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文档简介
河南信阳2025-2026学年高二上学期2月期末物理试题
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.以下说法正确的是()
A.岛温物体辐射电磁波,低温物体不辐射电磁波
B.实验表明,两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而改变
C.探测地雷的探雷器是利用超声波工作的
D.奥斯特把磁针放在通电导线的延长线上,发现了电流的磁效应
2.如图所示为点电荷电场中的一条电场线,小8、C为电场线上间距相等的三个点,一个带电粒子仅在电场
力作用下从力点运动到。点。粒子从力点运动到B点克服电场力做功比从B点运动到C点克服电场力做功多,粒
子在力点的加速度大小为由、速度大小为巧,在C点的加速度大小为。2、速度大小为以,则下列判断正确的
是()
ABC
a>a
A.Vj>u2»i2B.v1>v2><a2
aa
C.<v2yfli>a2D.<v2»i<2
3.如图所示为洛伦兹力演示仪的示意图,电子枪发出的电子经电场加速后形成电子束,玻璃泡内充有稀薄
的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹,励磁线圈能够产生垂直纸面向里的匀强磁场。下列说法正
A.仅升高电子枪加速电场的电压,运动径迹的半径变小
B.仅增大励磁线圈中的电流,运动径迹的半径变小
C.仅增大励磁线圈中的电流,电子做圆周运动的周期将变大
D.仅使励磁线圈中电流为零,电子枪中飞出的电子将做匀加速亘线运动
4.如图甲所示是用来测量脂肪积累程度的仪器,其原理是根据人体电阻的大小来判断脂肪所占比例(体液中
含有钠离子、钾离子等,而脂肪不容易导电),模拟电路如图乙所示,测量时,闭合开关,测试者分握两手
柄,体型相近的两人相比,脂肪含量高者()
第1页,共9页
A.%消耗的功率大
B.电源的效率小
C.电压表示数小
D.电压表示数变化量与电流表示数变化量的比值箸不变
5.如图甲所示,。点为均匀带电圆环的圆心,在圆环轴线上离。点工处的电场强度大小如图乙所示。将一质量
为m、电荷量为q的带电粒子从x=r处由静止释放,带电粒子仅受电场力作用。下列说法正确的是()<>
A.若粒子带负电,则粒子向右运动
B.若粒子带正电,则粒子运动过程中的最大加速度大于华
C.根据题图可知,轴线上x=]处的电势最大
D.x=r处与X=3?■处的电势差小于笠
6.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,定值电阻满足h=20。,R2=5(2,交流电源输出电
压的有效值恒为U=20V。电阻R接在副线圈两端,电阻/?2与变压器原线圈串联后接电源,电压表测出两
端甩压,电流表测量原线圈中的电流(电压表、电流表均为理想电表),下列说法正确的是()
A.电压表的示数为5,B.电流表的示数为0.8A
C.Ri消耗的功率为20WD.%消耗的功率为40”
第2页,共9页
7.如图所示,半径为R的,金属圆环Qb固定在水平桌面.匕有一垂直于圆环向里的匀强磁场,磁感应强度8
随时间£变化的关系为8=kt(k>0)。一长为2R的金属直杆垂直磁场放置在圆环上,杆的一端与圆环的端
口G接触,t=0时,杆从图示实线位置以角速度3顺时针绕a在圆环所在平面内匀速转动,t=兽时,金属
4a)
杆转到虚线位置,与圆环另--端口b刚好接触,设t=普时金属杆和金属圆环构成的整个回路的总电阻为r,
4a)
金属杆与圆环接触良好,下列说法正确的是()
XXXXXX
XXXXXX
XX/XX^<CX
XX(x,伟X
&X与]攵X
3XxaxXX
A.t=£时,回路中的电流方向为顺时针方向
B」=o至亚=4的过程中,回路中的感应电动势一直减小
回路中的感应电动势大小为9nM:2kR2
时,
*=券寸,回路中的电流大小为3成R:+kR2
4I
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.有一块小量程电流表,满偏电流为100〃力,内阻为800D。现要将它改装成。〜5m71、0~50nM的两量
程电流表,某同学除了参考电路图甲外,还设计了如图乙所示电路()
—-
50mA&
&&—I卜
—•----------
S]~
50mAi|-5rnA5mA&
乙
A.甲电路可以防止换挡时电流全部流经表头,更加安全
B.乙电路可以防止换挡时电流全部流经表头,更加安全
C.若采用图甲的电路,则%41.63。
D.乙图中的电阻⑹的阻值大于心的电阻
9.如图,LC电路中,电容。为0.4〃F,电感L为ImH。已充电的平行板电容器两极板水平放置。开关S断开时,
极板间有一带电灰尘恰好静止。当开关S闭合时,灰尘在电容器内运动,取重力加速度g=10m/s2,下列说
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法正确的是()
A.从S闭合开始计时,经27rx10-5s时,电容器内灰尘的加速度大小为10m/s2
B.从S闭合开始计时,经27rx10-5s时,电容器内灰尘的加速度大小为20m/s2
C.当灰尘的加速度大小为10m//方向竖直向下时,线圈中电流最大
D.当灰尘的加速度大小为20m/s2方向竖直向下时,线圈中电流最大
10.如图所示,一个半径为R的圆环竖直放置在水平向右的匀强电场中,。为圆心,环内有两根管道为8和4C,
半径4。与竖直直径8C成60。角。一质量为m、带电量为q的带正电绝缘光滑小球(直径略小于管道直径),从
4点由静止释放,沿管道和AC到达圆周的时间相同。已知重力加速度为g,带电小球可视为点电荷,下列
说法正确的是()
A.小球沿管道AB运动的时间为2若
B.匀强电场的电场强度大小为等
C.小球沿管道从力到。的过程中机械能、电势能均逐渐减小
D.若增加垂直于纸面向里的匀强磁场,仍从A点由静止释放小球,沿4B和4C到达圆周的时间仍相同
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.在“观察电容器的充、放电现象”实验中,所用器材如下:目池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、
电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。
(1)某同学设计的实验电路如图(。)所示。先将电阻箱的阻值调为8,将单刀双掷开关S与“1”端相接,记
录电流随时间的变化。电容器充电完成后,开关S再与“2”端相接,相接后小灯泡亮度变化情况可能是
(填正确答案标号)
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4迅速变亮,然后亮度趋于稳定
8.迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭
C.宛度逐渐增大,然后趋于稳定
(2)将电阻箱的阻值调为&(%〈R1),再次将开关S与“1”端相接,再次记录电流随时间的变化情况。两次
得到的电流/随时间t变化如图①)中曲线所示:其中实线是电阻箱阻值为(填“RJ或"@”)时的结果,
曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的(填“电压”或“电荷量”).
