1、新疆第二师华山中学2023-2024学年物理高二上期末检测试题注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,一根通电直导线竖直地放在水平向右的匀强磁场中,此时导线受到的磁场力大小为
2、F1现保持流过导线的电流大小不变,将导线绕其下端在竖直平面内缓慢旋转90到达沿磁场方向的的虚线位置时,导线受到的磁场力大小为F2则下列叙述正确的是( )A.F1=0,F20,F2的方向为竖直向上B.F1=0,F20,F2的方向为水平向里C.F10,F2=0,F1的方向为水平向外D.F10,F2=0,F1的方向为水平向里2、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,MOP90,M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有方向如图所示的电流,电流强度大小相等,每条长直导线在O点产生的磁感应强度大小均为B0,则在圆心O处的磁感应强度A.大小为B0,方向垂直于MN向下B
3、.大小为B0,方向垂直于MN向上C.大小为2B0,方向垂直于MN向下D.大小为2B0,方向垂直于MN向左3、竖直平面内有一金属环,半径为a,总电阻为R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点A铰链连接的长度为2a,电阻为的导体棒AB由水平位置紧贴环面下摆(如图所示)。当摆到竖直位置时,B点的线速度为v,则这时AB两端的电压大小为( )A.2BavB.C.D.Bav4、如图所示,三个同心圆是以点电荷Q为圆心等势面,相邻等势面的电势差相等,则下列说法正确的是( )A.一个点电荷q在B点所受的电场力比在A点的大B.一个点电荷q在B点具有的电势能比在A点的小C.将同一个电荷由B点移到D点
4、电场力做的功比由C点移到A点多D.将电荷q由B点移到C点,电场力做正功5、在图所示的电路中,闭合开关S后,小灯泡正常发光,当电源两端电压不变,将滑动变阻器滑片P向左移动时,下列说法正确的A.灯泡L1将变得更亮些B.灯泡L1将变得更暗些C.灯泡L2将变得更亮些D.灯泡L2亮度不变6、关于条形磁铁周围的磁感线,下列说法正确的是A.条形磁铁两端附近磁感线可以相交B.越接近条形磁铁两端,磁感线越密集C.离条形磁铁较远的地方,磁感线是断开的D.磁感线是真实存在的曲线二、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
5、分,有选错的得0分。7、如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里不计重力的带电粒子沿OO方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是A.适当减小两金属板的正对面积B.适当增大两金属板间的距离C.适当减小匀强磁场的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反8、空间存在一静电场,场强方向与轴平行,电场中的电势随的变化规律如图所示,下列说法正确的是A.处电场强度可能为零B.处电场方向一定沿轴正方向C.沿轴正方向,电场强度逐渐减小D.电荷量为的负电荷沿轴从0点移动到处,电势能增大9、19
6、30年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形合D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子由加速器的边缘进入加速器C.离子从磁场中获得能量D.离子从电场中获得能量10、如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连,线圈内有垂直于线圈平面向外的磁场,从t=0时起,穿过线圈的磁通量按图乙所示规律变化下列说法正确的是A.时刻,R中电流方向由a到bB.3时刻,R中电流方向由a到bC.02时间内R中的电流是24时间内甲的2倍D.02时间内R产生的焦耳热是24时间内产生的三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
7、定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)读数,甲为游标卡尺,乙为螺旋测微器(1)图甲游标卡尺的读数为_(2)图乙螺旋测微器的读数为_12(12分)如图所示,质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为B的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直若小球电荷量为q,球与墙间的动摩擦因数为,则小球下滑的最大速度为_,最大加速度为_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L0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E3V、内阻r1的电源,导轨平面与水平面间的夹角37金属杆ab垂直导轨放置,
8、质量m0.2kg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R01时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g10m/s2,sin370.6,cos370.8(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)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
9、小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小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=5.0105N/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=4.810-25kg、电荷量为q=1.610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/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
10、是符合题目要求的。1、D【解析】通电直导线竖直放置时,其所受安培力 F1=BIL0,根据左手定则可判定安培力方向水平向里;当通电直导线沿磁场方向放置时,其所受安培力F2=0,ABC错误,D正确。故选D2、C【解析】由磁场的叠加可知每根导线在O点产生的磁感强度大小,移动之后距O点的距离不变,故磁感强度大小不变【详解】两导线在O点各自形成的磁感应强度大小为B0则根据几何关系可知,两导线形成的合磁感应强度大小为2B0,方向垂直MN向下,故C正确,ABD错误故选C【点睛】磁感强度为矢量,在求合磁感强度时应先分别求得各导线O点的磁感强度再由矢量的合成方法-平行四边形求得总的磁感强度3、B【解析】当摆到竖
