1、2023年湖北省两校物理高二第一学期期末调研试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、在如图电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源,下列说法正
2、确的是() A.闭合开关S瞬间,灯泡D1、D2同时亮,且D2 的亮度大于D1 B.闭合开关S一段时间后,D1不亮、D2比刚闭合S时亮度大 C.断开开关S,经过D1的电流方向沿图示方向 D.断开开关S,D2闪亮一下 2、下列各种设备或器材中没有利用电磁感应现象的是( ) A.发电机 B.电动机 C.电子感应加速器 D.话筒 3、物理学的关系式确定了物理量间的数量关系的同时,也确定了物理量的单位关系,如关系式U=IR既反映了电压、电流和电阻之间的关系,也确定了V(伏)与A(安)和Ω(欧)的乘积等效。现有物理量单位:J(焦)、C(库)、F(法)、W(瓦)、A(安)和T(特)、
3、m(米)、s(秒),由它们组合成的单位与电压单位V(伏)不能等效的是( ) A.J/C B.C/F C.W/A D.T·m/s 4、如图为远距离输电示意图,n1、n2和,n3、n4分别是升、降压变压器的原、副线圈,已知发电机的输出电压一定。用电高峰时,某同学发现当他家的大功率电器开启后,家中的白炽灯变暗.下列说法正确的是课课评 A.该同学家开启大功率电器后,输电线上损失的功率减小 B.若减小降压变压器原线圈n3的匝数,可能会使白炽灯正常发光 C.若减小降压变压器副线圈n4的匝数,可能会使白炽灯正常发光 D.若减小升压变压器副线圈n2的匝数,可能会使白炽灯正常发光 5、如图
4、所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c中将有感应电流产生( ) A.向右做匀速运动 B.向右做加速运动 C.静止不动 D.向左做匀速运动 6、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( ) A.原线圈的输入功率为 B.电流表的读数为1 A C.电压表的读数为 D.副线圈输出交流电的周期为50s 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
5、全的得3分,有选错的得0分。 7、如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4.物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为.则( ) A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动 B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为 C.物体做匀减速运动的时间为 D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为 8、下列说法错误的是 ( ) A.一定温度下饱和汽的压强随体积的增大而减小 B.人对
6、空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度 C.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示 D.知道某物质的摩尔质量和密度就可求出阿伏加德罗常数 E.产生毛细现象时,液体在毛细管中一定上升 9、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻为R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin100πt V,降压变压器的副线圈与阻值R0=11Ω的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是() A.通过R0电流的有效值是20A B.降压变压器T2原
7、副线圈的电压比为4:1 C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压 D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率 10、下列图中,绝缘细绳一端固定在O点,另一端系一个质量为m,带电量为—q的小球。为了使小球能静止在图中所示位置,可以加一个与纸面平行的匀强电场,则所加电场方向符合要求的是( ) A. B. C. D. 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)某同学用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值,他先把选择开关旋到“×1k”挡,测量时指针偏转如甲图所示,为了比较精确的测量,他进行了下列合
8、理的操作: A.将换挡旋钮调至“×__Ω”倍率; B.重新将红、黑两表笔短接,调节__调零旋钮(填图甲中“A”或“B”)使指针指到图中欧姆表刻度盘中的__刻度线位置;(填“0”或“∞”) C.将待测电阻两端金属线与红、黑两表笔接触,这时刻度盘上的指针位置如乙图所示,则该定值电阻阻值为__Ω。 12.(12分)高二物理研究性学习小组在学习了恒定电流的相关知识后,设计了一个电路,该电路既能测量出电源电动势E和内阻r,同时又能描绘一定范围内灯泡的伏安特性曲线。所用器材及已经连接的部分电路如图甲。实验时,当调节滑动变阻器的阻值时,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数。经过多次测量
9、最后描绘出两条U-I图线,如图乙所示,电压表内阻很大,电流表内阻不计,请回答下列问题。 (1)请你将图甲的实物连线补充完整; ( ) (2)图乙中的___________(“①”或“②”)图线是表示电压表V的读数和电流表A的读数之间的关系; (3)电源电动势E=___________V,内阻r=___________Ω(保留两位有效数字); (4)在坐标系中两条图线相交于P点,此时滑动变阻器连入电路的阻值为___________Ω。 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)ABC表
10、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 14.(16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
11、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 15.(12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
12、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 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.开关S闭合的瞬间,两灯同时获得电压,所以、同时发光,且亮度一样,之后由于流过线圈的电流增大,则流过灯的电流逐渐增大,灯逐渐增大,而灯熄灭,故A错误,B正确; C.断开开关S的瞬间,流过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,相当电源,产生的感应电流流过电灯,其方向与规定图示流过电灯的方向相反,故C错误; D.断开开关S瞬间,灯的
