2023年铜仁市重点中学物理高二上期末调研试题含解析.doc

2023年铜仁市重点中学物理高二上期末调研试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、下面关于质点的说法中，正确的是 ( ) A.计算火车通过站台时间可把火车看成质点 B.研究沿地面翻滚前进的体操运动员的动作时，可把运动员看成质点 C.蚂蚁很小，可把蚂蚁看成质点 D.研究地球的公转时可把地球看成质点 2、如图某导体中的电流与它两端电压的关系如图所示，下列分析正确的是（ ） A.当导体两端的电压为0时，电阻为0 B.该导体的电阻随电压的增大而减小 C.当导体两端的电压为0时，电流为0 D.当导体两端的电压为2V时，电流为0.6A 3、如图所示，图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象，当调整线圈转速后，所产生正弦交流电的图象如图线b所示，以下关于这两个正弦交流电的说法不正确的是（） A.线圈先后两次转速之比为3:2 B.在图中t = 0时刻穿过线圈的磁通量为零 C.交流电a瞬时值为V D.交流电b的最大值为V 4、如图所示，电源内阻为r，定值电阻，可变电阻R的最大阻值为2r，当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中（） A.电源的输出功率一直变大 B.电源的输出功率一直变小 C.当可变电阻滑到时电源的输出功率最大 D.当可变电阻滑到R=r时电源的输出功率最大 5、如图所示，在正交匀强电场和磁场的区域内（磁场水平向里），有一正电粒子恰能沿直线飞过此区域（不计粒子重力），则下列说法正确的是（ ） A.可以判断出电场方向向上 B.仅增大粒子电量，粒子将向上偏转 C.仅增大粒子电量，粒子将向下偏转 D.仅改变粒子电性，粒子仍能继续沿直线飞出 6、如图所示为两个带等量点电荷周围的电场线分布（电场线方向未标出），则（ ） A.A只能带正电 B.A只能带负电 C.若A带正电，则B肯定是带负电的 D.若A带正电，则B肯定是带正电的 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、在收音机线路中经天线接收到的电信号既有高频成分又有低频成分，经放大后送给下一级需要把低频成分和高频成分分开只让高频成分输入给下一级，采用了如图所示的装置电路，其中代号a、b应选择的元件是（　　） A.a是电容器 B.b是电容器 C.a是电感线圈 D.b是电感线圈 8、如图所示，b是理想变压器原线圈的一个抽头，电压表和电流表均为理想交流电表，示数分别为U和I，在原线圈两端加上交变电流，把单刀双掷开关S与b连接，则：（　　） A.保持其它条件不变，触头P向上移动的过程中，I变大 B.保持其它条件不变，触头P向下移动的过程中，U变小 C.保持其它条件不变，S由b扳向a时，U和I均变小 D.保持其它条件不变，S由b扳向a时，U变大，I变小 9、如图所示，电容器由平行金属板M、N和电介质D构成．电容器通过开关S及电阻及与电源E相连接。则（　　） A.M上移电容器的电容变大 B.将D从电容器抽出，电容变小 C.断开开关S，M上移，MN间电压将增大 D.闭合开关S，M上移，流过电阻R的电流方向从B到A 10、一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点，各点所对应的速度与时间的关系如图所示.分析图象后，下列说法正确的是 A.B、D两点的电场强度和电势一定都为零 B.A处的电场强度大于C处的电场强度 C.粒子在A处的电势能小于在C处的电势能 D.A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差 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）(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径．为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧如下图所示的部件________ (选填“A”“B”“C”或“D”)．从图中的示数可读出合金丝的直径为___________mm (2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径．在测量时，示数如上图乙所示，则读数为_______mm (3)某同学为了测定一只电阻的阻值，采用了如下方法： 用多用电表粗测：多用电表电阻挡有4个倍率：分别为×1k、×100、×10、×1．该同学选择×10倍率，用正确的操作步骤测量时，发现指针偏转角度太大(指针位置如下图中虚线所示) ①为了较准确地进行测量，应该选择__________倍率（填“×1k、×100、×1”） 并重新欧姆调零，正确操作测量并读数，若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示，测量结果是_________Ω ②该同学用伏安法继续测定这只电阻的阻值，除被测电阻外，还有如下实验仪器： A．