资源描述
2025-2026学年江苏省扬州市江都区大桥高中物理高二上期末检测试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则( )
A.电容器的电容将减小
B.电容器的电荷量将减少
C.电容器中的电场强度将增大
D.液滴将向上运动
2、如图所示,环形通电导线内外各有小磁针A、B,则磁针静止时
A.A、B的N极均垂直纸面向里
B.A、B的N极均垂直纸面向外
C.A的N极向里,B的N极向外
D.A的N极向外,B的N极向里
3、如图所示,M和N为两平行金属板,板间电压为U,在N板附近由静止释放一质子(不计重力)。下列说法正确的是()
A.若仅增大两板间距离,则质子受到的电场力变大
B.若仅减小两板的正对面积,则金属板所带的电荷量变少
C.若仅减小两板间距离,则回路中会出现逆时针方向的瞬时电流
D.若仅将两板间的电压变为2U,则质子到达M板时的速度变为原来的2倍
4、如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,一矩形线框abed与通电导线共面放置,且ad边与通电导线平行.下列情况中不能产生感应电流的是
A.导线中电流变大
B.线框向右平动
C.线框以直导线为轴转动
D.线框以ad边为轴转动
5、下列说法正确的是
A由B=知.B与F成正比,与IL成反比
B.小磁针静止时N极所指的方向就是该点磁场方向
C.电子沿通电螺线管轴线匀速运动,说明螺线管内无磁场
D.条形磁铁的磁感线从磁铁的N极出发终止于S极
6、了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下说法符合史实的是()
A.焦耳发现了电流的热效应
B.卡文迪许利用库伦扭秤实验得出了电荷间的相互作用规律
C.奥斯特不仅提出了场的概念,而且用电场线和磁感线直观地描绘了场
D.安培发现了电流的磁效应
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、如图所示为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则( )
A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010V
B.T2的原线圈两端的电压为2000V
C.输电线上损失的电功率为100W
D.T1原线圈输入的电功率为10.1kW
8、电阻R1、R2的I—U关系图象如图(甲)所示,现把它们串联成如图(乙)所示的电路,则
A.由甲图可知R1<R2
B.若电源两端的电压保持不变,要使R1的功率增大,变阻器R0的滑片应向右滑动
C.两电阻消耗的电功率P1>P2
D.调节R0,可以使R1、R2电压相等
9、如图所示,光滑固定导轨m、n水平放置,两根导体棒p、q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁体从高处下落接近回路时(重力加速度为g)( )
A.p、q将互相靠拢 B.p、q将互相远离
C.磁体的加速度仍为g D.磁体的加速度小于g
10、库仑定律的适用范围是()
A.真空中两个带电球体间的相互作用
B.真空中任意带电体间的相互作用
C.真空中两个点电荷间的相互作用
D.真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律
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)某同学为了测量某灯泡内阻,进行了如下实验:
(1)首先用多用电表进行粗测,下列操作步骤正确的是_____
A.甲图,机械调零过程中,红黑表笔短接
B.乙图,对灯泡电阻进行测量
C.丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零
D.丁图,实验完成后,挡位调至所示位置
(2).选择×10Ω挡位,在正确的操作步骤下,测量灯泡电阻,测量结果如图戊所示,灯泡的电阻为________Ω
(3)接下来用如图所示的实物图来测量小灯泡的伏安特性曲线,请根据实物图画出实验电路图_________
12.(12分)有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样。现在要用伏安法描绘这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:
A.电压表V(0~5V,内阻约10kΩ);
B.电流表A(0~0.6A,内阻约0.4Ω);
C.滑动变阻器R(0~10Ω,2A);
D.学生电源(直流6V)、开关及导线。
则:
(1)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在下面的方框中画出实验电路图(其中,部分电路已画出)___________________________。
(2)某同学通过实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线,如上图所示,P为上图中图线上的一点,PN为图线上P点的切线、PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是_________
A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小
B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
C.对应P点,小灯泡的实际功率约为1.08W
D.对应P点,小灯泡的电阻约为0.1875Ω
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)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
14.(16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
15.(12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
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、B
【解析】A.电容器的电容是由电容器本身决定的,与外部因素无关,选项A错误;
B.将滑动变阻器的滑片P向左移动,电路总电阻变大,总电流减小,则R2两端的电压减小,电容量两端电压减小,根据Q=CU可知,电容器的电荷量将减少,选项B正确;
