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      广东江门市2025-2026学年高二上学期期末物理试卷(含答案)

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      广东江门市2025-2026学年高二上学期期末物理试卷(含答案)

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      这是一份广东江门市2025-2026学年高二上学期期末物理试卷(含答案),共9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.下列关于电磁波和能量子的说法正确的是( )
      A. 电磁波单个光子的能量与其频率成正比B. 微观粒子的能量变化是连续的
      C. 红光的能量子的能量比绿光的大D. 电磁波单个光子的波长越长,其能量越大
      2.在基孔肯雅热疫情防控中,可使用电磁驱蚊器驱蚊,其利用电流产生磁场干扰蚊虫感知,该现象对应的物理原理是( )
      A. 电磁感应B. 电流的磁效应C. 电流的热效应D. 磁场对电流的作用
      3.下列关于的磁场相关知识说法正确的是( )
      A. 甲图中,通电螺线管内部小磁针静止时N极水平向左
      B. 乙图中,小磁针正上方的直导线中通有电流时,小磁针的N极会垂直纸面向外转动
      C. 丙图中,面积为S的矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向平行,此时通过线框的磁通量为BS
      D. 丁图中,同向通电直导线之间的相互作用是通过磁场发生的
      4.如图所示,假设在五角星的中心固定一个正点电荷Q,在五角星的边上有A、B、C三个点,一个负电荷q沿着边先后经过A、B点运动到C点。下列说法正确的是( )
      A. A、B两点的电场强度相同
      B. A点的电势小于B点的电势
      C. 负电荷q在A点的电势能大于在C点的电势能
      D. 电场力对负电荷q先做负功,再做正功
      5.如图所示,长直导线与心形金属线框放在光滑绝缘的水平面上,且长直导线与心形线框的对称轴MN垂直。当长直导线中通以图示方向的电流I,且电流增大时,下列关于心形线框的说法正确的是( )
      A. 线框有面积扩大的趋势B. 线框中产生顺时针方向的感应电流
      C. 线框在水平面内沿逆时针方向旋转D. 线框沿垂直于直导线方向向右平动
      6.如图甲所示,圆形导体环固定在竖直方向的变化的磁场中,产生了如图乙所示的电流。规定电流的正方向如图甲所示,磁场向上为正,能够产生如图乙所示电流的磁场为( )
      A. B.
      C. D.
      7.人体的脂肪所占的比例越高,人体的电阻越大,如图所示为某款脂肪测量仪的内部电路的简化图。测量时,闭合开关S,测试者两手分别握住手柄A、B,下列说法中正确的是( )
      A. 脂肪含量高者握着手柄时,电流表的示数更大
      B. 脂肪含量高者握着手柄时,电压表的示数更大
      C. 脂肪含量高者握着手柄时,定值电阻R两端的电压更大
      D. 电压表的示数越大,表示人体的脂肪含量越低
      二、多选题:本大题共3小题,共18分。
      8.如图所示是回旋加速器的示意图,由两个其间留有空隙的铜质D形盒D1、D2构成,分别与高频交流电源连接,在空隙中形成周期性变化的电场,使离子在通过空隙时都能得到加速,两个D形盒处于垂直于D形盒的匀强磁场中,忽略离子在电场中的运动时间,下列说法正确的是( )
      A. 离子在电场中获得能量
      B. 离子在磁场中获得能量
      C. 只增大D形盒的半径可增加粒子从回旋加速器中获得的最大动能
      D. 若增大加速电压,粒子在回旋加速器中运动的时间将减小
      9.如图甲所示,计算机键盘为电容式传感器,每个键下面由相互平行、间距为d的活动金属电极和固定金属电极组成,两金属电极间间隙有空气,两金属电极组成一个平行板电容器,如图乙所示。其内部电路如图丙所示,则下列说法正确的是( )
      A. 按键向上的过程中,电容器的电容增大
      B. 按键向上的过程中,电容器的带电量减小
      C. 按键向下的过程中,图丙中电流方向从a流向b
      D. 按键向下的过程中,电容器两极间的电场强度增大
      10.如图所示,带电平行金属板A、B间的电势差为U(不考虑板上方的电场),A板带正电,B板中央有一小孔。一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央c点,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A. 微粒在下落过程中动能逐渐增大、重力势能逐渐减小
      B. 微粒下落过程中重力做功为mgh+d2,电场力做功为qU2
      C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增量为qU2
      D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板
      三、实验题:本大题共2小题,共16分。
      11.(1)如图甲所示,游标卡尺读数为 cm,螺旋测微器读数为 mm。
      (2)某同学多用电表粗测电阻的大小,将选择开关置于欧姆“×100”挡,将红、黑表笔短接,调节 旋钮调零后,将红、黑表笔分别接电阻两端,发现指针读数如图乙所示,则所测阻值为 Ω。
      (3)用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏角非常小,下列判断和做法正确的是
      A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆
      C.如需进一步测量可换“×1k”挡,调零后测量 D.如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量
      12.充电宝可以视为与电池一样的直流电源,某实验小组测定它的电动势和内阻。测量电路如图甲所示,R0为定值电阻,两只数字式多用电表M、N均为理想电表。
      (1)图中测量电流的电表是 ,测量电压的电表是 ;(均填写字母“M”或“N”)
      (2)电路中接入R0的主要作用是 ;
      (3)通过实验作出U−I图像如图乙所示,则可得到充电宝的电动势E= V,内阻r= Ω;(计算结果保留两位小数)
      (4)若实验过程中,用作电流表的数字式多用电表出现故障,改用普通电流表进行实验,则测量的充电宝的内阻 真实值(填“大于”“等于”“小于”)
      四、计算题:本大题共3小题,共38分。
      13.如图所示的电路,电源电动势E=21V,内阻r=1Ω,定值电阻R1=20Ω,两平行极板A、B竖直放置,极板A开有小孔a,两极板间距离为d=10cm。现闭合开关S,求:
      (1)电阻R1消耗的电功率多大;
      (2)极板A、B间匀强电场的电场强度多大;
      (3)某时刻一带电粒子从极板A的小孔a以水平速度v0=200m/s进入两板间,恰好能到达极板B,不计粒子重力,求该粒子的比荷。
      14.如图所示,MN和PQ是两根互相平行、竖直放置的光滑金属导轨,理想电压表分别接在两导轨上,导轨足够长且导轨的间距为L,且电阻不计。在垂直导轨平面向里的方向上,有磁感应强度大小为B的匀强磁场,定值电阻的阻值为R。ab是一根与导轨垂直且接触良好的金属杆,金属杆的质量为m,电阻也为R。开始时,将开关S断开,让杆ab由静止开始自由下落,当杆下落高度为h时,再将S闭合,此后杆ab向下做加速运动直到稳定,重力加速度为g。求:
      (1)开关S闭合前瞬间,电压表的示数为多大;
      (2)闭合开关S瞬间,金属杆ab中安培力的大小和方向;
      (3)最终稳定时,金属杆ab的速度多大。
      15.如图所示,在平面直角坐标系xy的第一、四象限内,有一直线MN(图中未画出)与y轴平行,在直线MN与y轴正半轴之间存在着磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,在直线MN与y轴负半轴之间存在着磁感应强度大小为2B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在第二象限内存在着沿x轴正方向的匀强电场。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从x轴上P点− 3l,0以初速度v0垂直x轴射入电场,而后经y轴上的Q点沿与y轴正方向成60 ∘角进入磁场。粒子重力忽略不计,MN与y轴之间的距离L>2l。
      (1)求匀强电场的电场强度E及Q点到原点O的距离d的大小;
      (2)要使粒子不从y轴正半轴飞出磁场,求磁感应强度B大小的范围;
      (3)若磁感应强度大小B= 3mv0ql,要使粒子能够垂直边界MN飞出磁场,求MN与y轴间的距离L的可能值。
      参考答案
      1.A
      2.B
      3.D
      4.C
      5.D
      6.C
      7.B
      8.ACD
      9.BD
      10.CD
      8.117/8.118/8.119
      欧姆调零
      2000
      BC

