精品解析:广东深圳市福田区红岭中学2025-2026学年高二第一学期第二学段考试物理试题

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2026-09-05
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红岭中学2025-2026学年度第一学期第二学段考试 高二物理试卷 (说明:本试卷考试时间为75分钟,满分为100分) 一、单选题(本大题共7小题,每题4分,共28分,每小题的4个选项中只有一个选项符合题目要求) 1. 一个单匝矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的电动势随时间的变化规律为,则( ) A. 频率为100Hz B. 电动势有效值为 C. 电动势峰值为 D. 时,线圈位于中性面 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据电动势表达式 可知角频率 则频率,故A错误; BC.根据电动势表达式 可知电动势的最大值为 则电动势有效值,故BC错误; D.当时,电动势的瞬时值为 可知此时感应电动势为零,磁通量最大,故线圈位于中性面,故D正确。 故选D。 2. 某静电除尘装置由带正电的金属圆筒Q和带负电的线状电极P组成,其横截面上的电场线分布如图所示,A、B、M、N为同一等势线(图中虚线)上的四点,A、B、C在圆筒的直径上,E、F为圆筒上两点,则( ) A. M、N两点的电场强度相同 B. E、F两点的电势不同 C. 带负电的粉尘从B点运动到C点,电势能减小 D. 带正电的粉尘从A点运动到C点,电势能减小 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据电场线的疏密程度可知M点的电场强度与N点的电场强度大小相等。由于场强的方向为电场线上该点的切线方向,则由题图可知M、N两点的电场强度方向不同,因此M、N两点的电场强度不同。故A错误; B.金属圆筒的表面是一个等势面,故金属圆筒表面上各点的电势均相同,所以E、F两点的电势相同。故B错误; CD.顺着电场线的方向电势降低,故由题图可知。当粉尘带负电时,由可知,粉尘在B点的电势能大于粉尘在C点的电势能,即,因此带负电的粉尘从B点运动到C点,电势能减小;由于A、B两点在同一等势线上,所以有。当粉尘带正电时,同理由可知,即带正电的粉尘从A点运动到C点,电势能增大,故C正确,D错误。 故选C。 3. 如图所示为LC振荡电路某时刻电感线圈电流磁场与电容器极性的状态,下列关于电感线圈中电流、磁场能的说法,正确的是( ) A. 电流、磁场能均正在减小 B. 电流、磁场能均正在增大 C. 电流正在减小,磁场能正在增大 D. 电流正在增大,磁场能正在减小 【答案】A 【解析】 【详解】由题图磁场方向,根据安培定则可知,电流由上极板流向下极板,由于上极板带负电,下极板带正电,可知电容器正在充电,则电容器中的电场能正在增大,线圈中的磁场能正在减小,电流正在减小。 故选A。 4. 如图所示,有三根垂直于纸面的无限长直导线,其横截面分别位于中心为O点的正三角形的三个顶点A、B、C上,电流大小分别为I、2I和2I,方向均垂直纸面向内,A处导线在O点产生的磁场磁感应强度大小为,已知无限长直导线在某点产生的磁场磁感应强度大小与电流大小成正比,则O点处的磁感应强度大小为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由题知, A处导线通的电流为,则在O点产生的磁场磁感应强度大小为;根据无限长直导线在某点产生的磁场磁感应强度大小与电流大小成正比,且B、C处导线通的电流为,则在O点产生的磁场磁感应强度大小为,方向如图所示 O点处的磁感应强度为三者的矢量和,根据几何关系,可知三根导线产生的磁场相互之间的夹角互为120°,先合成与,根据平行四边形定则,可知两者的合磁感应强度大小为,方向与的方向共线相反,再合成与,根据平行四边形定则,可知O点处的磁感应强度大小为 故选A。 5. 自行车速度计可以利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率,自行车前轮上安装有磁铁,前轮每转一圈,磁铁就靠近传感器一次,传感器就会输出一个脉冲电压。传感器对应原理的简化图如图所示,在宽为、长为、高为的霍尔元件中,形成电流的导电粒子是自由电子。