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文档简介
2023-2024学年广东省珠海三中物理高二第一学期期末达标检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,大人和小孩在同一竖直线上不同高度先后水平抛出圆环,都恰好套中前方同一物体,假设圆环的运动可视为平抛运动,则()A.小孩抛出的圆环初速度较小B.两人抛出的圆环初速度大小相等C.大人抛出的圆环运动时间较短D.小孩抛出的圆环运动时间较短2、如图所示,通电导线MN中的电流保持不变,当它在纸面内从a位置绕其一端M转至b位置时,通电导线所受安培力的大小变化情况是()A.变小B.变大C.不变D.不能确定3、如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中通向右的电流时,小磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是()A.物理学家安培,小磁针S极垂直转向纸内B.物理学家安培,小磁针N极垂直转向纸内C.物理学家奥斯特,小磁针的S极垂直转向纸内D.物理学家奥斯特,小磁针的N极垂直转向纸内4、真空中两个点电荷的相互作用力为F,若每个电荷的带电量都不变,把它们之间的距离减少一半,则它们之间的作用力变为()A.16F B.8FC.4F D.2F5、用图示的电路可以测量电阻的阻值,图中Rx是待测电阻,R0是定值电阻,G是灵敏度很高的电流表,MN是一段均匀的电阻丝。闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表G的电流为零时,测得MP=l1,PN=l2,,则Rx的阻值为()A. B.C. D.6、下列图像能表示物体做匀加速直线运动的是A. B.C. 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、纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线。虚线范围内有垂直纸面向里的匀强磁场。AB右侧有圆线圈C。为了使C中产生顺时针方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是()A.向右加速运动 B.向右减速运动C.向左加速运动 D.向左减速运动8、电流表G由于允许通过的电流或承受的电压过小,要测定较大的电流和电压时需对其进行扩大量程的改装,下列关于将电流表G扩程的说法正确是()A.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)B.把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表)C.把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表)D.把G并联一个分流电阻,可以测定较大电流,这就改装成了安培表(电流表)9、在垂直纸面向里的匀强磁场中放置一足够长的绝缘棒,棒与水平方向夹角为,将带电小球套在棒上,小球质量为m,带电量为-q,小球与棒间动摩擦因数为,小球由静止开始下滑的过程中()A.先加速后匀速B.先加速后减速最终匀速C.最大速度为D.最大加速度为gsin10、在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有A.电源的内阻消耗的电功率变大B.灯泡变亮、电容器所带电量减少C.等于外电路总电阻,变小D.等于电源的内电阻,不变三、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)如图,读出下列游标卡尺和螺旋测微器的读数(1)游标卡尺读数为______cm(2)螺旋测微器读数为______mm12.(12分)在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:A.干电池一节B.电流表(量程0~0.6A~3A)C.电压表(量程0~3V~15V)D.开关S和若干导线E.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω,允许最大电流1A)F.滑动变阻器R2(最大阻值200Ω,允许最大电流0.5A)(1)利用所给的器材测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选________(填写代号)(2)为使测量尽可能精确,用笔画线代替导线将如图所示的实物图连接成实验电路____(3)利用实验测得的数据在如图所示的坐标系中作出了UI图线,由此求得待测电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果均保留三位有效数字)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)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、D【解析】AB.水平方向位移知,大人抛环的速度小,故AB错误;CD.设抛出的圆环做平抛运动的初速度为v,高度为h,则下落的时间为平抛运动的物体飞行时间由高度决定,小孩抛出的圆环运动时间较短,故C错误D正确;故选D。2、C【解析】从a转到b位置时,导线MN还是与磁场垂直,故F=BIL大小不变,故.正确;故选C.3、D【解析】发现电流周围存在磁场的科学家是奥斯特,根据安培定则可知该导线下方磁场方向垂直纸面向里,因此小磁针的N极垂直转向纸内,故ABC错误,D正确.