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文档简介
福建三明市2025-2026学年高二上学期2月期末物理试题
一、选择题
1.如图是密立根油滴实验的示意图,当作用在油滴上的电场力与重力平衡时,油滴处于悬停状态,则()
A.油滴带正电B.若电荷量减小,油滴将向上运动
C.若电场强度增大,油滴将向下运动D.实验证实了油滴电荷鼠是不连续的
2.如图,两根平行通电长直导线固定,左边导线中通有垂直纸面向外、大小为的恒定电流,两导线连线(水
平)的中点处,一可自由转动的小磁针静止时N极所指的方向平行于纸面向下。忽略地磁场的影响。关于右
边导线中的电流,2,下列判断正确的是()
A./2</n方向垂直纸面向外B.l2>lx,方向垂直纸面向外gg*[
C.i2</P方向垂直纸面向里D./2>/P方向垂直纸面向里
3.如图,双量程电压表由表头G和两个电阻幻、/?2串联而成。已知该表头的满偏电流〃=满偏电压
%=0.5几使用a、b与Q、c接线柱时,量程分别为3V、15匕则()
G
r-CD-
R魔1人2
66o
4bc
A.Rg=0.5PB.R2=2.5kQ
C.量程为3P的电压表内阻为15。D.量程为15V的电压表内阻为15。
4.莱顿瓶可视为早期的平行板电容器,其结构如图所示,玻璃容器内外包裹导电金属箔,金属棒的•端接
有金属球,另一端通过金属链与内侧金属箔连接。则莱顿瓶()
金胤棒
A.带电量越大,电容越大
JuV—玻琳瓶
出5
B.电容大小与瓶壁的厚度有关
C.金属箔间的电压越大,电容越小
D.只将瓶体换成等厚度的塑料瓶,其电容一定不变
5.如图为生物质谱仪,其工作流程为:分子电离后进入速度选择器,筛选出的粒子垂直进入同一匀强磁场,
发生偏转后最终撞击到照相底片上。若速度选择器中电场强度为E、磁感应强度为8,不计重力,则()
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A.筛选出的粒子速度大小”摄B.筛选出的粒子动能相同
C.比荷越小的粒子,偏转半径越大D.比荷越小的粒子,偏转周期越小
6.如图电路中,开关S断开时,电压表、电流表均无示数;S闭合时,电流表有示数,电压表无示数。若电
路中仅有一处故障,则电阻()
A.R1断路B.7?3断路C.Ri短路D.R3短路
7.如图为同步加速器模型,仅在直通道PQ内有加速电场,三段圆弧内有可调的匀强偏转磁场瓦带电荷量
为+q、质量为血的质子以初速度%从P进入加速电场后,沿顺时针方向循环加速。已知加速电压为U,磁场
中质子的偏转半径均为R,忽略重力和相对论效应,则()
U
A.偏转磁场的方向垂直纸面向里
B.质子相邻两次经过P点的时间变大
C.第1次加速后,质子的速度大小为J方+若
D.第A次加速后,偏转磁场的磁感应强度大小应为勺口碰
qHyJm
8.两点电荷4和3固定在x轴上,带电量大小之比QA:QB=1:9,电荷A固定在坐标原点。且带正电。如图为A
和8形成的各点电势很随”变化的0图线。已知g图线与X轴的交点横坐标为-力和“2,”=人处的切线
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与X轴平行,电荷仅受静电力作用,贝义)
A.电荷8带负电,位于%=-L处
B.电场强度在位置%=M比%=~孙处大
C.正电子从不静止释放可运动到无穷远
D.负电子在x<-2L任意位置静止释放,电势能增加
9.如图为汽车启动简化电路,电源电动势为E、内阻为,车灯的电阻为R(可视为纯电阻)。开关S闭合,电
动机M止常工作,其两端电压为以电流为/、内阻为RM。忽略温度对电阻的影响,则()
A.电动机的热功率为WB.电动机的热功率为丽
C.车灯的电功率为系D.电源的总功率为E0+引
10.如图,实线为某电场的电场线,虚线是一带负电的粒子仅在电场力作用下由M运动至N的轨迹,设M点
和"点的电势分别为仰八“N,粒子在M和N处加速度大小分别为即、a”速度大小分别为灰、为,电势能
分别为EpM、EpN。下列判断正确的是()
C.V/ND.VEpN
11.如图甲为风速测量仪的示意图,绝缘弹簧的左端固定,右端与导电的迎风板相连,并套在水平放置的均
匀金属细杆上。迎风板与金属杆垂直且接触良好,并能自由滑动。电压传感器一侧与迎风板连接,另一侧
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与金属杆左端相连。电压传感器示数U与风速u的关系如图乙所示,已知纵截距为6,斜率为k电源电动势
