联考模拟试卷参考答案。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
答案
C
C
B
C
C
D
D
C
AC
BD
CD
12.(1)向下插入(2)BCD
白
13.
①
②.R1
③.1.5
④.0.80
14.m=0.01kg
15.(1)直流电源a端为负极
(2)电容器电压为Uo是电源的电流为(E一U。)小
(3)-(+—)2
16.(1)=V/
(2)%√一/
(3)Q=mgh/9
17.(1)坐标为(3d/2,0)(2)r=d(3)B>l12mv27qd或B<32mvW27qd江西省高安二中等六校 2024届高二联考物理试卷 20230410
一、选择题:(1-8 单选,9-11 多选,每小题 4 分,共 44 分)
1.如图为电视机显像管的偏转线圈示意图,线圈中心 O 处的黑点表示电子枪射出的电子, 它的
方向垂直纸面向外.当偏转线圈中的电流方向如图所示时,电子束应( )
A.向左偏转 B.向上偏转 C.向下偏转 D.不偏转
2.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒 ab以水平初速度 v0抛出,金
属棒做平抛运动,不计空气阻力,则金属棒在运动过程中产生的感应电动势大小( )
A.越来越小 B.越来越大 C.保持不变 D.无法判断
3.将一根粗细均匀的硬质合金丝制成半径为 r的圆形导线框,P、Q两点接入电路,电流表示
数为 I,范围足够大的匀强磁场垂直于导线框平面,磁感应强度大小为 B,则线框所受安培力大小为( )
A.0 B. 2 C.3/4πBIr D. / 2
4.如图甲所示,圆形线圈 P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管 Q,P和 Q共轴,
Q中通有变化电流 i,电流随时间变化的规律如图乙所示,图甲中箭头方向为电流正方向,
P所受的重力为 G,桌面对 P的支持力为 FN,则( )
A.t1时刻 FN>G,P有扩张的趋势
B.t2时刻 FN=G,此时穿过 P的磁通量为 0
C.t3时刻 FN=G,此时 P中有感应电流
D.t4时刻 FN
两者之间的距离为 l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流 I时,纸面内与两导线距离均为 l的 a点处的磁
感应强度为零.如果让 P中的电流反向、其他条件不变,则 a点处磁感应强度的大小为( )
A. 0 B. 3 0 3 C. 2 3 0 3 D. 2B0
6.如图所示,在真空中竖直平面(纸面)内边长为 a的正方形 ABCD区域,存在方向沿 CB(水
平)的匀强电场和方向垂直纸面的匀强磁场(图中未画出)。一带电小球以速率 (g为重力
加速度大小)从 A点沿 AC方向射人正方形区域,恰好能沿直线运动。下列说法正确的是( )
A.该小球无论带正电或是负电均可沿直线由 A运动到 C
B.磁场的磁感应强度方向垂直纸面向外
C.若该小球从 C点沿 CA方向以速率 射入正方形区域,则小球将做直线运动
D.若电场的电场强度大小不变、方向变为竖直向上,该小球仍从 A点沿 AC方向以速
率 射入正方形区域,则小球将从 D点射出
7.某同学想对比电感线圈和小灯泡对电路的影响,他设计了如图所示的电路,电路两端
电压恒定,电感线圈和灯泡并联接在电源两端。先闭合开关 K,等电路稳定后,再断开开关,发现灯泡突然闪了一
下。已知灯泡的规格为(1.25W,3.0V),在实验室找到了两个自感系数相同的线圈 A、B,它们的直流电阻分别为
10Ω、5Ω。下列关于该实验的说法正确的( ) A. 选用两个线圈中的任意一个都可以得到上述实验现象
B. 闭合开关时,灯泡逐渐亮起来 C. 断开开关时,流过电感线圈的电流突然增大
D. 断开开关时,流过灯泡的电流改变方向
8.如图为一圆形区域,O为圆心,半径为 R,P为边界上的一点,区域内有垂直于纸面的匀强
磁场(图中未画出),磁感应强度大小为 B。电荷量为 q、质量为 m的相同带电粒子 a、b(不
计重力)从 P点先后以大小相等的速率 v=qBR/m射入磁场,粒子 a正对圆心射入,粒子 b射入磁场时的速度方向
与粒子 a射入时的速度方向成θ角,已知粒子 a与粒子 b在磁场中运动的时间之比为 3:4,下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 r=2R B.θ=600
C. b粒子在磁场中的运动时间为运动周期的 1/3 D. a、b粒子离开磁场时的速度方向也成θ角
9.如图所示,空间有一宽度为 L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,abc是由均匀电阻丝做成的等腰直角三
角形线框,bc边上的高也为 L。图示时刻,bc边与磁场边界平行,a点在磁场边界上。现使线框从图示位置匀速通
过磁场区,速度方向始终与磁场边界垂直,若规定图示线框的位置 x=0,感应电流 i沿逆时针方向为正,线框受到
的安培力 F方向向左为正,则下列图像可能正确的为( )
