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文档简介

2024学年大理市重点中学物理高二上期末综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一带铁芯线圈置于竖直悬挂的闭合铝框右侧,与线圈相连的导线abcd内有水平向里变化的磁场.下列哪种变化磁场可使铝框向左偏离()A. B.C. D.2、两个完全相同的金属小球,带电荷量分别为+Q和-5Q,当两小球相距为d(d远大于小球半径)时,它们之间的库仑力大小为F。若让两小球接触后再放回原处,则它们之间的库仑力大()A. B.C. D.3、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4、一个电流表由灵敏电流表G并联一个分流电阻R组成,如图所示.在核对过程中发现它的示数比标准电流表示数稍大一点,下面的哪个办法可以矫正?A.在电阻R的支路上串联一个比R小得多的电阻B.在电阻R的支路上串联一个比R大得多的电阻C.再并联一个比R小得多的电阻D.再并联一个比R大得多的电阻5、保护知识产权,抵制盗版是我们每个公民的责任与义务.盗版书籍影响我们的学习效率,甚至会给我们的学习带来隐患。小华同学有一次不小心购买了盗版的物理参考书做练习时,他发现有一个带电质点的电荷量数字看不清,他只能看清是6.____×10-18C,拿去问老师,如果你是老师,你认为该带电质点的电荷量可能是下列哪一个()A.6.2×10-18C B.6.4×10-18CC.6.6×10-18C D.6.8×10-18C6、某金属导线的电阻为R,现将它均匀拉长到横截面积为原来的三分之一,那么该导线的电阻变为()A.3R B.9RC. 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、如图所示,截面为正方形的容器在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直于磁场射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,忽略电子间的作用,下列说法正确的是()A.从cd两孔射出的电子速度之比为v1∶v2=2∶1B.从cd两孔射出的电子在容器中运动所用的时间之比为t1∶t2=1∶2C.从cd两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比为a1∶a2=2∶1D.从cd两孔射出电子在容器中运动时的加速度大小之比为a1∶a2=∶18、如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(

