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文档简介
重庆市綦江区实验中学2023-2024学年物理高二上期末复习检测试题注意事项: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,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是()A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变C.断开S,将A板向B板靠近,则θ增大D.断开S,将A板向B板靠近,则θ减小2、如图所示,T和S是绕地球做匀速圆周运动两颗人造地球卫星,虚线为各自轨道,其中T为地球同步卫星.由此可以判定A.T卫星可以相对地面静止在天津的正上方B.T卫星的运行周期小于S卫星的运行周期C.T卫星的运行速率大于S卫星的运行速率D.T卫星、S卫星的运行速率均小于7.9km/s3、如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正的电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动.现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中,设小球所带电荷量不变,在小球由静止下滑的过程中()A.小球的加速度恒定不变B.小球的加速度先减小,后增大C.小球的速度先增大,后匀速下落D.棒对小球弹力的大小不变4、如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处有一带电的小液滴,S闭合后,液滴处于静止状态.下列说法正确的是()A.保持开关S闭合,A板稍向下移,则液滴将向下加速运动B.保持开关S闭合,B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止C.充电后,将开关S断开,A板稍向下移,则液滴将向上加速运动D.充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,则液滴仍将保持静止5、用比值法定义物理量是高中物理学习中常用的方法,下列表达式中,表示物理量的定义式的是()A. B.C. D.6、如图所示,在真空中,匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里.三个油滴a、b、c带有等量的同种电荷,已知a静止,b向右匀速运动,c向左匀速运动.比较它们的质量应有A.a油滴质量最大 B.b油滴质量最大C.c油滴质量最大 D.a、b、c的质量一样二、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,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场.方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是()A.感应电流方向不变B.CD段直线始终不受安培力C.感应电动势最大值E=BavD.感应电动势平均值8、如图所示直线是电场中的一条电场线,A、B是该线上的两点。一负电荷由A点以一定初速度沿电场线从A运动到B,运动过程中的速度—时间图线如图乙所示,则下列说法中正确的是()A.该电场是匀强电场B.A、B两点的电势相比一定是φA<φBC.A、B两点的场强大小相比一定是EA<EBD.该电荷在两点的电势能大小相比一定是EpA<EpB9、如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷不同的两个粒子a、b(不计重力)以相同的速度沿AB方向射入磁场,并分别从AC边上的PQ两点射出,a粒子的比荷是b粒子比荷的一半,则()A.从Q点射出的粒子的向心加速度小B.从P点和Q点射出的粒子动能一样大C.a、b两粒子带异种电荷D.a、b两粒子在磁场中运动的时间不同10、一台直流电动机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常工作时下述正确的是()A.电动机所消耗的电功率为IUB.t秒内所产生的电热为IUtC.t秒内所产生的电热为I2RtD.t秒内所产生的机械能为IUt-I2Rt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)要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)、___________(2)、___________12.(12分)为了测量一节干电池的电动势和内电阻,实验室准备了下列器材供选用:A.待测干电池一节B.直流电流表(量程0~0.6~3A,0.6A挡内阻为0.1Ω,3A挡内阻为0.02Ω)C.直流电压表(量程0~3~15V,3V挡内阻为5kΩ,15V挡内阻为25kΩ)D.滑动变阻器(阻值范围为0~15Ω,允许最大电流为1A)E.滑动变阻器(阻值范围为0~1000Ω,允许最大电流为0.2A)F.开关G.导线若干(1)将如图所示中的器材,进行实物连线_______;(2)为尽可能减少实验的误差,其中滑动变阻器选______(填代号);(3)根据实验记录,画出的U—I图线如图所示,从中可求出待测干电池的电动势为E=_____V,内电阻为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L14.