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文档简介
河南省重点中学2025-2026学年高二物理第一学期期末检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、若在一半径为r,单位长度带电荷量为q(q>0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口Δl(且Δl≪r),如图所示,则圆心处的场强大小为()A. B.C. D.2、图是电子射线管的示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴方向)偏转,在下列措施中可采用的是()A.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向B.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向C加一电场,电场方向沿z轴负方向D.加一电场,电场方向沿y轴正方向3、如图,△abc中bc=4cm,∠acb=30°.匀强电场的电场线平行于△abc所在平面,且a、b、c点的电势分别为3V、-1V、3V.下列说法中正确的是()A.电场强度的方向沿ac方向B.电场强度的大小为2V/cmC.电子从a点移动到b点,电势能减少了4eVD.电子从c点移动到b点,电场力做功为4eV4、如图所示,位于纸面内的细直导线,长L=5m,通有I=3A的恒定电流.平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B=2T.当导线与B成60°夹角时,发现其受到的磁场力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B1的可能值为()A.TB.C.TD.T5、美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步.图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是()A.带电粒子每运动一周被加速两次B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3C.加速粒子最大速度与D形盒的尺寸有关D.加速电场方向需要做周期性的变化6、如图所示,一个速度为的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感强度为B,电场强度为E,若均增加为原来的3倍,则A.仍沿直线前进,飞出选择器 B.往上极板偏转C.往下极板偏转 D.向纸外偏出二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.加5V电压时,导体的电阻约是5ΩB.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小C.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.该元件是非线性元件,所以不能用欧姆定律计算导体在某状态下的电阻8、关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能D.结合能越大,原子核越稳定E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能9、如图所示,ab是匀强磁场的边界,质子()和α粒子()先后从c点射入磁场,初速度方向与ab边界夹角均为45º,并都到达d点.不计空气阻力和粒子间的作用.关于两粒子在磁场中的运动,下列说法正确的是()A.质子和α粒子运动轨迹相同B.质子和α粒子运动动能相同C.质子和α粒子运动速率相同D.质子和α粒子运动时间相同10、1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.回旋加速器交流电的周期等于带电粒子圆周运动周期的一半B.利用回旋加速器加速带电粒子,要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径RC.回旋加速器的加速电压越大,带电粒子获得的最大动能越大D粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功一样多三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则ab接__(选填MN或PQ),Iab__Icd.(选填“>”或“<”)12.(12分)宇宙飞船(内有宇航员)绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,宇宙飞船的质量为,宇宙飞船到地球球心的距离为r,引力常量为G,宇宙飞船受到地球对它的万有引力F=________;飞船内的宇航员处于________状态(填“超重”或“失重”)四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】把缺口处填补为完整的圆,则填补上的小圆弧带电荷量q′=Δlq由于Δl≪r,故可视为点电荷,它在O点产生的场强为:由对称性可知整个圆环在O点的场强E合=0则存在缺口时在O点的场强大小E=E′即故选C2、B【解析】A.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向,由左手定则知电子受洛仑兹力方向沿y轴负方向,电子不会沿z轴向下偏转,故A错误;B.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向,由左手定则知电子受洛仑兹力的方向沿z轴负方向,电子沿z轴向下偏转,故B正确;C.加一电场,电场方向沿z轴负方向,电子受电场力沿z轴正方向,电子不会沿z轴向下偏转,故C错误;D.加一电场,电场方向沿y轴正方向,电子受电场力沿y轴负方向,电子不会沿z轴向下偏转,故D错误;故选B。3、B【解析】电场力做功量度电势能的变化.