资源简介 A. 板的电势高于 板B. 仅增大等离子体的速度,电源的电动势增大高二年级学情调研物理试卷C. 仅增大两极板的面积,电源的电动势增大D. 仅增大两极板的间距,电源的电动势不变【答案】B一、单选题:本大题共 10 小题,共 40 分。.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为 . 形导线通以恒定电流 ,放置在磁场中.已知 边长为 ,与磁场方向垂直, 边长为 ,与磁场方向平行.该导线受到的安培力为(6.绝缘的轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁。将磁铁从弹簧原长位置由静止释放,磁铁开始振动,由于空气阻1力的影响,振动最终停止。现将一个闭合铜线圈固定在磁铁正下方的桌面上 如图所示 ,仍 将磁铁从弹簧)原长位置由静止释放,振动最终也停止。则(A. 有无线圈,磁铁经过相同的时间停止运动B. 磁铁靠近线圈时,线圈有扩张趋势)C. 磁铁离线圈最近时,线圈受到的安培力最大D. 有无线圈,磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能相同【答案】D7.如图所示,光滑圆管竖直固定在水平匀强磁场中,一带正电小球从管口静止开始下落,圆管对小球的冲量 随下落A.B.C.D.【答案】C2.如图所示,一边长为 的正方形导线框垂直于磁感线,以垂直于 边的速度在匀强磁场中向右做加速运动。时间 和下落高度 关系图像中正确的是()对此过程,下列说法正确的是()A.B.D.A. 穿过线框的磁通量变大B. 线框中有感应电流C. 点电势高于 点电势D. 点电势与 点电势相等【答案】DC.3.如图所示, 是自感系数很大、电阻很小的线圈, 、 是两个相同的小灯泡,开始时,开关 处于闭合状态, 灯微亮, 灯正常发光,断开开关(A. 与 同时熄灭 B. 比 先熄灭)【答案】C8.如图所示,一质量为 、电荷量为 的带正电粒子,以某一速度射入电场强度大小为 、方向竖直向上的匀强电场C. 闪亮后再熄灭D. 闪亮后再熄灭 【答案】D与磁感应强度大小为 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场叠加的区域。粒子还受到阻力作用 为已知常数,为粒子的瞬时速度 。已知粒子在该区域恰做直线运动。不计粒子重力,则该粒子()4.如图所示,在竖直绝缘平台上,一个带负电的小球以水平速度 抛出,不计空气阻力,球落在地面上的 点,速度大小为 ,若只加一垂直纸面向外的匀强磁场,下列说法正确的是()A. 小球的落点仍在 点B. 小球的落点在 点左侧A. 一定做变速直线运动B. 入射速度的大小一定为D. 入射速度的方向可以与纸面不平行【答案】C平面内存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 。质量为 、电荷量为 的电子从 点沿 轴正方向水平入射,入射速度C. 速度大小仍为D. 速度大小大于 【答案】CC. 一定做匀速直线运动5.一种发电装置如图所示。一对水平放置的平行金属板 、 之间有很强的磁场,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 以速度 沿垂直于磁场的方向射入磁场, 、 就是直流电源的两个电极。下列说法正确的是(9.我国空间站的霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。)第 1 页,共 1 页为时,电子沿 轴做直线运动;入射速度为时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最三、计算题:本大题共 4 小题,共 45 分。2.如图,质量为 ,电荷量为 的负离子,以速度 垂直于荧光屏 经过小孔 射入匀强磁场中,磁场方向低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用,下列说法错误的是()1A. 电场强度的大小B. 电子向上运动的过程中动能逐渐增加与离子的运动方向垂直,磁感应强度的大小为 ,空间中有一点 ,已知离子打在荧光屏上的位置离 点的距离是多少连线与入射方向的夹角为 弧度。求:C. 电子运动到最高点的速度大小为D. 电子运动到最高点的速度大小为【答案】C10.如图所示,足够长的光滑 形导轨宽度为 ,其所在平面与水平面的夹角为 ,上端连接一个阻值为 的电阻,置于磁感应强度大小为 、方向竖直向上的匀强磁场中,今有一质量为 、有效电阻为 的金属杆垂直于导轨放置并由若离子进入磁场后经过一段时间到达 点,求离子从 到 所经历的时间静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度 时,运动的位移为 ,则以下说法中正确的是()A. 