济宁市第一中学2024-2025学年度第二学期阶段性检测
高二物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。认真核
对条形码上的姓名、考生号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔正确填涂;非选择题答案必须使用0.5m黑色签字笔
书写,字体工整,笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内答题,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、
试卷上答题无效:保持卡面清洁,不祈叠、不破损。
4.本试卷考试时间为90分钟,满分为100分。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项
符合题目要求。
1.汽车胎压监测系统能够实时监测轮胎气压,系统显示某一轮胎内的气压为2.5atm,己知
该轮胎的容积为30L,气体温度为0℃,阿伏加德罗常数Na=6.0×10mol,且0℃、1atm
下1mol任何气体的体积均为22.4L,则()
A.轮胎内每个气体分子的平均距离约为2.5×109m
B.轮胎内每个气体分子的平均距离约为3.5×109m
C.该轮胎内气体的分子数约为1×1024
D.该轮胎内气体的分子数约为5×1023
2.在一款新型的无线充电设备中,存在一个特殊的电路。单刀双掷开关S先接到a端,让
一个重要的储能电容器充满电。这个电容器储存的电能将用于后续对设备的无线充电过程。
在充电启动时,t=0时刻,开关S迅速接到b端,此时电路形成一个LC振荡回路。经过一
段时间,在t=0.01s时,线圈L中的电流第一次达到最大值,则下列说法正确的是()
A.LC回路的周期为0.02s
B.LC回路中的电流最小时,线圈中的磁场能最大
1
C.t=0.45s时回路中的电流沿逆时针方向
D.t=0.03s时电容器中电场能最大
3.在一个偏远山区,为了解决当地居民的用电问题,安装了小型风力交流发电机。该发电
机向电路供电的系统如图所示。己知理想变压器原,副线圈匝数比?:2=2:1,交流发电机
内匀强磁场的磁感应强度B=0,5T,发电机线圈匝数N=100,面积是2m,发电机转动
的角速度是22rad/s,发电机内阻不计,图中电表均为理想表。下列说法正确的是()
A.R变大,电压表示数变大
B.R变大,电流表示数变大
C.线圈转到图示位置时电压表示数为
220√2V
D.电阻R=1002时,电流表的示数为1.1A
4.在汽车的防抱死系统(ABS)中,有一个关键的电磁感应装置。如图所示当汽车在紧急
制动时,车轮的运动状态会发生变化,cd杆代表车轮上的一个特殊部件,b杆所在电路连
接着控制单元。当cd杆沿轨道运动时,b杆中的电流方向由a向b,技术人员可以根据这
个电流信号,判断车轮的运动情况,进而通过控制系统调整制动力,则cd杆的运动可能是
()
A.向左减速运动
B.向右加速运动
C.向右匀速运动
D.向左加速运动
5.如图所示,由六根粗细均匀、长度相等的相同直导线制成的正三棱锥O-CDE固定在竖
直方向的匀强磁场中,其中三棱锥的底面CDB水平,将D点和E点接入电路。已知直导线
DE所受的安培力大小为F,则三棱锥所受安培力的合力大小为()
A.0
B.
F
2
D
c.
D.2F
2济宁市第一中学 2024-2025 学年度第二学期阶段性检测
高二物理参考答案
1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.C 7.D 8.D 9.BC 10.AC 11.CD 12.AD
13.(1)D 金属 减小涡流(或减小涡流以减小热损失) (每个空 2 分)
14. CFBAD 2.0×10-5 8.3×10-10 (或 8.1×10-10 或 8.2×10-10 ) AB
15.(1)根据题意,对活塞和物块整体受力分析,由平衡条件有
……………………………………………………(1 分)
代入数据解得 …………………………………………………………(1 分)
(2)升高温度,活塞恰好离开卡环,由平衡条件有
………………………………………………………………(1 分)
解得 ……………………………………………………………(1 分)
汽缸内气体发生等容变化,根据查理定律可得
………………………………………………………………………(1 分)
代入数据,解得 ……………………………………………………………(1 分)
因为 大于 ,所以活塞已经离开卡环,此后封闭气体的压强不变。根据盖吕萨克定律可
得 …………………… ………………………………………(1 分)
代入数据,解得 …………………………………………(1 分)
16.(1)该发电机产生的是正弦式交流电,因此线圈中的电动势最大值
………………………………………………………………………(1 分)
电压的有效值 …………………………………………………………(1 分)
圆周运动的转速
由闭合电路欧姆定律得 ……………………………………………………………………
(1 分)
又 ………………………………………………………………………(1 分)
联立解得 N=50…………………………………………………………………(1 分)
当外电阻等于内电阻时,该发电机的输出功率最大,故接入一个定值电阻,其阻值
……………………………………………………………………(1 分)
该发电机的输出功率最大,此时电路中的电流 …….……(1 分)
输出功率 …………………………………………………………(1 分)
17.(1)设导体棒 ab 匀速运动时产生的感应电动势为
…………………(1 分)
流过导体棒的电流大小为
…………………(1 分)
导体棒 ab 所受安培力为
…………………(1 分)
导体棒 ab 匀速运动,满足
…………………(1 分)
解得
…………………(1 分)
(2)当导体棒 ab 的速度为 v 时,其感应电动势大小为
…………………(1 分)
导体棒 ab、cd 串联,根据闭合电路欧姆定律有
导体棒 cd 所受安培力为
…………………(1 分)
联立解得
…………………(1 分)
若 mgsinβ>F2,则摩擦力大小为
…………………(1 分)
若 mgsinβ≤F2,则摩擦力大小为
…………………(1 分)
(3)ab 下滑过程中,有
, ,
解得 ab 棒受到的安培力大小为
…………………(1 分)
由动量定理,得
…………………(1 分)
其中
…………………(1 分)
联立解得 ab 加速运动的位移大小为
…………………(1 分)
18.(1)由题意可知,粒子甲在电场和磁场中运动轨迹图如图(a)所示,把粒子甲从 P 到
O 的运动逆向看做从 O 到 P 的类平抛运动,则有
…………………(1 分)
…………………(1 分)
联立解得
…………………(1 分)
设粒子甲从粒子源 P 射出时的速度大小为 ,由动能定理,有
…………………(1 分)
解得
…………………(1 分)
(2)由图(a)所示,粒子甲从 P 到坐标原点 O 的时间即为粒子第一次穿过 x 轴的时间
…………………(1 分)
设粒子甲在第Ⅰ象限的磁场区域中运动半径为 ,由牛顿第二定律则有
…………………(1 分)
又由
解得
粒子甲在第Ⅰ象限运动的时间
…………………(1 分)
粒子甲进入第Ⅳ象限,设其在第Ⅳ象限的磁场中运动半径为 ,有
又由
解得
粒子甲在第Ⅳ象限运动的时间
…………………(1 分)
粒子甲第三次穿过 x 轴的坐标
…………………(1 分)
粒子甲从 P 发射到第三次穿过 x 轴的时间
…………………(1 分)
(3)设粒子乙发射时的速度为 ,运动轨迹如图(b)所示,设粒子乙在第Ⅰ象限和第Ⅳ象
限的磁场中运动半径分别为 、 ,
粒子在磁场中运动时,有
…………………(1 分)
可得乙粒子在两个磁场中运动的轨迹半径为
根据题意,有
…………………(1 分)
联立解得粒子乙的发射速度
…………………(1 分)
Q 点在 y 轴上的位置坐标
…………………(1 分)
粒子乙从 Q 点运动至 M 点的时间
解得
…………………(1 分)
