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2023年重庆市铜梁中学等七校高二物理第一学期期末综合测试试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12754211 上传时间:2025-12-02 格式:DOC 页数:13 大小:746.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2023年重庆市铜梁中学等七校高二物理第一学期期末综合测试试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、一木块放在倾角为θ的固定粗糙斜面上,在沿斜面向上的拉力F作用下向上做匀速直线运动,除拉力F外,关于木块的受力情况,下列分析正确的是: A.木块受到重力和下滑力作用 B.木块受到重力和斜面对它的压力作用 C.木块受到重力、斜面对它的支持力和滑动摩擦力作用 D.木块受到重力和斜面对它的静摩擦力作用 2、对下列物理公式的理解,其中正确的是(  ) A.由公式可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能EP和该电荷电量q所决定的 B.由公式可知,静电场中某点电场强度E由放入该点的点电荷所受的电场力F和该电荷电量q所决定的 C.由公式可知,磁场中某处的磁感应强度跟F、I、L无关 D.由公式知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定 3、真空中两个点电荷相距r时,静电力为F,如果保持它们的电量不变,而将距离增大为3r时,则静电力将变为(  ) A.F/3 B.F/9 C.F D.2F 4、如图所示,当用扳手拧螺母时,扳手上的P、Q两点的角速度分别为ωP和ωQ,线速度大小分别为vP和vQ,则(  ) A.ωP<ωQ,vP<vQ B.ωP<ωQ,vP=vQ C.ωP=ωQ,vP<vQ D.ωP=ωQ,vP>vQ 5、如图是体育摄影中“追拍法”的成功之作,摄影师眼中清晰的游泳运动员是静止的,而模糊的背景是运动的,摄影师用自己的方式表达了运动的美.请问摄影师选择的参考系是 A.观众 B.泳池中的水 C.游泳运动员 D.看台 6、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则( ) A.电压表读数增大 B.电流表读数减小 C.质点P将向上运动 D.上消耗的功率逐渐减小 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,则下列说法中正确的是(  ) A.电场的周期与粒子在磁场中圆周运动周期相同 B.电场的周期是粒子从磁场中圆周运动周期的2倍 C.增大电场强度可以增大带电粒子射出时的动能 D.增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能 8、如图所示,两个相同的带电小球A、B分别用2L和L长的绝缘细线悬挂于绝缘天花板的同一点,当平衡时,小球B偏离竖直方向30°,小球A竖直悬挂且与光滑绝缘墙壁接触.若两小球的质量均为m,重力加速度为g.则 A.A、B的静电力等于 B.墙壁受的压力等于 C.A球受到细线的拉力等于 D.B球受到细线的拉力等于 9、实验得到金属钙的光电子的最大初动能 与入射光频率的关系如图所示。下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是( ) 金属 钨 钙 钠 截止频率 10.95 7.73 5.53 逸出功W/eV 4.54 3.20 2.29 A.如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等 B.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大 C.如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,),则 D.如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出 10、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒.两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速.两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.在保持匀强磁场和加速电压不变的情况下用同一装置分别对质子()和氦核()加速,则下列说法中正确的是() A.质子与氦核所能达到的最大速度之比为l:2 B.质子与氦核所能达到的最大速度之比为2:l C.加速质子、氦核时交流电的周期之比为2:l D.加速质子、氦核时交流电的周期之比为l:2 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)要测量某种合金的电阻率。 (1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=___________,用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数D=___________mm。 (2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关。根据原理图在图丙中将实物连线补充完整___________。 (3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A,根据以上测量数据判断,当S2处于位置___________(选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx=___________Ω。(结果保留两位有效数字)。 12.(12分)一个多量程多用电表的简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程。两表笔中是黑表笔的是_______,当转换开关旋到位置3时,可用来测量________;当旋到位置________时,可用来测量电流,其中旋到位置________时量程较大。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L 14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2) (1)小球到达C点的速度大小 (2)小球在C点时,轨道受到的压力大小 15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 (1)求磁感应强度B的大小; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】木块在粗糙的斜面上做匀速运动,物体除了受到拉力外,还受重力,斜面对它的支持力和滑动摩擦力,如图所示,故C正确 2、C 【解析】A.