精品解析:内蒙古赤峰市松山区2025-2026学年第二学期期中学业质量检测高二物理试卷

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2026-09-15
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2025-2026学年第一学期期中学业质量检测 高二物理 物理试卷分值100分,测试时间75分钟 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。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,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 光能发生反射、折射、衍射、干涉及偏振等现象,关于其原理在科学技术中的应用,下列说法正确的是(  ) A. 照相机镜头的增透膜应用了光的干涉 B. 3D电影应用了光的衍射 C. 光纤通信应用了光的偏振 D. 望远镜中的棱镜应用了光的折射 【答案】A 【解析】 【详解】A.照相机镜头的增透膜利用薄膜干涉原理,使膜前后表面的反射光发生相消干涉,减少反射光损失、增加透射光强度,应用了光的干涉,故A正确; B.3D电影应用了光的偏振原理,通过偏振眼镜分离左右眼对应的不同偏振方向的图像以产生立体视觉,和光的衍射无关,故B错误; C.光纤通信的核心原理是光的全反射,光在光纤内芯与包层的界面不断发生全反射从而传输信号,并非应用光的偏振,故C错误; D.望远镜中的棱镜工作时,主要应用了光的全反射原理,故D错误。 故选A。 2. 图甲所示为实验中常用的磁电式电流表的结构,圆柱形铁芯固定于U形磁铁两极间,其中磁场是均匀辐向分布,铁芯外面套有缠绕着线圈并可转动的铝框,铝框的转轴上装有指针和游丝(又称螺旋弹簧)。下列关于磁电式电流表的说法中正确的是(  ) A. 线圈在磁场中转动时,线圈平面始终与磁感线垂直 B. 根据指针的偏转方向不能判断被测电流的方向 C. 增加线圈的匝数可以提高电流表的灵敏度 D. 图乙中当线圈左侧a导线中电流垂直纸面向里时,图甲中指针往右偏 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A.由甲图可知,线圈在磁场中转动时,线圈平面始终与磁感线平行,A错误; B.根据指针的偏转方向,用左手定则可以判断被测电流的方向,在实际使用时,被测电流方向不同,指针的偏转方向也不同,故可以根据指针的偏转方向判断被测电流的方向,B错误; C.设线圈垂直磁场的边的边长为,平行磁场的边的边长为,线圈的面积,线圈转动时受到安培力的力矩,其中,为线圈的匝数 得 平衡时,游丝的反力矩,其中为游丝的扭转角 得,增加线圈的匝数,相同的电流,扭转角更大,电流表灵敏度提高,C正确; D.图乙中当线圈左侧a导线中电流垂直纸面向里时,根据左手定则,可判断a导线受力向下,同理导线受力向上,则图甲中指针往左偏,D错误。 故选C。 【点睛】 3. 如图所示,同一轨道和导体棒分别放入磁感应强度大小相同的匀强磁场中,但轨道平面以及磁场方向不同。导体棒与轨道垂直且都处于静止状态,当导体棒中流过的电流均相同时,下列四种情况下导体棒所受摩擦力最大的是(  ) A. 轨道平面位于水平面内,磁场垂直水平面竖直向上 B. 轨道平面位于水平面内,磁场方向与水平面成θ角 C. 轨道平面与水平面成θ角,磁场方向垂直轨道平面向下 D. 轨道平面与水平面成θ角,磁场方向垂直轨道平面向上 【答案】C 【解析】 【详解】A图中,导体棒长度为,电流为,磁感应强度大小为,导体棒质量为,则安培力大小。轨道平面位于水平面内,磁场竖直向上,由左手定则可知安培力方向水平,导体棒静止,水平方向受力平衡,摩擦力 B图中,轨道平面位于水平面内,磁场方向与水平面成角,安培力方向与磁场垂直,与竖直方向成角,其水平分力 导体棒静止,摩擦力; C图中,轨道平面与水平面成角,磁场方向垂直轨道平面向下,由左手定则可知安培力方向沿轨道平面向下,导体棒受重力沿斜面向下的分力,由平衡条件可知摩擦力 D图中,轨道平面与水平面成角,磁场方向垂直轨道平面向上,由左手定则可知安培力方向沿轨道平面向上,由平衡条件可知摩擦力 综上可知,导体棒所受摩擦力最大的是C图。 