(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)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【解析】若保持S闭合,则电容器两极板之间的电压保持不变,因此根据可知,当将A板向B板靠近时,电场强度增大,则电场力增大,θ将增大,故A正确;B错误;若断开S,电容器带电量保持不变,由和以及,可得:,由于Q、S不变,只是d变化,所以电场强度不变,故电场力不变,则θ不变,故CD错误;故选A【点睛】对于电容器的讨论注意电容器的两种状态,同时熟练掌握公式:、、之间的推导,尤其是在电容器电量保持不变时,要正确根据这三个公式推导电场强度的表达式,从而正确判断电场强度的变化2、D【解析】A项:地球同步卫星只能在赤道平面上空,所以不可能在天津的正上方,故A错误;B项:由公式得:,由于T卫星的半径大于S卫星的半径,所以T卫星的运行周期大于S卫星的运行周期,故B错误;C项:由公式得:,由于T卫星的半径大于S卫星的半径,T卫星的运行速率小于S卫星的运行速率,故C错误;D项:由公式可知,由于T卫星和S卫星的半径都大于地球的半径,所以两都的速率都小于第一宇宙速度7.9km/s,故D正确故选D3、C【解析】小球下滑过程中,受到重力、摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向左的洛伦兹力、向右的电场力;开始阶段,洛伦兹力小于电场力,小球向下做加速运动,速度增大,洛伦兹力增大,小球所受的杆的弹力向左,大小减小,滑动摩擦力减小,小球所受的合力增大,加速度增大,小球做加速度增大的加速运动;当洛伦兹力等于电场力时,合力等于重力,加速度最大;小球继续向下做加速运动,洛伦兹力大于电场力,速度增大,洛伦兹力增大,小球所受的杆的弹力向右,大小为增大,滑动摩擦力增大,小球所受的合力减小,加速度减小,当时,,小球做匀速运动,所以小球小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动,故选项C正确,A、B、D错误;故选C4、B【解析】开关S闭合后,电容器板间电压不变.A板稍向下移,由分析可知,板间场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动,故A错误.开关S闭合后,将B板稍向右移,场强不变,则液滴仍将保持静止,选项B正确;充电后开关S断开,A板稍向下移,则根据,以及可得,场强不变,则液滴仍静止,选项C错误;充电后,将开关S断开,将B板稍向右平移,电容减小,而电量不变,由电容的定义式分析可知板间电压增大,场强增大,液滴所受的电场力增大,则液滴将向上加速运动.故D错误.故选B考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题关键要抓住不变量进行分析:电容器与电源保持相连,板间电压保持不变;充电后与电源断开后,电量不变.电量、正对面积不变时,改变板间距离,板间场强不变5、B【解析】A.物体的加速度与F成正比,与m成反比,不属于比值定义法,故A错误;B.电容的定义式中,C与两板间的电量及两板间的电势差无关,属于比值定义法,故B正确;C.电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不是比值定义法,选项C错误;D.在匀强电场中,该式反映了E与U的关系,不属于比值法定义式,故D错误。故选B.6、C【解析】a球受力平衡,有:Ga=qE…①重力和电场力等值、反向、共线,故电场力向上,由于电场强度向下,故球带负电,b球受力平衡有:Gb+qvB=qE…②c球受力平衡,有:Gc=qvB+qE…③解得:Gc>Ga>Gb故选C。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、ACD【解析】A.在闭合电路进入磁场的过程中,通过闭合电路的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可知感应电流的方向为逆时针方向不变,A正确;B.根据左手定则可以判断,受安培力向下,故B错误;C.当半圆闭合回路进入磁场一半时,即这时等效长度最大为a,这时感应电动势最大,C正确;D.由法拉第电磁感应定律可得感应电动势平均值,故D正确【点睛】由楞次定律可判断电流方向,由左手定则可得出安培力的方向;由,分析过程中最长的L可知最大电动势;由法拉第电磁感应定律可得出电动势的平均值8、CD【解析】AC.由于速度—时间图线的斜率表示物体运动的加速度,由乙图可知,电荷运动的加速度越来越大,也就是电场强度越来越大,即EB>EA故A错误,C正确;B.由于从A向B运动时,做减速运动,受力的方向与运动方向相反,因此负电荷受电场力方向从B指向A,则电场线方向相反,即由A指向B,沿电场线方向电势越来越低,因此φB<φA故B错误;D.从A向B运动的过程中,电场力做负功,电势能增加,因此EpA<EpB故D正确故选CD。【点睛】在电场中,电场强度越大,电荷在该点受到的电场力越大,也就是带电体的加速度越大;当电场力做正功时,电势能减少,而当电场力做负功时,电势能增加,注意电势能与电势不同,电势高的地方电势能不一定大,而电势低的地方电势能不一定小,电势能不仅与电场有关还与带电体有关。9、AD【解析】A.由两粒子出射点可知,两粒子的半径关系为,由可知,从Q点出射的粒子向心加速度较小,故A正确;B.由,两粒子的质量关系位置,故动能不一定相同,故B错误;C.两粒子的偏转方向相同,由左手定则可知,两粒子的电性相同,且都带正电,故C错误;D.两粒子转过的圆心角相等,由可知,两粒子比荷不同,故运动时间不同,故D正确;故选AD。10、ACD【解析】A.电动机所消耗的电功率P=UI故A正确;B.电动机工作时消耗的电能大部分转化为机械能,所以t秒内所产生的电热小于UIt,故B错误;C.I2R计算的是电动机的内阻发热的部分,是发热的功率,所以产生的电热为Q=I2Rt故C正确;D.t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械能为W=UIt-I2Rt故D正确。故选ACD。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.减小输电线的电阻②.减小输送的电流【解析】根据P损=I线2R线可知,要减少电能输送时的损失,有两个途径:(1)减小输电线的电阻;(2)减小输送的电流;12、①.②.D③.1.5④.0.9【解析】(1)[1]因为电流表内阻已知,故测定电源电动势和内电阻的电路图如图所示,对照电路图连线如下(2)[2]滑动变阻器E电阻值较大,操作不方便,同时额定电流太小,故滑动变阻器应选D;(3)[3][4]把电源与电流表看成一个等效电源,则图像的纵轴截距表示电源的电动
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