元件处在垂直于其上下表面且方向向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中,当通入方向向右的恒定电流且达到稳定时,电子定向移动的速率为。下列说法正确的是( ) A. 霍尔元件后表面的电势比前表面的电势高 B. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 C. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 D. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据左手定则可知,电子在洛伦兹力作用下会偏向后表面,即后表面带负电,前表面带正电,因此霍尔元件后表面的电势比前表面的电势低,故A错误。 BCD.霍尔元件前、后表面间形成稳定的电压时,电子受到的洛伦兹力与电场力平衡,则有 解得,故B正确,CD错误。 故选B。 6. 如图所示的电路中,电源电动势,内阻不计。定值电阻,,,电容,初始开关S处于闭合状态。下列说法正确的是(  ) A. 开关S闭合时,电容器上极板带正电,带电荷量为 B. 开关S闭合时,电容器上极板带负电,带电荷量为 C. 开关S断开后,通过电阻的总电荷量为 D. 开关S断开后,流经电阻、的电流始终相等 【答案】C 【解析】 【详解】AB.开关S闭合时,电容器相当于断路,电容器连接在电阻两端,上极板电势高,带正电,两板间电压 电容器带电荷量,故AB错误; C.开关S断开稳定后,电容器相当于断路,电阻中无电流,相当于导线,电容器连接在电阻两端,下极板电势高,带正电,两板间电压 电容器带电荷量 开关S断开后的短暂时间内,电容器先放电后充电,通过电阻的总电荷量,故C正确; D.开关S断开后的短暂时间内,由于电容器所在支路有电流,所以流经电阻的电流不相等,开关断开稳定后,电容器放电及充电完毕,电容器所在支路没有电流,这时流经电阻、的电流才相等,故D错误。 故选C。 7. 如图所示,在方向水平向里、磁感应强度大小的匀强磁场中,有一根长的竖直光滑绝缘细杆MN,细杆顶端套有一个质量、电荷量的小环。现让细杆以的速度沿垂直磁场方向水平向右匀速运动,同时释放小环(竖直方向初速度为0),小环最终从细杆底端飞出,重力加速度取。关于小环的运动,下列说法正确的是(  ) A. 洛伦兹力对小环做正功 B. 小环做匀速运动 C. 小环在绝缘细杆上运动的时间为0.05s D. 小环离开绝缘细杆时的速度大小为 【答案】D 【解析】 【详解】A.洛伦兹力的方向始终与小环的运动速度方向垂直,所以洛伦兹力对小环不做功,故A错误; B.小环在水平方向随杆匀速运动,在竖直方向受重力以及向上的洛伦兹力的作用,因水平速度v不变,则竖直向上的洛伦兹力不变,所以在竖直方向小环受竖直向下、不变的合力的作用向下做匀变速直线运动,符合类平抛运动的特点,所以小环做的是类平抛运动,故B错误; C.小环在竖直方向的牛顿第二定律方程为 解得小环在竖直方向的加速度大小为 由匀变速直线运动的位移公式有 解得小环在绝缘细杆上运动的时间为,故C错误; D.小环离开绝缘细杆时竖直方向的速度为 所以小环离开绝缘细杆时的速度大小为,故D正确。 故选D。 二、多选题(本大题共3小题,每题6分,共18分。每小题的4个选项中有多个选项符合题目要求,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. 以下四幅图片中:图甲是励磁线圈的应用;图乙是回旋加速器工作原理示意图;图丙是多级直线加速器的原理示意图;图丁是质谱仪原理图,下列说法中正确的是( ) A. 图甲中,通过励磁线圈的电流越大,电子的运动径迹半径越大 B. 图乙中,电场进行加速,磁场进行偏转 C. 图丙中,多级结构克服了单级结构需极高电压的技术难题 D. 图丁中,粒子打在上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小 【答案】BC 【解析】 【详解】A.图甲中,通过励磁线圈的电流越大,磁场越大,由洛伦兹力提供向心力有 可得 可知磁场越大,电子的运动径迹半径越小,故A错误; B.图乙中,电场进行加速,磁场进行偏转,故B正确; C.图丙中,粒子通过多级直线加速器加速,加速是逐步进行的,加速电压不需要极高,故C正确; D.图丁中,通过速度选择器后,所有的粒子速度相同,进入磁场中,根据 解得 可知,粒子打在上的位置越靠近狭缝P,半径越小,粒子的比荷越大,故D错误。 故选BC。 9. 如图所示,水平放置的绝缘桌面上有一个金属圆环,在圆心的正上方一定高度处有一个竖直的条形磁体。