精品解析:贵州省黎平县第三中学2025-2026学年高二下学期第一次月考物理试卷

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2026-09-15
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2025--2026黎平三中 高二物理第二学期第一次月考(试题) 一、单选题:本题共7小题,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,每小题4分) 1. 关于楞次定律,下列说法正确的是(  ) A. 感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化 B. 原磁场穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场同向 C. 楞次定律是能量守恒定律的一种体现 D. 感应电流的磁场总是与原磁场反向,阻碍原磁场的变化 【答案】C 【解析】 【详解】A.感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,不是“阻止”,A错误; B.原磁场磁通量增加时,感应电流的磁场应与原磁场反向(阻碍 “增加”),B错误; C.楞次定律体现了能量守恒(阻碍过程需要外力做功,将其他形式的能转化为电能),是能量守恒在电磁感应中的必然结果,C正确; D.感应电流的磁场并非 “总是反向”,而是 “阻碍变化”:原磁通量增加时反向,原磁通量减少时同向,D错误。 故选C。 2. 如图所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的有界匀强磁场。当圆环运动到图示位置()时,M、N两点的电势差为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由右手定则可知N点电势高,M点电势低,由法拉第电磁感应定律知电路总电动势为,其中 由欧姆定律有,其中 解得,BCD错误,A正确。 故选A。 3. 质子和氘核以相同速度分别从同一位置垂直于边界射入匀强磁场,两条运动轨迹如图中a、b所示,a的半径为,b的半径为。设和分别是质子、氘核在磁场中所受的洛伦兹力和运动时间,则不正确的是( ) A. 轨迹b是氘核的运动轨迹 B. C. D. t1 ∶ t2=1∶2 【答案】C 【解析】 【详解】A.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律有,解得轨道半径。已知质子和氘核的电荷量相同,速度和磁感应强度也相同,则半径与质量成正比。因为氘核的质量大于质子的质量(),所以氘核的轨道半径较大。由图可知轨迹的半径大于轨迹的半径,故轨迹是氘核的运动轨迹,故A正确,不符合题意; B.由上述分析可知,半径之比等于质量之比,即,故B正确,不符合题意; C.粒子在磁场中受到的洛伦兹力,因此它们受到的洛伦兹力大小相等,即,故C错误,符合题意; D.由图可知粒子均运动了半个圆周,在磁场中运动的时间 因此运动时间之比,故D正确,不符合题意。 故选C。 4. 自感线圈广泛应用在无线电技术中,是交流电路或无线电设备中的基本元件。 如图所示,是电感足够大的线圈, 其直流电阻可忽略不计,A 和B是两个参数相同的灯泡, 若将开关闭合,等灯泡亮度稳定后, 再断开开关,则(  ) A. 开关闭合时,、亮度始终相同 B. 开关闭合时, 灯泡同时亮, 随后灯变暗 直至熄灭, B灯逐渐变更亮 C. 开关断开瞬间,立即熄灭 D. 开关断开瞬间,都闪亮一下逐渐熄灭 【答案】B 【解析】 【详解】AB.将开关S闭合时,灯泡A、B同时亮;由于线圈的直流电阻可忽略不计,电路稳定后,灯泡A会被短路,所以随后A灯会变暗直至熄灭,B灯逐渐变更亮,选项A错误,B正确; CD.开关S断开瞬间,灯B立即熄灭;由于线圈L对电流的阻碍作用,L中仍有电流,与灯泡A构成回路,所以A灯会先变亮然后再熄灭,选项CD错误。 故选B。 5. 如图所示,边长为L的正方形导线框,以初速度v 进入宽度为L的匀强磁场,线框刚好能离开磁场,则在线框进入和离开磁场的过程中,下列说法正确的是 (  ) A. 线框进入磁场过程受到的安培力方向向右 B. 线框离开磁场过程感应电流方向为顺时针 C. 线框进入和离开过程通过某个截面的电荷量不同 D. 线框进入和离开过程所受的平均安培力大小相等 【答案】B 【解析】 【详解】A.线框进入磁场过程,根据右手定则可知感应电流方向为逆时针,由左手定则可知线框受到的安培力方向向左,故A错误; B.