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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年吉林省长春五中高二(上)期末物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.关于课本中出现的几幅图片,下列依次的解释正确的是(

)

A.真空冶炼炉利用线圈产生的热量使金属熔化

B.使用电磁炉加热食物可以用陶瓷锅

C.用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯可以减小变压器铁芯中的涡流

D.探雷器使用必须不断的移动,当探雷器静止在地雷上方时,将无法报警2.多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇。过去是用变压器来实现上述调节的,缺点是成本高、体积大、效率低。现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调节的。如图所示为一个经过可控硅电子元件调节后加在电灯上的电压U随时间t变化的图像,其中曲线为正弦曲线的一部分。由此可知,现加在电灯上的电压为(

)A.1063V B.1023.在如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻都小于灯泡的电阻,闭合S使电路达到稳定,灯泡Q发光。下列说法正确的是(

)A.在电路甲中,断开S后,Q1立即熄灭

B.在电路甲中,断开S后,Q1先变得更亮,然后渐渐变暗至熄灭

C.在电路乙中,断开S后,Q2渐渐变暗至熄灭

D.在电路乙中,断开S4.在我国北方部分地区经常出现低温雨雪冰冻天气,高压输电线因结冰而造成严重损毁,如图所示。为消除高压输电线上的冰凌,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰。在正常供电时,高压线上送电电压为U,电流为I,热耗功率为ΔP;若输电功率和输电线电阻不变,除冰时,需要输电线上热耗功率为9ΔP,则除冰时(

)A.输电电流为13I B.输电电流为9I C.输电电压为3U D.5.无线充电技术的应用,让人们摆脱了“充电线”的牵制,充电器通电后,产生一个交变电流,交变电流使无线充电设备内部的发射线圈产生一个交变磁场,当手机或者其他需要充电的设备靠近这个交变磁场时,充电设备的接收线圈会受到磁场的作用,并且将电磁能量转化为电能,进行充电,无线充电器的工作原理与理想变压器相同。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n1:n2=10:1,电阻R=10Ω,图乙是电阻R两端电压u随时间t变化的图像,Um=10A.交变电流的频率是0.5Hz B.电压表V的读数为10V

C.电流表A的读数为210A 6.某调查组在化工厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,水平放置,其长为L、直径为D,左、右两端开口,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上(图中未画出),在前、后两个内侧面a、c上固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端的电压为U,显示仪器显示污水流量为Q(单位时间内排出的污水体积),下列说法正确的是(

)A.若污水中正离子较多,则a侧电势比c侧电势高;若污水中负离子较多,则a侧电势比c侧电势低

B.污水中的离子浓度越高,a、c两端的电压U越大

C.测量管的长度L越大,a、c两端的电压U越大

D.显示仪器的示数Q=7.如图所示,直线MN与水平方向成60°角,MN的右上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B,一粒子源位于MN上的a点,能水平向右发射不同速率、质量为m、电荷量为q(q>0)的同种粒子(重力不计,粒子间的相互作用不计),所有粒子均能通过MN上的b点,已知ab=L,则粒子的速度可能是(

)A.3qBLm B.3qBL2m二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引(

)A.向右做匀速运动

B.向左做减速运动

C.向右做减速运动

D.向右做加速运动9.如图(甲)所示,电动势为E、内阻为r的电源与R=8Ω的定值电阻、滑动变阻器RP、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值RP的关系如图(乙)所示。下列说法正确的是(

)A.电源的电动势E=3.5V,内阻r=2Ω

B.图(乙)中Rx=25Ω

C.滑动变阻器的滑片向左移动时,R上消耗的功率先增加后减小

D.调整滑动变阻器R10.如图所示,虚线MN上方区域有垂直纸面向外的匀强磁场,MN下方区域有竖直向下的匀强磁场,两处磁场磁感应强度大小均为B,足够长的等间距金属导轨竖直放置,导轨间距为L。两金属棒ab、cd水平地靠在金属导轨上,金属棒ab的质量为2m,接入电路的阻值为2R,cd的质量为m,接入电路的阻值为R,开始时金属棒ab距MN的高度是金属棒cd到MN高度的2倍。金属棒与两导轨之间的动摩擦因数相同。同时由静止释放两金属棒,金属棒cd进入MN下方区域的立即做匀速运动。已知运动过程中导体棒始终保持水平且与导轨接触良好,导轨电阻不计,重力加速度为g,下列说法正确的是(

