资源描述
2026届四川省眉山市高中物理高二第一学期期末学业质量监测试题
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、一个圆形闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,如图甲所示.设垂直于纸面向内的磁感应强度方向为正,线圈中顺时针方向的感应电流为正.已知圆形线圈中感应电流I随时间变化的图象如图乙所示,则线圈所在处的磁场的磁感应强度随时间变化的图象可能是图中的
A.
B.
C.
D.
2、民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的固定目标靶,如图所示.忽略空气阻力和箭在竖直方向的运动,运动员要射中目标靶心,他放箭时( )
A.箭应直接指向目标靶心 B.箭应指向目标靶心的左侧
C.箭应指向目标靶心的右侧 D.无法判断
3、下列说法正确的是( )
A.燃气灶使用的电子点火装置是通过高压放电的电火花点燃燃气,放电电极常做成球形
B.有些合金如锰铜合金和镍铜合金电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来做电阻温度计
C.灵敏的电流表在运输时为了防止表头损坏经常用导线把红黑两个接线柱接在一起
D.把匝数很多原线圈串联在电路中,匝数较少的副线圈接普通的小量程交流电流表就可以测量很大的电流,这样的变压器叫电流互感器
4、如图,A、B是两个完全相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略不计的自感线圈下面说法正确的是
A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常亮度
B.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮
C.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮
D.断开开关S时,B灯立即熄灭而A灯慢慢熄灭
5、如图所示的电路可以用来“研究电磁感应现象”。干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,电流计、线圈B串联成另一个电路。线圈A、B套在同一个闭合铁芯上,且它们的匝数足够多。从开关闭合时开始计时,流经电流计的电流大小i随时间t变化的图像是( )
A. B.
C. D.
6、从发电站输出的功率为220 kW,输电线的总电阻为0.05 Ω,用110 V和11 kV 两种电压输电.两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为( )
A.100∶1 B.1∶100
C.1∶10 D.10∶1
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7、两个质量不同的物体,如果它们的
A.动能相等,则质量大的动量大
B.动能相等,则动量大小也相等
C.动量大小相等,则质量大的动能小
D.动量大小相等,则动能也相等
8、纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线。虚线范围内有垂直纸面向里匀强磁场。AB右侧有圆线圈C。为了使C中产生顺时针方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是( )
A.向右加速运动 B.向右减速运动
C.向左加速运动 D.向左减速运动
9、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,图中电表均为理想电表,R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是( )
A.电压u的频率为50 Hz
B.电压表的示数为V
C.有光照射R时,电流表的示数变大
D.抽出L中的铁芯,D灯变亮
10、关于电动势,下列说法正确的是( )
A.电源两极间的电压等于电源电动势
B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能就越多
C.电源电动势的数值等于内、外电压之和
D.电源电动势由电源本身决定,与外电路的组成无关
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11.(6分)(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,从图中读出金属丝的直径为______________mm
(2)如图2所示是一个双量程电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为400Ω,满偏电流Ig为500μA.则电阻R1和R2的值应该分别为________Ω和________Ω
12.(12分)如图为某同学验证楞次定律的实验,在水平面固定一“U”形铝框架,框架上置一铝杆ab,不计摩擦,将条形磁铁放在框架正上方,当将磁铁做如下运动时,判断杆ab的运动方向:
(1)将磁铁竖直向上运动时,杆ab将向_________运动。
(2)将磁铁竖直向下运动时,杆ab将向_________运动
(3)将磁铁水平向右运动时,杆ab将向_________运动。(填“左”或“右”)
四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
13.(10分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度
14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L
15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)
(1)小球到达C点的速度大小
(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小
参考答案
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、C
【解析】设垂直纸面向里的磁感应强度方向为正,线圈中顺时针方向的感应电流为正,则由乙可知:线圈中在前0.5s内产生了逆时针方向的感应电流,由楞次定律可得:当磁通量增加时,感应磁场方向与原磁场方向相反;当磁通量减小时,感应磁场方向与原磁场方向相同
A图:在前0.5s内由乙图根据楞次定律可知,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.所以A选项错误;
B图:在前0.5s内,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,由感应电流方向,结合楞次定律可得:若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.故B错误;
C图:在前0.5s内由乙图根据楞次定律可知,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场增强的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场减弱的.而在0.5s-1.5s,若磁场方向垂直向里(正方向)时,必须是磁场减弱的;若磁场方向垂直向外(负方向)时,必须是磁场增加的.所以C正确;
D图中磁场的变化引起的感应电流与A中完全相同,故可知D错误;
故选C.
【点睛】本题考查法拉第电磁感应定律的图象应用,要注意正确掌握楞次定律的应用,同时要注意正确分析图象的性质,能正确应用排除法进行分析.