把条形磁体水平向右移动时,金属圆环始终保持静止。下列说法正确的是 (  ) A. 金属圆环相对桌面有向右的运动趋势 B. 金属圆环对桌面的压力小于其自身重力 C. 金属圆环有扩张的趋势 D. 金属圆环受到水平向右的摩擦力 【答案】ABC 【解析】 【详解】ABD.根据“来拒去留”规律,把条形磁体水平向右移动时,条形磁铁远离金属环,二者相互吸引,金属环受到向右上方的引力作用,所以金属圆环相对桌面有向右的运动趋势,金属圆环对桌面的压力小于其自身重力,金属圆环受到水平向左的摩擦力,故AB正确,D错误; C.条形磁铁向右移动时,穿过金属环的磁通量减少,根据“增缩减扩”规律,金属圆环有扩大的趋势,故C正确。 故选ABC。 10. 如图所示,三个有界匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直。现用垂直磁场边界的水平力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的感应电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量为正值,水平力F向右为正。下列能反映线框中的磁通量、感应电动势E、水平力F和线框消耗的电功率P随时间t的变化规律的图像是( ) A. B. C. D. 【答案】AC 【解析】 【详解】A.当线框运动时间为时,磁通量向外均匀增加直至最大;时,向里的磁通量均匀增加,向外的磁通量均匀减小,总磁通量向外均匀减小直至零,时,总磁通量向里均匀增加直至最大;时,向外的磁通量均匀增加,向里的磁通量均匀减小,总磁通量向里减小直至零,时,总磁通量向外均匀增加至最大;时,向外的磁通量均匀减小直至零,故A正确; B.当线框运动时间为时,仅右侧边切割磁感线,感应电动势为,感应电流沿顺时针方向,感应电动势为负值;时,左右两侧边同时切割磁感线,感应电动势,感应电流沿逆时针方向,感应电动势为正值;时,左右两侧边同时切割磁感线,感应电动势,电流沿顺时针方向,感应电动势为负值;时,仅左侧边切割磁感线,感应电动势,电流沿逆时针方向,感应电动势为正值,故B错误; C.线框受到的安培力的方向一直与运动方向相反,故外力F一直向右,又匀速运动,则外力F大小与安培力大小相同,当线框运动时间为时,安培力,时,两边同时切割磁感线,感应电动势变为两倍,由可知,电流变为原来的两倍,同时有两根导线受到安培力,线框受到的总安培力;时,安培力,故C正确; D.线框消耗的电功率,根据上述分析可知,线框在运动时间为、时,,时,,故D错误。 故选AC。 三、实验题(本大题共2小题,共16分) 11. 某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验过程中,正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L为________cm、用螺旋测微器测得金属丝的直径d为________mm。 若实验时流经金属丝的电流为I,金属丝两端之间的电压为U,则用d、L、I、U表示的电阻率的关系式为________。 【答案】 ①. 4.240 ②. 1.845##1.843##1.844##1.846##1.847 ③. 【解析】 【11题详解】 [1]由图可知游标卡尺的精度为0.05mm,则游标卡尺测量金属丝的长度为 [2]螺旋测微器测量金属丝直径为 [3]由欧姆定律可知,金属丝电阻为 根据 则金属丝的电阻率为 12. 某学习小组对“测量电源的电动势和内阻”的实验方案进行了探究。实验室提供的器材有: 干电池一节(电动势约1.5V,内阻小于1Ω); 电压表V(量程3V,内阻约); 电流表A(量程0.6A,内阻约1Ω); 滑动变阻器R(最大阻值为20Ω); 定值电阻(阻值2Ω); 开关一个,导线若干。 (1)根据以上信息,________(选填“甲”或“乙”)电路中,电表引入的实验误差更小。 (2)该小组按上述电路进行实验,通过调节滑动变阻器阻值使电流表示数逐渐接近满偏,记录此过程中电压表和电流表的示数,利用实验数据在坐标纸上描点,如图丙所示。该小组发现电压表示数的变化范围比较小,出现该现象的主要原因是________。 A. 干电池内阻较小 B. 干电池电动势较小 C. 滑动变阻器最大阻值较小 (3)改进实验后再经过描点、作图得到如图丁,由图中数据得出电源的电动势________V。(保留三位有效数字)利用现有器材的改进方法是:________。 (4)由该实验测得电动势的测量值与真实值之间的关系是________(选填“<”、“=”或“>”),产生该误差的原因是________(选填“电压表分流”或“电流表分压”) 【答案】(1)甲 (2)A (3) ①. 1.55 ②. 将定值电阻R1与电源串联,增大电源的等效内阻 (4) ①. ②. 电压表分流 【解析】 【小问1详解】 测量电源电动势和内阻时,甲是电流表相对电源的外接法,误差来源于电压表分流,由于电压表内阻很大,分流很小,误差很小;乙是电流表相对电源的内接法,误差来源于电流表分压,测得的电源内阻等于电源真实内阻加电流表内阻,电流表内阻约,和电源内阻(小于)接近,误差极大。因此误差更小的是甲电路。 【小问2详解】 根据闭合电路欧姆定律,电压变化量,电源内阻越小,相同电流变化下,电压变化范围越小,从丙图也能看出电压变化很小,因此原因是干电池内阻较小,选A。 【小问3详解】 [1]图像中,纵轴截距等于电源电动势,由丁图可得,截距约为(保留三位有效数字)。 [2]原实验电压变化范围小是因为电源内阻太小,改进方法是利用给定的定值电阻,将其与电源串联,增大电源的等效内阻,从而增大电压的变化范围。 【小问4详解】 [1]甲电路中,电流表测量的是滑动支路的电流,实际干路电流等于电流表读数加上电压表的分流,因此处理数据时:根据公式推导可得测量的电动势。 [2]甲电路中电压表分流,使得电流表读数比实际干路电流小,导致测量的电动势偏小,误差来源是电压表分流。 四、解答题(本大题共3小题,共38分) 13. 两根平行光滑金属导轨和水平放置,其间距为,磁感应强度为的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻,在导轨上有一电阻为的金属棒,金属棒与导轨垂直,如图所示,在棒上施加水平拉力使其以的水平速度匀速向右运动,设金属导轨足够长。求: (1)金属棒两端的电压; (2)拉力的大小; (3)电阻上消耗的电功率。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)金属棒切割磁感线产生的感应电动势 电路中的电流 金属棒两端的电压 (2)金属棒所受的安培力 由金属棒匀速运动,则有 (3)电阻上消耗的电功率 14. 如图所示,用一小型交流发电机向远处用户供电,已知发电机线圈abcd匝数N=100匝,面积,线圈匀速转动的角速度,匀强磁场的磁感应强度。输电时先用升压变压器将电压升高,到达用户区再用降压变压器将电压降下来后供用户使用,输电导线的总电阻为,变压器都是理想变压器,降压变压器原、副线圈的匝数比为,若用户区标有“,”的电动机恰能正常工作.发电机线圈电阻r不可忽略。求: (1)交流发电机产生电动势的最大值; (2)输电线路上损耗的电功率; (3)若升压变压器原、副线圈匝数比为,升压变压器原线圈两端的电压 【答案】(1);(2)160W;(3)280V。 【解析】 【详解】(1)由Em=NBSω,得 Em=V; (2)设降压变压器原、副线圈的电流分别为I3、I4,电动机恰能正常工作,有 I4==40A 由 得 I3=4A 所以输电线路上损耗的电功率 ; (3)由=得 U3=2200V 升压变压器副线圈两端电压 U2=U3+I3R=2240V 又 = 可得 U1=280V。 15. 如图,直角坐标系中,在第一象限内有沿轴负方向的匀强电场;在第三、第四象限内分别有方向垂直于坐标平面向里和向外的匀强磁场。一质量为、电荷量为的粒子从轴上点以初速度垂直于轴射入电场,再经轴上的点沿与轴正方向成角进入磁场。粒子重力不计。 (1)求匀强电场的场强大小; (2)要使粒子能够进入第三象限,求第四象限内磁感应强度的大小范围; (3)若第四象限内磁感应强度大小为,第三象限内磁感应强度大小为,且第三、第四象限的磁场在处存在一条与轴平行的下边界(图中未画出),则要使粒子能够垂直边界飞出磁场,求的可能取值。 【答案】(1);(2);(3)(n=0,1,2…) 【解析】 【详解】(1)在第一象限内,粒子在静电力作用下做类平抛运动,由运动学规律有 由牛顿第二定律有 联立解得 (2)粒子在Q点的速率 可得OQ的距离为 粒子进入第四象限后做匀速圆周运动,如图甲所示,轨迹恰与y轴相切时,对应恰能够进入第三象限的磁感应强度最大值。 由牛顿第二定律有 由几何关系有 联立以上各式解得 故B的大小范围为 (3)由洛伦兹力提供向心力可知 粒子在第四、第三象限的轨道半径分别为 , 粒子由Q点进入第四象限后运动半周进入第三象限,作出粒子在第四、第三象限的可能运动轨迹如图乙所示 要让粒子垂直边界MN飞出磁场,结合题意,则L满足的条件为 (n=0,1,2…) 解得 (n=0,1,2…) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 红岭中学2025-2026学年度第一学期第二学段考试 高二物理试卷 (说明:本试卷考试时间为75分钟,满分为100分) 一、单选题(本大题共7小题,每题4分,共28分,每小题的4个选项中只有一个选项符合题目要求) 1. 