直流电源(电压3 V，内阻不计) B．电压表V1(量程：0～3V，内阻约为15 kΩ) C．电压表V2(量程：0～15 V，内阻约25 kΩ) D．电流表A1(量程：0～25 mA，内阻约为10 Ω) E．电流表A2(量程：0～250 mA，内阻约为1 Ω) F．滑动变阻器一只，阻值0～10 Ω G．电键一只，导线若干 在上述仪器中，电压表应选择________(填“V1”或“V2”)， 电流表应选择________(填“A1”或“A2”) ③若要求实验过程电压表的读数能够从零开始调节，以下电路图应该选择哪个电路________ 12．（12分）某同学要做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验，实验室提供了以下器材： A．待测小灯泡（额定电压2.5V，额定电流0.5A） B．电流表（量程3A，内阻约为0.1Ω） C．电流表（量程0.6A，内阻约为0.5Ω） D．电压表（量程3.0V，内阻约为10kΩ） E．电压表（量程15.0V，内阻约为50kΩ） F．滑动变阻器（最大阻值为100Ω，额定电流50mA） G．滑动变阻器（最大阻值为10Ω，额定电流1.0A） H．电源（电动势为3.0V，内阻不计）、电键及导线等 （1）为了顺利完成实验并能减小实验误差，电流表应选用_____、电压表选用_____、滑动变阻器选用_____（均填写实验器材前的字母） （2）该同学根据实验要求选用了合适的器材，并完成部分电路的连接，如图甲所示，请你帮他完成其余部分的线路连接_________（用黑色水笔画线表示对应的导线） （3）闭合电键后将滑动变阻器滑片从一端移向另一端，测出多组电压表和电流表的数值，作出小灯泡的I﹣U图线如图乙所示，当小灯泡两端的电压为1.6V时，小灯泡的功率P=_____W（保留2位有效数字）． 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，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 14．（16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 15．（12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 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、D 【解析】A.火车长度大于站台的长度，故计算火车通过站台的时间时不能看作质点，故A错误； B.研究沿地面翻滚前进的体操运动员的动作时不能把运动员看成质点，点没有动作，故B错误； C.蚂蚁虽小，但研究蚂蚁的 爬动姿态时，不能把蚂蚁看成质点，故C错误； D.研究地球绕太阳公转时，地球大小相对于地球和太阳之间距离来说太小了，完全可以忽略，此时可以看成质点，故选项D正确 2、C 【解析】A.由图象上看出，当导体两端的电压为0时，电流为0，但是电阻不为零，因为电阻是导体本身的一种性质，与材料、长度、横截面积以及温度有关，与电压和电流没有关系，故A错误； B.由图象可求得导体的电阻为 ， 并且不随电压的改变而改变，故B错误； C.由欧姆定律可知，当导体两端的电压为零时，电流也为零，故C正确； D.当导体电压为2V时，由图象可以找到此时对应的电流0.4A，故D错误； 故选：C； 3、B 【解析】A、由图读出两电流周期之比为Ta：Tb=0.4s:0.6s=2:3，而，故线圈先后两次转速之比为3:2；故A正确. B、t=0时刻U=0，根据法拉第定律，磁通量变化率为零，而磁通量最大；故B错误. C、正弦式电流a的瞬时值为;故C正确. D、根据电动势最大值公式，得到两电动势最大值之比为Ema：Emb=Tb:Ta=3:2，Ema=10V，则得到正弦式电流b的最大值为;故D正确. 本题选不正确的故选B. 4、C 【解析】对于电源，当电源的内外电阻越接近，电源的输出功率越大，相等时，电源的输出功率最大 【详解】由题意知，电源的内阻为r，当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中，外电阻从到变化，根据上述结论可知，电源的输出功率先增大后减小，当时电源的输出功率最大，C正确，ABD错误。 故选C。 5、D 【解析】明确速度选择器是利用电场力等于洛伦兹力的原理进行工作的，故速度选择器只能选择速度而不能选择电性。 【详解】在复合场中对带电粒子进行正确的受力分析，在不计重力的情况下，离子在复合场中沿水平方向直线通过故有 解得 若粒子带正电，则受洛伦兹力向上，而电场力向下，所以电场强度的方向向下；若带负电，则受洛伦兹力向下，而电场力向上，所以电场强度的方向向下，所以无论粒子带何种电性的电，只要速度满足 即可沿直线通过，所以ABC错误，D正确。 故选D。 