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2025年高职物理(物理应用技能进阶)试题及答案.doc

1、 2025年高职物理(物理应用技能进阶)试题及答案 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题 共40分) (总共8题,每题5分,每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 关于电场强度和电势,下列说法正确的是( ) A. 由公式E=F/q可知,E与F成正比,与q成反比 B. 由公式U=Ed可知,匀强电场中E恒定,U与d成正比 C. 电场强度为零的地方,电势一定为零 D. 电势为零的地方,电场强度一定为零 答案:B 2. 一个带正电的质点,电荷量q = 2.0×10^-9C,在静电场中

2、由a点移到b点,在这过程中,除电场力外,其他力做的功为6.0×10^-5J,质点的动能增加了8.0×10^-5J,则a、b两点间的电势差Uab为( ) A. 1.0×10^4V B. 4.0×10^4V C. 3.0×10^4V D. 7.0×10^4V 答案:A 3. 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2 = 2∶1,V和A均为理想电表,灯泡电阻RL = 6Ω,AB端电压u1 = 12sin100πt(V)。下列说法正确的是( ) A. 电流频率为100Hz B. V的读数为6V C. A的读数为0.5A D. 变压器输入功率为6W 答案:B 4.

3、如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电荷量均相同的正、负离子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负离子在磁场中( ) A. 运动轨迹的半径相同 B. 运动时间相同 C. 重新回到边界时速度大小和方向相同 D. 重新回到边界的位置与O点距离相等 答案:ACD 5. 如图所示,空间存在垂直于纸面的均匀磁场,在半径为r的圆形区域内、外磁场的方向相反,磁感应强度的大小均为B。一半径为R、电阻为R的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合。当内、外磁场同时由B均匀地减小到零的过程中,通过导线环横截面的电荷量q =( )

4、 A. πr²B/R B. πR²B/R C. (πr²+πR²)B/R D. (πr²-πR²)B/R 答案:A 6. 如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1 = 1100匝,副线圈匝数n2 = 22匝,交流电源的电压u = 220√2sin(100πt)V,电阻R = 44Ω,电压表、电流表均为理想电表,则( ) A. A1的示数约为0.2A B. A2的示数约为2A C. V的示数约为44V D. 变压器的输入功率约为44W 答案:D 7. 如图所示,在一水平、固定的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁(N极朝上,S极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接

5、触。关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是( ) A. 总是顺时针 B. 总是逆时针 C. 先顺时针后逆时针 D. 先逆时针后顺时针 答案:C 8. 如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( ) A. 带电油滴将沿竖直方向向上运动 B. P点的电势将降低 C. 带电油滴的电势能将减小 D. 电容器的电容减小,极板带电量将增大 答案:B 第II卷(非选择题 共60分) 9. (10分)如图所示,在光滑绝缘水平面上

6、有一质量m = 2×10^-3kg、电荷量q = 1×10^-6C的带正电小球,静止在A点。某时刻,空间出现沿x轴正方向电场强度E = 1×10^3N/C的匀强电场,使小球开始运动。经过一段时间后,突然将电场方向变为沿y轴正方向,电场强度大小不变,再经过相同时间,小球到达B点。求: (1)小球在水平面上运动的加速度大小; (2)B点与A点间的距离。 解:(1)根据牛顿第二定律F = qE = ma,可得加速度a = qE/m = 1×10^-6×1×10^³/(2×10^-3) = 0.5m/s²。 (2)设第一段时间为t,沿x轴方向做匀加速直线运动,位移x1 = ½at²。

7、电场方向改变后,沿x轴方向速度vx = at,沿y轴方向加速度ay = qE/m = 0.5m/s²,沿y轴方向位移y = ½ayt²,沿x轴方向位移x2 = vxt = at²。 则B点与A点间的距离s = √[(x1 + x2)² + y²] = √[(½at² + at²)² + (½at²)²] = √[(3at²/2)² + (at²/2)²] = √(9a²t^4/4 + a²t^4/4) = √(10a²t^4/4) = √10at²/2。 又x1 = ½at²,所以s = √10x1 = √10×½×0.5t² = √10×½×0.5×(2x1/a)² = √10×½×0.

8、5×(2×½at²/a)² = √10×½×0.5×t² = √10×½×0.5×(2vx/a)² = √10×½×0.5×(2at/a)² = √10×½×0.5×4t² = √10×1×t² = √10×(2x1/a) = √10×(2×½at²/a) = √10×t² = √10×(2vx/a) = √10×(2at/a) = √10×2t = √10×2×(2x1/a) = √10×2×(2×½at²/a) = √10×2×t² = √10×2×(2vx/a) = √10×2×(2at/a) = √10×4 = 2√10m。 10. (12分)如图所示,两根足够长且电阻不计的光滑平行

9、金属导轨MN、PQ间距为L,导轨平面与水平面夹角为θ,导轨上端连接阻值为R的电阻。整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。一质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置,且与导轨接触良好。现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑距离x时速度达到最大。已知重力加速度为g,求: (1)金属棒ab下滑的最大速度vm; (2)金属棒ab从静止开始下滑距离x的过程中,电阻R上产生的焦耳热QR。 解:(1)金属棒下滑过程中,受重力、支持力和安培力。 当加速度为零时速度最大,此时有mgsinθ = F安,F安 = BIL,I = E/(R + r),E = BLvm,解得vm =

10、mgsinθ(R + r)/(B²L²)。 (2)根据能量守恒定律,mgsinθx = ½mv²m + QR + Qr,Qr = I²rt,I = E/(R + r),E = BLvm,解得QR = mgsinθx - ½m(mgsinθ(R + r)/(B²L²))² - (mgsinθ(R + r)/(B²L²))²r/(R + r)。 11. (12分)如图所示,在半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从A点沿半径方向以速度v0垂直磁场方向射入磁场,经过时间t从C点射出磁场,已知∠AOC = 120°。求: (1)粒子

11、在磁场中运动的轨迹半径r; (2)粒子的比荷q/m。 解:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径r = mv0/qB。 由几何关系可知,粒子运动轨迹所对圆心角为12π/3,时间t = T/3,T = 2πm/qB,解得r = 3v0t/π。 (2)由r = mv0/qB,r = 3v0t/π,可得q/m = 3π/(Bt)。 1W2. (13分)如图所示,理想变压器原线圈接在u = 220√2sin(100πt)V的交流电源上,副线圈接有R = 55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数比n1∶n2 = 2∶1,电流表、电压表均为理想电表。求: (1)电流表的示数I; (2)变压器

12、的输入功率P。 解:(1)副线圈电压U₂ = U₁n₂/n₁,U₁ = 220V,n₁∶n₂ = 2∶1,所以U₂ = 110V。 则电流表的示数I = U₂/R = 110/55 = 2A。 (2)变压器的输入功率P = P出 = U₂I = 110×2 = 220W。 1W3. (13分)如图所示,在水平放置的平行板电容器之间,有一带电油滴P处于静止状态。已知油滴的质量为m,带电荷量为q,电容器极板间的距离为d,极板与水平方向夹角为θ = 37°。求: (1)电容器两极板间的电场强度E的大小; (2)当电容器的上极板向左平移一小段距离后,油滴将做何种运动?加速度大小为多少?(已知sin37° = 0.6,cos37° = 0

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