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2023年湖南省邵阳市洞口一中、隆回一中、武冈二中高二物理第一学期期末联考试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:12763454 上传时间:2025-12-03 格式:DOC 页数:12 大小:588.50KB 下载积分:12.58 金币
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资源描述
2023年湖南省邵阳市洞口一中、隆回一中、武冈二中高二物理第一学期期末联考试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、如图所示,在两等量异种点电荷连线上有D、E、F三点,且DE=EF。K、M、L分别为过D、E、F三点的等势面。一电子从a点射入电场,运动轨迹如图中实线所示,电子从a点到b点电场力做功的数值为|Wab|,从b点到c点电场力做功的数值为|Wbc|,则 A.|Wab|=|Wbc| B.|Wab|>|Wbc| C.粒子由a点到b点,动能增大 D.a点的电势较b点的电势低 2、电动机线圈的电阻为R,电动机正常工作时,两端电压为U通过电流为I,作时间为t,下列说法中正确的是( ) A.电动机消耗的电能为 B.电动机消耗的电能为 C.电动机线圈生热为 D.电动机线生热为 3、物体处于平衡状态时,该物体(  ) A.一定静止 B.一定做匀速直线运动 C.受到的合外力等于零 D.可能做匀速圆周运动 4、关于人造地球卫星,下列说法正确的是() A.在发射过程中向上加速时产生失重现象 B.在轨道上做匀速圆周运动时产生超重现象 C.在降落过程中向下减速时产生超重现象 D.失重是由于地球对卫星内物体的作用力减小而引起的 5、如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是(  ) A.到达斜面底端时的速度相同 B.到达斜面底端时的动能相同 C.沿AB面和AC面运动时间一样长 D.沿AC面运动时间长 6、中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意图如图.结合上述材料,下列说法不正确的是(  ) A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合 B.地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近 C.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行 D.在赤道上磁针的N极在静止时指向地理北极附近 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、如图所示的电路中,将滑动变阻器的滑片 P 向右滑动后,假设电流表 A1和电压表V2两个电表的示数变化量的绝对值分别为 I1和 U 2,则在滑片 P 向右滑动的过程中,下列说法正确的是( ) A.V1变大 B.A2 变大 C.V2 变大 D.不变 8、一质量为m的带电粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,场强方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,重力加速度为g,则 A.粒子受电场力大小为mg B.粒子受电场力大小为2mg C.粒子从a到b机械能增加了2mv02 D.粒子从a到b机械能增加了 9、下列说法正确的是(  ) A.如图甲所示,是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U B.如图乙所示,是磁流体发电机的结构示意图,可以判断出B极板是发电机的正极,A极板是发电机的负极 C.如图丙所示,是速度选择器,带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是Eq=qvB,即 D.如图丁所示,是磁电式电流表内部结构示意图,线圈在极靴产生的匀强磁场中转动 10、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图线,由图可知 A.该电源的电动势为6 V,内阻是2 Ω B.固定电阻R的阻值为2 Ω C.该电源的最大输出功率为8 W D.