)A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E9、在如图甲所示电路中,定值电阻,R为滑动变阻器闭合开关后,多次改变滑片的位置,分别记录电压表和电流表的示数由测得数据作出如图乙所示图线下列判断正确的是A.当滑片向右滑动时,电压表示数增大B.电源的电动势测量值约为C.电源的内阻测量值约为D.当电源短路时,电流表示数为10、下列说法中正确的是A.只有浸润液体才能产生毛细现象B.液体表面张力的方向总是与液面相切C.晶体熔化时,吸收的热量用来增加晶体的分子势能D.气体的内能是分子热运动的平均动能与分子间势能之和三、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)图示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着匝数为n的矩形线圈,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂达到新的平衡(1)磁感应强度B=__________.(用已知量和测量得到的量n、m、L、I表达)(2)当n=9,L=10.0cm,I=0.10A,m=9.0g,g=10m/s2时,可计算得B=__________T12.(12分)在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中,提供的器材有A.电压表量程为3V,内阻约为5kΩB.电压表量程15V,内阻约为10kΩC.电流表量程为0.6A,内阻约为0.1ΩD.电流表量程为3A,内阻约为0.01ΩE.变阻器R为(20Ω,3A)F.开关、导线若干(1)为了较准确测量电池的电动势和内阻,电压表应该选__________(填A或B);电流表应该选__________(填C或D);实验电路图应该选__________图(填“甲”或“乙”)(2)该同学应用所选电路进行实验时记录了多组数据,并根据这些数据画出了U-I图线如图所示.根据图线求出电源的电动势E=_______V,内阻r=________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)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L15.(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、A【解题分析】由楞次定律可知,要使铝框向左远离,则螺线管中应产生增大的磁场,即螺线管中电流应增大;而螺线管中的电流是由abcd区域内的磁场变化引起的,故abcd中的磁场变化率应增大,故A正确,BCD错误2、D【解题分析】初始时,两球之间的库仑力为两球接触后,电荷先中和再平分,两球电荷量变为,故库仑力变为故选D。3、B【解题分析】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、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B4、D【解题分析】电流表示数示数比标准电流表示数稍大一点,说明所并联电阻的分流太小,则分流电阻阻值偏大,让分流电阻变的稍小些即可;在电阻R的支路上串联一个比R小得多的电阻,分流电阻变大,故A错误;在电阻R的支路上串联一个比R大得多的电阻,分流电阻变大,故B错误;再并联一个比R小得多的电阻,分流电阻将变得太小,故C错误;再并联一个比R大得多的电阻,分流电阻稍变小,故D正确;故选D5、B【解题分析】任何带电体的电荷量是元电荷的整数倍,即是的整数倍,由计算可知,只有是的整数倍。故选B。6、B【解题分析】明确截面积的变化,根据体积不变得出长度的变化,由于电阻率的大小由材料决定,根据电阻定律判断电阻的变化;【题目详解】横截面积为原来的三分之一,而总体积不变,则长度变为原来的3倍,由于材料未变,则电阻率不变,根据电阻定律知电阻变为原来的9倍,故B正确,ACD错误【题目点拨】解决本题的关键掌握电阻定律,知道电阻与导线横截面积和长度的关系,同时注意导线截面积变化时长度一定发生了变化二、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、ABC【解题分析】A.设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为rc,粒子从d点离开,其半径为rd由得出半径公式,又由运动轨迹知rc=2rd则有vc:vd=2:1,A正确;B.由根据圆心角求出运行时间运行时间,tc=,则tc:td=1:2,B正确;CD.向心加速度:则ac:ad=2:1,C正确,D错误。故选ABC。【题目点拨】本题属于带电粒子在磁场中的偏转中典型题目,此类题的关键在于确定圆心及由几何关系求出半径.掌握带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式,和周期公式8、ABC【解题分析】A、撤去推力前,B处于静止状态,弹簧的弹力与F0二力平衡.撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为.故A正确.B、从撤去推力到A离开竖直墙之前,墙壁对B有弹力作用,A、B和弹簧组成的系统合外力不等于零,系统的动量不守恒.因为只有弹力做功,系统的机械能守恒,故B正确.C、D,A离开竖直墙后,系统所受的合外力为零,动量守恒;弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.当A、B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大;对于从撤去推力到A离开竖直墙之前,机械能守恒,设A刚离开墙壁时,B的速度大小为.则有,得;A离开墙壁后,根据系统的动量守恒得:;根据系统的机械能守恒得:计算得出,弹簧的弹性势能最大值:,所以C选项是正确的,D错误.【题目点拨】撤去F的瞬间,B所受的弹力大小等于F0,根据牛顿第二定律求出撤去推力瞬间的加速度大小;分析A、B和弹簧组成的系统所受的外力,判断动量和机械能是否守恒.A离开竖直墙后,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分析A离开竖直墙后,A、B的最大弹性势能.9、AB【解题分析】BC、根据图象读出电源电动势为,根据图像斜率得到,故电源内阻为,故B正确,C错误;A、当滑片向右滑动时,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律,总电流减小,根据可得出电压表示数增大,故A正确;D、当电源短路时,根据闭合电路欧姆定律:,故D错误;故选AB;10、BC【解题分析】浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降的现象称为毛细现象;物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和;表面存在张力是由于表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切【题目详解】A.浸润液体和不浸润液体在细管中都会产生毛细现象,故A错误;B.表面张力使液体表面有收缩的趋势,它的方向跟液面相切,故B正确;C.在晶体熔化过程中,温度不变,分子的平均动能不变,吸收的热量全部用来增加晶体的分子势能,故C正确;D.物体的内能是分子热运动的动能与分子间势能之和,不是平均动能,故D错误【题目点拨】本题考查了内能、毛细现象、分子力与分子势能、液体表面张力、晶体与非晶体等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识三、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.(2)0.5【解题分析】天平平衡后,当电流反向(大小不变)时,安培力方向反向,则右边相当于多了或少了两倍的安培力大小,由此列方程求解【题目详解】(1)设电流方向未改变时,等臂天平的左盘内砝码质量为m1,右盘的质量为m2,则由等臂天平的平衡条件,有:m1g=m2g-nBIL电流方向改变之后,同理可得:(m+m1)g=m2g+nBIL两式相减得:(2)带入数据:;12、①.A②.C③.乙④.1.48⑤.0.5【解题分析】一节干电池的电动势为1.5V,根据准确性原则进行选择电表,为了避免电流表的电阻算到内阻中,电流表内采用外接法;由图像可得电源的电动势和内阻【题目详解】(1)一节干电池的电动势为1.5V,故选电压表A;由于电路中电流较小,故选用电流表C;为了避免电流表的电阻算到内阻中,电流表内采用外接法,故选乙图(2)U-I图像的纵截距表示电源电动势E,故E=1.48V;图像的斜率表示内阻r,故r===0.50【题目点拨】测定电源的电动势和内电阻是高中阶段电学实验考查的重点,是近几年各地高考题目的出题热点,本题突出了对于实验原理、仪器选择及U-I图象处理等多方面

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