2、B
【解析】先判断箭参与的两个分运动:一个为沿着箭身指向做匀速直线运动,另一个沿着马奔跑的方向随马一起匀速前进,然后运用运动的合成的知识得到合运动的速度;
【详解】如图,v为合速度应该指向目标靶的方向,为箭身指向,为马的奔跑方向,根据速度合成的平行四边形定则,可知箭应指向目标靶心的左侧,故选项B正确,ACD错误
【点睛】本题的关键是要确定合运动与分运动,然后运用运动合成的平行四边形定则进行合成,特别要注意不能用某一分运动代替合运动。
3、C
【解析】A.在燃气灶中,安装有电子点火器,接通电子线路时产生高电压,通过高压放电来点燃气体,点火器的放电电极往往做成针形,尖端放电,故A错误;
B.有些合金如锰铜合金和镍铜合金,由于电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制作标准电阻,故B错误;
C.电流表在运输过程中需要将两个接线柱用导线短接,是为了让内部产生感应电流从而受电磁阻尼,阻碍指针的振动,从而防止振针因撞击而弯曲变形,故C正确;
D.根据变流比可知,把匝数较少的原线圈串联在电路中,匝数较多的副线圈接普通的小量程交流电流表就可以测量很大的电流,这样的变压器叫电流互感器,故D错误。
故选C。
4、C
【解析】A、B、C、开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,B灯立即发光.因为线圈的自感阻碍,A灯后发光,因为线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐变亮,最后和B灯一样亮.故AB错误,C正确;
D、断开开关K的瞬间,线圈与两灯一起构成一个自感回路,过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,相当电源,两灯逐渐同时熄灭,故D错误.
故选C
点睛:开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,B灯立即发光.因为线圈的阻碍,A灯后发光,因为线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐变亮.最后一样亮
5、B
【解析】干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路,当开关闭合时磁通量变大,导致电流计、线圈B串联成另一个电路中产生电动势,由于电动势短暂的,出现电流慢慢变小的现象。
【详解】A.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故A错误;
B.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故B正确;
C.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故C错误;
D.由于干电池、开关、线圈A、滑动变阻器串联成一个电路的磁通量变化是瞬间的,因此电流计、线圈B串联成另一个电路中有电动势也是短暂的,所以出现电流慢慢变小,故D错误。
故选B。
【点睛】由楞次定律来确定感应电流的方向,而闭合线圈中的磁通量发生变化有几种方式:可以线圈面积的变化,也可以磁场的变化,也可以线圈与磁场的位置变化。
6、A
【解析】根据P=UI求出输电电流,结合U=IR求两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失.
【详解】输电线路上的电流,损失的电压,故采取不同电压损失的电压之比为;故选A.
【点睛】解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道采用高压输电,可以求得损失的电压.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7、AC
【解析】根据,可知动能相等,质量大的动量大,A对;B错;
动量大小相等,质量大,动能小,C对;D错
8、AD
【解析】AB.导体棒向右加速运动,根据右手定则可知回路中电流为,根据安培定则可知在圆线圈内产生的磁场为垂直于纸面向外,根据楞次定律可知线圈中为了阻碍垂直于纸面向外的磁场增大,感应电流产生垂直于纸面向内的磁场,根据安培定则可知线圈中的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向右减速运动则不满足题意,A正确,B错误;
CD.导体棒向左减速运动,根据右手定则可知回路中的电流为,根据安培定则可知圆线圈内产生的磁场垂直于纸面向内且减小,根据楞次定律可知线圈中产生的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向左加速运动则不满足题意,C错误,D正确。
故选AD。
9、ACD
【解析】由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比.和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.
【详解】A、原线圈接入题图乙所示的电源电压,T=0.02 s,所以频率为;故A正确.
B、原线圈接入电压的最大值是,所以原线圈接入电压的有效值是U=220V,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,所以副线圈电压是22 V,所以电压表的示数为22 V,故B错误;
C、有光照射R时,R阻值随光强增大而减小,根据,得副线圈输出功率增大,所以原线圈输入功率增大,所以电流表的示数变大,故C正确;
D、抽出L中的铁芯,电感线圈自感系数减小,电感线圈对电流的阻碍减小,所以D变亮,故D正确.
故选ACD.
【点睛】电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.
10、CD
【解析】AC.电源没有接入电路时两极间的电压等于电源电动势,在闭合电路中电源两极间的电压是路端电压,电源电动势的数值等于内、外电压之和,故A错误,C正确;
B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大,但不是将其他形式的能转化为电能就越多.故B错误;
D.电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量,大小由电源本身决定,与外电路的组成无关,故D正确
【点睛】电动势是描述电源把其它形式的能量转化为电能本领的物理量;电源电动势等于电源没有接入电路前两极间的电压,等于电路内外电压之和
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11、 ①.0.517(0.515-0.519均正确) ②.5600 ③.24000
【解析】改装后的量程为据此可求出
根据电路图,应用并联电路特点与欧姆定律求出点阻值
(1)螺旋测微器的读数为;
(2)接a、b时,为串联的,则;
接a、c时,为串联的和,则;
12、 ①.右 ②.左 ③.右
【解析】(1)[1]由“增缩减扩”可知,磁铁竖直向上运动时,回路磁通量变小时,杆将向右移动;
(2)[2]由“增缩减扩”可知,将磁铁竖直向下运动时,回路磁通量变大时,杆将向左移动;
(3)[3]由“增缩减扩”可知,将磁铁水平向右运动时,回路磁通量变小时,杆将向右移动。
四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
13、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上
【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小
【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得
根据左手定则可知安培力方向水平向右;
由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ
解得B=2T;
(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;
根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma
解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上
【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
14、8cm
【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得
代入有关数据,解得
,代入数据得θ=30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图
由几何关系得
联立求得
代入数据解得
15、 (1) (2)3N
【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:
解得:
(2)小球在C点时受力分析如图
由牛顿第二定律得:
解得:
由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:
NC′=NC=3N
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