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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年江西省九江市高二(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.麦克斯韦电磁场理论对应的两个模型:甲是变化的磁场产生电场,乙是变化的电场产生磁场,下列说法正确的是()
A.对甲图,即使电路不闭合,变化的磁场也能在其中产生电场
B.对乙图,只有带电平行板间的变化电场才能在板间产生磁场
C.甲、乙两图一定能产生持续的电磁波
D.电磁波是纵波,而且是一种真实存在的物质2.利用图甲所示的装置(示意图),观察光的干涉、衍射现象,在P处放置不同的光学元件,光屏上可得到如图乙中1和2两种图样。下列说法正确的是()
A.图样1对应单缝,减小缝的宽度,中央亮条纹变宽
B.图样1对应单缝,仅把入射光由红光换成紫光后中央条纹会变宽
C.图样2对应双缝,增大P和光屏之间的距离,相邻条纹间距变小
D.图样2对应双缝,仅减小入射光的频率,相邻条纹间距变小3.在如图所示的电路中,A、B为两个完全相同的灯泡,L为自感系数很大的线圈、R为定值电阻,假设电源的内阻和线圈的直流电阻可忽略不计。下列说法正确的是()A.闭合开关S的瞬间,灯泡A和B同时亮
B.闭合开关S,待稳定后,灯泡B比灯泡A亮
C.闭合开关S,待电路稳定后再断开开关S瞬间,B灯泡先变得更亮再慢慢变暗
D.闭合开关S,待电路稳定后再断开开关S瞬间,灯泡B中的电流方向为从左向右
4.某校有一个面积足够大的鱼池,在鱼池底部中央安装有一个防水灯组,灯组由三只分别发出红光、绿光、蓝光的小灯组成,整个灯组视为一个点光源,如图(a)所示。晚上开灯后,在水面上会看到如图(b)所示的图案,中间是圆形区域,再往外面是两个环形光带。下列说法正确的是()A.在鱼池里,红光的频率最大
B.在鱼池里,红光的传播速度最快
C.区域Ⅱ是蓝色光和红色光的混合区
D.如果鱼池水面降低,中间圆形区域的面积变大5.如图甲为氦离子(He+)的能级图,大量处在n=4的能级的氦离子在向低能级跃迁的过程中,用其中所辐射出的能量最小的光子去照射光电管阴极K,电路图如图乙所示,合上开关,发现电流表读数不为零。调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.82V时,电流表示数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.82V时,电流表读数为零。则光电管阴极材料的逸出功W0为()
A.0.82eV B.1.00eV C.1.82eV D.2.64eV6.质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的绝缘斜面上由静止下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,整个斜面置于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的压力恰好为零,下列说法中正确的是()
A.小物块可能带正电荷
B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动,且加速度大小为gsinθ-μgcosθ
C.小物块在斜面上做加速度增大的变加速直线运动
D.小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面的压力为零时的速率为7.如图为电能输送示意图,变压器均为理想变压器。升压变压器原、副线圈匝数比为1:100,其输入电压U1=250V且始终不变,输电线的总电阻为100Ω,降压变压器原、副线圈匝数比为100:1,其副线圈接一火警报警系统,其中R1为定值电阻,R2为热敏电阻,当温度升高时,R2阻值变小。电压表V可显示加在报警器上的电压(报警器未画出)。未发生火情时,升压变压器的输入功率为750kW。下列说法中正确的是()
A.未发生火情时,降压变压器副线圈输出的电压为250V
B.未发生火情时,输电线上损耗的功率为30kW
C.当R2所在处发生火情时,电压表V的示数变小
D.当R2所在处发生火情时,输电线路损失功率变小二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核()发生了一次α衰变。放射出的α粒子()在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R。以m、q分别表示α粒子的质量和电荷量,生成的新核用Y表示。下列说法正确的是()
A.原子核在衰变过程中动量守恒,质量有亏损
B.新核Y在磁场中做圆周运动的半径为RY=R
C.α粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,且电流大小为I=
D.发生衰变后产生的α粒子与新核Y在磁场中的运动轨迹正确的是图丙9.霍尔元件是一种应用霍尔效应的磁传感器,广泛应用于各个领域,如在某款手机中,常用霍尔元件来控制开启或关闭运行程序。如图是一霍尔元件的示意图,磁场方向垂直霍尔元件工作面,霍尔元件宽为d(M、N间距离),厚为h(图中上下面间距离),当通以图示方向电流时,MN两端将出现电压UMN,则()A.MN两端电压UMN仅与磁感应强度B有关
B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则MN两端电压UMN<0
C.若仅增大h,则MN两端电压UMN一定减小
D.通过控制磁感应强度B可以改变MN两端电压UMN10.如图所示,电阻不计间距为L
的光滑平行金属导轨水平放置,导轨左端接有阻值为R的电阻连接,以导轨的左端为原点,沿导轨方向建立x轴,导轨处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一根电阻也为R,质量为m的金属杆垂直于导轨放置于x0处,不计金属杆与轨道间的接触电阻,现给金属杆沿x轴正方向的初速度v0,金属杆刚好能运动到2x0处,在金属杆运动过程中()A.通过电阻R的电荷量 B.金属杆克服安培力所做的功为
