江西省高安市高安中學2023年高二物理第一學期期末聯(lián)考試題含解析_第1頁
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江西省高安市高安中學2023年高二物理第一學期期末聯(lián)考試題注意事項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(jié)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、1930年勞倫斯提出回旋加速器理論并于1932年制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示。兩個靠得很近的D形金屬盒處在與盒面垂直的勻強磁場中,一氘核()從加速器的某處由靜止開始加速。已知D型盒的半徑為R,勻強磁場的最大磁感應強度為B,高頻交變電源的電壓為U、最大工作頻率為f,氘核的質(zhì)量為m、電荷量為q。不計粒子的重力,忽略粒子在電場中的加速時間,不考慮相對論效應。下列說法正確的是A.氘核從D形金屬盒的邊緣飛入,在電場中獲得能量,氘核的最大動能由高頻交變電源的電壓U決定,并且隨電壓U增大而增加B.高頻交變電源的頻率為f應該等于,該裝置才能正常工作。若將氘核換成氦核(),必須相應的改變交流電源的頻率,否則該裝置無法正常工作C.氘核第1次加速和第2次加速后在磁場中運動的軌道半徑之比為1:2D.當時,氘核的最大動能為2、地球和火星繞太陽的公轉(zhuǎn)可視為勻速圓周運動.下表給出了地球和火星的質(zhì)量、半徑、繞太陽公轉(zhuǎn)的軌道半徑等信息.忽略行星自轉(zhuǎn)影響.火星和地球相比,下列說法正確的是A.火星的公轉(zhuǎn)周期較小 B.火星的向心加速度較小C.火星的運行速度較大 D.火星的第一宇宙速度較大3、如圖所示,直線A為電源的路端電壓與總電流關系的伏安圖線,直線B為電阻R兩端電壓與通過該電阻流關系的伏安圖線,用該電源和該電阻組成閉合電路,電源的輸出功率和效率分別是()A.2W,66.7% B.2W,33.3%C.4W,33.3% D.4W,66.7%4、如圖所示,半徑為R的圓形線圈共有n匝,其中心位置處半徑為r的虛線范圍內(nèi)有勻強磁場,磁場方向垂直線圈平面.若磁感應強度為B,則穿過線圈的磁通量為()A.πBR2 B.πBr2C.nπBR2 D.nπBr25、用電場線能很直觀、很方便地比較電場中各點的強弱。如圖,左邊是等量異種點電荷形成電場的電場線,右邊是場中的一些點:O是電荷連線的中點,E、F是連線中垂線上相對O對稱的兩點,B、C和A、D也相對O對稱,則下列認識不正確的是()A.B、C兩點場強大小和方向都相同B.A、D兩點場強大小相等,方向相反C.E、F兩點場強大小和方向都相同D.從E到F過程中場強先增大后減小6、如圖,實線表示某電場的電場線(方向未標出),虛線是一帶負電的粒子只在電場力作用下的運動軌跡,設M點和N點的電勢分別為、,粒子在M點和N點的加速度大小分別為、,速度大小分別為、,電勢能分別為,。下列說法正確的是()A. B.C. D.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,勻強電場中的三個點A、B、C構(gòu)成一個直角三角形,,,.把一個帶電量為的點電荷從A點移到到B點電場力不做功,從B點移動到C點電場力做功為W.若規(guī)定C點的電勢為零,則A.A點電勢為B.B、C兩點間的電勢差為C.該電場的電場強度大小為D.若從A點沿AB方向飛入一電子,其運動軌跡可能是甲8、如圖所示,兩塊水平放置的平行正對的金屬板a、b分別與電池兩極相連,開始時開關S閉合,發(fā)現(xiàn)在距兩板距離相等的P點有一個帶電液滴處于靜止狀態(tài),然后斷開開關,并將b板向下平移一小段距離,穩(wěn)定后,下列說法中正確的是A.液滴將加速向下運動B.液滴將保持不動C.P點電勢升高,液滴在P點時電勢能減少D.P點電勢升高,液滴在P點時電勢能增大9、有四個物體A、B、C、D,物體A、B運動的x-t圖像如圖甲所示;物體C、D從同一地點沿同一方向運動的v-t圖像如圖乙所示.