线框离开磁场过程,由楞次定律及安培定则可知感应电流方向为顺时针,故B正确; C.根据 则线框进入和离开过程通过某个截面的电荷量相同,故C错误; D.根据 因为线框进入磁场过程的平均速度大于离开过程的平均速度,故线框进入磁场过程的平均安培力大于离开过程的平均安培力,故D错误。 故选B。 6. 如图所示,理想变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接,已知变压器的原、副线圈的匝数比为,电阻,图乙是R两端电压U随时间t变化的图像,。则下列说法中不正确的是( ) A. 电压表V的读数为20V B. 变压器的输入功率为40W C. 电流表A的读数为0.40A D. 通过R的电流随时间t变化的规律是 【答案】D 【解析】 【详解】A.电压表的读数为交流电有效值,,故A正确,不符合题意; B.变压器的输入功率等于输出功率,,故B正确,不符合题意; C.变压器原线圈两端电压 电流表的读数为原电流的有效值,则,故C正确,不符合题意; D.通过的电流随时间变化的规律是,故D错误,符合题意。 故选D。 7. 如图甲所示,、为正弦式交变电流信号输入端,为半导体二极管,为定值电阻。信号输入后,电阻两端的电压如图乙所示,则两端电压的有效值为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】根据有效值的定义,结合焦耳定律有 解得两端电压的有效值为 故选B。 二、多选题:本题共3小题,共18分(在每小题给出的四个选项中,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,有选错或不答的得0分) 8. 如图甲所示,电阻为10Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=90Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化,则(  ) A. A点的电势高于B点的电势 B. 电阻R两端的电压为5V C. 回路中电流为0.05A D. 0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据楞次定律可知,A点的电势高于B点的电势,选项A正确; BC.感应电动势 回路中电流为 电阻R两端的电压为U=IR=45V,选项BC错误; D.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为,选项D正确。 故选AD。 9. 如图所示,理想变压器接在交流电上,此时电压表读数为,电流表读数为,电表皆为理想电表,则( ) A. 输入电压有效值为 B. 原线圈输入电流为 C. 滑动变阻器向下滑动,电压表读数减小 D. 滑动变阻器向上滑动,电流表读数增大 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据题干信息可知输入电压的最大值 输入电压有效值为,故A正确; B.理想变压器原副线圈电压比 电流比 其中, 可得,故B错误; C.原线圈输入电压不变,匝数比不变,根据,副线圈两端的电压不变,即电压表读数不变,C错误; D.滑动变阻器向上滑动,滑动变阻器接入的阻值减小,副线圈电压不变,根据可知电流增大,即电流表读数增大,D正确。 故选AD。 10. 如图所示, 两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°、60°,则它们在磁场中运动的( ) A. 轨迹半径之比为1∶2 B. 速度之比为2∶1 C. 时间之比为3∶2 D. 周期之比为2∶1 【答案】AC 【解析】 【分析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可确定粒子的半径,根据半径公式可确定初速度;根据粒子的运动的轨迹和粒子做圆周运动的周期公式可以判断粒子的运动的时间. 【详解】A项:设粒子的入射点到磁场下边界的磁场宽度为d,画出粒子轨迹过程图,如图所示, 由几何关系可知: 第一个粒子的圆心为O1,由几何关系可知:R1=d; 第二个粒子的圆心为O2;由几何关系可知:R2sin30°+d=R2 ,解得:R2=2d; 故各粒子在磁场中运动的轨道半径之比为:R1:R2=1:2,故A正确; B项:由可知v与R成正比,故速度之比也为:1:2,故B错误; C、D项:粒子在磁场中运动的周期的公式为由此可知, 粒子的运动的周期与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同; 由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°, 所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,所以有,故C正确,D错误. 