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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年山西省临汾市平阳中学高二(上)月考物理试卷(1月份)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.下图中关于各个物理量之间的方向关系正确的是()
A.①③ B.②③ C.①④ D.②④2.如图所示,水平绝缘的桌面上放置一个金属环,现有一个竖直的条形磁铁从圆环左上方沿水平方向快速移动经过正上方到达右上方,在此过程中()A.圆环一定向右运动
B.圆环受到的摩擦力方向不变
C.圆环对桌面的压力一直增大
D.圆环对桌面的压力先减小后增大3.如图所示,固定在水平桌面上的足够长的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好,在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计。现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨,金属杆受到的安培力用F安表示,则下列说法正确的是()A.金属杆ab做匀加速直线运动
B.金属杆ab运动时回路中有顺时针方向的感应电流
C.F安先不断增大,后保持不变
D.金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比4.如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯泡A的电阻,闭合开关S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则()A.在电路甲中,断开S后,A将逐渐变暗
B.在电路甲中,断开S后,A将先变得更亮,然后才逐渐变暗
C.在电路乙中,断开S后,A将逐渐变暗
D.在电路乙中,断开S后,A将直接逐渐变暗5.如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流,R为定值电阻,RL为滑动变阻器,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。将滑动变阻器RL的滑片P向下移动过程中,下列说法正确的是()A.电流表的示数增大 B.电路中总电阻增大
C.电压表的示数增大 D.恒流源输出功率增大6.如图所示,正六边形线框abcdef由六根导体棒连接而成,固定于匀强磁场中的线框平面与磁场方向垂直,线框顶点a、b与电源两端相连,其中ab棒的电阻为5R,其余各棒的电阻均为R,电源内阻及导线电阻忽略不计。S闭合后,线框受到的安培力大小为F。若仅将ab棒移走,则余下线框受到的安培力大小为()
A. B. C. D.7.如图所示,置于垂直纸面向里的匀强磁场中的金属圆盘中央和边缘各引出一根导线,与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根光滑水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab静止在垂直纸面向外的匀强磁场中。要使ab棒向左运动,则圆盘可以()
A.顺时针匀速转动 B.顺时针减速转动 C.逆时针加速转动 D.逆时针减速转动二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.下列①、②、③、④四幅图分别是速度选择器、磁流体发电机、质谱仪、回旋加速器的结构示意图,下列说法中正确的是()
A.图①中粒子沿直线PQ运动的条件是
B.图②中可以判断出通过电阻的电流方向为从上到下
C.图③中在分析同位素时,半径最大的粒子对应质量也最大
D.图④随着粒子的运动越来越快,粒子走过半圆的时间间隔越来越短9.如图所示,甲、乙是竖直面内两个相同的半圆形光滑绝缘轨道,M、N为两轨道的最低点,匀强磁场垂直于甲轨道平面向里,匀强电场平行于乙轨道平面向右,两个完全相同的带正电小球a、b分别从甲、乙两轨道的右侧最高点由静止释放,在它们第一次到达最低点的过程中,下列说法正确的是()A.a球在M点的动能小于b球在N点的动能
B.a球的机械能守恒、b球的机械能减小
C.a球受到的洛伦兹力和b球受到的静电力均逐渐增大
D.a球对M点的压力大于b球对N点的压力10.导体棒质量为m,长度为L,用绝缘细线悬挂于O点,如图所示(图中仅显示导体棒的一端)。现将导体棒中通以垂直纸面向里的恒定电流,电流大小为Ⅰ,并在空间加匀强磁场,使细线偏离竖直方向的角度为θ。重力加速度为g,则下列说法正确的是()
A.若安培力方向水平向右,则安培力的大小为mgtanθ
B.需要加的匀强磁场的磁感应强度的最小值Bmin为
C.磁感应强度最小时磁场的方向为竖直向上
D.磁感应强度最小时磁场的方向为平行于细线向上三、实验题:本大题共2小题,共15分。11.霍尔元件是一种基于霍尔效应的金属磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可视为匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。