故选C。 4. 下列关于各幅图中通电导线在不同磁场中的运动描述正确的是(  ) A. 甲图中,条形磁体沿线圈的中轴线水平放置在其附近,线圈中通以图示电流,线圈将保持静止不动 B. 乙图中,螺线管正上方平行于其轴线放置一根可以自由转动的直导线ab,直导线中通以由a→b方向的电流,导线ab将顺时针转动(从上向下看)并靠近螺线管 C. 丙图中,在条形磁铁中央正上方适当位置,竖直放置一根可自由移动的直导线,通电流方向如图所示,则导线将水平向右平动 D. 丁图中,原来静止的圆线圈(可自由移动或转动),在直径MN上靠近N点处垂直线圈平面固定放置一根直导线,在线圈和直导线中通以如图所示的电流,则圆线圈将会边旋转、边向左移动 【答案】D 【解析】 【详解】A.甲图中,条形磁体沿线圈的中轴线水平放置在其附近,线圈中通以图示电流,根据右手定则可知线圈的左侧相当于磁铁的S极,所以线圈将向左运动,故A错误; B.如图所示 把直线电流等效为、、三段其中段极短,由于段电流方向与该处的磁场方向相同,所以不受安培力作用;段电流所在处的磁场方向斜向上,由左手定则可知其所受安培力方向垂直纸面向外;段电流所在处的磁场方向斜向下,同理可知其所受安培力方向垂直纸面向里。再用特殊位置法分析:当导线逆时针转动与纸面垂直时,判断导线所受安培力方向向下,综上可知导线将以段为轴逆时针转动(从上向下看)并靠近通电螺线管,故B错误; C.条形磁铁正上方磁场方向水平向右,根据左手定则,通电导线受到垂直纸面向里的安培力,导线将垂直纸面向里运动,故C错误; D.直导线通电后在它周围形成以导线为圆心的圆形磁场区域,如图中虚线所示 圆线圈就是在该磁场中的通电导体,要受到安培力的作用,其方向可由左手定则判断。圆线圈下半部分所在处磁场方向斜向上,所受的安培力方向垂直纸面向外;圆线圈上半部分受到的安培力方向垂直纸面向里,通电导线产生的磁场分布关于MN轴对称,因此圆线圈将会以MN为轴转动,根据同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,线圈同时向左移,故D正确。 故选D。 5. 如图所示为回旋加速器工作原理的示意图。利用该加速器对粒子进行加速时,下列说法正确的是(  ) A. 回旋加速器是利用磁场对粒子进行加速,且同一回旋加速器可同时加速比荷不同的粒子 B. 要使某粒子最终引出时的最大动能增加,可同时增大磁感应强度并同步减小交变电场的周期 C. 利用回旋加速器加速粒子时,粒子在D1和D2区域中做圆周运动的周期随半径增加而增大 D. 利用回旋加速器加速粒子时,只要增大加速器半径,粒子可以获得大于光速的速度 【答案】B 【解析】 【详解】AC.回旋加速器是利用狭缝中交变电场对粒子进行加速,回旋加速器的交变电场的周期与粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期相同,由可知,同一回旋加速器不可同时加速比荷不同的粒子,且周期与半径无关,故AC错误; B.设D形盒半径为,则有 则粒子获得的最大动能为 又可知要使某粒子最终引出时的最大动能增加,可同时增大磁感应强度B并同步减小交变电场的周期T,故B正确; D.根据相对论,粒子速度接近光速时,质量会明显增大,粒子回旋周期会偏离交变电场周期,无法继续同步加速,且相对论中实物粒子的运动速度不可能超过光速,故D错误。 故选B。 6. 如图所示,空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的点电荷固定在磁场中的O点,另一个带正电的粒子在水平面内恰好做匀速圆周运动。某时刻,突然撤去O点的点电荷,用实线表示撤去点电荷之前粒子的运动轨迹,用虚线表示撤去点电荷之后粒子的运动轨迹,则粒子的运动轨迹正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】撤去O点的点电荷前,带正电的粒子受向内的洛伦兹力和向外的库仑斥力。