故应选:AC. 【点睛】本题考查带电粒子在磁场中的运动,要注意根据几何关系确定粒子的半径,再由洛伦兹力充当向心力来确定半径与初速度的关系,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间. 三、实验题:本大题共2小题,共15分 (每空3分) 11. 如图所示,在“探究磁场对通电导线的作用力”实验中,两平行的金属水平导轨处于蹄形磁铁两极中间的磁场中,磁感应强度垂直于导轨平面,当金属棒受到安培力作用时沿导轨运动,忽略金属棒与导轨之间的摩擦。现用器材:电池组(E=6V、)、开关、滑动变阻器(20Ω、2A)、金属棒、导线若干(电阻忽略)、蹄形磁铁、导轨(电阻忽略)等。 (1)若滑动变阻器处在中点,为了使金属棒在离开导轨时可能具有更大的速度,下列措施可行的是__________。 A. 减小金属水平导轨的长度 B. 增加金属棒的长度 C. 向右移动滑动变阻器的滑片 D. 增加金属水平导轨的长度 (2)若滑动变阻器滑片放在中间的位置,刚闭合开关瞬间,通过金属棒的电流大小为______________A。(结果保留两位有效数字) 【答案】(1)D (2) 【解析】 【小问1详解】 AD.设金属棒运动速度为,根据反电动势的作用及闭合电路欧姆定律有导体棒中的电流 由牛顿第二定律可得 联立解得 由此可知,金属棒做加速度减小的加速运动,直至匀速运动。 若离开轨道时,未达到最大速度,增加金属水平导轨的长度可使加速时间更长,即可获得更大速度,A错误,D正确; B.增加金属棒的长度可知,质量增大,加速度减小,故速度变小,B错误; C.向右移动滑动变阻器的滑片,滑动变阻器电阻增大,加速度减小,故速度变小,C错误。 故选D。 【小问2详解】 滑动变阻器滑片放在中间的位置,根据欧姆定律可知,通过金属棒的电流大小为 12. 小明和同学在物理实验室中探究变压器线圈两端的电压和匝数关系的时候,观察了可拆变压器,发现以下几个问题,便和小组同学展开了讨论。 (1)观察可拆变压器的铁芯,发现它的结构和材料是__________。 A. 整块硅钢铁芯 B. 整块不锈钢铁芯 C. 绝缘的硅钢片叠成 (2)观察原、副线圈的导线,发现粗细不同,导线粗的线圈匝数__________(选填“多”或“少”)。 (3)用图示可拆变压器进行探究实验,当变压器左侧的输入电压为时,若右侧接线柱选取“0”和“4”,右侧获得输出电压。则左侧接线柱选取的是__________ A. “0”和“2” B. “2”和“8” C. “2”和“14” D. “8”和“14” 【答案】(1)C (2)少 (3)A 【解析】 【小问1详解】 为减小涡流带来的能量损耗,变压器铁芯由绝缘硅钢片叠成,整块铁芯涡流损耗大,不锈钢不适合做铁芯。 故选C。 【小问2详解】 理想变压器中电流与匝数成反比():导线越粗,允许通过的电流越大,对应电流更大的线圈匝数更少,因此导线粗的匝数少。 【小问3详解】 根据理想变压器电压与匝数关系​​ 已知输入电压,输出电压,右侧接“”和“”,对应匝数 代入得,即左侧匝数为,对应接线柱为“”和“” 故选A。 四、解答题:本大题共3小题,共38分(第一小题10分,第二小题14分,,第三小题15分) 13. 在科学检测仪器中,常用电场加速和磁场偏转来控制带电粒子的运动,其原理可简化为如图所示模型。质量为、电量为的正离子从离子源由静止释放,经电场加速后沿水平方向射入垂直于纸面向里的匀强磁场。离子以速度垂直磁场边界从点入射,从边界上的点射出,两点间的距离为,不计离子重力。求: (1)加速电压; (2)匀强磁场的磁感应强度大小。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 由动能定理得 解得 【小问2详解】 离子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,有 其中 解得 14. 如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度大小为B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=3.0V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin=0.60,cos=0.80,求: (1)通过导体棒的电流; (2)导体棒受到的安培力大小和方向; (3)导体棒受到的摩擦力大小和方向。 