      12.N
      M
      保护电路
      5.00
      0.10
      等于

      13.(1)由欧姆定律得电流 I=Er+R=1A
      电阻 R1 消耗的电功率 P1=I2R1=20W
      (2)极板A、B间电压等于电阻 R1 两端电压 U=IR1=20V
      极板A、B间匀强电场的电场强度 E=Ud=200V/m
      (3)由动能定理有 −qU=0−12mv02
      解得粒子的比荷 qm=v022U=1000C/kg

      14.(1)设开关S闭合前瞬间ab棒的速度大小为 v ,根据法拉第电磁感应定律,有 U=BLv
      根据动能定理有 mgh=12mv2
      联立求得,导体棒两端的电势差 U=BL 2gh
      则开关S闭合前瞬间,电压表的示数为 BL 2gh ;
      (2)闭合开关S瞬间,金属杆ab中安培力的大小为 F=BIL
      根据闭合电路欧姆定律有 I=ER+R
      又此时 E=BLv
      解得 F= 2ghB2L22R
      根据右手定则判断知电流方向为: a→b ,则根据左手定则可知安培力方向竖直向上;
      (3)当导体棒受到的安培力与重力相等时,棒速度达最大,则有 BIL=mg
      根据闭合电路欧姆定律有 I=ER+R
      又此时 E=BLvm
      联立三式求得 vm=2mgRB2L2

      15.(1)带电粒子在电场中做类平抛运动 3l=12dtan60 ∘
      解得 d=2l
      沿y轴方向匀速运动 d=v0t
      沿 x 轴方向做匀加速运动 3l=12Eqmt2
      解得 E= 3mv022ql
      (2)要使粒子不从 y 轴正半轴飞出磁场,需要带电粒子能够进入 x 轴下方的磁场,临界态为偏转轨迹与 x 轴相切,如图所示
      设此时轨迹的半径为 r0 ,进入磁场的速度 v=v0cs60 ∘=2v0
      由几何关系 r0+r0sin60 ∘=2l
      由洛伦兹力提供向心力 qvBm=mv2r0
      解得 Bm=(2+ 3)mv02ql
      若使粒子不从 y 轴正半轴飞出磁场,磁感应强度大小 B

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