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2023年重庆八中高二物理第一学期期末达标检测试题含解析.doc

1、2023年重庆八中高二物理第一学期期末达标检测试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、通过电阻的电流为I时,在时间t内

2、产生的热量为Q,若通过同一电阻的电流为2I时,则在时间t内产生的热量为() A2Q B. C. D.4Q 2、如图,两根与纸面垂直的长直导线通有方向相反的电流、,且、b、c、d为纸面内的四个点,且b、d的连线与a、b、c的连线垂直.则磁感应强度可能为零的点是   A.a点 B.b点 C.c点 D.d点 3、如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( ) A.R1:R2=3:1 B.R1:R2=1:3 C.将R1与R2串联后接于电源上,则电压之比U1:U2=3:1 D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流之比I1:

3、I2=1:3 4、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,下列说法正确的是 A.A、B间的动摩擦因数为0.2 B.系统损失的机械能为4J C.木板A的最小长度为1.5m D.木板获得的动能为1J 5、两根长直通电导线互相平行,电流方向相同。它们的截面处于一个等边三角形ABC的A和B处。如图所示,两通电导线在C处的磁场的磁感应强度的值都是B,则C处磁场的总磁感应强度的大小是 A.B B.2B C.B D.B 6、如图所示是氧气在0 ℃和100 ℃

4、两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系,下列说法错误的是( ) A.虚线曲线对应的温度为0 ℃ B.100 ℃的氧气速率大的分子比例较多 C.0 ℃和100 ℃氧气分子速率都呈现“中间多,两头少”的分布特点 D.在0 ℃和100 ℃两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积相等 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、石油、煤、天然气等是不可再生的能源.人类无节制地使用和开

5、采这些能源,不但破坏环境,还会导致能源枯竭.下列措施有助于缓解能源危机、保证可持续发展的有 A.用木材代替煤,进行火力发电 B.将高能耗企业从发达地区转移到欠发达地区 C.少开汽车,多骑自行车或搭乘公共交通工具出行 D.大力开发风力发电,减少火力发电 8、如图,为探讨霍尔效应,取一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,给金属导体加与前后侧面垂直的匀强磁场B,且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面M、N间电压为U.下列说法中正确的是: A.M板比N板电势高 B.导体单位体积内自由电子数越多,电压表的示数越大 C.导体中自由电子定向移动的速度为 D.M板比N板电

6、势低 9、霍尔传感器测量转速的原理图如图所示,传感器固定在圆盘附近,圆盘上固定4个小磁体.在a、b间输入方向由a到b的恒定电流,圆盘转动时,每当磁体经过霍尔元件,传感器c、d端输出一个脉冲电压,检测单位时间内的脉冲数可得到圆盘的转速.关于该测速传感器,下列说法中正确的有 A.图示位置时刻c点电势高于d点电势 B.圆盘转动越快,输出脉动电压峰值越高 C.c、d端输出脉冲电压的频率是圆盘转速的4倍 D.增加小磁体个数,传感器转速测量更准确 10、如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,具有一定电阻的正方形金属线框的右边与磁场的边界重合.在外力作用下,金属线框从0时刻由静止

7、开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1刻线框全部进入磁场.若规定时针方向为感应电流i的正方向,则感应电流i、外力大小F、线框中电功率的瞬时值P以及通过导体横截面的电荷量q随时间t变化的关系可能正确的是 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)一同学用图甲电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材有:待测电源(电动势约为3V,内阻约为7Ω),保护电阻R1(阻值为10Ω),滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω),电流表④,电压表,开关S,导线若干。他的主要实验步骤如下: ①按图甲连接

8、电路②将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关 ③逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I ④以U为纵坐标、I为横坐标,作U一I图象(U、Ⅰ都用国际单位) (1)测量电源的电动势和内阻,电压表应选用____;电流表应选用____。(均填选项标号) A.电压表(0~15V,内阻约为15kΩ) B.电压表(0~3V,内阻约为3kΩ) C.电流表(0~300mA,内阻约2Ω) D.电流表(0~30mA,内阻约为20Ω) (2)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U-Ⅰ图象,则待测电源电动势E=___V、内阻r=___Ω。(结果均保留两位有效数

9、字) 12.(12分)下图为一多用电表示意图,其中P、K、T为三个可调节的部件.现用这一电表测量一个大约是2 kΩ~4 kΩ的定值电阻,部分操作步骤如下: (1)调节可调部件_______,使电表指针指向最左端刻度线上 (2)调节可调部件_______,使它的尖端指向Ω(欧姆)挡×100 Ω位置 (3)将红黑表笔分别插入正、负插孔中,笔尖相互接触,调节可调部件_______,使电表指针指向最右侧刻度线处 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表示竖直放在电场强度为E=104V/m

10、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

11、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)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

12、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、D 【解析】由焦耳定律可知,电阻相同,电流变为原来的两倍,相同的时间内产生的热量变为原来的4倍即4Q A.2Q与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析不符,故C错误; D.4Q与分析相符,故D正确 2、A 【解析】运用安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向,再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置 【详解】两电流在该点的合磁感应强度为0,

