2023-2024学年广东省广州市越秀区实验中学物理高二第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年广东省广州市越秀区实验中学物理高二第一学期期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为;若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为A. B.C. D.2、在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,如图,已知M>m,第一次用水平力F由左向右推M,物体间的相互作用力为F1;第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,物体间的相互作用力为F2,则()A. B.C. D.无法确定3、对下列物理公式的理解,其中正确的是()A.由公式可知,静电场中某点的电势φ是由放入该点的点电荷所具有的电势能EP和该电荷电量q所决定的B.由公式可知,静电场中某点电场强度E由放入该点的点电荷所受的电场力F和该电荷电量q所决定的C.由公式可知,磁场中某处的磁感应强度跟F、I、L无关D.由公式知,电容器的电容C由电容器所带电荷量Q和两极板间的电势差U决定4、一运动物体在相互垂直的两个方向上的运动规律分别是x=6t(m),y=8t(m),则下列说法正确的是()A.物体在x轴和y轴方向上都是初速度为5米每秒的匀速直线运动B.物体的合运动是初速度为零,加速度为5m/s2的匀加速直线运动C.物体的合运动是初速度为零,加速度为10m/s2的匀加速直线运动D.物体的合运动是10米每秒的匀速直线运动5、穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地增加了1Wb,则:()A.线圈中感应电动势每秒增加1V B.线圈中感应电动势每秒减少1VC.线圈中感应电动势大小不变 D.线圈中无感应电动势6、下列关于磁感应强度的说法中,正确的是()A.小磁针静止时N极所指的方向就是该处磁感应强度的方向B.磁场中某处磁感应强度的大小,和放在该处的试探电流元中的电流大小成正比C.如果磁场中一小段通电导体在该处受到的安培力为零,则此处的磁感应强度一定为零D.由可知,电流强度I越大,导线L越长,某点的磁感应强度就越小二、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、如图所示的闭合电路中,两只理想电压表V1、V2从示数分别为U1和U2,理想电流表示数为I,在滑片P从b滑向a的过程中,V1、V2示数变化量的绝对值分别为△U1和△U2,电流表示数变化量的绝对值为△I,则以下正确的是()A.U1和U2变小,I变大B.△U1>△U2C.变小,不变D.变小,不变8、如图所示,直线MN是某电场中的一条电场线(方向未画出).虚线是一带电粒子只在电场力的作用下,由a到b的运动轨迹,轨迹为一抛物线,下列判断正确的是A.粒子所受电场力的方向一定是由M指向NB.带电粒子由a运动到b的过程中动能一定逐渐减小C.带电粒子在a点电势能一定大于在b点的电势能D.带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度9、如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势如图乙中曲线a、b所示,则下列说法正确的是()A.曲线a表示的交变电动势瞬时值B.曲线b表示的交变电动势最大值为28.8VC.时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3∶2D.时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为010、“测量金属的电阻率”实验中,关于误差的下列说法中正确的是()A.电流表采用外接法,将会使ρ测<ρ真B.电流表采用外接法,由于电压表的并联引起了电阻丝分压的减小而引起测量误差C.由ρ=可知,I、d、U、l中每一个物理量的测量都会引起ρ的测量误差D.由ρ=可知对实验结果准确性影响最大的是直径d的测量三、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)在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路。(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________。(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10Ω的定值电阻两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________。(选填“1”或“2”)(3)根据实验数据描点,绘出的图像是一条直线。若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势为E=___________,内阻r=__________。(用k、b和R0表示)方案编号电阻箱的阻值R/Ω1400.0350.0300.0250.0200.0280.070.060.050.040.012.(12分)某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为______mm(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为______mm(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值约为______(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E:电动势4V,内阻不计滑动变阻器R1阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A滑动变阻器R2阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A开关S导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图4方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号____________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)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】依题意,每根导线在O点产生的磁感强度为,方向竖直向下,则当M移至P点时,两根导线在O点形成的磁场方向成600角,则O点合磁感强度大小为B=2××cos30°=故选B2、C【解析】把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得两次系统的加速度大小相等。第一次用水平力F由左向右推M,对m运用牛顿第二定理得第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,对M运用牛顿第二定理得因为M>m,所以F1<F2。