根據(jù)圖象做出的以下判斷中正確的是A.物體A和B均做勻變速直線運動B.在0~3s的時間內(nèi),物體A、B的間距逐漸增大C.t=3s時,物體C、D的速度相同D.在0~3s的時間內(nèi),物體C與D的間距逐漸減小10、a、b、c、d是勻強電場中的四個點,它們正好是一個矩形的四個頂點.電場線與矩形所在平面平行.a(chǎn)b邊長1m,ad邊長4m,a、b、d三點的電勢分布如圖所示,下列說法正確的是()A.電場強度的大小為V/mB.c點處的電勢為12VC.電子在a點的電勢能比在c點的高12eVD.電子從d點運動到c點,電場力做功為4eV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)在“描繪小電珠的伏安特性曲線”實驗中,所用器材有:小電珠(2.5V,0.6W),滑動變阻器,多用電表,電流表,學生電源,開關,導線若干①粗測小電珠的電阻,應選擇多用電表_____倍率的電阻檔(請?zhí)顚憽啊?”、“×10”或“×100”);調(diào)零后,將表筆分別與小電珠的兩極連接,示數(shù)如圖,結(jié)果為_____②實驗中使用多用電表測量電壓,請根據(jù)實驗原理圖完成實物圖丙中的連線_________③開關閉合前,應將滑動變阻器的滑片P置于____端.為使小電珠亮度增加,P應由中點向_____端滑動12.(12分)某同學使用多用電表測量一段電阻絲電阻,圖甲、圖乙是分別用歐姆擋的“”和“”擋測量時表針所指的位置,則該段金屬絲應選擇______擋填“”或“”,該段金屬絲的阻值約為______.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??;(2)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】A.粒子在磁場中做圓周運動,由洛倫茲力提供向心力有得當時,粒子的速度最大,即為最大動能為所以粒子的最大動能與電壓無關,故A錯誤;B.當粒子做圓周運動的頻率與交流電的頻率相等時,裝置正常工作,即故B錯誤;C.由動能定理可得粒子加速第1次的速度為粒子加速第2次的速度為由公式可知,半徑之比等于速度之比即為,故C錯誤;D.當時,由公式可知,粒子做圓周運動的頻率小于最大工作頻率,即裝置能正常工作,所以粒子的最大動能為故D正確。故選D。2、B【解析】AB.火星和地球均繞太陽做圓周運動,根據(jù)得:,,火星的軌道半徑較大,則周期較大,向心加速度較小,故A錯誤,B正確;C.根據(jù)得:,由于火星的軌道半徑較大,則火星運行速度較小,故C錯誤;D.根據(jù)得,第一宇宙速度火星質(zhì)量和半徑的比值較小,則火星的第一宇宙速度較小,故D錯誤3、A【解析】由圖象A可知電源的電動勢E=3V,由圖象B可知,此時電阻R兩端的電壓為U=2V,流過R的電流為I=1A,電源的輸出功率即為電阻R上消耗的功率,根據(jù)P=UI得:P=2×1W=2W電源的總功率為:P總=EI=3×1W=3W所以效率為:A正確,BCD錯誤。故選A。4、B【解析】本題考查磁通量的公式【詳解】由磁通量的公式,為具有磁場的有效面積為,解得,B對,ACD錯【點睛】本題學生明確磁通量的公式滿足線圈平面與磁場方向垂直,能用公式進行相關的計算5、B【解析】A.根據(jù)對稱性看出,B、C兩處電場線疏密程度相同,則B、C兩點場強大小相同,這兩點場強的方向均由,方向相同,故A正確,不符合題意;B.根據(jù)對稱性看出,A、D兩處電場線疏密程度相同,則A、D兩點場強大小相同,由圖看出,A、D兩點場強方向相同,故B錯誤,符合題意;C.由圖看出,E、F兩點中,電場線疏密程度相同,說明兩點電場強度大小相等,電場線切線方向相同說明電場強度方向相同,故兩點電場強度相同,故C正確,不符合題意;D.由圖看出,電場線先變密,再變疏,所以場強先增大后減小,故D正確,不符合題意。故選B。6、A【解析】A.帶電粒子所受電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),根據(jù)帶負電粒子受力情況可知,電場線方向斜向左上方,又沿著電場線方向,電勢逐漸降低,故φM>φN

