2024届湖南省炎德英才大联考高二物理第一学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届湖南省炎德英才大联考高二物理第一学期期末学业水平测试试题注意事项: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、电源、开关S、定值电阻R1、灯泡L、光敏电阻R2和电容器连接成如图所示的电路,电容器的两平行板水平放置.当开关S闭合,并且无光照射光敏电阻R2时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点.当用强光照射时,光敏电阻的阻值变小,则A.带电液滴带正电 B.灯泡亮度变暗C.电容器所带电荷量减小 D.液滴向上运动2、如图所示,两个质量相等、分别带正、负电的小球,以相同的速率在带电平行金属板间的P点沿垂直于电场方向射入匀强电场,分别落到A、B两点,则A.落到A点的小球带负电,B点的小球带正电B.两小球在电场中运动时间相等C.两小球在电场中的加速度aB>aAD.两小球到达正极板时动能关系是3、如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场中的磁感应强度.它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场中,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过逆时针方向电流I时,调节砝码使两臂达到平衡.下列说法中正确的是()A.线圈只有bc边受到安培力B.线圈受到的磁场对它的力方向水平指向纸内C.若电流大小不变而方向反向,线圈仍保持平衡状态D.若发现左盘向上翘起,则增大线圈中的电流可使天平恢复平衡4、如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN且垂直磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则为()A. B.2C. D.35、如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图所示方向转动时,则、、、四个小磁针的运动情况是()A.、、不动,的N极朝纸外B.、、的N极都朝纸内,的N极朝纸外C.不动,的N极朝纸外,、的N极都朝纸内D.、、的N极都朝纸外,的N极朝纸内6、如图,是磁电式电流表的结构,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布,线圈中a、b两导线通以图示方向的电流,则下列说法正确的是A.该磁场是匀强磁场B.线圈平面总与磁场方向垂直C.线圈将顺时针方向转动D.磁电式电流表的优点是灵敏度很高,而且可以通过很大的电流二、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、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差,该电势差可以反映磁感应强度B的强弱,则下列说法中正确的是()A.若元件的载流子是正离子,则C侧面电势高于D侧面电势B.若元件的载流子是自由电子,则D侧面电势高于C侧面电势C.在测地球北极上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平D.在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平8、质量为m的金属细杆置于倾角为θ的光滑导轨上,导轨的宽度为d,若给细杆通以如图所示的电流时,如图所示的A、B、C、D四个图中,可能使杆静止在导轨上的是()A. B.C. D.9、如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是()A.灯泡L变亮B.电流表读数变小C.电压表读数变小D.电容器C上的电荷量增加10、如图是研究平行板电容器电容大小的因素的实验装置,在整个实验过程中,如果保持电容器的带电荷量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变大的是()A.仅将M板水平向左平移远离N板B.在M、N之间插入玻璃板C将M板向下平移D.在M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板三、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)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻r,并探究电极间距对E和r的影响.实验器材如图所示①测量E和r实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式___________,利用测量数据作出U-I图像,得出E和r②将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果影响,请在图中用笔画线代替导线连接电路_________③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的U-I图像如图中(a)、(b)、(c)、(d)所示,由此可知:在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势___________(填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻________(填“增大”“减小”或“不变”)曲线(c)对应的电源电动势E=_____________V,内阻r=____________Ω,当外电路总电阻为2500Ω时,该电源的输出功率P=_____________mW.(均保留三位有效数字)12.(12分)使用中值电阻为25Ω(×1档)的多用电表测量一个定值电阻R(阻值约为300Ω),在下列各项操作中选出尽可能准确地测量电阻值、并符合多用电表使用规则的操作:A.转动选择开关使其尖端对准“×1k”档B.转动选择开关使其尖端对准“×100”档C.转动选择开关使其尖端对准“×10”档D.转动选择开关使其尖端对准“×1”档E.转动选择开关使其尖端对准“OFF”档F.将两表笔分别接触R两端,读出R阻值后,随即断开G.将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指到0欧姆位置所选操作的合理顺序为:____________________________________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,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)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】先读懂电路图,知该电路R1和R2串联,电容器两端间的电压等于R1两端间的电压,当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,根据闭合电路欧姆定律分析电容器两端的电压变化,从而知道电场的变化;再分析带电液滴的受力情况,确定运动.通过电容器两端电压的变化,就可知道电容器所带电量的变化【详解】电容器上极板带正电,油滴受电场力向上,可知油滴带负电,选项A错误;当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,电路中电流增大,由PL=I2RL知灯泡的功率增大,将变亮,故B错误.