12.某实验小组设计了如图中所示的实验电路,来测量电源的电动势和内阻,实验器材有:待测电源、阻值
为生的定值电阻、内阻极小(可忽略)的电流表、总阻值为&且阻值均匀的四分之一圆形变阻滞,变阻器上
有可指示滑片转过角度火弧度制)的刻度盘、开关、导线若干。回答下列问题:
⑴闭合开关,滑片在逆时针转动的过程中,电流表示数(填“变大”或“变小”),电路消耗的总功
率(填“变大”或“变小”):
(2)在实验中转动滑片,改变角度B,测量通过定值电阻岛的电流/,以;为纵坐标,2为横坐标,作出图像如
图乙所示,已知图像的斜率为匕纵截距为b,则电源的电动势为E=,内阻r=。(均用Kb、Ro
表示);
(3)。=削寸变阻器消耗的功率最大,则忆和b应满足的关系式为b=。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13.如图所示,R为电阻箱,电压表可视为理想电压表。当电阻箱读数为刈=1。时电压表读数为%=3V;
当电阻箱读数为/?2=2。时,电压表读数为。2=4乙求
(1)电源的电动势E,电源的内阻兀
(2)求当电阻箱读数为R2=2。时,电源的总功率以及电源的输出功率。
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14.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,导轨与水平面的夹角6=37。,在导轨所在区域内分布
垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小8=5.0T,导轨的一端接有电动势E=107>内阻丁=1.0P
的直流电源,一根与导轨接触良好、质量为m=0.4的的导体棒仍垂直放在导轨上,ab棒恰好静止。ab棒
与导轨接触的两点间的电阻&=4.0。,不计导轨的电阻,g取13m/s2,sin37。=0.6,cos37。=0.8,最大
静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)ab棒与导轨间的动摩擦因数〃;
(2)若仅仅把磁场方向反向,其他条件都不变,则导体棒开始运动时的加速度多大?
15.如图所示,在直角坐标系%Oy的第四象限内有半径为2a的圆形匀强磁场区域,圆心。'坐标为(2a,-2a),
磁感应强度大小为8、方向垂直纸面向里。第一象限有边长为4a的止方形区域Obed内,在P(a,0)、Q(3a,0)
间有沿y轴正方向的电场E,其大小未知且仅随工变化,边长也为4a的正方形区域cde/内有沿%轴负方向大小
为埒的匀强电场。点。](0,-2a)处的离子源在某时刻同时均匀地向y轴右侧某范围内,发射质量为m、电荷
量为q(q>0)相同速率的同种离子,通过磁场区域后所有离子均从P、Q间垂直工轴进入第一象限。不计离子
重力和离子间相互作用力。
(1)求离子的发射速率%:
(2)求离子从。1点出发分别到达P、Q两点所用的时间差4t;
(3)要使离子全部打在e点,求PQ间的电场强度E随工变化的规律。
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参考答案
\.B
2.A
3.B
4.D
5.0
6.C
7.D
S.AC
9.BC
10.50
1IR
%
电荷量
12.变大
变小
冗Ro
bn-2k
2kR0
bn-2k
6
—k
n
13.【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律,有£=〃+/「
n
可得E=3+:r,E=4+gr
联立解得E=6,,r=IP
(2)当电阻箱读数为a=2。时,根据欧姆定律,有1=背二
/<2十厂
解得/=2A
电源的总功率为P总=IE=2x6W=12W
第7页,共9页
22
电源的输出功率为P{i}=IR2=2X2W=8W
14.解:(1)由闭合电路欧姆定律得/=白=24
安培力大小为E安=BIL=4/V
对导体棒,沿斜而有F安=mgsin37°+f
垂直斜面有FN=mgcos37°
又f=〃N
联立解得〃=0.5;
(2)对导体棒,沿斜面根据牛顿笫二定律可得F安+mgsin370-f=ma
解得Q=12m/s2o
15.【详解】(1)由于通过磁场区域后所有离子均从P、Q间垂直工轴进入第一象限,则通过PQ中点离子的轨
迹对应的圆心在。'点,所以离子运动的半径为2a,由(/卬8=噂
得离子的发射速度为孙二甯
(2)(2)相同速率的同种离子在磁场中运动的半径相同,由磁发散可知,离子通过P
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