13、电流突然消失,立即熄灭,故D错误; 故选B。 2、B 【解析】A.发电机利用电磁感应原理,磁生电,故A错误; B.电动机的前提是供电,结果是产生运动,利用通电导体在磁场中受力的原理,故B正确; C.电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备,而感生电场是由变化的强磁场产生的,利用了电磁感应原理,故C错误; D.话筒是把声信号转变成电信号的,声信号的振动带动线圈在磁场中切割磁感线振动,产生电流,是电磁感应现象原理,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】A.根据,得1V=1J/C,所以组成的单位与电压的单位能等效,故A不符合题意; B.根据,可得:,即1V=1C/F,所以组
14、成的单位与电压的单位能等效,故B不符合题意; C.由P=UI可得:,即1V=1W/A,所以组成的单位与电压的单位能等效,故C不符合题意; D.根据E=BLv得,1V=1T•m•m/s,即T•m/s与电压的单位不能等效,故D符合题意。 故选:D。 4、B 【解析】A、用电高峰时,开启大功率电器,用户用电的总功率增加,升压变压器、降压变压器的原、副线圈电流都要增加,功率损失增大,故A错误; B、若减小降压变压器原线圈n3的匝数,根据可知U4增大,根据可知可能会使白炽灯正常发光,故B正确; C、若减小降压变压器副线圈n4的匝数,根据可知U4减小,根据可知使白炽灯更暗,故C错误; D、
15、若减小升压变压器副线圈n2的匝数,根据可知U2减小,根据可知输送电流增大,损失电压增大,功率损失增大,降压变压器的原、副线圈的电压减小,使白炽灯更暗,故D错误; 故选B 5、B 【解析】要使线圈c中有感应电流产生,必须使穿过线圈c的磁通量发生变化。当导体棒ab做匀速运动或静止时,穿过线圈c的磁通量均不变,故线圈 c中均不能产生感应电流;当导体棒ab做变速运动时,切割磁感线产生的感应电流大小发生了变化,使得穿过线圈c的磁通量发生变化,因此能够产生感应电流。 故选B。 6、B 【解析】AC.理想变压器原线圈两端电压的有效值为 根据 解得 即电压表的读数为110 V,通
16、过负载电阻的电流 则副线圈的输出功率 原线圈的输入功率也是220 W,AC错误。 B.根据 解得 即电流表的读数为1 A,B正确; D.由可知,角速度 原线圈所接交流电的周期 副线圈输出交流电的周期不变,仍为0.02 s,D错误。 故选B。 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、BD 【解析】A.撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦
17、力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,A错误; B.刚开始时,由牛顿第二定律有: 解得: B正确; C.由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得: 将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则: 联立解得:,C错误; D.当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度速度最大时合力为零,则有 解得,所以物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为: D正确。 故选BD。
18、8、ADE 【解析】A.饱和汽的压强与液体的种类和温度有关,与体积无关,故A符合题意; B.人对空气干爽与潮湿的感受不是取决于绝对湿度,而主要取决于空气的相对湿度,故B不符合题意; C.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,符合客观事实,故C不符合题意; D.知道某物质的摩尔质量和密度,不能计算出单个分子的质量,无法求出阿伏加德罗常数,故D符合题意; E.若两物体是不浸润,则液体在毛细管中可以是下降的,故E符合题意。 故选择ADE选项。 9、ABD 【解析】在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电
19、线上的功率损失求出升压变压器的输入功率 【详解】A项:通过用电器的电流有效值,故A正确; B项:由原、副线圈的电压之比等于匝数比,所以降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1,故B正确; C项:由于输电线上有电压损失,所以升压变压器T1的输出电压大于降压变压器T2的输入电压,故C错误; D项:由于输电线上有功率损失,所以升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率,故D正确 故选ABD 【点睛】解决本题的关键知道:1、原副线圈的电压、电流与匝数比的关系;2、升压变压器的输出功率、功率损失和降压变压器的输入功率之间的关系 10、BD 【解析】A.当电场方向向下时,带电小球
20、所受的电场力方向向下,重力方向也向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,A错误; B.当电场方向向上时,带电小球所受的电场力方向上,当 细线可以无拉力,小球可以静止在如图位置,B正确; C.当电场方向水平向左,带电小球所受的电场力方向向左,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球不能静止在图中位置,C错误; D.当电场方向水平向右,带电小球所受的电场力水平向右,重力方向向下,根据共点力的平衡条件,小球可以静止在如图位置,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、 ①.100
21、 ②.B ③.0 ④.2100 【解析】[1]指针偏角过大,则说明电阻小,要用小档位:×100档; [2][3]换档后要重新进行欧姆调零,短接红、黑表笔,调节B调零旋钮使指针刻度为0位置; [4]电阻值为:21×100=2100Ω。 12、 ①. ②.① ③.4.5V ④.1.0Ω ⑤.0Ω 【解析】(1)[1] 要同时测量出电源电动势E和内阻r,和描绘灯泡的伏安特性曲线,所以一个电压表测路端电压,一个电压表测灯泡的电压,电流表测量干路电流。实物连接如图所示: (2)[2] 电压表V1测量的是路端电压,由U=E−Ir可知,路端电压随电流
22、的增大而减小,成线性关系,所以图中曲线①表示电压表V1的读数和电流表A的读数之间的关系; (3)[3]根据U=E−Ir可知,曲线①在U轴的截距等于电源电动势,所以E=4.5V; [4] 曲线①的斜率等于电源内阻,所以等于内阻: ; (4)[5] 两条图线交点处说明灯泡电压等于路端电压,滑动变阻器的电压等于零,所以此时滑动变阻器连入电路的阻值为0Ω。 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) (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:
23、 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 14、(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 15、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