6、C 【解析】根据等量异种电荷电场分布可得，AB为异种电荷，所以若A带正电，则B肯定是带负电的，C正确 故选C 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、BC 【解析】根据交流电路中电容的通高频阻低频和电感线圈的通低频阻高频作用可知，元件a要让高频信号通过，阻止低频信号通过，故元件a是电容较小的电容器；元件b要让低频信号通过，阻止高频信号通过，故元件b是高频扼流圈 A.a是电容器与分析不相符，故A项与题意不相符； B.b是电容器与分析相符，故B项与题意相符； C.a是电感线圈与分析相符，故C项与题意相符； D.b是电感线圈与分析不相符，故D项与题意不相符 8、AC 【解析】A、保持其它条件不变，滑动变阻器触头向上移动的过程中，滑动变阻器的电阻减小，电路的总电阻减小，由于副线圈的电压是由变压器和原线圈的电压决定的，副线圈的电压不变，根据欧姆定律可知副线圈的电流增大，根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流增大，故选项A正确； B、保持其它条件不变，滑动变阻器触头向下移动的过程中，滑动变阻器的电阻增大，电路的总电阻增大，根据欧姆定律可知副线圈的电流减小，两端的电压减小，根据串联分压可知两端的电压增大，电压表示数变大，故选项B错误； CD、保持其它条件不变，当单刀双掷开关与连接时，根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压变小，副线圈的电流变小，根据电流与匝数成反比可知原线圈的电流减小，所以电压表和电流表的示数都变小，故选项C正确，D错误 9、BC 【解析】，根据电容的决定式可知，当M向上移时，板间距离d增大，电容器的电容变小；当将D从电容器抽出，介电常数减小，电容器的电容变小，故A错误，B正确；断开开关S，M上移，电量不变，而电容减小，根据电容的定义式，可知电容器两端的电压增大，故C正确；闭合开关S，电压不变，M上移时电容减小，则由可知，电量Q减小,电容器放电，流过电阻的电流方向从A到B，故D错误．选BC. 【点睛】根据电容的决定式，分析电容的变化．电容器的板间电压不变，根据电容的定义式，分析电容器电量的变化，即可判断电路中电流的方向 10、BC 【解析】A.速度图像切线的斜率代表加速度，所以B、D两点的加速度为0，电场力为0，电场强度为0；B、D两点的速度不相等，说明动能不相等，势能不相等，电势不相等，电势为0点可以任意规定，故A错误； B.由图可知，A处的加速度大于C处的加速度，A处的电场力大于C处的电场力，A处的电场强度大于C处的电场强度，故B正确； C.由图可知，粒子在A处的速度大于在C处的速度, 粒子在A处的动能大于在C处的动能, 粒子在A处的电势能小于在C处的电势能，故C正确； D.由图可知，A、D两点的速度相等，故粒子的动能相同，从A到C动能变化量小于从B到D动能变化量，因此从A到C电场力做功小于从B到D电场力做功，由W=qU知，AC两点间的电势差小于BD两点间的电势差，故D错误 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）B ②.0.410mm. ③.（2）11.50mm. ④.（3）①“×1”； ⑤.12Ω； ⑥.②B ⑦.E ⑧.③C 【解析】（1）为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧固定螺钉B．螺旋测微器的固定刻度读数为0mm，可动刻度的读数为：0.01mm×41.0=0.410mm，故合金丝的直径为 d=0.410mm （2）游标卡尺测量某些工件的外径读数为：1.1cm+0.05mm×10=11.50mm （3）①指针偏角过大，说明倍率档选择的过大，则为了较准确地进行测量，应该选择 “×1”倍率；读数为12Ω； ②电源电压为3V，则电压表选择3V量程的B；电路可能出现的最大电流为，则电流表选择E； ③电压表内阻远大于待测电阻的阻值，故采用电流表外接；滑动变阻器用分压电路；故选C. 12、 ①.C ②.D ③.G ④.A ⑤.0.64 【解析】（1）灯泡额定电流为0.5A，电流表应选择C；灯泡额定电压为2.5V，电压表应选择D；为方便实验操作，滑动变阻器应选择G； （2）由图示电路图可知，滑动变阻器采用分压接法，为保护电路，闭合开关前滑片应置于A端 （3）由图乙所示图象可知，电压U=1.6V时电流I=0.4A，灯泡实际功率：P=UI=1.6×0.4=0.64W； 【点睛】本题考查了实验器材的选择、实验注意事项与实验数据处理；要掌握实验器材的选择原则：安全性原则、精确性原则、方便实验操作原则；滑动变阻器采用分压接法时，为保护电路，闭合开关前滑片要置于分压电路分压为零的位置 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、（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 14、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 15、 (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