四川省内江市第一中学2025-2026学年高二上学期第二次月考(12月)物理试卷(含答案)

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四川省内江市第一中学2025-2026学年高二上学期第二次月考(12月)物理试卷(含答案)

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2025-2026学年度内江一中高二物理12月月考卷
考试时间:75分钟;
第I卷(选择题)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分)
1.如图A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体,起始它们不带电,在它们的下端贴有金属箔片,C是带正电的小球,并移近导体A,则(  )
A.A带正电,B带负电
B.先移走C,再分开A、B,A上的金属箔片仍张开
C.先分开A、B,然后移去C,A上的金属箔片闭合
D.先分开A、B,再移走C,最后再让A、B接触,A上的金属箔片闭合
2.如图,在真空中有两个带等量正电的点电荷,分别置于M、N两点,O是它们连线的中点,a、b两点在M、N连线上关于O点对称,c、d两点在M、N连线的中垂线上关于O点对称。下列说法正确的是( )
A.a、b两点的电势相等 B.c、d两点的电场强度相同
C.c、d、O三点中,O点电势最低 D.同一负点电荷的加速度在O点大于c点
3.有一匀强电场的方向平行于平面,平面内a、b、c、d四点的位置如图所示,cd垂直于轴、垂直于轴,其中a、O、b三点电势分别为、6V、8V。电荷量为的点电荷由点开始沿路线运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.点的电势 B.匀强电场的方向为指向
C.匀强电场的电场强度大小D.点电荷在点的电势能
4.如图所示,A、B为水平正对放置的平行板电容器的两极板,B极板接地,电容器接在电压恒定的电源两端,闭合开关S,一带电的小球静止在两极板间的P点。现将A极板缓慢向下移动一小段距离(未碰到小球),下列说法正确的是(  )
A.小球带正电B.小球将向下运动C.点的电势将升高 D.电容器所带的电荷量减少
5.如图所示,一电源与电动机M、小灯泡L组成闭合电路。已知电源内阻,电动机M的额定功率、内阻,小灯泡L的额定功率、额定电压。闭合开关S后,电动机和小灯泡均恰能正常工作。据此可知(  )
A.通过小灯泡的电流 B.电源电动势
C.电动机的输出功率 D.电源的效率
6.如图所示,电源的电动势为,内阻为,为定值电阻,为光敏电阻(光照强度增加,电阻减小),为电容器,为小灯泡,电表均为理想电表。闭合开关后,若增大照射光强度,则(  )
A.电源的效率增大B.电源的输出功率减小C.电容器上的电荷量增加 D.两表示数变化量的比值不变
7.如图甲是高中物理电学实验中常用的磁电式电流表的结构,其内部磁场分布和线圈中电流流向剖面示意如图乙所示。关于磁电式电流表的下列各项说法中正确的是(  )
A.当线圈在如图乙所示位置时b端受到的安培力方向向上
B.线圈中电流越大,安培力就越大,螺旋弹簧的形变也越大,线圈偏转的角度也越大
C.电流表中的磁场是匀强磁场
D.线圈无论转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行,所以线圈不受安培力
二、多项选择题(共3小题,每小题6分,共18分。全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8.如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直D形盒向下。质子从D形盒中央由静止出发,经电压为U的交变电场加速后进入磁场,若质子的质量为m,带电荷量为e,质子在电场中运动的时间忽略不计,则下列分析正确的是( )
A.质子在回旋加速器中加速后获得的最大动能为 B.质子在回旋加速器中加速的次数为
C.质子在回旋加速器中加速的次数为 D.质子在回旋加速器中运动的时间为
9.磁流体发电是一项新兴技术,它可以把物体的内能直接转化为电能,如图是它的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,A、B两板间便产生电压。如果把A、B和电阻R连接,设A、B两板间距为d,正对面积为S,等离子体的电阻率为,磁感应强度为B,等离子体以速度v沿垂直于磁场的方向射入A、B两板之间,则下列说法正确的是(  )
A.A是直流电源的负极 B.回路中电流为
C.极板A、B间电压大小为 D.等离子气体的浓度越大,电源电动势越大
10.如图,以O为圆心的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;圆的直径AB、CD互相垂直,半径OE与OB间的夹角。大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以相同的初速率ν从A点沿纸面各个方向射入磁场中,其中沿AB方向射入的粒子恰好从E点射出磁场。取,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是(  )
A.半径 B.从E点射出磁场的粒子在磁场中运动的时间为
C.粒子在磁场中运动时间最长为 D.若粒子沿AB方向以入射,则粒子在磁场中的运动时间为
三、填空题(本题共2小题,每空2分,共18分)
11.要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:
电池组(电源电压为4.5V)
电流表(量程为0~250mA,内阻约5Ω);