C.电容量两端电压减小,根据可知,电容器中的电场强度将减小,选项C错误;
D.电容器中的电场强度将减小,则液滴受到的向上的电场力减小,则液滴将向下运动,选项D错误。
故选B。
2、D
【解析】由于环形电流的方向是顺时针的,由安培定则知道环心处的磁感应强度方向是垂直纸面向里的,而环外的磁场方向可以看成直线电流周围的磁场来确定方向,是向外的,因此,小磁针B的N极向里,A的N极向外
A、A项与上述分析结论不相符,故A错误;
B、B项与上述分析结论不相符,故B错误;
C、C项与上述分析结论不相符,故C错误;
D、D项与上述分析结论相符,故D正确
3、B
【解析】A.电容器两极板之间的电压保持不变,根据:
可知极板间距离增大,电场强度减小,根据电场力:
可知质子受到的电场力变小,A错误;
B.根据电容器的决定式:
可知正对面积减小,电容减小,极板间电压不变,根据电容的定义式:
可知电荷量减小,B正确;
C.根据电容器的决定式:
可知减小极板间距,电容增大,极板间电压不变,根据电容的定义式:
可知电荷量增大,电容器充电,回路中出现顺时针方向的瞬时电流,C错误;
D.质子从静止释放到板,根据动能定理:
解得:
若仅将两板间的电压变为,速度变为原来的倍,D错误。
故选B。
4、C
【解析】根据感应电流的条件:当闭合回路中磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流.根据直导线磁场的分布规律,判断几种情况下,穿过线圈的磁通量是否变化即可
【详解】A.线框不动,增大导线中的电流,则周围的磁感应强度增强,则线框中磁通量增大,可以产生感应电流.故A错误;
B.线框向右运动时,线框中的磁感应线强减小,故磁通量减小,可以产生感应电流,故B错误;
C.线框以直导线为轴转动,线框中磁通量不变,不会产生感应电流,故C正确;
D.线框以导线ad为轴转动,线框中的磁通量变化,会产生感应电流,故D错误
故选C
5、B
【解析】A.B=只是磁感应强度的定义式,它的大小取决于场源以及磁场中的位置,与F、I、L以及通电导线在磁场中的取向无关.故A错误;
B.磁场的方向可根据小磁针受力方向确定,规定小磁针静止时其北极所指的方向为该点磁场方向,故B正确;
C.通电螺线管内部的磁感线与螺线管轴线平行,由S极指向N极,当电子的速度方向与螺母管轴线平行时,电子不受力作用,做匀速运动,故C错误;
D.在磁体的周围磁感线在磁体的外部是从N极出发回到S极,在磁体的内部磁感线是从磁体的S极出发回到N极,故D错误
6、A
【解析】A.焦耳发现了电流的热效应,故A正确;
B.库仑利用扭秤实验得出了电荷间的相互作用规律,故B错误;
C.法拉第不仅提出了场的概念,而且用电场线和磁感线直观地描绘了场的清晰图象,故C错误;
D.奥斯特发现了电流的磁效应,故D错误
故选A.
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、AB
【解析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出功率
【详解】T2副线圈电流,设输电线中的电流为I3.则比得,则有I3=5A,设T2原线圈两端的电压为U3.则,即得U3=2000V,输电线上的损失电压为U损=I3•2r=5×2=10V,T1的副线圈两端电压U2=U损+U3=10+2000=2010V,所以T1的副线圈两端电压的最大值为2010 V,故AB正确;输电线上损失的功率P损=I32•2r=52×2=50W,故C错误;T1的原线圈输入的电功率为P1=10kW+50W=10.05kW,故D错误.所以AB正确,CD错误
【点睛】解决本题的关键要知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系
8、BC
【解析】I-U图象斜率的倒数等于电阻,根据斜率的大小可判断电阻的大小;要使R1的功率增大,电路中电流应增大,变阻器接入电路的电阻应减小,即可判断变阻器R0的滑片移动方向;两电阻串联电流相等,根据公式P=I2R分析两电阻功率的关系;根据欧姆定律分析电压关系
【详解】A、根据电阻的定义式,k是I−U图象的斜率,可知斜率k越大,R越小,所以,故A错误;
B、若电源两端的电压保持不变,要使R1的功率增大,电路中电流应增大,变阻器接入电路的电阻应减小,所以变阻器R0的滑片应向右移动,故B正确;
C、两电阻串联,电流相等,,根据公式分析可知:P1>P2,故C正确;
D、两电阻的电流相等,,根据欧姆定律U=IR可知,无论怎样调节R0,不可能使R1、R2电压相等,故D错误;
故选BC
9、AD
【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,可知,p、q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故AD正确,BC错误。
故选AD。
10、CD
【解析】库仑定律适用于真空中的点电荷,或者带电体大小远小于它们之间距离(即也可看成点电荷),故CD正确,AB错误
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.C ②.26 ③.
【解析】(1)甲图,机械调零过程中,不需要红黑表笔短接,选项A错误;乙图,对灯泡电阻进行测量时手不能与表笔的金属部分接触,选项B错误;丙图,利用所示旋钮进行欧姆调零,选项C正确;丁图,实验完成后,挡位应调至交流电压最大档,选项D错误;故选C.
(2)灯泡的电阻:2.6×10Ω=26Ω
(3)电路如图;
12、 ①. ②.BC
【解析】(1)[1]灯泡内阻
电压表远大于灯泡内阻,应采用电流表外接法,而由题意要求可知,电压从零开始变化,并要多测几组数据,故只能采用滑动变阻器分压接法,电路图如图所示
(2)[2] AB.图线的斜率逐渐减小,说明电阻逐渐增大,故A错误,B正确;
C.对应P点,小灯泡的实际功率约为
故C正确;
D.根据欧姆定律,对应P点,小灯泡的电阻约为
故D错误。
故选BC。
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) (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
14、(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
15、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
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