(1)霍尔元件被夹在磁芯缝隙AB处,则AB间磁场方向为
(填“竖直向下”、“竖直向上”、“水平向左”或“水平向右”)(2)霍尔元件的前后两表面间形成电势差,则
(填“前表面”或“后表面”)电势高(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有电压表示数U和电流表示数I,则计算式B=
12.某实验小组测一根金属丝的电阻率时,先用多用电表粗测其电阻Rx≈12Ω,再采用“伏安法”较准确地测量其电阻。实验室提供了下列可选用的器材:
A.电流表(量程为0~300mA,内阻约为1Ω)
B.电流表(量程为0~3A,内阻约为0.3Ω)
C.电压表(量程为0~3V,内阻约为3kΩ)
D.电压表(量程为0~15V,内阻约为5kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω)
F.滑动变阻器(最大阻值为500Ω)
G.电源(电压为4V)
H.开关、导线若干
(1)如图甲,用20分度游标卡尺测量其长度L=______cm;如图乙,用螺旋测微器测量其直径D=______mm。
(2)为了尽可能提高测量准确度,采用“伏安法”较准确地测量电阻,电压表应选______,电流表应选______,滑动变阻器应选______。(均填器材前面的字母)
(3)若本实验中,测得金属丝的长度为L,直径为D,电阻为Rx,则该金属丝的电阻率的计算式为ρ=______。(用题中所给物理量符号表示)四、计算题:本大题共3小题,共39分。13.如图所示,间距L=0.40m的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值R=0.40Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.10T。一根长度为L=0.4m、电阻r=0.10Ω的导体棒ab放在导轨上,导轨的电阻可忽略不计。现用一垂直于导体棒的水平拉力拉动导体棒使其沿导轨以v=5.0m/s的速度向右匀速运动,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直且接触良好。空气阻力可忽略不计。求:(1)导体棒ab产生的感应电动势(2)通过导体棒的电流I,ab杆所受拉力大小(3)导体棒两端的电压大小U14.如图所示,在平面直角坐标系xOy的y≥1.5L区域内存在方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<1.5L区域内存在平行于y轴正方向的匀强电场。电荷量为q、质量为m的带正电粒子从y轴上坐标为(0,4.5L)的P点以方向平行于x轴正方向、大小为v的速度开始运动,第一次从Q点进入电场时速度方向与x轴负方向的夹角α=60°,粒子恰能过坐标原点O。不计粒子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t。15.如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为L=2m,电阻不计。在MQ之间接有一阻值R=6Ω的电阻。导体杆ab质量为m=0.4kg,电阻r=2Ω,并与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中。现给ab杆一个8m/s的初速度,使杆向右运动。求:(1)ab杆速度减为4m/s时,ab杆加速度大小a(2)整个过程电阻R上产生的热量QR(3)整个过程导体杆ab移动的距离x及通过电阻R的电荷量q
1.【答案】B
2.【答案】B
3.【答案】C
4.【答案】A
5.【答案】A
6.【答案】A
7.【答案】D
8.【答案】AC
9.【答案】BD
10.【答案】ABD
11.【答案】【小题1】竖直向下【小题2】前表面【小题3】
12.【答案】10.025;4.486
C;A;E
13.【答案】【小题1】根据法拉第电磁感应定律,导体棒ab产生的感应电动势为E=BLv=0.10T×0.40m×5.0m/s=0.20V【小题2】根据闭合电路欧姆定律,通过导体棒的电流为;
导体棒受到的安培力为FA=BIL=0.10T×0.40A×0.40m=0.016N;
由于导体棒沿导轨向右做匀速直线运动,根据受力平衡条件可知,拉力大小为F=FA=0.016N【小题3】导体棒两端的电压即为外电路的路端电压,根据部分电路欧姆定律可得,电压大小为U=IR=0.40A×0.40Ω=0.16V
14.【答案】匀强磁场的磁感应强度大小B为
匀强电场的电场强度大小E为
粒子从P点开始运动到第一次返回P点所用的时间t为
15.【答案】【小题1】当ab杆速度减为v1=4m/s时,根据法拉第电磁感应定律有E=BLv1;
根据闭合电路欧姆定律可得回路中的电流为,导体杆所受的安培力大小为;
根据牛顿第二定律有FA=ma,联立解得;代入数据解得加速度大小为a=20m/s2【小题2】在整个运动过程中,根据能量守恒定律可知,系统
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