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文檔簡介
2023年四川省蒼溪中學物理高二上期末綜合測試模擬試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,勻強磁場中有兩個由相同導線繞成的圓形線圈a、b,磁場方向與線圈所在平面垂直,磁感應強度B隨時間均勻增大。a、b兩線圈的半徑之比為2:1,匝數(shù)之比為1:4。線圈中產(chǎn)生的感應電動勢分別為和,某時刻磁通量分別為和,不考慮兩線圈間的相互影響。下列說法中正確的是A.:=2:1,:=4:1B.:=1:1,:=1:1C.:=2:1,:=1:1D.:=1:1,:=4:12、從某一高度由靜止釋放一小球,忽略空氣阻力,則小球在下落過程中()A.重力對小球做負功 B.小球的重力勢能增大C.小球的動能增大 D.小球的動能不變3、下列說法正確的是()A.物體的溫度升高,物體內(nèi)所有分子熱運動的速率都增大B.物體的溫度升高,物體內(nèi)分子的平均動能增大C.物體吸收熱量,其內(nèi)能一定增加D.物體放出熱量,其內(nèi)能一定減少4、圖甲是洛倫茲力演示儀.圖乙是演示儀結構圖,玻璃泡內(nèi)充有稀薄的氣體,由電子槍發(fā)射電子束,在電子束通過時能夠顯示電子的徑跡.圖丙是勵磁線圈的原理圖,兩線圈之間產(chǎn)生的磁場近似勻強磁場,線圈中電流越大磁場越強,磁場的方向與兩個線圈中心的連線平行.電子速度的大小和磁感應強度可以分別通過電子槍的加速電壓和勵磁線圈的電流來調(diào)節(jié).若電子槍垂直磁場方向發(fā)射電子,給勵磁線圈通電后,能看到電子束的徑跡呈圓形.關于電子束的軌道半徑,下列說法正確的是A.只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑變小B.只增大勵磁線圈中的電流,軌道半徑不變C.只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑不變D.只增大電子槍的加速電壓,軌道半徑變小5、將充足氣后質(zhì)量為0.5kg的籃球從1.6m高處自由落下,籃球接觸地面的時間為0.5s,豎直彈起的最大高度為0.9m.不計空氣阻力,重力加速度大小為g=9.8m/s2.則觸地過程中籃球地面的平均作用力大小為A.4.9NB.8.9NC.9.8ND.14.7N6、物理學家通過艱苦的實驗來探究自然的物理規(guī)律,為人類的科學做出了巨大貢獻.下列描述中符合物理學史實的是()A.安培發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應B.奧斯特通過實驗測定了磁場對電流的作用力C.庫侖總結出了真空中的兩靜止點電荷間相互作用的規(guī)律D.法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象并總結出了判斷感應電流方向的規(guī)律二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,單匝矩形閉合導線框abcd全部處于磁感應強度為B水平勻強磁場中,線框面積為S,電阻為R。線框繞與cd邊重合的豎直固定轉軸以角速度ω勻速轉動,從圖示位置開計時()A.當轉過60°時,感應電流的瞬時值為B.當轉過60°時,感應電流的瞬時值為C.在轉過60°過程中,感應電動勢的平均值為D.當轉過90°過程中,感應電流的有效值為8、如圖是醫(yī)用回旋加速器示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強磁場中,并分別與高頻電源相連.現(xiàn)用該裝置加速氘核(帶電量為e、質(zhì)量為2m)和氦核(帶電量為2e、質(zhì)量為4m).若不考慮粒子重力及在電場中的運動時間,則下列說法中正確的有(電源頻率可保證電荷到達D型盒間隙時能改變電壓方向)A.氘核和氦核運動的周期相同B.氘核和氦核的最大動能相同C.要使氘核的最大動能變成原來的4倍,可僅將磁感應強度增大為原來的2倍D.要使氘核的最大動能變成原來的1/4,可僅將磁感應強度變?yōu)樵瓉淼?/29、如圖所示,電流表、電壓表均為理想電表,L為小燈泡,C為電容器,R為滑動變阻器,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r.現(xiàn)將開關S閉合,當滑動變阻器滑片P向右移動時,下列結論正確的是()A.燈泡L變亮B.電流表讀數(shù)變小C.電壓表讀數(shù)變小D.電容器C上的電荷量增加10、某空間存在著如圖甲所示的足夠大的沿水平方向的勻強磁場.在磁場中A、B兩個物塊疊放在一起,置于光滑水平面上,物塊A帶正電,物塊B不帶電且表面絕緣.在t=0時刻,水平恒力F作用在物塊B上,物塊A、B由靜止開始做加速度相同的運動.在A、B一起向左運動的過程中,以下說法正確的是A.