为E,内阻为r,保护电阻为R,不计摩擦和迎风板的电阻,则()
A.风速越大,回路电流越大
B.风速越小,金属杆接入回路的电阻越小
C.无风时,金属杆接入回路的电阻为钟
D.风速为〃时,流过电阻/?的电流为空包
12.如图甲,当t=0时,带电量q=4-1.0x10-2。、质量ni]=0.1kg的滑块以为=6m/s的速度滑上质量=
0.05kg的绝缘木板,在0〜1s内滑块和木板的u-t图像如图乙所示,当t=1s时,滑块刚好进入宽度d=0.6m
的匀强电场区域,电场强度大小为E(O<EV4ON/C),方向水平向左。滑块可视为质点,且电量保持不变,
始终未脱离木板;最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取l(hzi/s2,则()
A.木板与地面间的动摩擦因数〃=0.4
B.进入电场后滑块与木板始终保扑相对静止
C.滑块一定不会从电场左边界离开
D.滑块从电场右边界离开所需的电场强度的最大值为20N/C
二、非选择题
13.某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值,先把选择开关旋到“x1k”挡位,测量时指针偏转如
图甲所示。接下来的操作过程:
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b
甲
⑦断开待测电阻,将选择开关旋到(选填“X100”或“x10k”)档;
两表笔短接,调节(选填%”或“b”),使指针偏转至右端电阻零刻度处:
量结束后,将选择开关旋到“OFF”位置。
14.一长为,的绝缘细线,上端固定,下端拴一质量为小、带电荷量为q的小球,处于如图所示水平向右的匀
强电场中。先将小球拉至A点,使细线水平。然后由静止释放小球,当细线与水平方向夹角为60。时,小球
在竖直平面内到达B点且速度恰好为零。已知重力加速度为小则小球带电(选填“正”或“负”),4、
B两点间的电势差,电场强度的大小E=。
---——►
。灭0。~/日
'•B
--------------------->
15.在“观察电容器的充、放电现象”实验中,将电阻箱R、一节干电池、微安表(零刻度在中间位置)、电
容涛C(2200〃F)、单刀双掷开关S连接成如图甲所示的实验电路。
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1s5
2
I430\1之%力
甲乙
(1)当开关S接1,微安表指针迅速向右偏转后示数逐渐减小到零:再将S接2,微安表指针偏转情况是o
4迅速向右偏转后示数逐渐减小
5向右偏转示数逐渐增大
。.迅速向左偏转后示数逐渐减小
。.向左偏转示数逐渐增大
(2)若将电压表并联在电容器两端,观察电容器充电时电压变化情况。当S接1时,电压表示数由零逐渐增
大,指针偏转到如图乙所示位置时保持不变,则电压表示数为V,电容器极板上的带电量为C(结
果保留两位有效数字)。
16.某小组测最一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:待测干电池、电压表(内阻很大)、电
流表(内阻以=0.20)、滑动变阻器(阻值范围0—200、开关S、导线若干。
”//V
十4:
1.50二:-
—
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一^^I.oogIlliIlli|.Lu//A
0.100.200.300.400.500.60
甲
乙
(1)为减小实验误差,在图甲中连接实物图。
(2)调节滑动变阻器滑片,测量多组电压表和电流表的数据并作出U-/图像,如图乙所示。根据图线求得电
动势E=V,内阻r=/2。(结果均保留两位小数)
17.某小组利用下列实验器材测量自来水电阻率:圆柱形玻璃管中装入自来水,两端有密封完好的电极,管
中自来水电阻约为100k。、两节干电池、电压表V(量程3V,内阻约3k。)、电流表力、滑动变阻器R(0〜2000)、
开关、游标卡尺、导线若干。
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567cm
11illl|||lJn,l1,1,1,1,1,1,1111
05101520
乙
(1)测出装满水的玻璃管两极间的距离九:用游标卡尺测玻璃圆柱体的内直径d,测量结果如图乙所示,该读
数d=C7H;
(2)为了实验能正常进行并减小测量误差,应从以下四个电路中选择电路来测量自来水电阻灯;
