2021-2022 学年度上学期高二年级阶段性学情反馈
物理试题
一、选择题:本题共 10 个小题,共 46 分;其中 1-7 小题给出的四个选项中,
只有一项是符合题目要求,每小题 4 分;8-10 小题给出的四个选项中,有多
个选项是符合题目要求,每小题 6 分,对而不全得 3 分,错选不得分。
1.关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.一小段通电导线放在磁感应强度不为零的位置,它受到的磁场力可能为零
B.通电导线所受的磁场力为零,该处的磁感应强度也一定为零
C.放置在磁场中 1m长的通电导线,通过 1A的电流,受到的磁场力为 1N,
则该处的磁感应强度就是 1T
D.磁场中某处磁感应强度的方向跟电流在该处受到的磁场力的方向相同
2.如图所示为一螺距较大、有弹性的通电螺线管的磁场截面分
布图,虚线为螺线管的中轴线(与某一磁感线重合),ab为用
绝缘细线悬挂的,位于螺线管的正上方的通电直导线,其电流
方向由 a到 b,电流很小,不影响螺线管磁场,则( )
A.P,Q两点的磁感应强度相同
B.直导线的 b端垂直纸面向里转动
C.断开螺线管的电源后,螺线管有沿水平轴线收缩的趋势
D.将不计重力的电子沿中轴线射入螺线管,电子将做匀速直线运动
3.如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,下
列各选项所示的载流线圈匝数和质量均相同,边长 MN
相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大
小相同,方向如图中箭头所示的电流,天平均处于平衡
状态,则哪个选项左盘中所加的砝码质量最小( )
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A. B. C. D.
4.电动势为 E、内阻为 r的电源与定值电阻 R1、R2
及滑动变阻器 R连接成如图所示的电路,当滑动变阻
器的滑片由中点滑向a端时,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数变大
B.电压表的示数变小
C.电源的输出功率一定增大
D.R1的功率变小
5.如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,
乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有 a、b、c三点,
其中 aO1 O1b bO2 O2c,此时 a点的磁感应强度大小
为B1,b点的磁感应强度大小为 B2.当把环形电流乙
撤去后, c点的磁感应强度大小为( )
A B B2 B B B. 1 . 12 C. B B D
B
. 1
2 2 2 1 3
6.如图所示物体带正电,与斜面的动摩擦因数为 ( tan ),斜面足够长且
所在空间均有图示方向的匀强磁场。现给物体一个沿斜面向上的初速度 v0,
使物体沿斜面向上运动。下列说法正确的是( )
A.物体不可能停在斜面上
B.物体向上运动时加速度越来越小,最后停在斜面上
C.物体在斜面上运动的过程中,加速度将一直增大
D.物体可能匀速向上运动
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7.如图所示,等离子体以速度 v 5.0 102m/s水平
向右进入两水平极板之间,平行极板间有磁感应强度
大小 B 1.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极
板间的距离 d 10 cm,两极板间的等效电阻 r 1.0 ,
电阻 R0 4.0 ,电动机M线圈的电阻R 5.0 。闭合开关 S后,当电动机正常
工作时,理想电压表的示数恒为UM 40V,下列说法中正确的是( )
A.闭合开关 S后,电阻 R0中有向左方向的电流
B.磁流体发电将其他形式的能转化为电能的功率为 40W
C.电动机正常工作时通过电动机的电流为 8A
D.电动机正常工作时输出功率为 60W
8.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
和图丁分别为速度选择器和回旋加速器的原理示意图,忽略粒子在图丁的 D
形盒狭缝中的加速时间,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,粒子打在 A1A2上的位置越靠近狭缝 P,粒子的比荷越大
C.图丙中,带电粒子(不计重力)能够从 Q向 P匀速通过速度选择器
D.图丁中,随着粒子速度的增大,交变电流的频率也应该增大