一个单匝矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的电动势随时间的变化规律为,则( ) A. 频率为100Hz B. 电动势有效值为 C. 电动势峰值为 D. 时,线圈位于中性面 2. 某静电除尘装置由带正电的金属圆筒Q和带负电的线状电极P组成,其横截面上的电场线分布如图所示,A、B、M、N为同一等势线(图中虚线)上的四点,A、B、C在圆筒的直径上,E、F为圆筒上两点,则( ) A. M、N两点的电场强度相同 B. E、F两点的电势不同 C. 带负电的粉尘从B点运动到C点,电势能减小 D. 带正电的粉尘从A点运动到C点,电势能减小 3. 如图所示为LC振荡电路某时刻电感线圈电流磁场与电容器极性的状态,下列关于电感线圈中电流、磁场能的说法,正确的是( ) A. 电流、磁场能均正在减小 B. 电流、磁场能均正在增大 C. 电流正在减小,磁场能正在增大 D. 电流正在增大,磁场能正在减小 4. 如图所示,有三根垂直于纸面的无限长直导线,其横截面分别位于中心为O点的正三角形的三个顶点A、B、C上,电流大小分别为I、2I和2I,方向均垂直纸面向内,A处导线在O点产生的磁场磁感应强度大小为,已知无限长直导线在某点产生的磁场磁感应强度大小与电流大小成正比,则O点处的磁感应强度大小为( ) A. B. C. D. 5. 自行车速度计可以利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率,自行车前轮上安装有磁铁,前轮每转一圈,磁铁就靠近传感器一次,传感器就会输出一个脉冲电压。传感器对应原理的简化图如图所示,在宽为、长为、高为的霍尔元件中,形成电流的导电粒子是自由电子。元件处在垂直于其上下表面且方向向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中,当通入方向向右的恒定电流且达到稳定时,电子定向移动的速率为。下列说法正确的是( ) A. 霍尔元件后表面的电势比前表面的电势高 B. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 C. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 D. 霍尔元件前、后表面形成稳定的电压为 6. 如图所示的电路中,电源电动势,内阻不计。定值电阻,,,电容,初始开关S处于闭合状态。下列说法正确的是(  ) A. 开关S闭合时,电容器上极板带正电,带电荷量为 B. 开关S闭合时,电容器上极板带负电,带电荷量为 C. 开关S断开后,通过电阻的总电荷量为 D. 开关S断开后,流经电阻、的电流始终相等 7. 如图所示,在方向水平向里、磁感应强度大小的匀强磁场中,有一根长的竖直光滑绝缘细杆MN,细杆顶端套有一个质量、电荷量的小环。现让细杆以的速度沿垂直磁场方向水平向右匀速运动,同时释放小环(竖直方向初速度为0),小环最终从细杆底端飞出,重力加速度取。关于小环的运动,下列说法正确的是(  ) A. 洛伦兹力对小环做正功 B. 小环做匀速运动 C. 小环在绝缘细杆上运动的时间为0.05s D. 小环离开绝缘细杆时的速度大小为 二、多选题(本大题共3小题,每题6分,共18分。每小题的4个选项中有多个选项符合题目要求,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. 以下四幅图片中:图甲是励磁线圈的应用;图乙是回旋加速器工作原理示意图;图丙是多级直线加速器的原理示意图;图丁是质谱仪原理图,下列说法中正确的是( ) A. 图甲中,通过励磁线圈的电流越大,电子的运动径迹半径越大 B. 图乙中,电场进行加速,磁场进行偏转 C. 图丙中,多级结构克服了单级结构需极高电压的技术难题 D. 图丁中,粒子打在上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小 9. 如图所示,水平放置的绝缘桌面上有一个金属圆环,在圆心的正上方一定高度处有一个竖直的条形磁体。把条形磁体水平向右移动时,金属圆环始终保持静止。下列说法正确的是 (  ) A. 