①实验发现两表读数过小,用电压和电流传感器进行替换,正确连接电路后,测得一组U、/数据;再调节
滑动变阻器,重复上述测量步骤,得出一系列数据如卜表所不,并在图内中坐标轴上标出,请作出U-/图
线;
测量序号12345
电压U/V0.180.330.440.570.69
电流1.43.24.55.65.7
②根据图内U-/图线可得出该玻璃管中自来水的电阻&=。(结果保留两位有效数字)
③自来水的电阻率表达式为p=(用心、九、d表示)。
18.如图,倾角。=30。、间距L=20cm的光滑导体轨道48、CD处于垂直其平面的匀强磁场中,上端接入一
电动势E=3V、内阻r=l。的电源。当闭合开关S,一质量7n=20g、电阻R=5。的金属棒恰好静止在轨道
上。轨道电阻忽略不计,重力加速度g=10m/s2。
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A
C
B
(1)判断磁场的方向;
(2)求磁感应强度的大小;
(3)若导体棒与滑轨间动摩擦因数4=今,要使导体棒沿斜面向上弹射出去,求磁感应强度的大小应满足的
条件。
19.如图xOy直角坐标系中,半径为R=1m的圆形区域I中有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为
B=10-2T:边长为2机的正方形区域II中有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E=3xl04v/m,两
区域边界相切。一质子由O点进入I区域,速度方向与工轴的负向成60。角,已知质子比荷为】=108c〃g,
速度大小i^=106m/s。粒子重力忽略不计,求:
(1)质子在区域I中的运动半径r,并画出运动轨迹;
(2)质子运动到%轴时的位置;
(3)质子从。点射入方向与-“轴夹角由0。顺时针旋转至90。的过程中,到达%轴上区域的宽度0。
20.如图甲,金属圆筒力接高压电源的正极,其轴线上的金属线8接负极,4和8的高度远大于力的直径。如图
乙,筒内距离轴线r处的电场强度大小E=其中k为静电力常量,/I为金属线B单位长度的电荷量,不计
微粒重力。
乙
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(1)设4、8两极间电压为U,求在B极附近一电荷量绝对值为Q的带负电荷微粒到达4极过程中静电力做的功亿
(2)如图乙,电量为+q、质量为m的三个相同微粒,在圆筒内某横截面上分别绕轴线做半径不同的匀速圆周
运动,其半径为丁八7和门什1〈武〈门),总能量分别为%、殳、/,不计微粒间相互作用力。
i.推导微粒运动速度口与人的关系式:
ii.若臼-r2=r2-rif分析比较(%-%)与(%-EJ的大小。
(3)若考虑空气阻力,微粒运动时受到的阻力与速度大小关系为/=Cu(。为定值),且阻力迅速调整至与r处
电场力等大。现有一带电量为-q、质量为m的微粒,从r1沿半径方向向外运动至上,求该过程的运动时间。
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参考答案
l.r
2.B
3.0
4.8
5.C
6.B
7.C
8.6
9.CD
\0.BC
1\AC
12.80
13.x100
b
1900
14.JE
□mgl
y/-3mg
q
\5.C
0.5D
1.1x10-3
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1.48
0.69
17.5.020
A
9.8x104/9.0xIO4/9.1x104/9.3x104/9.4x104/9.5x104/9.6x104/9.7x104/9.2x104/
9.9X104/10X105/1.1X105
2
ndRx
~^h~
第11页,共14页
金属棒受力分析如图,由左手定则,磁场方向垂直导轨平面向下;
(2)对导体棒,由平衡条件mgsinO=/次
产次=ILB
由闭合电路欧姆定律/=券
«十r
联立解得B=1T
(3)要使导体棒沿斜面向上弹射出去,有ILB'>mgsinO+fm
N=mgcosO
联立解得磁感应强度的大小应满足B'>1.5T
19.(1)粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可得住8二噌
解得r=1m
粒子的运动轨迹如图所示
O
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