金属杆所受导轨的支持力小于B. 金属杆下滑的最大速度C. 在此过程中电阻 上产生的焦耳热为D. 在此过程中流过电阻 的电荷量为【答案】B二、实验题:本大题共 1 小题,共 15 分。解: 离子的初速度与匀强磁场的方向垂直,在洛仑兹力作用下,做匀速圆周运动设圆半径为 ,作出其运动轨迹,11.亮亮同学使用如图甲所示的器材探究电磁感应现象中影响感应电流方向的因素。如图,由牛顿第二定律可得:;解得:,如图所示,离了回到屏 上的位置与 点的距离为:当离子到位置 时,圆心角:子运动时间,离子运动的时间为,而周期所以联立以上三式得:粒在图甲中用实线代替导线完成实验电路的连接连接好电路后,闭合开关瞬间,发现灵敏电流计 的指针向右偏了一下,保持开关闭合,依次进行以下操作:将铁芯迅速插入线圈 时,灵敏电流计指针将向 填“左”或“右” 偏 然后将滑动变阻器连入电路中的阻值调大,灵敏电流计指针将向 填“左”或“右” 偏写出闭合回路中产生感应电流的条件:亮亮同学经过以上实验探究,对自家“自发电”无线门铃按钮原理进行研究,如图乙所示,按下门铃按钮过程,13.图甲是列车进站场景,其刹车原理可简化为图乙。在车身下方固定一单匝矩形导线框,利用线框进入磁场时所受安培力,辅助列车刹车。已知列车质量为 ,线框总电阻为 ,线框 边长为 , 边长近似等于车身长度 ,列车轨道上匀强磁场区域足够长,且磁感应强度的大小为 。车头刚进入磁场时速度大小为 ,车尾进入磁场瞬间列车恰好停止,列车停止前所受所有摩擦阻力恒为 ,不计空气阻力。求:磁铁靠近螺线管 松开门铃按钮过程,磁铁远离螺线管回归原位。下列说法正确的是(A.只有按下按钮时,门铃才会响)B.按住按钮不动,门铃不会响C.按下按钮过程,通过门铃的电流方向【答案】右 左列车车头进入磁场瞬间,通过线框 边的电流 大小和方向 填“”或“” ;磁通量发生变化。第 1 页,共 1 页列车从进站到停止过程中,线框产生的焦耳热 。解: 列车车头进入磁场瞬间,由右手定则可知通过线框 边的电流方向为。此时 边切割磁感线产生的感应电动势为:通过线框 边的电流为:列车从进站到停止过程中,根据功能关系与能量守恒定律可得线框产生的焦耳热为:14.如图所示,固定在水平面上两根相距匀强磁场中,导轨电阻不计且足够长。金属棒 、 的质量均为轨上且与导轨接触良好,两金属棒间的距离为 现给金属棒 一个平行导轨向右的速度的光滑金属导轨,处于竖直向下、磁感应强度大小的解由设粒 在磁场中做圆周运动的半径为 ,则由洛伦兹力充当向心力可得何关系得、电阻均为,金属棒静置在导,最终两解得(4 分)金属棒未发生碰撞,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,忽略感应电过程中:流对磁场的影响,求整个设粒进第四象限离 轴距离最 时速度为,水平向右,电场 对粒 做正功,由动能定理可得金属棒 产生的焦耳热;由顿第 定律有通过金属棒 的电荷量;解得(4 分)第四象限以速度金属棒 、 之间的最小距离。解: 整个过程动量守恒,有根据能量守恒定律有解得设粒进做匀速运动,受力分析如下图金属棒 产生的焦耳热。(4 分)对金属棒 ,由动量定理得而,解得,。(4 分)根据,,,整理得:代入数值解得,。(5 分)平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 ,在 轴下方有沿15.如图所示,真空中有范围足够大、垂直轴受粒关系有方向的匀强电场,电场强度大小为 。质量为 、电荷量为射出,不考虑粒子的重力。的粒子在平面内从 轴上的 点以初速度大小为从 点运动到 点,由动能定理得若粒子与轴方向成 角从 点射出,刚好能到达 轴,求 点的纵坐标 ;解得粒(4 分)若粒子沿 轴方向从 点射出,穿过 轴进入第四象限,在 轴下方运动到离 轴最远距离为 的 点 图中未标出求粒子在 点速度的大小;从 点运动到 点过程中任意时刻满,功则 点运动到 点的时间为若所在空间存在空气,粒子沿轴方向从 点射出,受到空气阻力的作用,方向始终与运动方向相反,粒子从解得(4 分)点进入第四象限后做匀速直线运动,速度与和运动的时间 。轴方向成 角。求粒子从 点运动到 点的过程中克服阻力所做的第 1 页,共 1 页高二年级学情调研6绝缘的轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁。将磁铁从弹黄原长位置由静止释放,磁铁开始振动,由于空气阻力的影响,振动最终停止。