同学利用如图所示的实验电路研究电磁感应现象。
(1)闭合电键的瞬间,发现电流计的指针向右偏转,下列操作中能使电流计的指针向右偏转的是______
A. 闭合电键后再断开电键
B. 闭合电键后将滑动变阻器的滑动触头P向右滑动
C. 闭合电键后将a线圈从b线圈中抽出的瞬间
(2)闭合电键电路稳定后,断开电键的瞬间,线圈a和线圈b中电流的磁场方向______(选填“相同”或“相反”)。
(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计指针摆动的幅度大小不同,原因是______。
【答案】(1)B (2)相同
(3)磁通量变化率不同
【解析】
【小问1详解】
A.闭合电键的瞬间,穿过线圈的磁通量增大,电流计的指针向右偏转;闭合电键后再断开电键,磁通量减小,指针向左偏转,故A错误;
B.闭合电键后将滑动变阻器的滑动触头P向右滑动,磁通量增大,指针向右偏转,故B正确;
C.闭合电键后将a线圈从b线圈中抽出的瞬间,磁通量减小,指针向左偏转,故C错误。
故选B。
【小问2详解】
断开电键的瞬间,线圈a中电流减小,磁场减弱,磁通量减小,由楞次定律可知线圈a和线圈b中电流的磁场方向相同。
【小问3详解】
某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,原因是线圈中的磁通量变化率不同。
四、计算题(第13题10分、14题12分、15题20分,共42分)
13. 如图所示,a和b是从A点以相同的速度垂直磁场方向射入匀强磁场的两个粒子运动的半圆形轨迹,已知两个粒子带电荷量相同,且,不计重力的影响,求( )
(1)a、b粒子的带电性质
(2)a、b两粒子的质量之比
(3)a、b两粒子在磁场中运动的时间之比
【答案】(1)带负电 (2)2:1
(3)2:1
【解析】
【小问1详解】
两粒子进入磁场后均向下偏转,可知在A点,均受到向下的洛伦兹力,由左手定则可知,四指所指的方向与运动方向相反,即两个粒子均带负电;
【小问2详解】
带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
因,a、b进入磁场的速度相同,电荷量也相同,又在同一磁场运动,所以有。
【小问3详解】
带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
粒子运动周期为
粒子在磁场中运动的时间为
a、b两粒子在磁场中运动的时间之比
14. 如图所示,在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度,有一水平放置的光滑金属框架,宽度为,框架上放置一质量为0.5kg、接入电路的阻值为的金属杆cd和一阻值为的定值电阻,金属杆长度也为0.5m且与框架垂直并接触良好,框架电阻不计。若cd杆在水平外力的作用下以恒定速度向右沿框架做匀速直线运动,并计时开始。求:
(1)在0~2s内平均感应电动势和水平外力分别是多少?
(2)在0~2s内通过电阻R的电荷量是多少?
【答案】(1)2V,0.25N
(2)1C
【解析】
【小问1详解】
在内金属杆向右沿框架做匀速直线运动,可知平均电动势等于瞬时电动势,则有
根据闭合电路欧姆定律可得
根据受力平衡可得
【小问2详解】
在内通过电阻的电荷量为
15. 如图所示,两平行金属导轨间距,导轨与水平面成。导轨上端连接有、的电源和滑动变阻器。长度也为l的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量、电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上,当滑动变阻器的阻值时,金属棒刚好与导轨间无摩擦力。g取,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,金属棒受到的摩擦力。
【答案】(1)
(2),方向沿导轨平面向上
【解析】
【小问1详解】
当滑动变阻器的电阻为时,根据闭合电路欧姆定律可得
此时金属棒刚好与导轨间无摩擦力,以金属棒为对象,沿斜面方向根据受力平衡可得
解得磁感应强度的大小为
【小问2详解】
当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,根据闭合电路欧姆定律可得
以金属棒为对象,沿斜面方向根据受力平衡可得
解得金属棒受到的摩擦力大小为
方向沿导轨平面向上。
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