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文档简介

浙江湖州市2025学年第一学期期末调研测试高二物理试卷

一、单选题

1.下列物理量是矢量且括号中对应单位正确的是()

A.磁通量(Wb)B.磁感应强度(T)C.动量(N-m)D.电流(A)

2.下列四位科学家对应的历史成就,其中正确的是()

A.安培发现了电磁感应现象B.法拉第用实验验证了电磁波的存在

C.奥斯特发现了电流的磁效应D.麦克斯韦提出了能量子假设

3.下列说法正确的是()

A.只要有电场和磁场,就能产生电磁波B.电磁波在真空和介质中都能传播

C.紫外线可以用来加热理疗D.微波炉是利用红外线来加热食物

4.如图所示,一长为心的导体棒仍在磁感应强度为8的匀强磁场中绕其b端以角速度”在垂直于磁场的

平面内匀速转动,则h两端产生的感应电动势为()

5.开车时,驾驶员必须系上安全带,因为它是驾驶员生命安全的保障带。如图,在汽车正面碰撞测试中,

汽车以72km/h的速度发生碰撞。车内假人的质量为60kg,使用安全带时,假人用时().8s停下,不使用安

全带时,假人与前方碰撞,用时0.2s停下,则在碰撞过程中使用安全带()

A.减小了假人所受合外力的冲量B.减小了假人的动量变化量

C.使假人受到的平均作用力约为1500ND.增大了假人受到的冲击力

6.关于卜面四幅图涉及的物理知识,卜.列说法正确的是()

A.图甲中磁铁若不动,开关S闭合瞬间,电流计指针发生偏转

B.图乙中动圈式扬声器发声时,其工作原理是电磁感应

C.图丙中摇动手柄使磁铁旋转,铝框也会跟着转动的现象叫电磁阻尼

D.图丁中家用电磁炉加热食物是利用涡流工作的

7.如图甲所示,李辉用多用电表的欧姆挡测量变压器线圈的电阻,为方便操作,刘伟用两手分别握住线圈

裸露的两端,完成读数后,李辉把多用电表的表笔与被测线圈脱离,此时刘伟觉得有电击感。测线圈电阻

时的电路如图乙所小。则()

图甲图乙

A.测量线圈电阻时,通过刘伟的电流从右手到左手

B.发生电击瞬间,变压器线圈中的电流变大

C.发生电击前后,通过刘伟的电流方向相同

D.刘伟有电击感时,其右手比左手电势高

8.如图所示,在半径为尺的圆周上有力、B、C、。四个等分点,甲、乙两根通电长直导线垂直于纸面通过

圆周上的/、4两点。当通过两直导线电流大小相等,方向如图所示时,圆心。处磁感应强度大小为我综(己

知通电长直导线周围某点磁感应强度大小8=人,,式中/为导线中的电流,〃为该点到导线的距离,女为比

r

例系数)。则()

甲@/•c\

、、、、段,

A.圆心。处的磁感应强度方向与48连线平行

B.当乙导线中电流反向时,圆心。处磁感应强度不变

C.。处磁感应强度大小为与

D.。处磁感应强度方向与18连线垂直

9.门禁卡工作原理:把门禁卡(图甲)靠近读卡器时,读卡器发射变化的磁场,门禁卡内部的线圈会产生

••个微小的感应电流,将卡内存储的编码信息发送回读卡器,读卡器发送•个“开门”指令给电锁,即可开门。

如图乙所示,门禁卡内置一正方形线圈,其而数〃=100而,功长”2cm,线圈电阻〃=1C,外接电阻R=1Q,

读卡器在线圈处产生的磁场随时间的变化如图因所示,磁场覆盖整个线圈且方向与线圈平面垂直。则()

甲乙丙

A.。〜2x10-35内,通过电阻R的电流大小为0.12A

B.0〜2x10^内,电阻R两端的电压为0.12V

C.2x10%〜4x10%内,通过电阻。的电荷量为2x10-5©

D.2x10%〜4X1(T3s内,电阻火上产生的热量为8xl(r,J

10.托K马克环形容器是核聚变工程中重要的装置,如图是某一托K马克环形容器中磁场截面的询化示意

图,两个同心圆围成的环形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为8,内圆半径为凡。在

内圆上月点发射入〃两个粒子,都恰好到达磁场外边界。已知。粒子沿同心恻的径向发射,其速度大小

匕=皎%,力粒子沿内圆的切线方向发射,。、方都带正电且比荷均为里。不考虑带电粒子所受的重力和

mm

相互作用。则()

A.外圆半径等于24

Tin)