故选C。3、C【解析】A.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电势由电场本身决定,与放入该点的点电荷所具有的电势能无关,与试探电荷无关,故A错误;B.公式采用比值法定义的,静电场中某点的电场强度由电场本身决定,与放入该点的点电荷所受的电场力无关,与试探电荷无关,故B错误;C.公式是采用比值法定义的,磁场中某处的磁感应强度由磁场本身决定,与、、的变化无关,故C正确;D.公式是采用比值法定义的,电容器的电容由电容器本身决定,与电容器所带电荷量和两极板间的电势差无关,故D错误;故选C。4、D【解析】根据匀变速直线运动的位移时间公式x=vt可知,物体在x方向做初速度为6m/s,加速度为零的匀速直线运动,y方向做初速度为8m/s,加速度为零的匀速直线运动;由运动合成原则可知,物体的合运动是初速度为10m/s、加速度为零的匀直线运动,故D正确,ABC错误;故选D5、C【解析】根据法拉第电磁感应定律可知,由于穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟均匀地增加了1Wb,所以保持恒定不变,故AB错误;C正确;对于一个闭合线圈来说有电动势,则构成回路有电流存在,故D错误;故选C6、A【解析】小磁针静止时N极所指的方向就是该处磁感应强度的方向,选项A正确;磁场中某处磁感应强度的大小是由磁场本身决定的物理量,和放在该处的试探电流元中的电流大小无关,选项B错误;如果磁场中一小段通电导体在该处受到的安培力为零,可能是导线放置的方向与磁场方向平行,而此处的磁感应强度不一定为零,选项C错误;由可知,磁场中某点的磁感应强度用F与IL的比值来量度,与电流强度I,导线长度L,均无关,选项D错误;故选A.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】路结构,在滑片P从b滑向a的过程中,滑动变阻器的阻值减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流增大,则电流表示数I变大,流过电阻R的电流增大,则两端电压增大,故电压表V2的示数U2变大,电路的内电压增大,路端电压减小,滑动变阻器两端的电压减小,故电压表V1的示数U1变小,故A错误;B.根据欧姆定律可知,将定值电阻R看作内阻,根据闭合电路欧姆定律可知其中r为电源内阻,分析可知,△U1>△U2,故B正确;CD.根据以上分析可知,在滑片P从b滑向a的过程中,滑动变阻器的阻值减小,变小,不变,不变,不变,故C正确,D错误。故选:BC。8、AC【解析】A、由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,物体所受外力指向轨迹内侧,所以粒子受力分析一定是由M指向N,故A正确;B、粒子从a运动到b的过程中,电场力做正功,电势能减小,动能增加,故B错误;C、粒子从a运动到b的过程中,电场力做正功,电势能减小,带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能,故C正确.D、由a到b的运动轨迹,轨迹为一抛物线,说明粒子一定受恒力,即带电粒子在a点的加速度等于在b点的加速度,故D错误;故选AC【点睛】依据带电粒子的运动轨迹确定其所受电场力方向是解决带电粒子在电场中运动问题的突破口,然后可进一步根据电场线、电场力做功等情况确定电势、电势能的高低变化情况9、AC【解析】根据题意可知考查正弦式交变电流e-t图像变化规律,找出e、、随时间的变化规律,抓住同一时刻各个物理量的特点分析可得【详解】A.由题图乙可知,,,则曲线a表示的交变电动势瞬时值,故A符合题意;B.由题图乙知曲线a、b表示的交变电流的周期之比,由可知,所以曲线a、b表示的交变电动势的最大值之比,又有,则,故B不符合题意;C.曲线a表示的交变电动势瞬时值,曲线b表示的交变电动势瞬时值,将代入,得,,,故C符合题意;D.由题图乙知时,a的电动势最大,对应线框的磁通量为0,b的电动势为0,对应线框的磁通量最大,故D不符合题意【点睛】在中性面位置(线圈平面垂直磁场方向)时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,瞬时电动势为零,电流方向变化,在垂直中性面(线圈平面和磁场方向平行)时磁通量为零,磁通量变化率最大,瞬时电动势最大.理解同一时刻各个物理量的特点是解决本题的关键10、ACD【解析】A.电流表采用外接法,将会使电阻的测量值偏小,则电阻率的测量值偏小,即ρ测<ρ真,A正确;B.电流表采用外接法,由于电压表的并联引起了电阻丝分流的减小而引起测量误差,B错误;C.由ρ=可知,I、d、U、l中每一个物理量的测量都会引起ρ的测量误差,C正确;D.由ρ=,因式子中的d是平方关系,可知对实验结果准确性影响最大的是直径d的测量,D正确。故选ACD。分卷II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.最大值②.2③.④.【解析】(1)[1]由图可知,电路为限流接法,且为保证电路安全,开始电路中电流应为最小,所以开始时电路中电阻应为最大,故滑动变阻器开始时应达到最大值;(2)[2]由表格可知,方案1中电阻箱的阻值与定值电阻差别太大,导致电路中电流差别太大;而方案2中电阻箱的阻值与待测电阻相差不多,故可以得出较为合理的电流值,故应选择方案2;(3)[3][4]由闭合电路欧姆定律可知变形得由题意可知,斜率为k,即解得联立解得12、①.(1)50.15;②.(2)4.700;③.(3)220Ω;④.(4)如图所示:【解析】(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加游标尺读数,不估读(2)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;(3)欧姆表读数等于表盘示数乘以倍率(4)电压从零调起,滑动变阻器应采用分压接法,根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出实验电路图;【详解】(1)游标卡尺读数为:L=5cm+0.05mm×3=50.15mm.(2)螺旋测微器的读数为D=4.5mm+0.01mm×20.0=4.700mm(3)电阻的读数为:R=22×10=220Ω(4)电源电动势为4V,电压表应选:V1,电路最大电流约为:,电流表应选A2,为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1,由于电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器应采用分压接法,,,,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:【点睛】游标卡尺时应分成整数部分和小数部分两部分来读,注意游标卡尺的分度;对于电学实验器材的选择,应根据电源电动势大小或待测电阻的额定电压来选择电压表量程,根据通过待测电阻的最大电流来选择电流表的量程;当待测电阻阻值远小于电压

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