当该电源只向电阻R供电时,其效率约为66.7% 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)小明同学在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,为了更准确选取电压表和电流表的合适量程,决定先用多用电表测量小灯泡的阻值。 (1)在使用前发现电表指针位置如下图甲所示,该同学应该调节哪个位置_________(选“①”或者“②”); (2)小明使用多用电表欧姆档的“×10”档测量小灯泡电阻阻值,读数如图乙所示,为了更准确地进行测量,小明应该旋转开关至欧姆档_______(填“×100”档;或“×1”档),两表笔短接并调节______(选“①”或者“②”)。 (3)按正确步骤测量时,指针指在如图丙位置,则小灯泡阻值的测量值为_________Ω 12.(12分)图甲是物理实验室的一种永久蹄形磁铁,某物理兴趣小组设计了一个测量蹄形磁铁磁极间磁感应强度大小的实验 (1)如图乙所示,将由铜导线绕制而成的矩形线圈悬挂在支架上,导线两端分别由a、b处抽出连在两接线柱A、B上.线圈下边ab保持水平,现将一轻线的一端系在线圈ab边的中点,另一端绕过一轻小滑轮后连接一小沙桶,调整支架高度是线圈与滑轮间细线保持水平 (2)将多个图甲中的蹄形磁铁紧密并列放置,水平插入线圈,使线圈下边ab处于磁铁N、S间,磁场宽度正好与线圈下边ab长度相同,当线圈中通电后,向沙桶中缓慢加入适量细沙,使导线框仍保持竖直悬挂.读出电流表示数为I,断开电源,取下沙桶,用天平称量沙桶总质量为m (3)线圈中电流由图丙电路提供,若蹄形磁铁S极在上方,N极在下方,则接线柱A应与丙图电路中的接线柱________(选填“C”或“D”)相连 (4)若线圈电阻约为1Ω,允许最大电流0.5A,电流表量程为0~0.6A,内阻约为0.5Ω,电源为4节干电池串联,每节干电池的电动势为1.5V,内阻不计.R0为定值电阻,现备有10Ω和100Ω各一只,则应选_______Ω连入电路;有最大阻值分别为20Ω和1000Ω的滑动变阻器各一只,应选_______Ω连入电路 (5)若线圈匝数为n,其下边ab长度为L,本地重力加速度为g,则用测得的物理量和已知量表示磁感应强度大小B=___________ 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、B 【解析】AB.由等量异种点电荷的电场线特点可知靠近电荷处电场强度大,类比公式U=Ed知: |Uab|>|Ubc|, 而W=qU,所以 |Wab|>|Wbc|, 则A错误、B正确。; C.粒子由a点到b点,电场力做负功,电势能增加,动能减少,故C错误; D.从带负电粒子的运动轨迹可知该粒子从a点到c点受到大体向左的作用力,故左侧为正电荷,从左向右电势降低,a点的电势较b点的电势高,故D错误。 故选:B 2、C 【解析】对于电动机来说,不是纯电阻电路,总功率的大小要用P=UI来计算,电动机线圈发热的功率为I2R.对于电动机,由于不是纯电阻电路,所以欧姆定律不能使用, 电动机的总功率的大小为P=UI,所以消耗的总的电能为UIt,所以AB错误; 电动机线圈发热的功率为I2R,所以电动机线圈产生的热量为Q=I2Rt,所以C正确 故选C 点评:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的 3、C 【解析】A、平衡状态时,物体可能处于静止状态或匀速直线运动状态,但合力肯定为零,故选项C正确,A、B错误; D、匀速圆周运动合外力始终指向圆心,不为零,故选项D错误 【点睛】物体在两个或两个以上力的作用时,保持静止或匀速直线运动状态,这几个就是平衡力,平衡状态:静止状态或匀速直线运动状态,处于平衡状态的物体受平衡力的作用 4、C 【解析】当物体有向上的加速度则处于超重状态;当物体由向下的加速度时则处于失重状态;在发射过程中向上加速具有向上的加速度,所以处于超重状态,故A错误;在轨道上做匀速圆周运动时万有引力提供向心力,此时处于完全失重状态,故B错误;在降落过程中向下减速时加速度向上,故处于超重状态,故C正确;地球对卫星内物体的作用力是万有引力是不变,故D错误;故选C 5、B 【解析】A、B、物体沿斜面下滑,只有重力做功,根据动能定理,有 mgh=mv2 解得 v= 即末速度大小与斜面的坡角无关,故A错误,B正确; C、D、物体受到的合力为 F合=mgsinθ ① 根据牛顿第二定律,有 F合=ma ② 由运动学公式 s==at2③ 由①②③三式,解得 t= 即斜面的坡角越大,下滑的越短,故C错误,D也错误; 故选B 6、C 【解析】A.地理南、北极与地磁场的南、北极不重合有一定的夹角,即为磁偏角,故A不符合题; B.