B.a粒子恰好到达磁场外边界所用时间为二

2qB

c.。粒子速度大小为[曰+i匕

D.〃粒子恰好到达磁场外边界所用时间为警

4qB

二、多选题

11.关于图中所示的四个运动项目表述正确的是()

甲乙丙T

A.图甲中,打出后的台球与前方台球碰撞的过程中,两台球组成的系统动量守恒

B.图乙中,运动员拖着滑板在空中做斜抛运动的过程中,运动员和滑板构成的系统动量守恒

C.图丙中,运动员掷出铅球的过程中,铅球和人构成的系统动量守恒

D.图丁中,推出后的冰壶与前方冰壶相碰的过程中,两冰壶组成的系统动量守恒

12.如图为回旋加速器的原理图,"和2是两个中空的半径均为R的半圆金属盒,接在电压为U的交流电

源上,均置于与盒面垂直的磁感应强度大小为8的匀强磁场中,位于2圆心处的质子源才能不断产生质子

(初速度可忽略),质子在两盒之间被电场加速。已知质子的电荷量为夕,质量为〃?,忽略质子在电场中运

动的时间、质子所受重力及质子间的相互作用,不考虑加速过程中的相对论效应。则()

B

高频交变电源

A.仅增大交变电压5质子在加速器中获得的最大动能将相大

B.质子禽开回旋加速器时的最大动能耳

2m

c.质子第一次进入R盒与第一次进入2盒运动轨迹的半径之比为1:五

D.质子最终在电场中加速的次数〃=疸£

mU

13.如图所示,倾角6=30。的光滑斜面上存在着两个磁感应强度大小均为8=2.5T的匀强磁场区域,区域I

和区域II的磁场方向分别垂直于斜面向上和向卜,磁场宽度〃尸及PN均为£=0.4m。一个质量加=0.4kg、

电阻R=2Q(每边电阻相等)、边长也为L的单匝正方形导线框。机,,由静止开始沿斜面下滑,成边恰好匀

速穿过区域I,再经区域II的磁场后离开。则()

A.ab边刚进入磁场I时线框向电流方向TcTbTa

B.时边刚进入磁场I时时两端的电压为IV

C.M边刚进入磁场H时加速度大小为Sm/s?

D.他边刚进入磁场II至到达MN的过程中,通过时边的电荷量为0.4C

三、填空题

14.在“长度的测量及测量工具的选用”实验中,图甲所示的游标卡尺读数为mm,图乙所示的螺旋

测微器读数为mm。

o25

hI

—H20

15

四、实验题

15.小明用图甲所示装置做“验证动量守恒定律”实验,已知A、B两球半径相同。实验时先使A球从斜槽

轨道上某一固定位置G静止滚下,落到水平地面的记录纸上并留下痕迹。重复上述操作10次得到1()个落

点痕迹。再把B球放在斜槽轨道末端,让A球仍从位置G静止滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录

纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作10次,得到了如图乙所示的三个落地点的平均位置P、。和R,

O点位于斜槽轨道末端正下方。

(I)关于该实睑,下列说法正确的是(多选)

A.斜槽轨道一定要光滑B.入射小球质量叫、应大于被碰小球质量"%

C.斜槽轨道末端需要调成水平D.必须测出两小球做平抛运动的竖直高度

(2)要验证两小球碰撞过程动量是否守恒,需要验证的表达式为(用/、叫、OP、00、OR表示)。

16.小王同学测量两节串联干电池组的电动势和内阻,该小组所在的实验室中有卜.列实验器材:

A.干电池二节,每节电动势为1.5V左右

B.电流表(量程为0〜0.6A,RA=0.30Q)

C.电压表(量程为0〜3V,内阻约为2kC)

D.滑动变阻器4(阻值为0〜100Q,0.1A)

E.滑动变阻器心(阻值为。〜10Q,2A)

F.开关K,单刀双掷开关S

G.导线若干

图乙

(1)在本实验中,滑动变阻器应选择(选填"D”或者“E”):

(2)在现有的实验器材下,为尽可能精确测量干电池电动势和内阻,图甲中的开关S应接到(选填力”

或者"2”);

(3)经过正确操作,得到多组U、/数据,作出U-/图像如图乙所示,则两节干电池总的电动势为V,

总内阻为Q(结果均保留至小数点后两位)。

五、解答题

17.如图甲所示,质量m=0.2kg、长度£=0.5m的直导线用两绝缘细线悬挂于上、F,导线中通以方向向右

且大小/=2A的电流,导线处于某一匀强磁场中。

甲乙

(I)若磁场方向垂直纸面向外旦大小为27,求安培力的大小;

(2)为使悬线与竖直方向夹角为30。,并保持导线静止,如图乙所示,求两种情况下的磁感应强度大小:

①磁场方向竖直向上;

②磁场方向平行于两绝缘细线方向向上。

18.如图所示,质量加=LOkg的滑块B静止放置于光滑平台上,平台右侧有一质量M=6.0kg的小车C,

其上表面与平台等高,小车与水平面间的摩擦不计。另一与B完全相同的滑块A以%=8m/s的速度向右运

动,与滑块B碰撞后粘化一起,共同离开平台滑上小年c,且恰好未滑落,滑块A、B与小午C之间的动

摩擦因数〃=0.6,A、B可视为质点。求:

%

以C

A〃©,〃”〃〃/〃〃〃〃2〃〃〃〃〃_〃〃〃〃♦

平台

⑴滑块A和B碰撞结束后的速度大小;

(2)小车C最终的速度大小;

(3)小车C的长度。

19.某学习小组设计了一套电磁弹射装置模型。如图所示,在水平面上固定两根足够长的光滑金属导轨48、

CD,两导轨间距L=0.5m,导轨间加有竖直向下、磁感应强度大小8=2T的匀强磁场。一电压U=4V的恒

压源接在导轨左侧,单刀双掷开关S与阻值4二1。的定值电阻按图示方式接入。在两导轨间,垂直导轨放

置一根质量〃?=0.2kg、长度也为£的导体棒必,其上锁定一架质量〃=0.2kg的绝缘模型飞机。导体棒的电

阳;?=4Q,整套模型其余申阳不计。弹射时,将开关S掷干1,模型飞机在导体棒带动下向右加速一段时

间后达到最大速度上。此后某一时刻,解除锁定(飞机与导体棒接触点可认为已光滑),并同时将开关S

掷于2,使导体棒减速。求:

(2)棒所能达到的最大速度%的大小;

(3)从导体棒和模型飞机分离开始,此后导体棒移动的距离和产生的焦耳热。

20.如图所示,力从CE相互平行且足够长,其中48、CZ)处放置有一对平行导电栅极板(带可粒子可不受

影响的穿过),栅极板通过导线与电压不变的电源相连,在48、C。之间产生匀强电场。上方存在方向

垂直纸面向外、磁感应强度大小为笈的匀强磁场,BE、。尸之间没有任何场。以。点为坐标原点,DF为x

轴建立如图的直角坐标系。正极板上P(-L,0)点处有一粒子源,能不断产生初速度不计、电荷量为q的带

正电的粒子。当粒子源发射粒了•的质量为/〃时,粒子第一次离开磁场经过4点。忽略栅极板电场的边缘效

应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。

(1)求电源的电压5

(2)若粒子源发射粒子的质量为h〃,且/<太<1,其他条件不变,粒子仍能经过8点,求太值;

(3)若粒子源持续不断地发射质量介于等和4/〃之间的粒子,欲使这些粒子可以汇聚于点2L),需在

第三、四象限加一方向垂直纸面向外且磁感应强度大小为巨的匀强磁场,求所加磁场区域的最小面积5。

参考答案

题号12345678910

答案BCBACDDCDC

题号111213

答案ADBCAD

14.7.52.717mm/2.715/2.716mm/2.718mm/2.719

15.(1)RC

(2)%。。=m、OP+mnOR

16.(1)E

(2)2

⑶3.06-3.144.90-5.00

17.(1)2N

(2)0^=—T:②与=1T

3

18.(l)4m/s

(2)lm/s

⑶Im

【详解】(l)滑块A和B碰撞过程由动量守恒定律"%=(加+m)匕

解得匕=4m/s

(2)对物块AB和小车系统由动量守恒定律(〃7+〃?)片=(m+m-M)v2

解得%=lm/s

(3)由能量关系可知//(w+ni)gL=片一;(〃?+m+〃)舌

解得L=1m

19.(1)^=2.5m/s2

(2)%=4m/s

(3)4m,1.28J

【详解】(1)开关S掷于1的瞬间,回路电流/=§

R

导体棒和飞机受到的安培力F安=BIL

由牛顿第二定律得“=(〃?+")

解得a=2.5m/s2

(2)当达到最大速度时满足。=孔啧

解得%=4m/s

(3)分窝后对导体棒由动量定理-ZRIIM=Q-N

其中Z/'"二黑

A,+A

解得x=4m

由能量关系°=;〃?说

可得。=1.6J

砧棒的焦耳热念一丁二。-L28J

20.⑴八用

(2)见解析

⑶3个

9

【详解】(1)由题可知,做出粒子在磁场中的运动轨迹,如图所示

在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,则有/8=〃?上

r

解得粒子进入磁场中的速度为丫=警

2m

粒子在电

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