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    天津市南开中学2024-2025学年高二(上)期末物理试卷

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    天津市南开中学2024-2025学年高二(上)期末物理试卷

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    这是一份天津市南开中学2024-2025学年高二(上)期末物理试卷,共10页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    1.下列说法正确的是( )
    A. 由E=Fq可知,E与电荷所受的电场力F成正比,与电荷带电量q成反比
    B. 带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用
    C. 感应电流的磁场方向总是和引起感应电流的磁场方向相反
    D. 只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,闭合导体回路中一定有感应电流产生
    2.两个完全相同的带电金属小球,相距为R(R远大于小球半径),其中一个球的电荷量是另一个的5倍,它们间的吸引力大小是F。现将两球接触后再把它们固定在距离为2R处,则它们之间库仑力的大小为( )
    A. 9F5B. 9F20C. F4D. F5
    3.如图分别表示运动电荷和通电直导线在磁场中的受力情况,下列四图中正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    4.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r不可忽略。A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数较大、电阻可忽略的线圈。下列说法正确的是( )
    A. 闭合开关,B灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
    B. 闭合开关,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
    C. 开关由闭合至断开,在断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭
    D. 开关由闭合至断开,在断开瞬间,电流自左向右通过A灯
    5.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻R1=2r,滑动变阻器的最大阻值R2=2r,电流表和电压表均为理想电表。开关S闭合后,当滑动变阻器滑片从最下端向上移动的过程,下列说法正确的是( )
    A. 电压表的示数增大B. 电流表的示数减小
    C. 电源的输出功率减小D. R1的电功率先减小后增大
    6.如图1所示,一半径为r的单匝圆形铜线圈固定在纸面内,处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁场磁感应强度B的大小随时间t变化的规律如图2所示。在0~t0的过程,关于该线圈中感应电流方向与感应电动势大小的说法正确的是( )
    A. 顺时针方向,感应电动势由零增大至2πB0r2t0
    B. 顺时针方向,感应电动势大小始终为πB0r2t0
    C. 逆时针方向,感应电动势大小始终为2πB0r2t0
    D. 逆时针方向,感应电动势由零增大至πB0r2t0
    二、多选题:本大题共4小题,共16分。
    7.如表是来源于物理课本的一些插图,下列说法正确的是( )
    A. 图1实验中,验电器顶端不带电
    B. 图2实验中,采用了控制变量法
    C. 图3中,导体B的阻值大于导体A的阻值
    D. 图4中,并联的电阻R越小,改装后的电流表量程越大
    8.电场线能直观、方便的反映电场的分布情况。如图甲所示是等量正点电荷形成电场的电场线,图乙是电场中的一些点,O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D分别是两电荷连线上关于O对称的点。则( )
    A. E、F两点电场强度相同
    B. A、D两点电势相等
    C. 从E向O运动的电子受到的电场力一定逐渐减小
    D. 从E向O运动的电子具有的电势能逐渐减小
    9.如图所示的电路中,平行板电容器C的下极板接地,当开关S处于闭合状态时,一带电油滴恰能静止在电容器中的P点。下列说法正确的是( )
    A. 油滴带负电
    B. 打开开关,油滴将向下运动
    C. 在开关闭合时向下移动滑动变阻器的滑片,油滴仍静止
    D. 打开开关,将电容器的上极板向上移一些,P点的电势降低
    10.回旋加速器原理如图所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间可忽略;磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,交流电源电压为U,频率为f。若质子的质量为m、电荷量为+q,在加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。下列说法正确的是( )
    A. 带电粒子由加速器的中心进入加速器
    B. 被加速的带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大
    C. 质子离开回旋加速器时的最大动能为B2R2q2m
    D. 该加速器加速质量为4m、电荷量为+2q的α粒子时,交流电频率应变为f2
    三、实验题:本大题共2小题,共20分。
    11.在“测定电源的电动势和内阻”实验中,某同学选用两节干电池串联进行测量,现有以下器材:
    A.被测干电池两节
    B.电流表A1:量程0~0.6A,内阻为0.50Ω
    C.电流表A2:量程0~3A,内阻为0.20Ω
    D.电压表V1:量程0~3V,内阻约为3kΩ
    E.电压表V2:量程0~15V,内阻约为15kΩ
    F.滑动变阻器R1:0~30Ω,额定电流为2A
    G.滑动变阻器R2:0~100Ω,额定电流为0.1A
    H.开关、导线若干
    (1)为方便且能较准确地进行测量,电流表应选择______,电压表应选择______,滑动变阻器应该选用______(以上均填写选项前的字母);
    (2)实验电路图应选择______(填“甲”或“乙”);