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电势由电场本身决定,与放入该点的点电荷所具有的电势能无关,与试探电荷无关,故A错误; B.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电场强度由电场本身决定,与放入该点的点电荷所受的电场力无关,与试探电荷无关,故B错误; C.公式是采用比值法定义的,磁场中某处的磁感应强度由磁场本身决定,与、、的变化无关,故C正确; D.公式是采用比值法定义的,电容器的电容由电容器本身决定,与电容器所带电荷量和两极板间的电势差无关,故D错误; 故选C。 3、B 【解析】根据库仑定律可知原来的库仑力大小为: , 将距离增大为3r时,此时 A.F/3 与分析不符,故A错误; B.F/9 与分析相符,故B正确; C.F 与分析不符,故C错误; D.2F与分析不符,故D正确 4、C 【解析】由于P、Q两点属于同轴转动,所以P、Q两点的角速度是相等的,由图可知Q点到螺母的距离较大,由可知,Q点的线速度较大,C正确。 故选C。 5、C 【解析】“追拍法”是跟踪运动的物体,将运动的物体看做是静止的,该图片是运动的游泳运动员被摄影师当做静止的,而用镜头跟踪,故参考系是游泳运动员 A.观众,与结论不相符,选项A错误; B.泳池中的水,与结论不相符,选项B错误; C.游泳运动员,与结论相符,选项C正确; D.看台,与结论不相符,选项D错误; 6、D 【解析】ABC.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,则流过并联部分的电流增大,故电流表示数增大,因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小,因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,电荷向下运动,故ABC错误; D.因R3两端的电压减小,由可知,R3上消耗的功率减小;故D正确。 故选D。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、AD 【解析】AB.在回旋加速器中,只有电场的周期与粒子在磁场中做圆周运动周期相同时,粒子才能在电场中不断被加速,故选项A正确,B错误; CD.当粒子从加速器中射出时满足 则最大动能 可知增大D形金属盒的半径可以增大带电粒子射出时的动能,增大电场强度不可以增大带电粒子射出时的动能,选项D正确,C错误。 故选AD。 8、AC 【解析】设细线的固定点为O,由几何关系可得:AB连线垂直OB边线, A、D项:对小球B受力分析,受到重力,OB细线的拉力,AB间的库仑力,且三力平衡,由平衡条件得:,,故A正确,D错误; B、C项:对A球受力分析,受到重力,AB间的库仑力,细线OA的拉力,墙壁对A球的弹力,由平衡条件得: ,,故B错误,C正确 故选AC 9、AC 【解析】A.由光电效应方程 可知,图线的斜率表示普朗克常量,横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频率等于金属的极限频率,也可能知道极限波长,根据 可求出逸出功,因普朗克常量与金属的性质、与光电子的最大初动能、入射光的频率无关,如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,A正确; B C.同理如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率与图中直线的斜率相等,设其延长线与纵轴交点的坐标为(0,),由于钠的逸出功小于钨的逸出功,则,B错误, C正确; D.金属钨的截止频率高于钙的截止频率如用金属钨做实验,当入射光的频率时,不可能会有光电子逸出,D错误; 故选AC。 【点睛】只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解。解决本题的关键掌握光电效应方程 知道逸出功与极限频率的关系。 10、BD 【解析】试A、当粒子从D形盒中出来时速度最大,根据,得,根据质子()和氦核(),则有质子与氦核所能达到的最大速度之比2:1,故A错误,B正确.根据公式.可知,周期与最大速度成反比,即加速质子、氦核时交流电的周期之比1:2.故C错误,D正确.故选BD 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、 ①. ②.0.899~0.902 ③. ④.b ⑤.2.9 【解析】(1)[1]有电阻的决定式 得电阻率为 [2]由图示螺旋测微器可知,其示数为 (2)[3]根据图2所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示 (3)[4]由实验数据可知 由此可知 电流表分压较大,为减小实验误差,电流表应采用外接法,即S2处于位置b [5]根据欧姆定律,则有 12、 ①.B ②.电阻 ③.1或2 ④.1 【解析】[1]当多用电表测电阻时,内部电源的正极和黑表笔连接,所以黑表笔是B; [2]当转换开关旋到位置3时,表笔和内部电源连接,所以可以用来测量电阻; [3]当旋到位置1或2,表头和电阻并联,并联电阻起分流作用,所以用来测电流; [4]当旋到位置1时,并联的电阻较小,且表头与一个电阻串联,分流较大,所以1位置的电流量程较大。 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、8cm 【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得 代入有关数据,解得 ,代入数据得θ=30° 粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图 由几何关系得 联立求得 代入数据解得 14、 (1) (2)3N 【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得: 解得: (2)小球在C点时受力分析如图 由牛顿第二定律得: 解得: 由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力: NC′=NC=3N 15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上 【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小 【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得 根据左手定则可知安培力方向水平向右; 由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ 解得B=2T; (2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变; 根据牛顿第二定律可得:BIL﹣mgsinθ=ma 解得:a=1.5m/s2,方向沿斜面向上 【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答
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