9.如图所示,有两根长为 L,质量为 m的细导体棒 a、b;a被水平放置在倾
角为 45°的光滑斜面上,b被水平固定在与 a在同一水平面的另一位置,且 a、
b平行,它们之间的距离为 x,当两细棒中均通以电流强度为 I的同向电流时,
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a恰能在斜面上保持静止,则下列关于 b的电流在 a处产
生的磁场的磁感应强度的说法正确的是( )
A.方向水平向右
B 2mg.大小为
2IL
C.要使 a仍保持静止,而减小 b在 a处的磁感应强度,可使 b上移
D.若使 b下移,a将不能保持静止
10.如图所示,套在很长的绝缘直棒上的小球,质量为 1.0 ×10-4kg,带电量
为 4.0 ×10-4C的正电荷,小球在棒上可以滑动,将此棒竖直放置在匀强电场和
匀强磁场中,匀强电场的电场强度 E=10N/C,方向水平向右,匀强磁场的磁
感应强度 B=0.5T,方向为垂直于纸面向里,小球与棒间的动摩擦因数为μ=
0.2,设小球在运动过程中所带电荷量保持不变,g取 10m/s2( )
A.小球由静止沿棒竖直下落的最大加速度为 2m/s2
B.小球由静止沿棒竖直下落最大速度 10m/s
C.若磁场的方向反向,其余条件不变,小球由静止沿棒竖
直下落的最大加速度为 5m/s2
D.若磁场的方向反向,其余条件不变,小球由静止沿棒竖
直下落的最大速度为 45m/s
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二、非选择题:共 54 分
11.(6分)某同学组装一个多用电表.可用的器材有:
微安表头(量程 100μA,内阻 900Ω); 电阻箱 R1(阻值范围 0~ 999.9Ω);
电阻箱 R2 (阻值范围 0~ 99 999.9Ω); 导线若干,
要求利用所给器材先组装一个量程为 1 mA的直流电流
表,在此基础上再将它改装成量程为 3 V的直流电压
表.组装好的多用电表有电流 1 mA和电压 3 V两挡。
(1)在虚线框内画出电路图并标出 R1和 R2,其中 为公
共接线柱,a和 b分别是电流挡和电压挡的接线柱。
(2)电阻箱的阻值 R1 _________ ;R2=_________ (保留到个位)
12.(8分)在一次实验技能比赛中,要求较精确地测量电阻的阻值,有下列
器材供选用:
A.待测电阻 Rx(约 300Ω)
B.电压表 V(量程 3V,内阻约 3kΩ)
C.电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5Ω)
D.电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10Ω)
E.滑动变阻器 R1(0~20Ω,额定电流 2A)
F.滑动变阻器 R2((0~2000Ω,额定电流 0.5A)
G.直流电源 E(3V,内阻约 1Ω) H.开关、导线若干
(1)甲同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图甲所
示,则电流表应选择_________(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选择
____________(选填“R1”或“R2”)。
(2)乙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了
如图乙所示的测量电路,具体操作如下:
①按图乙连接好实验电路,闭合开关 S1前调节滑动
变阻器 R1、R2的滑片至适当位置;
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②闭合开关 S1,开关 S2处于断开状态,调节滑动变阻器 R1、R2的滑片,使电
流表 A2的示数恰好为电流表 A1的示数的一半;
③闭合开关 S2并保持滑动变阻器 R2的滑片位置不变,读出电压表 V和电流
表 A2的示数,分别记为 U、I;
④则待测电阻的阻值 Rx=__________(用题中所给字母表示)。
(3)比较两同学测量电阻 Rx的方法,你认为哪个同学方法更有利于减小系
统误差:____________(选填“甲”或“乙”)同学。
13.(10分)质量为 1kg的金属杆静止于相距 1m的
两水平轨道上,金属杆中通有方向如图所示,大小为
20A的恒定电流,两轨道处于竖直方向的匀强磁场中,
金属杆与轨道间的动摩擦因数为 0.6(g取 10m/s2)
(1)欲使杆向右匀速运动,求磁场的磁感应强度大小和方向
(2)欲使杆向右以加速度为 2m / s2作匀加速运动,求磁场的磁感应强度大小.