金属圆环相对桌面有向右的运动趋势 B. 金属圆环对桌面的压力小于其自身重力 C. 金属圆环有扩张的趋势 D. 金属圆环受到水平向右的摩擦力 10. 如图所示,三个有界匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直。现用垂直磁场边界的水平力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的感应电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量为正值,水平力F向右为正。下列能反映线框中的磁通量、感应电动势E、水平力F和线框消耗的电功率P随时间t的变化规律的图像是( ) A. B. C. D. 三、实验题(本大题共2小题,共16分) 11. 某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验过程中,正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L为________cm、用螺旋测微器测得金属丝的直径d为________mm。 若实验时流经金属丝的电流为I,金属丝两端之间的电压为U,则用d、L、I、U表示的电阻率的关系式为________。 12. 某学习小组对“测量电源的电动势和内阻”的实验方案进行了探究。实验室提供的器材有: 干电池一节(电动势约1.5V,内阻小于1Ω); 电压表V(量程3V,内阻约); 电流表A(量程0.6A,内阻约1Ω); 滑动变阻器R(最大阻值为20Ω); 定值电阻(阻值2Ω); 开关一个,导线若干。 (1)根据以上信息,________(选填“甲”或“乙”)电路中,电表引入的实验误差更小。 (2)该小组按上述电路进行实验,通过调节滑动变阻器阻值使电流表示数逐渐接近满偏,记录此过程中电压表和电流表的示数,利用实验数据在坐标纸上描点,如图丙所示。该小组发现电压表示数的变化范围比较小,出现该现象的主要原因是________。 A. 干电池内阻较小 B. 干电池电动势较小 C. 滑动变阻器最大阻值较小 (3)改进实验后再经过描点、作图得到如图丁,由图中数据得出电源的电动势________V。(保留三位有效数字)利用现有器材的改进方法是:________。 (4)由该实验测得电动势的测量值与真实值之间的关系是________(选填“<”、“=”或“>”),产生该误差的原因是________(选填“电压表分流”或“电流表分压”) 四、解答题(本大题共3小题,共38分) 13. 两根平行光滑金属导轨和水平放置,其间距为,磁感应强度为的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻,在导轨上有一电阻为的金属棒,金属棒与导轨垂直,如图所示,在棒上施加水平拉力使其以的水平速度匀速向右运动,设金属导轨足够长。求: (1)金属棒两端的电压; (2)拉力的大小; (3)电阻上消耗的电功率。 14. 如图所示,用一小型交流发电机向远处用户供电,已知发电机线圈abcd匝数N=100匝,面积,线圈匀速转动的角速度,匀强磁场的磁感应强度。输电时先用升压变压器将电压升高,到达用户区再用降压变压器将电压降下来后供用户使用,输电导线的总电阻为,变压器都是理想变压器,降压变压器原、副线圈的匝数比为,若用户区标有“,”的电动机恰能正常工作.发电机线圈电阻r不可忽略。求: (1)交流发电机产生电动势的最大值; (2)输电线路上损耗的电功率; (3)若升压变压器原、副线圈匝数比为,升压变压器原线圈两端的电压 15. 如图,直角坐标系中,在第一象限内有沿轴负方向的匀强电场;在第三、第四象限内分别有方向垂直于坐标平面向里和向外的匀强磁场。一质量为、电荷量为的粒子从轴上点以初速度垂直于轴射入电场,再经轴上的点沿与轴正方向成角进入磁场。粒子重力不计。 (1)求匀强电场的场强大小; (2)要使粒子能够进入第三象限,求第四象限内磁感应强度的大小范围; (3)若第四象限内磁感应强度大小为,第三象限内磁感应强度大小为,且第三、第四象限的磁场在处存在一条与轴平行的下边界(图中未画出),则要使粒子能够垂直边界飞出磁场,求的可能取值。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:广东深圳市福田区红岭中学2025-2026学年高二第一学期第二学段考试物理试题
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