11、直位置时,导体棒产生的感应电动势为:此时电路总电阻为:电路电流为:AB两端的电压是路端电压,AB两端的电压大小为:U=IR外=故选B.4、D【解析】根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而比较电场力的大小先根据等势面图得到电场线的分布图,然后根据电场线密处场强大,电场线稀处场强小判断场强大小,根据沿着电场线电势要降低判断电势高低,再结合动能定理以及电场力做功与电势能变化关系分析判断【详解】负的点电荷产生的电场的电场线是会聚的直线,如图所示电场线密处场强大,电场线稀处场强小,由图可知,B点场强比A点的场强小,则一个点电荷+q在B点所受的电场力比在A点的小故A错误沿着电场线电势要降低,故B点的电势
12、比A点的电势高,故+q在B点具有的电势能比在A点电势能大故B错误据题有UBD=UCA,根据电场力做功公式W=qU可知,将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功与由C点移到A点一样多故C错误沿着电场线电势要降低,故B点的电势比C点的电势高,故+q在B点具有的电势能比在C点电势能高,所以将电荷+q由B点移到C点,电场力做正功故D正确故选D【点睛】本题关键要明确电场力的做功情况,然后根据动能定理判断动能的变化情况,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况5、B【解析】此为简单的串联电路,将滑线变阻器滑片P向左移动时,电阻增大,电源的电动势和内阻不变,电流减小,灯泡都会变暗,故B正确,ACD
13、错误6、B【解析】条形磁铁两端附近磁感线不可能相交,故A错误;条形磁铁两端的磁感线的分布较密,该处的磁场较强,故B正确;磁感线是闭合曲线,故C错误;磁感线是为了形象的描述磁场引入的假想的曲线,不是实际存在的;故D错误;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】由题意可知,当原来“右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小”,说明“电场力对粒子做负功”,电场力小于磁场力,即,则;现在,要“射出a、b板间区域时的动能比入射时大”,就是要“电场力对粒子做正功”,电场力大于
14、磁场力;电容器带电量不变,根据、,有;适当减小两金属板的正对面积,场强增加,可能满足,故A正确;电容器带电量不变,改变极板间距离时,根据,板间的场强不变,故电场力不变,故B错误;减小磁场的磁感应强度B,可能有,故C正确;根据左手定则,及正电荷受到的电场力与电场强度方向相同,负电荷与电场强度方向相反,则有:电场力大小与“粒子电性”无关,故D错误【点睛】考查粒子在电场与磁场中,受到电场力与磁场力作用,掌握电场力对粒子做功,而磁场力对粒子不做功,并理解动能定理与左手定则的应用8、BD【解析】A-x图象的斜率等于电场强度,则知x=4m处的电场强度不为零,故A错误;B从0到x=6m处电势不断降低,沿电场
15、线电势降低,所以x=4m点的电场方向一定沿x轴正方向,故B正确;C由斜率看出,从0到6m,图象的斜率先减小后增大,则电场强度沿x轴先减小后增大,故C错误;D某负电荷沿x轴正方向移动,沿x轴正方向电势降低,负电荷在电势高的地方电势能小,所以电势能增大,增大了8eV,故D正确第II卷(非选择题9、AD【解析】据回旋加速器的工作原理知,粒子由回旋加速器的中心附近进入加速器,且在电场中加速,通过磁场回旋,所以从电场中获得能量,故选AD【点睛】回旋加速器的工作原理是利用电场加速,磁场偏转,且二者的周期相同,被加速离子由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器;洛伦兹力并不做功,而电场力对带电离子做
16、功,即可加速正电荷也可加速负电荷10、BD【解析】根据楞次定律即可判断t0、3t0时刻,R中的电流方向;根据法拉第电磁感应定律求出两个时间段内的感应电动势,由欧姆定律得到电流关系;根据焦耳定律QI2Rt即可得到两个时间段的焦耳热的大小关系.【详解】t0时刻,线圈中向外的磁通量在增加,根据楞次定律,感应电流沿顺时针方向,所以R中电流方向由b到a,故A错误;3t0时刻,线圈中向外的磁通量在减少,根据楞次定律,感应电流沿逆时针方向,R中的电流方向由a到b,故B正确;02t0时间内感应电动势;2t04t0时间内感应电动势;根据I=E/R可知,知02t0时间内R中的电流是2t04t0时间的,故C错误;根
17、据焦耳定律QI2Rt,知02t0时间内R产生的焦耳热是2t04t0时间内的,故D正确;故选BD【点睛】由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极三、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、 .298 .5.680【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】游标卡尺主尺读数为2.9cm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度
18、对齐,所以游标尺读数为80.1mm=0.8mm,所以最终读数为:2.9cm+0.8mm=2.98cm螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为18.00.01mm=0.180mm,最终读数为5.5mm+0.180mm=5.680mm12、 . .【解析】小球静止时只受重力,则加速度为g,下滑后,小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力,洛伦兹力水平向左,摩擦力竖直向上,小球向下做加速运动,速度越大,洛伦兹力越大,则摩擦力越大,加速度越小,当加速度等于零时,速度最大,则,得,此后小球做匀速直线运动,加速度为0,故开始时加速度最大:.点睛:本题要注意分析带电小球的运动过程,属于牛顿第二定律的动态应用
19、与磁场结合的题目,此类问题要求能准确找出物体的运动过程,并能分析各力的变化四、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=1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R01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:BILcosmgsin解得B2T;(2)若保持B的大小不变而
20、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:BILmgsinma解得:a1.5m/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、 (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AC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=3N15、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=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