圖乙可以反映B對A的支持力大小隨時間t變化的關系B.圖乙可以反映B對A的摩擦力大小隨時間t變化的關系C.圖乙可以反映B對地面的壓力大小隨時間t變化的關系D.圖乙可以反映物塊A和物塊B的加速度大小隨時間t變化的關系三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學要描繪一個標有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲線,要求元件兩端的電壓由零開始變化.該同學選用的器材有:A.電源:電動勢為6V,內(nèi)阻約0.5ΩB.直流電流表A1:量程0~1A,內(nèi)阻約為0.4ΩC.直流電流表A2:量程0~3A,內(nèi)阻約為0.2ΩD.直流電壓表V1:量程0~15V,內(nèi)阻約為10kΩE.直流電壓表V2:量程0~3V,內(nèi)阻為5kΩF.滑動變阻器RA:最大阻值10Ω,額定電流5AG.滑動變阻器RB:最大阻值1400Ω,額定電流0.2A另給定值電阻,定值電阻.開關一個、導線若干(1)以上器材中電流表選用_____(填選項代號),電壓表選用____(填選項代號),滑動變阻器選用_________(填選項代號);(2)根據(jù)選用的實驗器材,請在方框內(nèi)畫出實驗電路圖______________(待測元件用電阻符號R表示,并標出所選元件的相應字母符號)實驗得到該元件的伏安特性曲線如圖所示.如果將這個元件R接到圖所示的電路中,已知電源的電動勢為4.5V,內(nèi)阻為2Ω,定值電阻,閉合S后該元件的電功率為____W.(保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)在做測干電池電動勢和內(nèi)阻的實驗時備有下列器材可供選用A.干電池(電動勢約1.5V)B.直流電流表(量程為0~0.6A,內(nèi)阻為約0.10Ω)C.直流電流表(量程為0~3A,內(nèi)阻約為0.025Ω)D.直流電壓表(量程為0~3V,內(nèi)阻約為5kΩ)E.直流電壓表(量程為0~15V,內(nèi)阻約為25kΩ)F.滑動變阻器(阻值范圍為0~15Ω,允許最大電流為1A)G.滑動變阻器(阻值范圍為0~1000Ω,允許最大電流為0.5A)H.開關I.導線若干J.電池夾(1)為了實驗誤差較小,本實驗選定的電流表為_____,電壓表為_____,滑動變阻器為_____(填儀器的序號字母)。(2)在虛線框內(nèi)畫出實驗原理圖________.(3)根據(jù)實驗記錄,畫出的U—I圖象如圖所示,可得待測電池的內(nèi)阻r=________Ω.待測電源的電動勢E=________V。(保留三位有效數(shù)字)四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大?。唬?)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度14.(16分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L15.(12分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】根據(jù)法拉第電磁感應定律:,a、b兩線圈產(chǎn)生的感應電動勢之比為:;根據(jù)磁通量,穿過a、b兩線圈的磁通量之比為:A.:=2:1,:=4:1。與上述結論不符,故A錯誤;B.:=1:1,:=1:1。與上述結論不符,故B錯誤;C.:=2:1,:=1:1。與上述結論不符,故C錯誤;D.:=1:1,:=4:1。與上述結論相符,故D正確。故選:D2、C【解析】A.小球在下落過程中,重力方向和位移方向相同,則重力對小球做正功,選項A錯誤;B.重力對小球做正功,則小球的重力勢能減小,選項B錯誤;CD.重力對小球做正功,小球的動能增大,選項C正確,D錯誤;故選C.3、B【解析】隨著物體溫度的升高,物體內(nèi)分子的平均速率、平均動能增大,但是不是每一個分子的熱運動速率都增大,故A錯誤B正確;物體的內(nèi)能變化是與物體吸熱或放熱有關,還與做功有關,因此只有吸熱或放熱,沒有說明做功情況,無法判斷內(nèi)能變化,故C、D均錯誤考點:溫度的含義,熱力學第一定律4、A【解析】電子被加速電場加速,由動能定理得:電子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律得:解得:AB.增大勵磁線圈中的電流,磁感應強度B增大,由可知,軌道半徑r變小,故B錯誤,A正確;CD.只增大電子槍的加速電壓U,由可知,軌道半徑變大,故CD錯誤;5、D【解析】由動能定理可以求出小球落地與反彈時的速度,然后由動量定理求出小球對地面的沖擊力【詳解】由動能定理得:小球下落過程:mgh1=mv12-0,,方向豎直向下;小球上升過程:-mgh2=0-mv22,,方向豎直向上;以向下為正方向,由動量定理得:(mg-F)t=mv2-mv1,即:(0.5×9.8-F)×0.5=0.5×(-4.2)-0.5×5.6,F(xiàn)=14.7N;方向向上;故D正確,ABC錯誤.