磁场是闭合的曲线,地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近,故B不符题意; C.由图可知,地球北半球的磁场有向下分量,不是地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行,故C符合题意; D.地理北极的附近是地磁南极,地理南极的附近是地磁北极,所以在赤道上的磁针的N极在静止时指向地理北极,故D不符合题意 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、BCD 【解析】先由局部电阻RP的变化开始分析,分析全电路的电阻、电流以及路端电压,然后再逐步分析到局部电路. 【详解】在滑片 P 向右滑动的过程中,RP变大,则电路的总电阻变大,总电流减小,路端电压变大,即A1减小,R1的电压减小,则R3以及与其并联的支路电压变大,A2读数变大;V2读数变大;R3电流变大,则R2电流减小,则两端电压减小,即V1读数变小,故选项A错误,BC正确;U2=E-I1(R1+r),可知不变,可知选项D正确;故选BCD. 【点睛】分清电路图,利用等效电阻法结合总量法,根据电阻的变化确定比值的变化是解决本题的关键 8、BC 【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。 【详解】AB.从a到b水平和竖直方向的运动时间相同,且都做匀变速运动,水平方向为2v0,所以水平方向加速度是竖直方向的2倍,则电场力大小为2mg,故B正确,A错误; CD.从a到b因电场力做正功,所以机械能增加,电场力做功为 故C正确,D错误。 故选BC。 9、BC 【解析】A.根据,可得 粒子获得的最大动能为 所以要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径,故A错误; B.根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为发电机的正极,A极板是发电机的负极,故B正确; C.速度选择器不能判断带电粒子的电性,不管是正电,还是负电只要速度满足Eq=qvB,即,粒子就能匀速通过速度选择器,故C正确; D.线圈在极靴产生的磁场为均匀辐向磁场,该磁场为非匀强磁场,故D错误。 故选BC。 10、BD 【解析】由图象AB可知电源的电动势为6V,短路电流为6A;由图象OM可得外电路电阻R为2Ω,两图象的交点坐标即为电阻R和电源构成闭合回路时的外电压和干路电流 【详解】由图象AB可知电源的电动势E=6V,短路电流为6A,根据,故A错误;根据R=得:R=2Ω,故B正确;当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,所以该电源的最大输出功率P=I2R=()2R=9W,故C错误;当该电源只向电阻R供电时,,故D正确.故选BD 【点睛】根据U-I图象AB正确读出电源的电动势和短路电流,根据OM图象正确读出外电路两端的电压和流过电阻的电流,是解决此类问题的出发点 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、 ①.① ②.×1 ③.② ④.28 (25-30范围都可) 【解析】(1)[1]由图甲可知,电表指针没有指在左侧零刻度处,故应进行机械调零,故应用螺丝刀调节旋钮①; (2)[2][3]由图乙可知,测量电阻时指针偏转较大,表盘上示数偏小,则说明所选档位太大,故应换用小档位,故选×1;同时每次换档后均应进行欧姆调零,故将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮②使指针指到右侧零刻度处; (3)[4]由图可知,电阻R=28×1Ω=28Ω 12、 ①.(3)D; ②.(4)10, ③.20; ④.(5) 【解析】(3)磁场方向竖直向上,线圈受安培力向左,与细线的拉力平衡,则线圈中电流应由接线柱B流入,由接线柱A流出,故接线柱A应与电路中的接线柱D连接 (4)线圈中最大电流为0.5A,则电路中最小电阻为12Ω,故定值电阻应选10Ω.为方便调节,滑动变阻器应选最大电阻值较小的、即20Ω的滑动变阻器 (5)线圈静止时,在水平方向线圈受到的绳子的拉力与安培力大小相等方向相反,有:mg=nBIL,可得: 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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