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14.(15分)如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场 E与匀强磁场 B1,
已知 E大小为 1.5×103V/m,B1大小为 0.5T;第一象限的某个圆形区域内,有
-
方向垂直纸面的匀强磁场 B2,磁场的边界与 x轴相切。一质量 m=1×10 14kg、
电荷量 q=2×10-10C的带正电微粒以某一速度 v沿与 y轴正方向成 60°角的M
点射入第四象限,并沿直线运动,经 P点立即进入处于第一象限内的磁场 B2
区域。一段时间后,微粒经过 y轴上的 N点并沿与 y轴正方向成 60°角的方向
飞出。已知 M点的坐标为(0,-0.1),N点的坐标为(0,0.3),不计微粒重力,
g取 10 m/s2。求:
(1)微粒运动速度 v的大小;
(2)匀强磁场 B2的大小;
(3)B2磁场区域的最小面积。
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15.(15分)如图所示,水平地面 OP长度
为 L=0.8m,圆弧轨道半径为 R=0.4m,直
线 PN左侧空间分布有水平向右的匀强电
场,电场强度 E=1.0×104N/C,右侧空间分
布有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度
B=500T -。现将一质量为 m=0.05kg,带电量为+q=+1.0×10 4C的小球从 0
点静止释放,g取 10m/s2,不计摩擦力和空气阻力。求:
(1)小球第一次到达 P点时的速度大小;
(2)小球经过 N点时对轨道的压力;
(3)小球从 N点飞出后,落回地面时距离 P点的长度。
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物理试题参考答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D A B A A D AB CD AD
11、(1) (2)100 2910
12.A2 R
U
1 乙I
13.(1)0.3T,方向竖直向上 (2)0.4T
(1)杆向右匀速运动,说明杆受到的安培力是向右的,根据左手定则可以知道,
磁场的方向竖直向上(2分)
杆向右匀速运动,安培力大小和杆受到的摩擦力大小相等,
BIL mg 2 B mg 0.6 1 10则 ( 分) T 0.3T(2分)
IL 20 1
(2)欲使杆向右以加速度 2m / s2作匀加速运动,由牛顿第二定律可知
B IL mg ma 2 B mg ma 0.6 1 10 1 2( 分) 则 T 0.4T(2分)
IL 20 1
14.(1)3×103 m/s 4 (2) 3 3( 分) T (6分) (3)0.0314 m2(5分)
4
(1)带正电微粒在电场和磁场复合场中沿直线运动
E
qE=qvB 31 解得 v 3 10 m/sB1
(2)微粒的运动轨迹如图:
根据几何知识可知, MNE为等边三角形,其边长 MN=40cm
OM PM cos60 解得:PM=0.2m
1 / 2
DP为 MNE的中位线:DP 1 MN 0.1m R sin 1 DP2 2
3
解得: R m
15
v2
洛伦兹力完全提供向心力: qvB2 m
3 3
解得: B T
R 2 4
2
(3)由图可知,弦长做直径,即为最小圆形区域: S PDmin 4
所求磁场的最小面积为: Smin 0.0314m
2
15.(1) 4 2m / s (4分)(2)1.3N,方向竖直向上(6分) (3)0 (5分)
1
(1)从 O到 P根据动能定理可以得到: EqL mv2 0
2 p
代入数据可以得到: vp 4 2m / s;
(2)从 O到 N根据动能定理可以得到: EqL mg 2R
1
mv2N 02
代入数据可以得到: vN 4m / s
2
在 N点根据牛顿第二定律可以得到:mg qvNB F m
v
N
N
R
代入数据可以得到: FN 1.3N
根据牛顿第三定律可知,小球在 N点轨道的压力大小为1.3N,方向竖直向上;
1
(3)从 N点飞出后,竖直方向只受重力作用,即 2R gt 2,则 t 0.4s
2
Eq
水平方向只受电场力做用,加速度为 a 20m / s2
m
v
则水平方向速度减到零,所需时间为 t N1 0.2s,a
然后水平方向反向加速,再加速0.2s正好到达 P点,即落回地面时距离 P点
的长度为零.
2 / 2