根据牛顿第二定律有 撤去点电荷瞬间,粒子速度不变,向内的洛伦兹力保持不变,而向外的库仑斥力消失。此时仅由洛伦兹力提供向心力 BC.对比两式可知,撤去斥力后,实际提供的向心力变大。由于质量和速度不变,根据向心力公式可知,粒子的轨道半径必然减小,即。故B、C错误; AD.同时,由于速度不能发生突变,新旧运动轨迹在受力突变点必定相切。故A正确,D错误。 故选A。 7. 如图所示,某同学用激光笔斜向下掠过C点发射一束黄色细激光,光斑正好打在圆柱形水杯的底部A点。现往水杯内缓慢加水,光斑随之向B端移动,已知水的折射率为,水杯的底面直径AB=9cm,水杯高BC=12cm。则(  ) A. 激光光斑的位置最终可以到达水杯底部中心处 B. 激光在水中的频率比在空气中的频率大 C. 缓慢加水过程中,某一时刻增大入射角,有可能发生全反射 D. 缓慢加水过程中,某一时刻若将黄色激光换成蓝色激光,则杯底处光斑向右侧移动 【答案】D 【解析】 【详解】A.如图所示 由几何关系可知 可得黄色激光的入射角 由折射定律可得 水满的时候光斑位置在距B点左侧D处,则当水深为12cm时光斑的位置可得。故A错误; B.折射不改变光的频率,激光在水中的频率和在空气中的频率相同,故B错误; C.发生全反射有两个条件,一是从光密介质射向光疏介质,二是入射角大于临界角,而题中光线是从光疏介质射向光密介质,所以不会发生全反射,故C错误; D.当换成蓝色激光时,水对蓝色激光的折射率大于水对黄色激光的折射率,其他条件不变,则蓝色激光在水中的折射角小一些,可知杯底处光斑向右侧移动,故D正确。 故选D。 8. 如图所示,将一金属环放置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,金属环的半径为L=0.5m,金属杆一端连接圆环中心处O点电极,另一端连接金属圆环,金属杆可绕O点电极自由转动,且与电极和金属环接触良好,用导线将金属环、中心电极与电源和一保险丝电阻相连接。电源电动势E=2V,内阻为r=0.5Ω,保险丝电阻RH=0.5Ω,熔断电流为3A,其余电阻不计。当金属杆在外力作用下绕O点电极转动,电路开关闭合后,下列说法正确的是(  ) A. 只要金属杆沿顺时针方向匀速旋转时,电路中流过RH的电流方向一定从A流向B B. 当金属杆沿逆时针方向匀速旋转时,电路中流过RH的电流方向一定从B流向A C. 当金属杆沿顺时针方向匀速旋转ω>64rad/s时,保险丝就会被熔断 D. 当金属杆沿逆时针方向匀速旋转ω>16rad/s时,保险丝就会被熔断 【答案】BD 【解析】 【详解】A.当金属杆沿顺时针方向匀速旋转时,根据右手定则可知,其产生的电动势的方向与电源电动势方向相反,当大于电源的电动势E时,电路中流过RH的电流方向从A流向B,当小于电源的电动势E时,电路中流过RH的电流方向从B流向A,当等于电源的电动势E时,电路中流过RH的电流为零,故A错误; B.当金属杆沿逆时针方向匀速旋转时,根据右手定则可知,其产生的电动势的方向与电源电动势方向相同,则电路中流过RH的电流方向一定从B流向A,故B正确; C.当金属杆沿顺时针方向匀速旋转产生的电动势大于电源电动势时,回路总电动势为 若保险丝被熔断,则有 解得ω>80rad/s,故C错误; D.当金属杆沿逆时针方向匀速旋转时,回路总电动势为 若保险丝被熔断,则有 解得ω>16rad/s,故D正确。 故选BD。 9. 如图1所示电路,为直流电阻不计的自感线圈,灯泡的电阻与定值电阻相同且不随电流变化,电流传感器记录各时刻通过线圈的电流如图2所示。下列说法正确的是(  ) A. 闭合开关时灯泡立即变亮,断开时灯泡缓慢熄灭 B. 时,由闭合变为断开 C. 时,通过灯泡的电流方向为从左向右 D. 时,灯泡的功率约为时的二分之一 【答案】AB 【解析】 【详解】A.闭合开关时,灯泡所在支路无自感,闭合瞬间就有电流通过,因此灯泡立即变亮;断开后,电源被切断,自感线圈会产生自感电动势,与灯泡、形成闭合回路,电流逐渐减小,因此灯泡缓慢熄灭,故A正确; B.