【答案】(1)1A;(2)0.2N,方向平行斜面向上;(3)0.04N,方向平行斜面向上 【解析】 【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律得 I==1A (2)导体棒受到的安培力 F安=BIL=0.2N 根据左手定则知安培力方向平行斜面向上 (3)将重力正交分解,得 mgsin=0.24N>F安 导体棒受到的摩擦力方向平行斜面向上,根据平衡条件得 mgsin=F安+f 解得 f=0.04N 15. 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10kW,输出电压为400V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2kV高压输电,输电线上损失了0.5kW,最后用户得到220V的电压,求: (1)升压变压器原、副线圈的匝数比; (2)输电线的总电阻R; (3)降压变压器原、副线圈的匝数比。 【答案】(1)1:5;(2);(3)95:11 【解析】 【详解】(1)升压变压器、副线圈匝数比为 (2)发电机输出功率等于升压变压器的输出功率,有 导线电阻R与输送电流和输电线上损失的电功率有关,有 输电线的总电阻 (3)设降压变压器原线圈上电压为 降压变压器原、副线圈匝数比为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025--2026黎平三中 高二物理第二学期第一次月考(试题) 一、单选题:本题共7小题,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,每小题4分) 1. 关于楞次定律,下列说法正确的是(  ) A. 感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化 B. 原磁场穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场同向 C. 楞次定律是能量守恒定律的一种体现 D. 感应电流的磁场总是与原磁场反向,阻碍原磁场的变化 2. 如图所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的有界匀强磁场。当圆环运动到图示位置()时,M、N两点的电势差为( ) A. B. C. D. 3. 质子和氘核以相同速度分别从同一位置垂直于边界射入匀强磁场,两条运动轨迹如图中a、b所示,a的半径为,b的半径为。设和分别是质子、氘核在磁场中所受的洛伦兹力和运动时间,则不正确的是( ) A. 轨迹b是氘核的运动轨迹 B. C. D. t1 ∶ t2=1∶2 4. 自感线圈广泛应用在无线电技术中,是交流电路或无线电设备中的基本元件。 如图所示,是电感足够大的线圈, 其直流电阻可忽略不计,A 和B是两个参数相同的灯泡, 若将开关闭合,等灯泡亮度稳定后, 再断开开关,则(  ) A. 开关闭合时,、亮度始终相同 B. 开关闭合时, 灯泡同时亮, 随后灯变暗 直至熄灭, B灯逐渐变更亮 C. 开关断开瞬间,立即熄灭 D. 开关断开瞬间,都闪亮一下逐渐熄灭 5. 如图所示,边长为L的正方形导线框,以初速度v 进入宽度为L的匀强磁场,线框刚好能离开磁场,则在线框进入和离开磁场的过程中,下列说法正确的是 (  ) A. 线框进入磁场过程受到的安培力方向向右 B. 线框离开磁场过程感应电流方向为顺时针 C. 线框进入和离开过程通过某个截面的电荷量不同 D. 线框进入和离开过程所受的平均安培力大小相等 6. 如图所示,理想变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接,已知变压器的原、副线圈的匝数比为,电阻,图乙是R两端电压U随时间t变化的图像,。则下列说法中不正确的是( ) A. 电压表V的读数为20V B. 变压器的输入功率为40W C. 电流表A的读数为0.40A D. 通过R的电流随时间t变化的规律是 7. 如图甲所示,、为正弦式交变电流信号输入端,为半导体二极管,为定值电阻。信号输入后,电阻两端的电压如图乙所示,则两端电压的有效值为(  ) A. B. C. D. 二、多选题:本题共3小题,共18分(在每小题给出的四个选项中,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,有选错或不答的得0分) 8. 