匀强电场的电场线为相互平行间隔相等的平行线,而等势线与电场线垂直;由题意知ac连线为一条等势线,根据电场线与等势线的特点可确定电场线的方向,再根据公式U=Ed求出电场强度.【详解】因ac为等势面,则场强方向垂直于ac指向b点,选项A错误;电场强度的大小为,选项B正确;a点电势高于b点,则电子从a点移动到b点,电势能增加,选项C错误;电子从c点移动到b点,电场力做功为[3V-(-1V)](-e)=-4eV,选项D错误;故选B.【点睛】题的关键在于找出等势面,然后才能确定电场线,要求学生明确电场线与等势线的关系,能利用几何关系找出等势点,再根据等势线的特点确定等势面.知道公式U=Ed应用时d为沿着电场线方向的距离4、C【解析】当磁场方向与电流方向在平行时,电流不受磁场力作用;根据磁场的叠加原理,由平行四边形定则分析B1的最小值,即可选择【详解】通电导线所受磁场力为零,则电流方向与磁场方向平行,说明该区域同时存在的另一匀强磁场B2,并且B2与B1的合磁场的磁感应强度方向沿导线方向,由平行四边形定则可知,当B2与合磁场(通电导线)垂直时,磁场最小,B2最小=B1sin60∘=T,则B2⩾B1sin60∘=T,所以B2的可能值为T,故C正确,ABD错误;故选C.5、C【解析】由题图可以看出,带电粒子每运动一周被加速一次,A错误,由R=和Uq=mv-mv可知,带电粒子每运动一周,电场力做功都相同,动能增量都相同,但速度的增量不相同,故粒子做圆周运动的半径增加量不相同,B错误.由v=可知,加速粒子的最大速度与D形盒的半径R有关,C正确;由T=可知,粒子运动的周期不随v而变,故D错误6、B【解析】正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,此时应该有:qvB=qE,即vB=E,若B、E、v0均增加为原来的3倍,则受到的洛仑兹力大于电场力,正离子要向上偏转。A.仍沿直线前进,飞出选择器,故A不符合题意;B.往上极板偏转,故B符合题意;C.往下极板偏转,故C不符合题意;D.向纸外偏出,故D不符合题意。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解析】A.加5V的电压时,电流为1.0A,则由欧姆定律可知,导体的电阻为:ΩA正确;BC.因I-U图像上各点与原点连线的斜率的倒数等于电阻,由图可知,随着电压的减小,图象上的点与原点连线的斜率变大,则可知导体的电阻不断减小,B正确,C错误;D.该元件是非线性元件,也能用欧姆定律计算导体在某状态下电阻,D错误。故选AB。8、ABC【解析】A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量,符合客观事实,故A正确;B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,释放能量,质量减小,衰变产物比原来的核更稳定,所以其结合能之和一定大于原来重核的结合能,故B正确;C.原子核的结合能大小主要取决于原子序数,所以铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能,符合客观事实,故C正确;D.比结合能越大,原子核越稳定,故D错误;E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故E错误。故选择ABC选项。9、AB【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,质子和α粒子从同一点沿相同的方向射入磁场,然后从同一点离开磁场,则它们在磁场中的运动轨迹相同,故A正确;两粒子的运动轨迹相同,则它们的轨道半径r相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子动能:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则EK质子=EKα粒子,故B正确;由牛顿第二定律得:,解得:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,轨道半径r、磁感应强度B都相等,则:,故C错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:,质子与α粒子的电量分别为e和2e,质量之比为1:4,磁感应强度B都相等,则:,两粒子的运动轨迹相同,粒子在磁场中转过的圆心角θ相同,粒子在磁场中的运动时间:,,故D错误;故选AB点睛:本题考查了粒子在磁场中的运动,根据题意确定两粒子的轨迹关系与轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律、动能计算公式、周期公式进行分析即可正确解题10、BD【解析】回旋加速器靠电场加速和磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力,判断粒子的最大速度与什么因素有关.加速粒子时,交变电场的周期与粒子在磁场中运动的周期相等【详解】加速粒子时,交变电场的周期必须与粒子在磁场中运动的周期相等,这样才能使得每次经过D型盒的狭缝中时都能被电场加速,选项A错误;当粒子运转半径等于D型盒的半径时粒子速度最大,即,则,则要提高加速粒子的最终能量,应尽可能增大磁感应强度B和D形盒的半径R,带电粒子获得的最大动能与加速电压无关,选项B正确,C错误;粒子每次经过D型盒狭缝时,电场力对粒子做功均为qU,选项D正确;故选BD.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,以及知道最大速度与什么因素有关三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.MN②.>【解析】[1][2]利用变压器工作原理所以输入端ab接MN,输出端cd接PQ,电流互感器的作用是使大电流变成小电流,所以12、①.②.失重【解析】根据万有引力定律可得宇宙飞船受到的万有引力为,由于宇航员在运动过程中万有引力完全充当向心力,故处于失重状
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