根据图乙可知,后电流逐渐减小,可知,时,由闭合变为断开,故B正确; C.闭合时线圈中电流方向为从左向右;时,开关已断开,此时线圈消耗磁场能对电路供电;自感效应维持线圈内电流方向不变,线圈作为自感电源,内部电流从负极流向正极,因此线圈右端为正极,左端为负极,灯泡中电流方向为从右向左,故C错误; D.为直流电阻不计,灯泡的电阻与定值电阻相同,故开关闭合稳定后流过灯泡的电流与流过定值电阻的电流相同;由图可知,时,电流传感器的示数为 时,电流传感器的示数为 由于时,由闭合变为断开,线圈与定值电阻、灯泡串联构成闭合回路,故时流过灯泡的电流为 灯泡的功率满足 可知与时灯泡的功率之比满足 即时,灯泡的功率约为时的四分之一,故D错误。 故选AB。 10. 如图所示,空间分布有一半径为的半圆形匀强磁场,磁感应强度为,一边长为的单匝正方形金属线框(阻值分布均匀)从图示位置向右以速度匀速通过磁场区域,则关于金属线框的情况下列说法正确的是(  ) A. 金属线框穿过磁场区域的过程中,感应电流先逐渐增大后逐渐减小直至为零 B. 当金属线框的位移为时,间的电势差为 C. 当金属线框的位移为时,间的电势差为0 D. 当金属线框的位移为时,间的电势差为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.金属线框穿过磁场区域的过程中,进入磁场时,bd边切割磁感应线,有效长度在增大,感应电流在增大;当bd边进入右侧磁场切割磁感应线时,ac边在左侧磁场切割磁感应线,根据右手定则,可知bd边切割产生逆时针电流,ac边切割产生顺时针电流,故两条边切割产生的电流相互抵消,刚开始bd边的有效长度大于ac边的有效长度,随后再等于ac边的有效长度、再小于ac边的有效长度,则电流有效值先减小到零,当bd边的有效长度小于ac边的有效长度时,电流有效值反向增大,当ac边刚好达到O点时,bd边出右侧磁场,此时电流反向达到最大值,之后ac边出磁场,其有效长度不断减小,最后为零,故感应电流先逐渐增大后减小为零,再反向增大到最大后减小到0,故A错误; B.当金属线框的位移为时,根据几何关系,可得边的有效切割长度为 回路电动势为 根据右手定则,可知电流由b到d,此时为bd边上部分导体可以成电源内部,线框的其它部分为电源的外部,故电势 则间的电势差为 故B正确; CD.当金属线框的位移为时, 边和边的有效切割长度相等,根据几何关系,可得 根据右手定则,可知两边产生的电流方向相反,故回路中的电流为零,但和间的电势差均为 故C错误,D正确。 故选BD。 二、实验题:本题共2小题,共14分。 11. (1)在图甲所示的实验装置中:线圈的两端与电压传感器相连。将强磁体从长玻璃管上管口处释放,强磁体由静止开始下落并穿过线圈,分别使线圈放置在距离上管口20cm、30cm、40cm和50cm处,电压传感器记录强磁体每次下落时电压的最大值。对比这四次实验,线圈内磁通量的变化量__________(填“相同”或“不相同”),线圈内磁通量的变化率__________(填“相同”或“不相同”)。 (2)已知流入灵敏电流计的电流与其指针偏转关系为:当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转。现把它与线圈串联接成图乙所示电路,条形磁铁的磁极、运动方向及灵敏电流计的正负接线柱和指针偏转方向均如图乙所示,则螺线管上线圈缠绕方向如图丙中的__________(填“A”或“B”)。 (3)这位同学想用这个装置检测某电器附近是否有强磁场,他应该如何做?请你给出一条建议:______________________________。 【答案】(1) ①. 相同 ②. 不相同 (2)B (3)用该装置螺线管部分迅速靠近和远离用电器,如灵敏电流计指针发生偏转,则用电器附近有强磁场,灵敏电流计指针不发生偏转,则用电器附近没有强磁场。 【解析】 【小问1详解】 [1]强磁体穿过线圈的过程中,无论线圈放置在何处,磁体从远处靠近再远离线圈,穿过线圈的磁感线总数相同,因此线圈内磁通量的变化量相同。 [2]线圈放置的位置越低,强磁体下落的高度越大,到达线圈时的速度越大,穿过线圈所用的时间越短。根据法拉第电磁感应定律,磁通量的变化率不相同。 【小问2详解】 条形磁铁N极向下运动,穿过线圈的磁通量向下且增加。根据楞次定律,感应电流的磁场方向向上,阻碍原磁通量的增加。根据安培定则,线圈中感应电流的方向俯视应为逆时针方向。已知电流从正接线柱流入时指针向正接线柱一侧偏转,图乙中指针向右侧偏转,说明电流从正接线柱流入。由电路连接可知,电流从线圈下端流出。 故选B。 【小问3详解】 具体做法见答案。 12. 某实验小组成员用双缝干涉实验装置测光的波长,装置如图甲所示。 (1)为了得到单色红光的干涉图样,可以在光源和单缝之间加装____________(填“光屏”“透镜”或“滤光片”)。 (2)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数为2.320mm;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第5条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示,即____________mm。已知双缝间距d=2.0×10-4m双缝到屏的距离L=1.000m,则该单色光的波长为____________m(结果保留两位有效数字)。 (3)为使测量头内的条纹数目增多,下列可行的操作是(  ) A. 换用蓝色的滤光片 B. 更换间距更小的双缝 C. 更换宽度更窄的单缝 D. 减小双缝到毛玻璃的距离 【答案】(1)滤光片 (2) ①. 15.920 ②. 6.8×10-7 (3)AD 【解析】 【小问1详解】 若想得到红光的干涉图样,需要在光源和单缝之间加上红色滤光片,透镜或光屏都无法从白光光源得到红色光。 【小问2详解】 [1]根据螺旋测微器的读数原则,读数应为 [2]双缝干涉条纹间距公式为 相邻两条亮条纹中心间距为 代入数据后可得到 【小问3详解】 若要使目镜内条纹数量增加,则需要减小相邻两条亮条纹之间的距离,根据公式 想要使目镜内条纹数量增加,可以换用波长更短的蓝光,或增大双缝之间的距离,或者减少双缝到毛玻璃之间的距离。 故选AD。 三、计算题:本题共3小题,共40分。 13. 水平绝缘桌面上固定有间距L=0.5m的平行金属导轨,导轨左侧接入电路,金属棒PQ垂直放置于导轨上。导轨处于垂直于桌面向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,俯视图如图所示。电路图中电源电动势E=9V,定值电阻R1、R2的阻值为R1=R2=6Ω,金属棒PQ阻值为R=4Ω。闭合开关后,通过电源内部的电流I=1A,金属棒保持静止。求: (1)电源内阻r; (2)金属棒受到的摩擦力f。 【答案】(1)0.6Ω; (2)0.15N,方向水平向右 【解析】 【小问1详解】 金属棒PQ与定值电阻R2并联,根据并联电路电阻关系: 解得:R并=2.4 Ω 则外电路总电阻为:R外=R1+R并=8.4 Ω 根据闭合电路欧姆定律:E=IR外+Ir 解得:r=0.6 Ω 【小问2详解】 根据闭合电路欧姆定律和串并联电路电压分配关系可知:金属棒两端的电压 金属棒中通过的电流为: 金属棒受到的安培力大小: 金属棒水平受力平衡,解得摩擦力: 由左手定则知金属棒受到的安培力方向水平向左,故摩擦力方向水平向右。 14. 2026年,农历马年的元宵节恰逢天文奇观月全食,一轮红月自东方升起,无疑为元宵佳节增添一抹神秘而壮丽的色彩。月全食时能看到红色的月亮,这是由于太阳光经过地球大气层后,大部分紫、蓝、绿、黄光都被吸收,只剩下红光经过折射照射到月球上。如图所示,假设一束来自太阳的红光经地球大气层折射后恰好与地球表面相切然后射向月球,已知入射角为θ,地球的半径为R,大气层(可视为均匀介质)厚度为h,光在真空中的传播速度为c。求: (1)大气层对该红光的折射率n; (2)该红光在大气层中传播的时间t。