,選項A正確;B.根據(jù)電場線疏密可知,N點的場強比M點大,根據(jù)F=Eq和牛頓第二定律可知,aM<aN

,選項B錯誤;CD.若粒子從M到N過程,電場力做負功,動能減小,電勢能增加,故帶電粒子通過M點時的速度比通過N點時的速度大,即vM>vN

,在M點具有的電勢能比在N點具有的電勢能小,即EPM<EPN,選項CD錯誤;故選A。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、BD【解析】點電荷從B點移動到C點電場力做功為W,則B、C兩點間的電勢差為,點電荷從A點移動到B點電場力不做功,說明A、B兩點在同一等勢面上.從B點移動到C點電場力做功為W.說明電場強度方向垂直AB邊向下,則有:,其,解得A點的電勢為,該電場的電場強度大小為,電子從A點沿AB方向飛入,所受的電場力方向?qū)⒀仉妶鼍€方向的反方向,故電子將向左上偏轉(zhuǎn),其運動軌跡可能是甲,故AC錯誤,BD正確,故選BD.【點睛】點電荷從A點移動到B點電場力不做功,說明A、B兩點在同一等勢面上,從B點移動到C點電場力做功為W.說明電場強度方向垂直AB邊向下.8、BC【解析】A、B、液滴受力平衡,故電場力向上,可知液滴帶負電;電容器因斷開開關后電量保持不變,b板下移時,兩板間的距離增大,則由可知,場強E不變;則粒子受到的電場力不變,故液滴繼續(xù)保持靜止,故A錯誤、B正確.C、D、下極板接地,則P點的電勢等于P與b之間的電勢差,因E不變,d增大,故液滴處的電勢增大;因液滴帶負電,故其電勢能將減小,故C正確、D錯誤.故選BC【點睛】對于電容器的動態(tài)分析問題,關鍵在于明確電容器是斷開電源還是與電源相連;然后再由電容的定義式有決定式進行分析求解9、BC【解析】位移時間圖象中傾斜的直線表示物體做勻速直線運動,斜率等于速度;坐標的變化量表示位移.速度時間圖象的“面積”表示位移,交點表示速度相等,分析兩物體的運動情況,判斷C、D間距離的變化.【詳解】A.由甲圖看出:物體A和B位移時間圖+象都是傾斜的直線,斜率不變,速度不變,說明物體A和B都做勻速直線運動,故A錯誤;B.A圖線的斜率大于B圖線的斜率,A的速度比B的大,則知在0~3s的時間內(nèi),A在B的前方,兩者間距逐漸增大,故B正確;C.t=3s時,物體C、D的圖線相交,兩者速度相同,故C正確;D.由乙圖看出:0-3s內(nèi),D的速度比C的大,C、D是從同一地點沿同一方向開始運動的,所以D在C的前方,兩者間距增大.故D錯誤?!军c睛】對于位移圖象和速度圖象要從圖象的數(shù)學意義來理解其物理意義,抓住斜率、面積、交點等數(shù)學意義分析物體的運動情況10、AD【解析】在勻強電場中,每前進相同的距離,電勢的降落相等.根據(jù)該結(jié)論分析cd間的電勢差,并判斷電勢的高低.由研究電場強度的大小【詳解】A、B項:在勻強電場中,在相同的方向上,每前進相同的距離,電勢的降落相等,則cd間的電勢差等于ba間的電勢差即,解得:,故B錯誤;將ab等分成四等分,設依次為aM、MP、PF、Fd,由在勻強電場中,在相同的方向上,每前進相同的距離,電勢的降落相等可知,,連接Fc即為等勢線,由幾何關系可知,,所以cd兩點沿場強方向的距離為,所以場強為:,故A正確;C項:負電荷在電勢低處電勢能更大,所以電子應在c點的電勢能更大,故C錯誤;D項:由公式,故D正確故應選:AD【點睛】本題關鍵是記住“勻強電場中每前進相同的距離電勢的降落相等”的結(jié)論,基礎問題三、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.×1②.7.5③.④.左端(或a端)⑤.右端(或b端)【解析】①小電珠的電阻,故可選用×1檔;讀數(shù)為7.5Ω②如右圖所示;③開關閉合前,應將滑動變阻器的滑片P置于左端.為使小電珠亮度增加,P應由中點向右端滑動12、①.×1②.16.0【解析】為減小測量誤差,應用歐姆表測電阻時應選擇合適的擋位使指針指在中央刻度線附近,由

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