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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年河北省沧州市泊头一中高二(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.下列说法正确的是()A.磁感应强度描述空间某点磁场的强弱和方向
B.磁通量是矢量,方向与磁感应强度的方向有关
C.磁感应强度的单位是特斯拉,1T=1N•A/m
D.磁通量描述穿过单位面积磁感线条数的多少2.如图所示,在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ,在两导轨之间竖直放置通电螺线管,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺线管的左右两侧,保持开关闭合,最初两金属棒处于静止状态.当滑动变阻器的滑动触头向左滑动时,两根金属棒与导轨构成的回路中感应电流方向(俯视图)及ab、cd两棒的运动情况是()A.感应电流为顺时针方向,两棒相互靠近 B.感应电流为顺时针方向,两棒相互远离
C.感应电流为逆时针方向,两棒相互靠近 D.感应电流为逆时针方向,两棒相互远离3.如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙是宽为a,长为c的半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,图丁是速度选择器的原理示意图,不计粒子的重力,下列说法正确的是()
A.图甲中,将一束等离子体喷入磁场,A、B板间产生电势差,B板电势高
B.图乙中,、、三种粒子由静止经同一加速电场加速后射入磁场,在磁场中的偏转半径最大
C.图丙中,给铜板通上大小为I的电流,电流方向如图所示,则前后表面出现电势差,且前表面电势较高
D.图丁中,只有正粒子从P点水平进入时能匀速直线通过,负离子即使以相同速度从P点水平进入也不可以匀速直线通过4.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(内阻忽略不计)两端相连,ab棒与其余各棒并联,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.5.如图所示,三个同心圆a、b、c的半径分别为r、2r、,在圆a区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1。在圆a和圆b间的环形区域存在背向圆心的辐向电场,在圆b和圆c间的环形区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B2。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,从圆a边界上的A点沿半径方向以速度v0射入圆a内,第一次从圆a边界射出时速度方向偏转60°,经过辐向电场加速后,从圆b边界上进入外环区域,粒子恰好不会从圆c飞离磁场。已知磁感应强度,不计粒子的重力。则()A.圆a区域内匀强磁场的磁感应强度B1大小为
B.圆a与圆b两边界间辐向电场的电势差为
C.粒子从电场回到入射点A,在磁场中运动的最短时间为
D.粒子从电场回到入射点A,在磁场中运动的最短时间为6.如图所示,光滑水平面上放一边长为的正三角形金属框abc,有界匀强磁场的方向竖直向下,磁场区域的宽度为.金属框bc边与磁场边界平行,d为bc边的中点,在水平外力作用下沿da方向水平匀速穿过磁场区域。当顶点a到达磁场左边界开始计时,规定感应电流方向沿abca为正,则从线框的顶点a进入磁场开始到bc边离开磁场的过程中,下列图象能够表示金属框中电流变化的是()A. B.
C. D.7.如图,在xOy平面内y轴右侧有以O点为圆心、半径为R的半圆形匀强磁场区域abc,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里。大量质量为m、带电荷量为q(q>0)的粒子以速度从y轴上ab间各点平行于x轴射入磁场。不计粒子间相互作用及粒子受到的重力,则粒子在磁场中运动的最长时间为()A.
B.
C.
D.二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图所示,某新能源汽车测试中心在调试车载电磁制动系统时,做了如下测试。车载电磁制动系统空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为0.8T。间距为1.25m、倾角为37°的平行绝缘倾斜导轨固定在该空间,将质量为0.2kg、长度略大于1.25m的导体棒ab垂直导轨放置,导体棒与导轨间的动摩擦因数为0.5。已知导体棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。为使导体棒保持静止,导体棒中通入由a到b的电流,则电流的可能值为()A.2.0A B.3.5A C.4.5A D.5.0A9.如图所示,在光滑绝缘水平桌面内有两个匀强磁场,磁场Ⅰ的方向垂直于桌面向下,大小为B0,磁场Ⅱ的方向垂直桌面向上,大小为2B0,两个磁场的边界平行且间距为2L,边长为L的正方形的均质导线框abcd以速度v0在区域Ⅰ中向右匀速运动,最终cd边恰能进入磁场Ⅱ。下列说法正确的是()
A.导线框穿出磁场Ⅰ的过程中和进入磁场Ⅱ的过程中,产生的感应电流方向相同
B.ab边刚穿出磁场Ⅰ时,cd两点间的电势差为
C.cd边刚穿出磁场Ⅰ时的速度为
D.导线框穿出磁场Ⅰ的过程中与进入磁场Ⅱ的过程中产生的焦耳热之比为9:1610.如图所示,相距为l的平行光滑导轨ABCD和MNPQ两侧倾斜、中间水平,且电阻不计,在导轨的两端分别连有电阻R1和R2,且电阻R1=R2=r,左侧倾角为θ,在ABNM区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,水平部分虚线ef和gi之间的矩形区域内,有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度也为B0。一质量为m、电阻为r、长度也为l的金属导体棒,从距水平轨道h高处由静止释放,滑到底端时的速度为v0,第一次穿过efig磁场区域时速度变为v0。已知导轨和金属棒始终接触良好,倾斜部分轨道和水平部分平滑连接,则下列说法正确的有()A.导体棒从静止开始下滑到底端BN过程中,电阻R1上产生的热量为(mgh-mv02)