故选D4、C【解析】根据库仑定律:可知,若每个电荷的带电量都不变,把它们之间的距离减少一半,则它们之间的作用力变为,故选C.考点:库仑定律【名师点睛】此题考查了库仑定律的理解和应用;解题的关键是掌握库仑定律的公式:,然后根据题目中已知的各个物理量的关系进行解答判断;此题是基础题,意在考查学生对物理基本公式掌握的熟练程度.5、C【解析】当通过灵敏电流表的电流为零时,电流表两端电势相等,即两端电压与PN段电压相等,串联电路电压与阻值成正比,且由可知,阻值与长度成正比,可得可得故选C。6、D【解析】A图中位移随时间不发生变化,处于静止状态,故A错误;B图中位移随时间均匀增大,表示物体做匀速直线运动.故B错误;C图中,速度随时间不变,做匀速直线运动.故C错误.D图中v-t图象是倾斜的直线,速度均匀变化,加速度不变,表示物体做匀变速直线运动.故D正确二、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、AD【解析】AB.导体棒向右加速运动,根据右手定则可知回路中电流为,根据安培定则可知在圆线圈内产生的磁场为垂直于纸面向外,根据楞次定律可知线圈中为了阻碍垂直于纸面向外的磁场增大,感应电流产生垂直于纸面向内的磁场,根据安培定则可知线圈中的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向右减速运动则不满足题意,A正确,B错误;CD.导体棒向左减速运动,根据右手定则可知回路中的电流为,根据安培定则可知圆线圈内产生的磁场垂直于纸面向内且减小,根据楞次定律可知线圈中产生的感应电流为顺时针方向;同理导体棒向左加速运动则不满足题意,C错误,D正确。故选AD。8、AD【解析】把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,改装成电流表需要并联分流电阻,据此分析答题【详解】把G串联一个分压电阻,可以测定较大的电压,这就改装成了伏特表(电压表),选项A正确,B错误;把G并联一个分流电阻,可以测定较大的电流,这就改装成了安培表(电流表),选项C错误,D正确;故选AD.9、AD【解析】AB.小球下滑时受垂直斜杆向下的洛伦兹力,开始时速度较小,洛伦兹力较小,由,随速度的增加,加速度减小,最后加速度减为零时做匀速运动,选项A正确,B错误;C.当加速度为零时速度最大,即解得选项C错误;D.开始运动时加速度最大,即v=0时,解得a=gsinθ,选项D正确;故选AD.10、BD【解析】该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,根据闭合电路的动态分析即可;【详解】A、滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离接入电路的的电阻变大,则总电阻变大,总电流变小,根据公式可知电源内阻消耗的电功率变小,故选项A错误;B、由于总电阻变大,总电流变小,则内电压变小,则路端电压增大,故灯泡变亮,即灯泡的电流变大,则通过电阻的电流变小,即电阻两端电压减小,则电容器两端电压减小,根据公式可知电容器所带电量减小,故选项B正确;C、电压表测量路端电压,根据部分电路欧姆定律可知:,则,通过上面的分析可知总电阻变大,即等于外电路总电阻,变大,故选项C错误;D、根据闭合电路欧姆定律可知:,则不变,故选项D正确【点睛】解决本题的关键抓住电源的电动势和内阻不变,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析,特别要理解三、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、①.10.04②.5.803(5.802~5.804)【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标尺读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为100mm,游标尺上第4个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为4×0.1mm=0.4mm,所以最终读数为:10mm+0.4mm=100.4mm=10.04cm(2)螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为30.3×0.01mm=3.030mm,所以最终读数为5.5mm+3.030mm=5.803mm【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量12、(1)E(或R1)(2)如图(3)1.50;1.25【解析】(1)因为一节干电池的内阻不是很大,所以选择较小范围的滑动变阻器,故选E(2)因为电流表内阻和电源内阻非常接近,所以采用电流表内接,否则电流表的分压,电压表测量的不是路端电压,如图所示(3)U-I图像的纵截距表示电流断路时电源两端的电压,此时等于电源电动势,故E=1.5V,图像的横截距表示短路电流,此时有,解得考点:“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验【名师点睛】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图象处理等多方面内容的考查,题目层次源于课本,凸显能力,体现创新意识,侧重于对实验能力的考查四、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﹣mgsi
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