A. B. C. D.
10.质谱仪可以测定有机化合物分子结构,其过程可简化为如图所示。样品室现有某有机物气体分子在离子化室碎裂
成带正电、初速度为零的离子,再经过高压电源区、圆 形磁场室(内为匀强
磁场、真空管,最后打在记录仪上,通过测量可测出离 子比荷,从而推测有
机物的分子结构。已知高压电源的电压为 U,圆形磁场 区的半径为 R,内部
的磁感应强度大小为 B。真空管与水平面夹角为θ,离子 进入磁场室时速度
方向指向圆心。则( )
A. 高压电源 A端接电源的正极 B. 磁场室内磁场方向为垂 直纸面向外
C. 磁场室内两同位素的运动轨迹分别为轨迹 I和 II,则轨迹 I的同 位素质量较大
D. 2记录仪接收到的信号对应的离子比荷 2 2
= 2 2
11.如图所示,两根足够长光滑导轨竖直放置,导轨间距为 L,底端接阻 值为 R的电阻。将质
量为 m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,弹簧劲度系数为 k,导 轨所在平面与磁感
应强度为 B的匀强磁场垂直。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,第一次达到最大速度 v时,回路产生的焦耳
热为 Q。若金属棒和导轨接触良好,电阻均可忽略,则( )
A. 金属棒和弹簧组成的系统机械能不守恒
B. 金属棒第一次达到最大速度时弹簧的伸长量为(mgR-B2L2v)/kR
C. 金属棒最后静止时电阻 R上产生的总热量为 m2g2/k
D. 金属棒第一次达到最大速度时弹簧的弹性势能小于 m2g2/k -1/2mv2-Q
三、实验题(共 15分,每空 3分)
12.胡丽同学在做探究电磁感应现象规
律的实验中,她选择了一个灵敏电流计
在没有电流通过灵敏电流计的情况下,
电流计的指针恰好指在刻度盘中央。她
先将灵敏电流计 连接在图甲所示的电路中,电流计的指针如图甲所示。
(1)为了探究电磁感应规律,胡同学将灵敏电流计 与一螺线管串联,如图乙所示。通过分析可知图乙中的条形磁铁
的运动情况是___(填“向上拔出”或“向下插入”)。
(2)胡丽同学将灵敏电流计 接入图丙所示的电路,要想使电流计指针发生偏转,下列四种操作中可行的是_____
A.闭合开关,螺线管 和螺线管 相对静止向上运动
B.闭合开关,螺线管 不动,螺线管 插入或拔出螺线管
C.闭合开关,螺线管 、 不动,移动滑动变阻器的滑片
D.螺线管 、 和滑动变阻器的滑片不动,闭合或断开开关
13.某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻,现在实验室提供了如下的器材:
A.电压表 V(量程 3V,内阻 Rv约为 10kΩ)
B.电流表 G(量程 3mA,内阻 Rg=100Ω)
C.电流表 A(量程 3A,内阻约为 0.5Ω)
D.滑动变阻器 R1(0-20Ω,额定电流 2A)
E.滑动变阻器 R2(0-500Ω),额定电流 1A)
F.定值电阻 Rg=0.4Ω G.开关 S 和导线若干
(1)该同学发现电流表 A 的量程太大,于是他将电流表 G 与定值电阻 R3并联,实际上是进行了电表的改装。并根据
实际情况设计了如图所示的原理图。请你根据原理图用笔画线代替导线连接实物图_________。
(2)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_____。(填 R1或 R2)
(3)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表 G 读数为横坐标,以电压
表 V 读数为纵坐标,绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势
E=__V,电源的内阻 r=___Ω。(结果均保留两位有效数字)
三、解答题(7 分+8 分+13 分+13 分=41 分)
14.如图,一长为 10cm的金属棒 ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强
磁场中;磁场的磁感应强度大小为 0.1T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固
定,下端与金属棒绝缘.金属棒通过开关与一电动势为 12V的电池相连,电
路总电阻为 2Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为 0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关
断开时相比均改变了 0.3cm,重力加速度大小取 10m/s2.求出金属棒的质量.