现将一个闭合铜线圈固定在磁铁正下方的桌面上(如图所示),仍将磁铁从弹簧原长位置物理由静止释放,振动最终也停止。则()A.有无线圈,磁铁经过相同的时间停止运动一、单选题:本大题共10小题,共40分。B.磁铁靠近线圈时,线圈有扩张趋势1.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B.L形导线通以恒定电流I,放置在磁场中.已知ab边长为21,与磁场方向垂直,bc边长为1,与磁场方向平行.该导线受到的安培力为()C,磁铁离线圈最近时,线圈受到的安培力最大A.0B.BI1C.2BIlD.5BIID,有无线圈,磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能相同7.如图所示,光滑圆管竖直固定在水平匀强磁场中,一带正电小球从管口静止开始下落,圆管对小球的冲量I随下落b时间t和下落高度h关系图像中正确的是()×+oc++2.如图所示,一边长为l的正方形导线框αbcd垂直于磁感线,以垂直于bc边的速度在匀强磁场中向右做加速运动。8.如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以某一速度射入电场强度大小为E、方向竖直向上的匀强电场对此过程,下列说法正确的是()与磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场叠加的区域。粒子还受到阻力f=一kV作用(k为已知常数A.穿过线框的磁通量变大B.线框中有感应电流C.d点电势高于a点电势D.a点电势与b点电势相等V为粒子的瞬时速度)。已知粒子在该区域恰做直线运动。不计粒子重力,则该粒子()A&A.一定做变速直线运动3如图所示,L是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡,开始时,开关S处于闭合状态,PB。人射速度的大小一定为号灯微亮,Q灯正常发光,断开开关()C.一定做匀速直线运动A.P与Q同时熄灭B.P比Q先熄灭C.Q闪亮后再熄灭D.P闪亮后再熄灭D.入射速度的方向可以与纸面不平行9我国空间站的霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。xOy平面内存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m、电荷量为的电子从O点沿x轴正方向水平人射,人射速度为Vo时,电子沿x轴做直线运动;入射速度为V(v低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用,下列说法错误的是()A.电场强度的大小E=VoB4.如图所示,在竖直绝缘平台上,一个带负电的小球以水平速度v抛出,不计空气阻力,球落在地面上的A点,速B.电子向上运动的过程中动能逐渐增加度大小为V,若只加一垂直纸面向外的匀强磁场,下列说法正确的是()C.电子运动到最高点的速度大小为2v0+VA.小球的落点仍在A点B.小球的落点在A点左侧C.速度大小仍为vD.速度大小大于vD.电子运动到最高点的速度大小为2Vo-V5一种发电装置如图所示。一对水平放置的平行金属板A、B之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的10.如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻置于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,今有一质量为m、有效电阻为r的金属杆垂直于导轨放置并气体,含有大量正、负带电粒子)以速度V沿垂直于磁场的方向射入磁场,A、B就是直流电源的两个电极。下列说由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度Vm时,运动的位移为X,则以下说法中正确的是()法正确的是()A.金属杆所受导轨的支持力小于mgA.A板的电势高于B板B.金属杆下滑的最大速度vm=mgR+r)tan aB2L2cos aB.仅增大等离子体的速度,电源的电动势增大C.在此过程中电阻R上产生的焦耳热为ngxsina-mv品C.仅增大两极板的面积,电源的电动势增大等离子D,在此过程中流过电阻R的电荷量为D.仅增大两极板的间距,电源的电动势不变第1页,共2页 展开更多...... 收起↑ 资源列表 江苏省南通市某校2025-2026学年高二上学期1月学情调研物理试题-教师用卷.docx 江苏省南通市某校2025-2026学年高二上学期1月学情调研物理试题.pdf