C.金属杆上产生的焦耳热为 D.金属杆运动的时间为三、实验题:本大题共2小题,共15分。11.某同学做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验。
(1)实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精的作用是
。
A.可使油酸和爽身粉之间形成清晰的边界轮廓
B.对油酸溶液起到稀释作用
C.有助于测量一滴油酸的体积
D.有助于油酸的颜色更透明便于识别
(2)已知实验室中使用的油酸酒精溶液每104mL溶液中含有2mL油酸,测得每50滴这种油酸酒精溶液的总体积为1mL。将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为1cm的正方形小格的纸上,如图所示。
①油酸膜的面积为
cm2;
②按以上实验数据可估测出油酸分子的直径约为
m。(结果保留一位有效数字)12.如图甲所示,某同学在“测定玻璃的折射率”的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa′和bb′。O为直线AO与aa′的交点。在直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针。
(1)该同学接下来要完成的必要步骤有
。
A.插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像
B.插上大头针P3,使P3挡住P1和P2的像
C.插上大头针P4,使P4仅挡住P3
D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像
(2)过P3、P4作直线交bb′于O′,过O′作垂直于bb′的直线NN′,连接OO′。测量图中角α和β的大小。则玻璃砖的折射率n=
。
(3)为探究折射率与介质材料的关系,用同一束微光分别入射玻璃砖和某透明介质,如图乙所示。保持相同的入射角α1,测得折射角分别为α2、α3(α2<α3),则玻璃和该介质的折射率大小关系为n玻璃
n介质(填“>”或“<”)。此实验初步表明:对于一定频率的光,折射率与介质材料有关。四、计算题:本大题共3小题,共39分。13.图甲为一气压升降椅,其简要原理图如图乙所示,椅面和底盘间有一个开口向上,导热性能良好的气缸,稳定时气缸内封闭有压强为p0的一定质量的理想气体,某同学坐上座椅后,座椅连带活塞缓慢下降,气体被压缩,最终静止时气体体积为最初稳定时的。已知活塞横截面积为S,P0为标准大气压,座椅与活塞的质量忽略不计,活塞与汽缸间摩擦不计,环境温度不变,气缸不漏气。求:
(1)该同学坐上稳定后,气缸内气体的压强p;
(2)该同学的重量。14.如图甲所示,斜面顶部线圈的横截面积S=0.02m2,匝数N=200匝,内有沿线圈轴线向左均匀增加的磁场B1,磁感应强度随时间的变化图像如图乙所示。线圈与间距为L=0.2m的光滑平行金属导轨相连,导轨固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上。图示虚线cd下方存在磁感应强度为B2的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上。质量m=0.02kg的导体棒ab垂直导轨放置,其有效电阻R=1Ω,从无磁场区域由静止释放,导体棒沿斜面下滑,1s末刚好越过虚线cd进入磁场B2中并匀速下滑。在运动中导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨足够长,线圈和导轨电阻均不计。重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)导体棒进入磁场B2前流过导体棒的感应电流大小和方向;
(2)磁场B2的大小。15.如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,其第一象限存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里。一带电荷量为+q、质量为m的微粒从原点出发,以某一初速度沿与x轴正方向的夹角为45°的方向进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到A(l,l)时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场。不计一切阻力,重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)微粒在复合场中的运动时间。
1.【答案】A
2.【答案】A
3.【答案】C
4.【答案】B
5.【答案】C
6.【答案】C
7.【答案】C
8.【答案】ABC
9.【答案】CD
10.【答案】AB
11.【答案】B607×10-10
12.【答案】BD>
13.【答案】该同学坐上稳定后,气缸内气体的压强p为
该同学的重量为
14.【答案】导体棒进入磁场B2前流过导体棒的感应电流大小为0.4A,方向由b到a
磁场B2的大小为T
15.【答案】解:(1)微粒在到达A(l,l)之前做直线运动,因为洛伦兹力的大小F洛=qvB与速度v有关,故微粒一定做匀速直线运动,对微粒受力分析,如图1所示:
沿微粒的速度方向受力平衡:Eqcos45°=mgsin45°
可得:E=
①
(2)微粒做直线运动时,垂直微粒的速度方向受力平衡:qvB=mgcos45°+Eqsin45°②
电场方向变化后,微粒所受重力与电场力平衡,微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图2所示:
根据洛伦兹力提
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