如图甲所示,电阻为10Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=90Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化,则(  ) A. A点的电势高于B点的电势 B. 电阻R两端的电压为5V C. 回路中电流为0.05A D. 0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C 9. 如图所示,理想变压器接在交流电上,此时电压表读数为,电流表读数为,电表皆为理想电表,则( ) A. 输入电压有效值为 B. 原线圈输入电流为 C. 滑动变阻器向下滑动,电压表读数减小 D. 滑动变阻器向上滑动,电流表读数增大 10. 如图所示, 两个速度大小不同的同种带电粒子1、2,沿水平方向从同一点垂直射入匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当它们从磁场下边界飞出时相对入射方向的偏转角分别为90°、60°,则它们在磁场中运动的( ) A. 轨迹半径之比为1∶2 B. 速度之比为2∶1 C. 时间之比为3∶2 D. 周期之比为2∶1 三、实验题:本大题共2小题,共15分 (每空3分) 11. 如图所示,在“探究磁场对通电导线的作用力”实验中,两平行的金属水平导轨处于蹄形磁铁两极中间的磁场中,磁感应强度垂直于导轨平面,当金属棒受到安培力作用时沿导轨运动,忽略金属棒与导轨之间的摩擦。现用器材:电池组(E=6V、)、开关、滑动变阻器(20Ω、2A)、金属棒、导线若干(电阻忽略)、蹄形磁铁、导轨(电阻忽略)等。 (1)若滑动变阻器处在中点,为了使金属棒在离开导轨时可能具有更大的速度,下列措施可行的是__________。 A. 减小金属水平导轨的长度 B. 增加金属棒的长度 C. 向右移动滑动变阻器的滑片 D. 增加金属水平导轨的长度 (2)若滑动变阻器滑片放在中间的位置,刚闭合开关瞬间,通过金属棒的电流大小为______________A。(结果保留两位有效数字) 12. 小明和同学在物理实验室中探究变压器线圈两端的电压和匝数关系的时候,观察了可拆变压器,发现以下几个问题,便和小组同学展开了讨论。 (1)观察可拆变压器的铁芯,发现它的结构和材料是__________。 A. 整块硅钢铁芯 B. 整块不锈钢铁芯 C. 绝缘的硅钢片叠成 (2)观察原、副线圈的导线,发现粗细不同,导线粗的线圈匝数__________(选填“多”或“少”)。 (3)用图示可拆变压器进行探究实验,当变压器左侧的输入电压为时,若右侧接线柱选取“0”和“4”,右侧获得输出电压。则左侧接线柱选取的是__________ A. “0”和“2” B. “2”和“8” C. “2”和“14” D. “8”和“14” 四、解答题:本大题共3小题,共38分(第一小题10分,第二小题14分,,第三小题15分) 13. 在科学检测仪器中,常用电场加速和磁场偏转来控制带电粒子的运动,其原理可简化为如图所示模型。质量为、电量为的正离子从离子源由静止释放,经电场加速后沿水平方向射入垂直于纸面向里的匀强磁场。离子以速度垂直磁场边界从点入射,从边界上的点射出,两点间的距离为,不计离子重力。求: (1)加速电压; (2)匀强磁场的磁感应强度大小。 14. 如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度大小为B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=3.0V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin=0.60,cos=0.80,求: (1)通过导体棒的电流; (2)导体棒受到的安培力大小和方向; (3)导体棒受到的摩擦力大小和方向。 15. 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率为10kW,输出电压为400V,向距离较远的用户供电,为了减少电能损失,使用2kV高压输电,输电线上损失了0.5kW,最后用户得到220V的电压,求: (1)升压变压器原、副线圈的匝数比; (2)输电线的总电阻R; (3)降压变压器原、副线圈的匝数比。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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