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设这束红光进入大气层的折射角为r,根据数学关系有 所以折射率为 【小问2详解】 根据勾股定理,光线在大气层内的传播距离为 红光在大气层内的传播速度为 所以传播时间 15. 如图,真空中有两块竖直放置的金属板,右板中央开有小孔,左右两板的电势差为;靠近两竖直板右侧放置有间距为d的两水平金属板,上板电势高于下板电势,两板间有磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场;在两水平板右侧存在宽为L、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,其边界与水平方向的夹角为()。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从两竖直板左板的中央处由静止释放后,沿直线穿过右板中央小孔和两水平金属板,从P点进入有界匀强磁场中,不计粒子重力,忽略极板边缘效应。求: (1)两水平金属板间的电势差U; (2)若时粒子恰好没有从有界磁场的右边界射出,则其磁感应强度为多大; (3)若有界磁场的磁感应强度,取某值时,粒子在有界磁场中运动的时间最短,此时的为多大。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 在两竖直板间,根据动能定理有 在两水平板间,根据平衡条件有 解得, 【小问2详解】 在右侧有界磁场中,粒子做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有 根据几何关系有 解得 【小问3详解】 在右侧有界磁场中,粒子做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有 在右侧有界磁场中运动时间最短时弧长对应的弦长为L ,由几何关系有 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第一学期期中学业质量检测 高二物理 物理试卷分值100分,测试时间75分钟 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。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,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 光能发生反射、折射、衍射、干涉及偏振等现象,关于其原理在科学技术中的应用,下列说法正确的是(  ) A. 照相机镜头的增透膜应用了光的干涉 B. 3D电影应用了光的衍射 C. 光纤通信应用了光的偏振 D. 望远镜中的棱镜应用了光的折射 2. 图甲所示为实验中常用的磁电式电流表的结构,圆柱形铁芯固定于U形磁铁两极间,其中磁场是均匀辐向分布,铁芯外面套有缠绕着线圈并可转动的铝框,铝框的转轴上装有指针和游丝(又称螺旋弹簧)。下列关于磁电式电流表的说法中正确的是(  ) A. 线圈在磁场中转动时,线圈平面始终与磁感线垂直 B. 根据指针的偏转方向不能判断被测电流的方向 C. 增加线圈的匝数可以提高电流表的灵敏度 D. 图乙中当线圈左侧a导线中电流垂直纸面向里时,图甲中指针往右偏 3. 如图所示,同一轨道和导体棒分别放入磁感应强度大小相同的匀强磁场中,但轨道平面以及磁场方向不同。导体棒与轨道垂直且都处于静止状态,当导体棒中流过的电流均相同时,下列四种情况下导体棒所受摩擦力最大的是(  ) A. 轨道平面位于水平面内,磁场垂直水平面竖直向上 B. 轨道平面位于水平面内,磁场方向与水平面成θ角 C. 轨道平面与水平面成θ角,磁场方向垂直轨道平面向下 D. 轨道平面与水平面成θ角,磁场方向垂直轨道平面向上 4. 下列关于各幅图中通电导线在不同磁场中的运动描述正确的是(  ) A. 甲图中,条形磁体沿线圈的中轴线水平放置在其附近,线圈中通以图示电流,线圈将保持静止不动 B. 乙图中,螺线管正上方平行于其轴线放置一根可以自由转动的直导线ab,直导线中通以由a→b方向的电流,导线ab将顺时针转动(从上向下看)并靠近螺线管 C. 