故選D【點睛】本題考查動量定理的應用,只要能熟練應用動能定理與動量定理可以正確解題,應用動量定理解題時,要注意正方向的選取6、C【解析】奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,選項A錯誤;安培通過實驗測定了磁場對電流的作用力,選項B錯誤;庫侖總結出了真空中的兩靜止點電荷間相互作用的規(guī)律,選項C正確;法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,楞次總結出了判斷感應電流方向的規(guī)律,選項D錯誤;故選C.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ACD【解析】AB.因為線圈從中性面開始計時,所以感應電動勢的瞬時值表達式為轉過角時,感應電動勢的瞬時值感應電流的瞬時值為故A正確,B錯誤C.轉過的時間磁通量變化量為則感應電動勢的平均值為故C正確;D.感應電流的最大值為感應電流有效值故D正確。故選ACD。8、ACD【解析】A項:帶電粒子大磁場中運動周期,兩粒子的比荷相等,所以周期相等,故A正確;B項:根據(jù)得,最大動能,所以氦核的最大動能較大,故B錯誤;C、D項:由可知,要使氘核最大動能變成原來的4倍,磁場變?yōu)樵瓉淼?倍,同理可知,要使氘核的最大動能變成原來的1/4,可僅將磁感應強度變?yōu)樵瓉淼?/2故CD正確故選ACD9、AC【解析】當滑動變阻器滑片P向右移動時,分析變阻器接入電路電阻的變化,確定外電路總電阻的變化,由歐姆定律分析總電流和路端電壓的變化,判斷兩電表讀數(shù)的變化和小燈泡亮度的變化,由歐姆定律分析電容器電壓的變化,確定其電荷量的變化;【詳解】A、當滑動變阻器滑片P向右移動時,變阻器接入電路電阻減小,外電路總電阻減小,由歐姆定律得知,總電流增大,路端電壓減小,則電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小,燈泡L變亮,故AC正確,B錯誤;D、電容器的電壓,I增大,其它量不變,則U減小,由可知電容器C上電荷量Q減小,故D錯誤;【點睛】本題是電路的動態(tài)變化分析問題,按“部分→整體→部分”的思路進行分析10、AC【解析】對整體分析,運用牛頓第二定律得出加速度,判斷出整體的運動規(guī)律,然后求出洛倫茲力與時間的變化關系;運用隔離法求出A對B的摩擦力的大小、A對B的壓力大小【詳解】對整體分析,運用牛頓第二定律得出加速度:,水平方向受到的力不變,使用B的加速度不變.物體由靜止做勻加速運動,速度v=at;故洛倫茲力:F=qvB=qBat,A受的支持力:N=mAg+qvB=mAg+qBat,符合圖中所示規(guī)律,故A正確;物塊B對物塊A的摩擦力大小f=mAa,所以f隨時間t的變化保持不變,故不可能是摩擦力的變化圖象,故B錯誤.對整體分析可知,N'=mAg+mBg+qvB=mAg+mBg+qBat,故同樣可以由圖示規(guī)律表示,故C正確.整體的加速度不變,則選項D錯誤;故選AC.【點睛】解決本題關鍵能夠正確地進行受力分析,運用牛頓第二定律進行求解,以及注意整體法和隔離法的運用.同時還要掌握洛倫茲力的特點,明確洛倫茲力的大小和方向規(guī)律三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件額定電流為,選用量程為1A的電流表即可,即選電流表B;為了達到額定電壓,15V量程過大,可用3V的電壓表E進行改裝,選用R1可將電壓表改裝成量程為6V的電壓表,為了便于操作可選用較小的滑動變阻器,即選用F;(2)由于被測元件在正常工作時的電阻為,和電流表內(nèi)阻接近,故電流表內(nèi)接分壓過大,采用電流表外接法,將電壓表E和串聯(lián)改裝電壓表,然后并聯(lián)在元件兩端,要求元件兩端的電壓從零開始,所以采用滑動變阻器分壓接法,如圖所示3、將R3等效為電源內(nèi)阻,做電路的U-I圖像,與曲線的交點即為元件在該電路中的電流與電壓值,交點坐標(1.5V、0.6A),則元件的功率為0.90W.【點睛】伏安法測電阻時注意電流表內(nèi)外接法的選擇方法,當待測電阻值遠小于電壓表內(nèi)阻時,電流表用外接法;當待測電阻值遠大于電流表內(nèi)阻時,電流表用內(nèi)接法.在要求電流或電壓值從零調(diào)時,滑動變阻器應用分壓式,此時應選阻值小的變阻器12、(1).B(2).D(3).F(4).(5).0.690(6).1.45【解析】(1)[1][2][3].因電源電動勢為1.5V
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