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文档简介
天津市静海区独流中学四校联考2025-2026学年物理高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、将长为0.5m的通电直导线垂直放在磁感应强度为0.2T的匀强磁场中,并通一电流强度为2A的电流.则导线所受安培力大小是()A.0.1N B.0.2NC.0.4N D.0.5N2、如图所示,已知长直通电导线在周围某点产生磁场的磁感应强度大小与电流成正比、与该点到导线的距离成反比.4根电流大小相同的长直通电导线a、b、c、d平行放置,它们的横截面的连线构成一个正方形,O为正方形中心,a、b、c中电流方向垂直纸面向里,d中电流方向垂直纸面向外,则a、b、c、d长直通电导线在O点产生的合磁场的磁感应强度()A.大小为零B.大小不为零,方向由O指向dC.大小不为零,方向由O指向cD.大小不为零,方向由O指向a3、如图所示,在足够长的竖直线的右侧有方向垂直纸面向外且范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场区域,一带电粒子q从P点沿与竖直线成角θ=45°方向,以大小为v的初速度垂直磁场方向射入磁场中,经时间t从Q点射出磁场.不计粒子重力,下列说法正确的是A.带电粒子q可能带正电荷B.带电粒子的比荷=C.若PQ之间的距离等于L,则带电粒子在匀强磁场中的轨迹半径R=LD.粒子射出磁场时与水平线的夹角为θ4、一束带电粒子以同一速度vo并从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图所示.若粒子q1的轨迹半径为r1,粒子q2的轨迹半径为r2,且r2=2r1,q1、q2分别是它们的带电量.则下列分析正确的是()A.q1带负电、q2带正电,比荷之比为B.q1带正电、q2带负电,比荷之比为C.q1带正电、q2带负电,比荷之比为D.q1带负电、q2带正电,比荷之比为5、如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述不正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有收缩的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大6、如图甲所示线圈的匝数n=100,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化,则在开始的0.1s内()A.磁通量的变化量为0.25WbB.磁通量的变化率为2.5Wb/sC.a、b间电压为零D.在a、b间接一个理想电流表时,电流表示数为0.25A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、如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距B板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则()A.微粒进入电场后,电势能和重力势能之和不断增大B.微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为C.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板8、如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔沿a→b方向垂直射入容器内的匀强磁场中,结果一部分电子从小孔c射出,一部分电子从小孔d射出,则从c、d两孔射出的电子A.速度之比vc∶vd=1∶2B.在容器中运动时间之比tc∶td=1∶2C.在容器中运动加速度之比ac∶ad=2∶1D.在容器中运动受到向心力之比Fc∶Fd=1∶29、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍10、如图所示,速度选择器中匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为,挡板右侧质谱仪中匀强磁场的磁感应强度为,速度相同的一束带电粒子(不计重力),由左侧沿垂直于E和的方向射入速度选择器做直线运动,通过狭缝后进入质谱仪,其运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是()A.该束带电粒子带负电B.能通过狭缝的带电粒子的速率等于C.粒子打在胶片上的位置越远离狭缝S0,粒子的比荷越小D.能通过狭缝S0的带电粒子进入质谱仪后运动半径都相同三、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)某同学想通过实验测定一个阻值约为50Ω的电阻Rx的阻值。设计了一个如图所示的电路图。请你帮助他完善实验设计。(1)如果实验室提供的滑动变阻器最大电阻R1=20Ω,想要实现对Rx的测量,要求电路简单,可操作性强,则在此电路图的基础上去掉一根导线_______即可。(填“ab”、“cd”、“ed”或“ef”)(2)如果实验室提供的滑动变阻器最大电阻R1=200Ω,想要实现对Rx的测量,要求电路简单,可操作性强,则在此电路图的基础上去掉两根导线_______、______即可。(填“ab”、“cd”、“ed”或“ef”)(3)如果不加修改,直接用上图测量,请你从安全、精确、可操作等角度评价这一方案,并预测可能出现的问题___。12.(12分)一辆汽车向西行驶8km后又向南行驶了6km,则这辆汽车通过的路程是___km,通过的位移是______km。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、B【解析】通电导线受到的安培力大小为故选B。