)A.金属棒cd进入MN下方时的速度大小为2mgRB2L2

B.金属棒cd的释放位置到MN的距离为18m2gR2B4L4

C.从开始释放到金属棒ab进入下方磁场运动的过程中通过金属棒ab三、实验题:本大题共2小题,共14分。11.在练习使用欧姆表并研究欧姆表原理的过程中,某探究小组遇到了如下问题:

(1)某同学选用“×10”挡,调整欧姆调零旋钮后测量一电阻的阻值,他发现指针偏转角度过大,为了更精确地测量该电阻的阻值,下列操作正确的是______。

A.换用“×100”挡,直接测量

B.换用“×100”挡,重新调整欧姆调零旋钮后测量

C.换用“×1”挡,直接测量

D.换用“×1”挡,重新调整欧姆调零旋钮后测量

(2)某同学用如图(a)所示的连接方式测量二极管的电阻,则该同学测量的是二极管的______(选填“正向”或“反向”)电阻。

(3)某同学了解到欧姆表的内部电路结构可简化为如图(b)所示,若表头的满偏电流为Ig=500μA,干电池的电动势为1.5V,这个欧姆表的总内阻为______Ω,表针偏转到满刻度的23时,待测电阻为______Ω。12.学习小组要做“测量电源的电动势和内阻”实验,设计了图1所示电路,实验室提供的器材有:

干电池一节(电动势约1.5V,内阻约1Ω);

电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ);

电流表A(量程0~0.6A,内阻约1Ω);

滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);

滑动变阻器R2(最大阻值200Ω);

定值电阻R0(阻值0.5Ω);

开关一个,导线若干。

(1)实验中,滑动变阻器应选择______(选填“R1”或“R2”)。

(2)正确操作,调节滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的示数,并根据实验数据作出U−I图像,如图3所示。根据图线求得电动势E=______V,内阻r=______Ω(结果均保留两位小数)。

(3)若采用图2四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图所示,半径r=0.5m的两四分之一圆光滑导轨cd、ef平行,竖直固定在水平绝缘地面上,其上端d、f通过导线、开关S与电源连接,两导轨相距L=0.5m。在导轨底端c、e处放置一导体棒,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。当开关S闭合后,棒恰能静止在图示位置。已知电源的电动势E=3V,内阻不计,导体棒质量m=0.1kg,电阻RL=1Ω,其余电阻不计,θ=37°,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求磁感应强度B的大小;

(2)若断开开关S14.为探测射线,威尔逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在Oxy平面(纸面)内,在x1≤x≤x2区间内存在平行y轴的匀强电场,x2−x1=2L。在x≥x3的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x3=2.5L。一未知粒子从坐标原点与x正方向成θ=60°角射入,在坐标为(2.5L,2L)的P点以速度v0垂直磁场边界射入磁场,并从(2.5L,0)射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力。求:15.如图所示,AD与A1D1为水平放置的无限长平行金属导轨,DC与D1C1为倾角为θ=37°的平行金属导轨,两组导轨的间距均为l=1.5m,导轨电阻忽略不计。质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1Ω的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5Ω的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩。导体棒ab、cd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T。初始时刻,棒ab在倾斜导轨上恰好不下滑。(g取10m/s2,sin37°=0.6)

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数μ;

(2)在轻质挂钧上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态。(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰);

(3)若P的质量为m3

参考答案1.C

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.C

8.BC

9.BD

10.BCD

11.D

正向

3000;1500

12.R1;

1.48;0.30;

C13.求磁感应强度B的大小是0.5T

若断开开关S,求棒滑到导轨底端时对导轨的总压力大小是1.4

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