    (3)该同学进行规范实验,并根据测量数据最终得到如图丙所示的U−I图像,根据图像可知,两节干电池的电动势为______V(保留三位有效数字),内阻为______Ω(保留两位有效数字)。
    12.已知一热敏电阻当温度从10℃升至60℃时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,小明想利用伏安法测量其阻值随温度变化的关系。实验时,将热敏电阻置于温度控制室中。

    (1)小明先将控制室的温度调为30℃,用多用电表测量热敏电阻的阻值。所选欧姆挡倍率及指针位置分别如图甲、乙所示,则热敏电阻阻值Rx为______Ω。
    (2)小明想更精确地测量30℃时热敏电阻的阻值Rx,开始设计实验。可用器材有:
    电压表V(量程为3V,内阻Rv=3kΩ)
    电流表A1(量程为10mA,内阻RA1约为30Ω)
    电流表A2(量程为1mA,内阻RA2约为300Ω)
    滑动变阻器R1(最大阻值为30Ω)
    滑动变阻器R2(最大阻值为15kΩ)
    定值电阻R0(R0=9kΩ)
    电源E(电动势E=12V,内阻不计)
    开关S,导线若干
    ①为了使电压测量范围尽可能的大,滑动变阻器应选择______,电流表应选择______;
    ②在①的条件下,为了精确得到Rx的值,有如图四种电路设计方案,每个设计方案中的安培表和滑动变阻器均为①问中所选的相应器材,则最合理的方案是______。
    四、计算题:本大题共3小题,共40分。
    13.某兴趣小组设计了如图所示的游戏装置:水平直轨道AC、倾斜直轨道CD、圆弧轨道DBE、水平直轨道EF依次平滑连接,D、E两点是直轨道与圆弧轨道的切点,两直轨道在P点交错。倾斜直轨道CD的倾角θ=53°、CP长L=1.0m;圆弧轨道DBE的半径R=0.1m。与AC同一平面水平放置一个靶环,靶心与轨道在同一个竖直面内。游戏时,在水平轨道AC上给小球一个初动能,小球刚好通过圆轨最高点B,并最终落在靶心上。小球(可看成质点)质量m=20g,过C、D、E点均无能量损失,所有摩擦阻力均不计,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cs53°=0.6。求:

    (1)小球在圆弧轨道最高点B的速率vB和小球在最低点E对轨道压力FN的大小;
    (2)靶心距轨道末端F的水平距离x。
    14.如图所示,水平放置的平行金属板a、b,板长L=0.3m,板间距d=0.3m。两金属板间加电压,且a板的电势高于b板的电势,虚线MN与金属板垂直,右侧有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=2.5×10−3T,方向垂直纸面向里。在两极板左端正中间有一粒子源O,水平向右不断地发射比荷qm=2×108C/kg,初速度v0=2×105m/s的带正电粒子。忽略电场的边缘效应、粒子的重力以及它们之间的相互作用,若粒子恰好从极板右边缘射出电场。求:
    (1)两金属板间所加电压U的大小;
    (2)粒子在磁场中射入点与射出点之间的距离s;
    (3)粒子在电场和磁场中运动的总时间t。
    15.如图所示,足够长的金属导轨固定在水平面上,导轨宽L=1.0m,导轨上放有垂直导轨的金属杆P,金属杆质量m=0.1kg、电阻r=1.0Ω,空间存在磁感应强度B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场。导轨左端连接有电阻R=3.0Ω,其余部分电阻不计,导轨与金属杆间的动摩擦因数μ=0.5。某时刻给金属杆一个水平向右的恒力F,金属杆P由静止开始运动,若金属杆P向右运动x=12.8m时达到最大速度v=4m/s,重力加速度g=10m/s2,求:
    (1)水平恒力F的大小;
    (2)金属杆运动的最大加速度am的大小;
    (3)金属杆P向右运动x=12.8m的过程,电阻R上产生的焦耳热QR。
    1.【答案】D
    2.【答案】D
    3.【答案】A
    4.【答案】B
    5.【答案】C
    6.【答案】B
    7.【答案】ABD
    8.【答案】BD
    9.【答案】AC
    10.【答案】AD
    11.【答案】B D F 乙 3.00 1.7
    12.【答案】1400 R1 A1 A
    13.【答案】解:(1)小球刚好通过圆轨最高点B,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律得
    mg=mvB2R
    解得
    vB=1m/s
    从B到E,根据动能定理得
    mg⋅2R=12mvE2−12mvB2
    在E点,对小球,由牛顿第二定律得
    FN′−mg=mvE2R
    根据牛顿第三定律,FN=FN′
    联立解得
    FN=6mg=6×20×10−3×10N=0.6N
    (2)由上解得vE= 5m/s
    因所有摩擦阻力均不计,则vF=vE= 5m/s
    小球离开F点后做平抛运动,则有
    Lsinθ=12gt2
    x=vFt
    联立解得
    x=2 55m
    答:(1)小球在圆弧轨道最高点B的速率vB为1m/s,小球在最低点E对轨道压力FN的大小为0.6N;
    (2)靶心距轨道末端F的水平距离x为2 55m。
    14.【答案】解:(1)带电粒子刚好从金属板右边缘射出电场时,设带电粒子在电场中的运动时间为t1,则有
    L=v0t1
    d2=12at12
    a=qUmd
    联立解得
    U=200V
    (2)设粒子在电场中类平抛的侧向速度为vy,则有
    vy=at1
    速度偏向角
    tanθ=vyv0=1
    可得
    θ=45°
    则带电粒子离开电场时的速度为
    v= v02+vy2
    在磁场中有
    qvB=mv2r
    粒子在磁场中的射入点与射出点之间的距离为
    s=2rcsθ
    解得
    s=0.8m
    (3)电子在磁场中做圆周运动的周期
    T=2πrv
    电子在磁场中运动的时间
    t2=3T4
    t=t1+t2
    解得
    t=(1.5+3π)×10−6s
    答:(1)两金属板间所加电压U的大小为200V;
    (2)粒子在磁场中射入点与射出点之间的距离s为0.8m;
    (3)粒子在电场和磁场中运动的总时间t为(1.5+3π)×10−6s。
    15.【答案】解:(1)由图题可知金属杆P先做加速度减小的加速运动,运动x=12.8m时达到最大速度:v=4m/s
    此时金属杆P产生的感应电动势为:E=BLv
    感应电流为:I=ER+r
    金属杆受到的安培力大小为:F′=BIL=B2L2vR+r
    根据平衡条件有:F−F′−μmg=0
    代入数据解得:F=0.75N
    (2)由上式可以看出,当安培力为零时,加速度最大,即t=0时,最大加速度为:
    am=F−μmgm=0.75−0.5×0.1×100.1m/s2=2.5m/s2
    (3)在外力的作用下,运动一段位移x=12.8m,由功能关系得:
    Fx=12mv2+μmgx+Qr+QR
    再由焦耳定律有:QR:Qr=r:R=1:3,
    代入数据解得:QR=1.8J
    答:(1)水平恒力F的大小为0.75N;
    (2)金属杆运动的最大加速度的大小为2.5m/s2;
    (3)金属杆P向右运动x=12.8m的过程,电阻R上产生的焦耳热QR为1.8J。 图1:研究静电屏蔽
    图2:研究影响平行板电容器的影响因素
    图3:导体的状安特性曲线
    图4:把表头改装成大量程电流表

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