电压表(量程为0~3V,内阻约3kΩ);
电键一个、导线若干。
(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的_______。
A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)
(2)实验的电路图应选用下列的图_______。
A.B.C. D.
(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示。如果这个小灯泡两端所加电压为2.0V,则小灯泡在该温度时的电阻是 (结果保留两位有效数字)。由伏安特性曲线能得出如下规律:随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻 (填“增大”、“减小”或“不变”)。
12.在测量一节干电池的电动势和内阻的实验中,
(1)为了了解电压表内阻的大概值,用多用电表的欧姆挡来测量电压表的内阻,如图1所示,多用电表的红表笔应该与电压表的 (填“正”或“负”)接线柱相连,经过正确操作,选择×100挡时,示数如图2所示,则电压表的电阻值约为 Ω。
(2)实验中为了减小测量误差,如图所示的电路中应该选择的是 (选填“甲”或“乙”);
(3)通过调节滑动变阻器,测得多组U、I数据,在坐标纸中描点并作出U—I图像如图所示,由此求得电动势E= V,内阻r= Ω。(结果均保留到小数点后两位)
四、解答题解答题(本题共3小题,共36分,13题10分,14题12分,15题14分)
13.如图,在水平向右、电场强度大小为的匀强电场中,用长为的绝缘轻绳悬挂质量为的带电小球(可视为质点),静止时绳与竖直方向夹角为,小球位置设为点。重力加速度为,不计空气阻力。
(1)判断小球带电性质并求电荷量。
(2)将绳拉直至水平,由静止释放小球,求小球运动到点时的动能。
14.如图所示,在匀强磁场中沿水平方向固定两平行金属导轨,磁感应强度,方向垂直于,与导轨平面的夹角,导轨宽度为,导轨电阻忽略不计,左端与电源连接。一质量的金属棒垂直于两平行导轨放置并与导轨接触良好,连入导轨间的电阻与导轨间的动摩擦因数(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),在棒中点施加一水平向右的拉力,使棒能处于静止状态。已知,取,求:
(1)金属棒受到的安培力的大小;
(2)拉力的大小范围;
(3)若磁场磁感应强度大小不变方向突然反向,同时撤去,求此时金属棒的加速度的大小。
15.如图所示,为直角坐标系,第一象限的三角形范围内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,。第二象限内有沿轴正方向的匀强电场,一个质量为、电荷量为的粒子从轴上的P(,)点以大小为的速度沿轴正方向射入匀强电场,经电场偏转后从轴上的Q(,)点进入匀强磁场,刚好不从边射出磁场,不计粒子的重力,求:
(1)粒子射出匀强电场时,速度与轴的夹角;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D A D C C D B AD AC BC
11.(1)A
(2)B
(3) 11 增大
【详解】(1)实验要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,则滑动变阻器采用分压式接法,为了调节方便,使电表示数变化明显,滑动变阻器应该选择阻值较小的。
故选A。
(2)灯泡正常工作时的电阻为
由于
可知电流表应采用外接法,又实验要求灯泡两端的电压由零逐渐增加到3V,则滑动变阻器采用分压式接法。
故选B。
(3)[1]如果这个小灯泡两端所加电压为2.0V,由小灯泡的伏安特性曲线知此时流过小灯泡的电流为0.18A,则小灯泡在该温度时的电阻为
[2]根据欧姆定律可知图像上点与原点连线斜率等于电阻的倒数;由伏安特性曲线能得出如下规律:随着电压增大,温度升高,小灯泡的电阻增大。
12.(1) 负 2000
(2)甲
(3) 1.44 0.65
【详解】(1)[1]多用电表的欧姆挡的电源正极与黑表笔连接,电源负极与红表笔相连,测电压表内阻时应红表笔与电压表的负极相连;
[2]电阻读数为
(2)由于电源内阻很小,甲方案中,误差来源于电压表分流,由于电压表内阻很大,分流较小,乙方案中电流表分压,其内阻相比电源内阻相差不多,分压较大,相比较而言,甲方案的误差较小,更接近真实值。
(3)[1][2]根据闭合电路欧姆定律
则在图像中,图像与纵轴的交点值表示电动势
斜率代表内阻
13.(1)带正电,
(2)
【详解】(1)由于小球向右偏转,电场的方向向右,故小球带正电。对小球受力分析,根据平衡条件则有
解得
(2)重力做功
电场力做功
根据动能定理
解得小球运动到点时的动能
14.(1)10N
(2)
(3)
【详解】(1)通过的电流大小为
I方向为a到b,受到的安培力为
(2)对受力分析,如图所示
最大静摩擦力
当最大静摩擦力方向向右(图甲)时
当最大静摩擦力方向向左(图乙)时
综上可得
(3)磁场反向后,安培力F也反向了,受力分析如图丙所示。
综上可得
15.(1)
(2)
(3)
【详解】(1)带电粒子在轴方向做匀速直线运动可得
设末速度大小为,在轴方向做匀加速运动可得
离开电场时速度与轴夹角满足
解得
(2)沿轴方向有
沿轴方向有
在匀强电场中,设电场强度大小为,由牛顿第二定律可得
解得
(3)由于带电粒子刚好不从边射出磁场,则其运动轨迹与相切,如图所示
由几何关系得带电粒子在磁场中做圆周运动的半径
此时洛伦兹力充当向心力,有
代入数据解得

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