B.导体棒第一次通过水平区域磁场过程中通过导体棒的电荷量为
C.虚线ef和gi之间的距离
D.导体棒最终可能停在水平磁场ef处三、实验题:本大题共2小题,共20分。11.(1)图甲为一个游标卡尺测量某工件内径的示意图,则该工件的内径是
mm;
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图乙所示,则金属丝的直径为
mm;
(3)为了能较准确地测量某电池组的电动势及其内阻,小王同学利用电阻均未知的电流表A和电压表V设计了如图1所示的实验电路对电池组进行测量,记录了单刀双掷开关S2分别接1、2对应电压表的示数U和电流表的示数I。根据实验记录的数据绘制如图2中所示的A、B两条U-I图线,可以判断图线A是利用单刀双掷开关S2接
(选填“1”或“2”)中的实验数据描出的。分析A、B两条图线可知,此电池组的电动势E=
;内阻r=
;电流表内阻RA=
(用图中所给字母表示)。
12.某物理爱好者设计了一个三挡位(“×1”“×10”“×100”)的欧姆表,其内部结构如图所示,K为单刀三掷开关,R为调零电阻,R1、R2、R3为定值电阻,表头G的满偏电流为Ig,内阻为Rg,干电池的电动势为E,内阻为r。用此欧姆表测量某待测电阻的阻值,回答下列问题:
(1)欧姆表的两只表笔中,
(选填“a”或“b”)是红表笔(2)当欧姆表的挡位为“×1”时,应将单刀三掷开关K与
(选填“1”“2”或“3”)接通(3)若从“×10”挡位换成“×1”挡位,再进行欧姆调零时,调零电阻R的滑片应该
(选填“向上”或“向下”)调节(4)在“×100”挡位进行欧姆调零后,在a、b两表笔间接入阻值为6000Ω的定值电阻R1,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的;取走R1,在a、b两表笔间接入待测电阻Rx,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的,则Rx=
Ω四、计算题:本大题共3小题,共34分。13.如图甲所示,在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环,导体环匝数n=10,导体环面积S=1m2,导体环的总电阻R=10Ω。规定导体环中电流的正方向如图甲所示,磁场向上为正。磁感应强度B随时间t的变化如乙图所示,B0=0.1T。求:(1)0~2s内通过导体环的磁通量变化量(2)0~3s内导体环产生的焦耳热及0~3s内通过导体环的电荷量14.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g.求:
(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;
(2)外力的功率.15.在如图所示的平面直角坐标系的第一象限内,存在方向与x轴夹角(锐角)为45°的匀强磁场,磁感应强度大小未知;第二象限半径为R的虚线圆与x、y轴分别相切于F、P两点,C是圆心,FD、EP是互相垂直的直径,圆内、外分别存在垂直纸面向里、向外的匀强磁场,磁感应强度的大小相等;第三象限内存在沿y轴正方向、电场强度大小为E0的匀强电场,A、F两点间的距离为R,A、F连线平行于y轴。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(忽略重力),从A点由静止释放,从F点进入圆形区域磁场,然后从E点第一次离开圆形区域磁场,粒子从P点离开磁场时的速度方向沿x轴正方向,然后粒子运动到x轴上的M点,P、M两点的连线与x轴的夹角为45°,求:(1)粒子在F点的速度大小v以及第二象限匀强磁场的磁感应强度大小B1(2)粒子从A点运动到P点的时间t(3)第一象限匀强磁场的磁感应强度大小B2
1.【答案】A
2.【答案】D
3.【答案】C
4.【答案】D
5.【答案】B
6.【答案】D
7.【答案】A
8.【答案】AB
9.【答案】AD
10.【答案】BC
11.【答案】【小题1】102.35【小题2】5.700【小题3】1EA
12.【答案】【小题1】a【小题2】3【小题3】向下【小题4】4000
13.【答案】【小题1】根据图乙可知,0~2s内初态磁感应强度为B1=-0.1T,末态磁感应强度为B2=0.1T。通过导体环的磁通量变化量ΔΦ=(B2-B1)S,解得ΔΦ=0.2Wb【小题2】由图象可知,0~3s内磁感应强度的变化率大小保持不变,设其大小为k,结合图象斜率可得k=0.1T/s。根据法拉第电磁感应定律,导体环中产生的感应电动势大小恒定,有E=nSk,解得E=1V。
根据闭合电路欧姆定律,感应电流大小,解得I=0.1A。根据焦耳定律,0~3s内导体环产生的焦耳热Q=I2Rt,解得Q=0.3J。
虽然在此时间内磁场变化方向改变导致电流反向,但通过导体截面的总电荷量等于各段时间内电荷量大小之和。由于感应电流大小恒定,0~3s内通过导体环的电荷量q=It,解得q=0.3C
14.【答案】解:(1)AB中感应电动势的大小为E=B(2r)2ω-Br2ω=1.5Br2ω,
感应电流大小:I==;
由右手定则判断可知,感应电流的方向是从B端流向A端,所以通过电阻R的电流方向为:C→D.
(2)设导体棒克服摩擦力做功的功率为P,
在竖直方向有:mg-N=0,
由于质量分布均匀,内、外圆导轨对导体棒的正压力相等,故两导轨对导体棒的摩擦力均为f=μmg,
所以P=f=μmg×(2r+r)ω=μmgωr,
电功率:P电=I2R=,
由能量守恒定律得:P外=P+P电,
解得:P外=μmgωr+.
答:(1)通过电阻R的感应电流的方向:C→D,
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