丙图中,在条形磁铁中央正上方适当位置,竖直放置一根可自由移动的直导线,通电流方向如图所示,则导线将水平向右平动 D. 丁图中,原来静止的圆线圈(可自由移动或转动),在直径MN上靠近N点处垂直线圈平面固定放置一根直导线,在线圈和直导线中通以如图所示的电流,则圆线圈将会边旋转、边向左移动 5. 如图所示为回旋加速器工作原理的示意图。利用该加速器对粒子进行加速时,下列说法正确的是(  ) A. 回旋加速器是利用磁场对粒子进行加速,且同一回旋加速器可同时加速比荷不同的粒子 B. 要使某粒子最终引出时的最大动能增加,可同时增大磁感应强度并同步减小交变电场的周期 C. 利用回旋加速器加速粒子时,粒子在D1和D2区域中做圆周运动的周期随半径增加而增大 D. 利用回旋加速器加速粒子时,只要增大加速器半径,粒子可以获得大于光速的速度 6. 如图所示,空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的点电荷固定在磁场中的O点,另一个带正电的粒子在水平面内恰好做匀速圆周运动。某时刻,突然撤去O点的点电荷,用实线表示撤去点电荷之前粒子的运动轨迹,用虚线表示撤去点电荷之后粒子的运动轨迹,则粒子的运动轨迹正确的是(  ) A. B. C. D. 7. 如图所示,某同学用激光笔斜向下掠过C点发射一束黄色细激光,光斑正好打在圆柱形水杯的底部A点。现往水杯内缓慢加水,光斑随之向B端移动,已知水的折射率为,水杯的底面直径AB=9cm,水杯高BC=12cm。则(  ) A. 激光光斑的位置最终可以到达水杯底部中心处 B. 激光在水中的频率比在空气中的频率大 C. 缓慢加水过程中,某一时刻增大入射角,有可能发生全反射 D. 缓慢加水过程中,某一时刻若将黄色激光换成蓝色激光,则杯底处光斑向右侧移动 8. 如图所示,将一金属环放置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,金属环的半径为L=0.5m,金属杆一端连接圆环中心处O点电极,另一端连接金属圆环,金属杆可绕O点电极自由转动,且与电极和金属环接触良好,用导线将金属环、中心电极与电源和一保险丝电阻相连接。电源电动势E=2V,内阻为r=0.5Ω,保险丝电阻RH=0.5Ω,熔断电流为3A,其余电阻不计。当金属杆在外力作用下绕O点电极转动,电路开关闭合后,下列说法正确的是(  ) A. 只要金属杆沿顺时针方向匀速旋转时,电路中流过RH的电流方向一定从A流向B B. 当金属杆沿逆时针方向匀速旋转时,电路中流过RH的电流方向一定从B流向A C. 当金属杆沿顺时针方向匀速旋转ω>64rad/s时,保险丝就会被熔断 D. 当金属杆沿逆时针方向匀速旋转ω>16rad/s时,保险丝就会被熔断 9. 如图1所示电路,为直流电阻不计的自感线圈,灯泡的电阻与定值电阻相同且不随电流变化,电流传感器记录各时刻通过线圈的电流如图2所示。下列说法正确的是(  ) A. 闭合开关时灯泡立即变亮,断开时灯泡缓慢熄灭 B. 时,由闭合变为断开 C. 时,通过灯泡的电流方向为从左向右 D. 时,灯泡的功率约为时的二分之一 10. 如图所示,空间分布有一半径为的半圆形匀强磁场,磁感应强度为,一边长为的单匝正方形金属线框(阻值分布均匀)从图示位置向右以速度匀速通过磁场区域,则关于金属线框的情况下列说法正确的是(  ) A. 金属线框穿过磁场区域的过程中,感应电流先逐渐增大后逐渐减小直至为零 B. 当金属线框的位移为时,间的电势差为 C. 当金属线框的位移为时,间的电势差为0 D. 当金属线框的位移为时,间的电势差为 二、实验题:本题共2小题,共14分。 11. (1)在图甲所示的实验装置中:线圈的两端与电压传感器相连。将强磁体从长玻璃管上管口处释放,强磁体由静止开始下落并穿过线圈,分别使线圈放置在距离上管口20cm、30cm、40cm和50cm处,电压传感器记录强磁体每次下落时电压的最大值。对比这四次实验,线圈内磁通量的变化量__________(填“相同”或“不相同”),线圈内磁通量的变化率__________(填“相同”或“不相同”)。 (2)已知流入灵敏电流计的电流与其指针偏转关系为:当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转。现把它与线圈串联接成图乙所示电路,条形磁铁的磁极、运动方向及灵敏电流计的正负接线柱和指针偏转方向均如图乙所示,则螺线管上线圈缠绕方向如图丙中的__________(填“A”或“B”)。 (3)这位同学想用这个装置检测某电器附近是否有强磁场,他应该如何做?请你给出一条建议:______________________________。 12. 某实验小组成员用双缝干涉实验装置测光的波长,装置如图甲所示。 (1)为了得到单色红光的干涉图样,可以在光源和单缝之间加装____________(填“光屏”“透镜”或“滤光片”)。 (2)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数为2.320mm;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第5条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示,即____________mm。已知双缝间距d=2.0×10-4m双缝到屏的距离L=1.000m,则该单色光的波长为____________m(结果保留两位有效数字)。 (3)为使测量头内的条纹数目增多,下列可行的操作是(  ) A. 换用蓝色的滤光片 B. 更换间距更小的双缝 C. 更换宽度更窄的单缝 D. 减小双缝到毛玻璃的距离 三、计算题:本题共3小题,共40分。 13. 水平绝缘桌面上固定有间距L=0.5m的平行金属导轨,导轨左侧接入电路,金属棒PQ垂直放置于导轨上。导轨处于垂直于桌面向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,俯视图如图所示。电路图中电源电动势E=9V,定值电阻R1、R2的阻值为R1=R2=6Ω,金属棒PQ阻值为R=4Ω。闭合开关后,通过电源内部的电流I=1A,金属棒保持静止。求: (1)电源内阻r; (2)金属棒受到的摩擦力f。 14. 2026年,农历马年的元宵节恰逢天文奇观月全食,一轮红月自东方升起,无疑为元宵佳节增添一抹神秘而壮丽的色彩。月全食时能看到红色的月亮,这是由于太阳光经过地球大气层后,大部分紫、蓝、绿、黄光都被吸收,只剩下红光经过折射照射到月球上。如图所示,假设一束来自太阳的红光经地球大气层折射后恰好与地球表面相切然后射向月球,已知入射角为θ,地球的半径为R,大气层(可视为均匀介质)厚度为h,光在真空中的传播速度为c。求: (1)大气层对该红光的折射率n; (2)该红光在大气层中传播的时间t。 15. 如图,真空中有两块竖直放置的金属板,右板中央开有小孔,左右两板的电势差为;靠近两竖直板右侧放置有间距为d的两水平金属板,上板电势高于下板电势,两板间有磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场;在两水平板右侧存在宽为L、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,其边界与水平方向的夹角为()。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从两竖直板左板的中央处由静止释放后,沿直线穿过右板中央小孔和两水平金属板,从P点进入有界匀强磁场中,不计粒子重力,忽略极板边缘效应。求: (1)两水平金属板间的电势差U; (2)若时粒子恰好没有从有界磁场的右边界射出,则其磁感应强度为多大; (3)若有界磁场的磁感应强度,取某值时,粒子在有界磁场中运动的时间最短,此时的为多大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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