2、D【解析】根据安培定则判断磁场方向,再根据矢量叠加可以求出O点的合磁场方向【详解】由安培定则可知,a、c中电流方向相同,两导线在O处产生磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,合磁场的磁感应强度为零;b、d两导线中电流方向相反,由安培定则可知,两导线在O处产生的磁场的磁感应强度方向均由O指向a,故D选项正确.ABC错;故选D3、D【解析】A项:由题意可知,粒子要从Q点射出,所以粒子应向左上方偏转,由左手定则可知,粒子应带负电,故A错误;B项:由题可知,粒子在磁场中运动的弦切角为450,由公式,解得:,故B错误;C项:若PQ之间的距离等于L即粒子在磁场中做圆周运动对应的弦长为L,由数学知识可知,,解得:,故C错误;D项:由粒子在磁场中做圆周运动的对称性可知,粒子射出磁场时与水平线的夹角为θ,故D正确故应选:D4、C【解析】通过图示得出洛伦兹力的方向,根据左手定则得出电荷的电性,正电荷定向移动的方向与四指方向相同,负电荷定向移动的方向与四指方向相反.根据qvB=m,得出半径公式,通过半径公式的得出荷质比【详解】q1向左偏,q2向右偏,根据左手定则知,q1带正电,q2带负电.根据半径公式qvB=m,知荷质比,v与B不变,所以荷质比之比等于半径之反比,所以.故C正确,ABD错误.故选C【点睛】决本题关键掌握左手定则判断磁场方向、电荷的运动方向以及洛伦兹力方向的关键,以及掌握带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式5、B【解析】AB.据右手螺旋定则判断出螺线管b产生的磁场方向向下,滑片P向下滑动,滑动变阻器接入电路电阻减小,电路中电流增大,产生磁场的磁感应强度增强,穿过线圈a的磁通量增大。据楞次定律,线圈a中感应电流产生的磁感应强度向上,由右手螺旋定则可得线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流。故A项正确,B项错误;CD.据楞次定律,线圈a将阻碍磁通量的增大,则线圈a有收缩的趋势,线圈a受到向下的安培力,线圈a对水平桌面的压力FN将增大。故CD正确。故选B。6、D【解析】A、在开始的0.1s内,磁通量的变化量为:△∅=△B•S=(0.4+0.1)×50×10﹣4=0.0025Wb,故A错误;B、磁通量的变化率为:2.5×10﹣2Wb/s,故B错误;C、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=nS=10050×10﹣4V=2.5V,当a、b间未接负载时电压为2.5V,故C错误;D、由法拉第电磁感应定律可得线圈中的感应电动势E为:E=n100×2.5×10﹣2=2.5V,由闭合电路欧姆定律可得感应电流I大小为:I,故D正确;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、ACD【解析】微粒从进入电场至C点过程中,做减速运动,动能减小,根据能量守恒可知电势能和重力势能之和一直增大,故A正确.微粒下降的高度为h+,重力做正功,为WG=mg(h+),电场力向上,位移向下,电场力做负功为.故B错误.微粒落入电场中,电场力做负功,电势能逐渐增大,其增加量等于微粒克服电场力做功△EP=qU.根据能量守恒,还应等于整个过程的重力势能减小量,即△EP=WG=mg(h+),故C正确;由题微粒恰能落至A,B板的正中央C点过程,由动能定理得:;若微粒从距B板高2h处自由下落,设达到A板的速度为v,则由动能定理得:,由两式联立得v=0,即恰好能达到A板.故D正确8、BC【解析】设磁场边长为,如图所示,粒子从点离开,其半径为:粒子从点离开,其半径为:A.电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:电子速率之比:故A错误;B.从点射出的电子的运动时间是个周期,从点射出的电子的运动时间是个周期,电子在磁场中做圆周运动的周期相同,从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比:故B正确;C.向心加速度:从两孔射出的电子的加速度大小之比:故C正确;D.向心力:向心力之比:故D错误;故选BC。9、AB【解析】A.由电磁感应定律得,,故ω一定时,电流大小恒定,选项A正确;B.由右手定则知圆盘中心为等效电源正极,圆盘边缘为负极,电流经外电路从a经过R流到b,选项B正确;C.圆盘转动方向不变时,等效电源正负极不变,电流方向不变,选项C错误;D.电流在R上的热功率角速度加倍时功率变成原来的4倍,选项D错误。故选AB。10、BC【解析】考查粒子在速度选择器中受力平衡,粒子进入右侧磁场后,根据圆周运动基本公式分析问题。【详解】A.进入右侧磁场B2后,粒子向下偏转,根据左手定则,可知粒子带正电荷,A错误;B.在通过狭缝的过程中,粒子做直线运动,一定有因此,粒子运动速度B正确;C.粒子在磁场中做匀速度圆周运动轨道半径又由于粒子在磁场中运动了半周,因此可得因此S0越大比荷越小,C正确;D.根据通过狭缝的粒子速度相等,而比荷不一定相等,因此轨道半径不一定相等,D错误。故选BC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.ed②.ab③.ed④.当滑动变阻器划片滑到b端时,电路会造成短路【解析】(1)[1]因为滑动变阻器的最大阻值小于待测电阻,故使用分压式接法,所以要去掉图中的ed导线;(2)[2][3]如果滑动变阻器最大电阻R1=200Ω,则为了方便测量,需要采用限流式接法,故要去掉图中ab和ed两根导线即可;(3)[4]如果不加修改,则会有安全隐患,当滑动变阻器划片滑到b端时,电路会造成短路。12、①.14②.10【解析】[1]路程为路径长度,则路程为s=8k
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