13、说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系.根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反,则为a或c,又,所以该点距近,距远,所以是a点,故A正确,BCD错误 3、B 【解析】根据I-U图象知,图线的斜率表示电阻的倒数,所以R1:R2=1:3.故A错误,B正确;两电阻串联后,两电阻中的电流相等,则电压之比U1:U2=1:3,故C错误;若两电阻并联,两电阻两端的电压相等,故电流与电阻成反比;故电流之比为:I1:I2=3:1;故D错误;故选B 【点睛】解决本题的关键知道I-U图线的斜率表示电阻的倒数以及知道串并联电路的特点 4、D 【解析】根据斜率求出B的加速度大小,根据牛顿第二定

14、律求出动摩擦因数,由图能读出木板获得的速度,根据动量守恒定律求出木板A的质量,从而求解木板获得的动能,根据A和B的初、末机械能来求解系统损失的机械能,根据“面积”之差求出木板A的长度; 【详解】A.由图示图象可知,B的加速度:,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得:,代入解得,,故A错误; BD.由图示图象可知,木板获得速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,解得木板A的质量为,木板获得的动能为: 系统损失的机械能为,故B错误,D正确; C.由图得到:内B位移为 A的位移为,木板A的最小长度为,故C错误 【点睛】本题属于木块在木板上滑动类型

15、既考查读图能力,也考查运用牛顿第二定律、功能关系处理复杂力学问题的能力 5、D 【解析】根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,则磁场在C处相互叠加,如图所示,根据几何关系知合磁感强度为,故D项正确,ABC三项错误 6、A 【解析】温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增加,不同温度下相同速率的分子所占比例不同 【详解】A.同一温度下,中等速率大的氧气分子数所占的比例大,所以对应的图象的峰值温度越高,峰值对应的速度越大,故实线为时情形,故A错误; B.具有最大比例的速率区间是指曲线峰值附近对应的速

16、率,显然,时对应的峰值速率大,故B正确; C.同一温度下,气体分子速率分布总呈“中间多,两头少”的分布特点,即速率处于中等的分子所占比例最大,速率特大特小的分子所占比例均比较小,故C正确; D.由题图可知,在和两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即相等,故D正确 【点睛】本题考查了分子运动速率的统计分布规律,课本中有原图和说明,需要着重记忆;温度是分子平均动能的标志,要体会平均两字的含义 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

17、全的得3分,有选错的得0分。 7、CD 【解析】将木材代替煤,进行火力发电,不能减少电能的消耗,也不能减少化石燃料的使用,不能做到节能减排,无助于缓解能源危机、保证可持续发展,故A错误;将高能耗企业从发达地区转移到欠发达地区,不能减少化石燃料的使用,也不能做到节能减排,无助于缓解能源危机、保证可持续发展,故B错误;少开汽车,采取骑自行车或做公交车,可减少污染物的排放,减少化石能源的使用,有助于缓解能源危机、保证可持续发展,故C正确;大力开发风力发电,减少火力发电,可减少污染物的排放,减少化石能源的使用,有助于缓解能源危机、保证可持续发展.故D正确 8、CD 【解析】电流方向向右,电子定

18、向移动方向向左,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向:向上,则M积累了电子,MN之间产生向上的电场,所以M板比N板电势低,A错误D正确;电子定向移动相当长度为d的导体切割磁感线产生感应电动势,电压表的读数U等于感应电动势E,则有,可见,电压表的示数与导体单位体积内自由电子数无关,B错误;由,得自由电子定向移动的速度为,C正确 9、CD 【解析】A.霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向上表面偏转,即c点,所以d点电势高于c点,故A错误; B.最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽厚分别为a、b、c,有 所以 输出脉动电压峰与圆盘转动快慢

19、无关,故B错误; C.当小磁体靠近霍尔元件时,就是会产生一个脉冲电压,因此c、d端输出脉冲电压的频率是圆盘转动频率的4倍,即为转速的4倍,故C正确; D.当增加小磁体个数,传感器c、d端输出一个脉冲电压频率变高,那么传感器转速测量更准确,故D正确。 故选CD。 10、ACD 【解析】线框做匀加速运动,其速度v=at,感应电动势E=BLv,感应电流,i与t成正比,故A正确;线框进入磁场过程中受到的安培力,由牛顿第二定律得:,得,F-t图象是不过原点的倾斜直线,故B错误;线框的电功率,故P-t图象应是开口向上,过原点的抛物线,故C正确;线框的位移,则电荷量,故q-t图象应是开口向上,过原

20、点的抛物线,故D正确 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.B ②.C ③.3.0 ④.7.2 【解析】(1)[1][2]由于待测电表的电动势约为3V,故电压表应该选择B,由于电路中的最大电流约为 故电流表应该选择C (2)[3][4]由闭合电路欧姆定律可得 故该图像与纵轴的交点即为电源电动势,故电动势为3.0V;该图像的斜率即表示电源内阻,故电源内阻为7.2Ω。 12、 ①.P ②.K ③.T 【解析】多用电表测量电阻时,先进行机械校零,需将选择开关旋到欧姆档

21、某一位置,再进行欧姆调零,欧姆调零后,测量电阻读出示数; 【详解】多用电表测电阻的实验步骤: (1)调节机械调零旋钮P,使电表指针指向最左端刻度线上; (2)调节选择开关K,使它的尖端指向×100Ω位置; (3)将红、黑表笔分别插入正、负插孔中,两笔尖接触,调节欧姆调零旋钮T,使电表指针指向最右侧刻度线处 【点睛】考查欧姆表的使用,要掌握欧姆定律的使用方法,明确要选择合适的档位并每次换档后要进行欧姆调零,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数 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)

22、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 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)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,

23、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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