15.电磁炮是利用磁场对通电导体的作用使炮弹加速的,其原理示意图如图所示。图中直流电源电动势为 E,内阻
为 r;电容器的电容为 C,两根固定的平行金属导轨间距为 d,长度为 L,导轨间存在垂
直于导轨平面、磁感应强度大小为 B的匀强磁场(图中未画出),炮弹可视为质量为 m,
电阻为 R的金属棒MN ,垂直放在两导轨间的最左端并处于静止状态,开关 S接 1,
使电容器充电,电压充到为 U0时将开关 S接至 2, MN 开始向右加速运动。当炮弹离
开导轨前达到最大速度,在MN沿导轨运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,该装
置的电感及摩擦可以忽略。试求:(1)直流电源的 a端为正极还是负极?(2)电容器电压刚充到 Uo时电源的电流 i
(3)整个过程安培力对炮弹所做的功W 安
16.竖直圆弧轨道 P1Q1、P2Q2 与水平轨道 Q1M1N1O1、Q2M2N2O2 平滑连接,P1Q1、P2Q2 轨道宽为 L,水平轨道足够长且左侧宽
度为 L,右侧宽度为 2L,如图所示,轨道水平部分有竖直向上的磁感应强度大小为 B的匀强磁场,一导体棒 a初始位置
在圆弧轨道 P1Q1P2Q2上离水平轨道高为 h处,导体棒 b在水平轨道的较宽轨道处,已知导体棒 a、b质量分别为 m、2m,
接入轨道的电阻分别为 R、2R,重力加速度为 g,现由静止释放导体棒 a,导体棒刚好达到稳定状态时,导体棒 a仍在水
平较窄轨道上运动,导体棒 b没离开轨道,不计一切摩擦,轨道电阻不计.求:(1)导体棒 b 的最大加速度;(2)导体
棒刚好达到稳定状态时,导体棒 b的速度; (3)导体棒刚好达到稳定状态时,导体棒 a产生的热量。
17.如图所示,xoy 坐标系内,在 y>0 的区域内有匀强磁场,方向垂直纸面向里;在 y≤0 的区域内有指向 y 轴正
方向的匀强电场,场强大小为 E=8mv02/9dq。在坐标为(0,-d )的 A 点有一电荷量为 q、质量为 m 的带正电的粒
子以速度 vo沿 x 轴正方向射入电场。磁场中放置一半径未知的圆柱形圆筒,圆
心 O1的坐标为(0,d ),圆筒轴线与磁场平行。该粒子正好垂直打在与圆筒圆心
O1等高的筒壁 C 点。求:(1)粒子刚进入磁场时的坐标;(2)圆筒的半径 r 多
大?(3)若圆筒外表面不能被该粒子打到(不考虑粒子二次返回磁场情况),
则磁感应强度 B 为多少?