电流增大,R1两端间的电压增大,则电容器的电压增大,由电容器的电量公式Q=CU知电容器所带的电荷量增大,故C错误.电容器板间场强E=U/d,知板间电压增大,场强增大,液滴所受的电场力(方向向上)增大,故液滴向上运动,故D正确.故选D【点睛】本题考查了电容器的动态分析、闭合电路的欧姆定律、部分电路的欧姆定律、匀强电场.解决本题的关键抓住电容器两端电压与R1两端电压相等,利用闭合电路欧姆定律进行动态分析2、C【解析】AB.两小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,由于竖直位移相同,根据x=vt,h=at2得水平位移大的A球运动时间长,即A球竖直方向的加速度小,所受电场力向上,故A球带正电,水平位移小的球加速度大,故B球带负电,故AB错误;C.有以上分析可知,两小球在电场中的加速度aB>aA,选项C正确;D.根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功。由受力图可知,带负电小球B合力较大,为G+F电,做功多动能大,带正电小球A合力较小,为G-F电,做功少动能小,即EKB>EKA,故D错误。故选C。3、D【解析】A.磁场对电流有力的作用,线圈有bc边、ab边、cd边受到安培力,故A错误;B.ab边、cd边受到安培力大小相等,方向相反,bc边受到安培力竖直向上,故有线圈受到的磁场对它的力方向竖直向上,B错误;C.若电流大小不变而方向反向,bc边受到安培力竖直向下,线圈不会保持平衡状态,故C错误;D.若发现左盘向上翘起,要使天平恢复平衡,则减小右盘向下的力或增大右盘向上的力,增大线圈中的电流,会增大线圈中向上的安培力,故D正确;故选D4、D【解析】考查带电粒子在匀强磁场中的运动。【详解】电子2以相同速率垂直磁场方向射入磁场,由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式可知,两电子运动半径相同,由周期公式可知,周期也相同,由几何关系可知,电子1运动的圆心角为,电子2运动的圆心角为,由时间可得:D正确。故选D。5、B【解析】圆环带有负电荷,圆环顺时针转动时,产生的等效电流方向沿逆时针方向;由安培定则可知,a、b、d所在处磁场垂直于纸面向里,c处磁场垂直于纸面向外,故a、b、d处的小磁针的N极朝纸内转动,c处小磁针的N极朝纸外转动,故B正确,A、C、D错误;故选B【点睛】正电荷的定向移动方向是电流的方向,负电荷的定向移动方向与电流方向相反;在磁场中,小磁针静止时N极所指的方向是磁场的方向;由安培定则判断出a、b、c、d各处磁场方向,然后确定小磁针的转动情况6、C【解析】利用图示的装置分析出其制成原理,即通电线圈在磁场中受力转动,线圈的转动可以带动指针的偏转,由左手定则来确定安培力的方向可确定转动方向;【详解】A.该磁场明显不是匀强磁场,匀强磁场应该是一系列平行的磁感线,方向相同,故A错误;B.由图可知,线圈平面总与磁场方向平行,故B错误;C.由左手定则可知,a受到的安培力向上,b受到的安培力向下,故线圈顺时针旋转,故C正确;D.磁电式电流表的优点是灵敏度很高,但是不可以通过很大的电流,故选项D错误【点睛】在学过的测量工具或设备中,每个工具或设备都有自己的制成原理,对不同测量工具的制成原理,是一个热点题型,需要重点掌握二、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【解析】AB.若元件的载流子是正离子,正离子定向移动方向和电流方向相同,由左手定则可知,正离子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时C侧面电势高于D侧面电势;若元件的载流子是自由电子,自由电子定向移动方向和电流方向相反,由左手定则可知,自由电子会受到洛伦兹力在C侧面聚集,此时D侧面电势高于C侧面电势,故AB正确;C.地球北极上方的地磁场方向竖直向下,所以在测定地球北极上方地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平,故C正确;D.地球赤道上方的地磁场方向水平,所以在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直,故D错误。故选ABC8、AB【解析】A.杆子受重力、沿斜面向上的安培力,若重力沿斜面向下的分力与安培力相等,则二力平衡。故A正确。B.杆子受重力、竖直向上的安培力、支持力,若重力与安培力相等,则二力平衡,不受支持力即可达到平衡。故B正确。C.杆子受重力、水平向左的安培力和垂直斜面向上的支持力,三个力不可能达到平衡。故C错误。D.杆子受重力和斜面的支持力,不受安培力,则二力不可能平衡。故D错误。故选AB。分卷II9、AC【解析】当滑动变阻器滑片P向右移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小灯泡亮度的变化,由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化;【详解】A、当滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路电阻减小,外电路总电阻减小,由欧姆定律得知,总电流增大,路端电压减小,则电流表示数变大,电压表示数变小,灯泡L变亮,故AC正确,B错误;D、电容器的电压,I增大,其它量不变,则U减小,由可知电容器C上电荷量Q减小,故D错误;【点睛】本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析10、AC【解析】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析电容C如何变化,根据进行分析【详解】由题意,电容器所带电量Q保持不变,静电计指针张角变大,板间电势差U变大,由C=Q/U分析可知,电容C应变小,根据分析可知,应减小正对面积,增大板间距离、或减小电介质;仅将M板水平向左平移远离N板,增大间距,导致电容C变小,故A正确;在M、N之间插入玻璃板,增大电介质,导致电容C变大,故B错误;将M板向下平移,则减小正对面积,导致电容C变小,故C正确;将M、N之间紧靠M插入有一定厚度的金属板,相当于减小d,则电容C增大,故D错误.故选AC.【点睛】本题考查电容器的动态分析问题,对于电容器的动态变化问题,关键要抓住不变量,根据电容的定义式和决定式进行分析三、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.U=E-Ir②.③.不变④.增大⑤.0.975⑥.478⑦.0.268【解析】①测量E和r的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,依据公式U="E-Ir",利用测量数据作出U-I图像,U-I图像与纵轴截距等于电源电动势E,图线斜率的绝对值等于电源内阻r②由于将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,所以把电流表与滑动变阻器串联后与电源开关构成闭合回路,电压表并联在电源和开关两端,实物图如图所示③图线与纵轴的交点的纵坐标即为电动势,由图象可知,图象与纵轴的交点纵坐标不变,所以电动势不变;图线斜率的绝对值即为内阻,由图象可知,(a)(b)(c)(d)图象斜率的绝对值变大,电源内阻变大.由此可知:随电极间距的减小电源内阻增大.由图示图象可知,图象与纵轴交点坐标值为0.975,电源电动势E=0.975V;(c)对应图线斜率绝对值约为478(从线上选取两点即可求斜率),电源的输出功率12、CG

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