甘肃天水一中2023年物理高二上期末复习检测试题含解析_第1页
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甘肃天水一中2023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,两根等高光滑的1/4圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中()A.通过R的电流方向为由a→R→bB.通过R的电流方向为由b→R→aC.R上产生的热量为D.流过R的电量为2、水平面上A、B、C三点固定着三个电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点,OABC恰构成一棱长为L的正四面体,如图所示.已知静电力常量为k,重力加速度为g,为使小球能静止在O点,小球所带的电荷量为A. B.C. D.3、某静电场中的电场线方向不确定,分布如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是()A.粒子必定带正电荷B.该静电场一定是孤立正电荷所产生的C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度D.粒子在M点的速度大于它在N点的速度4、如图所示,人从滑梯上加速滑下,人和滑梯间有摩擦力,对于其机械能的变化情况,下列判断正确的是()A.重力势能减小,动能不变,机械能减小B.重力势能减小,动能增加,机械能减小C.重力势能减小,动能增加,机械能增加D.重力势能减小,动能增加,机械能不变5、在如图所示的点电荷的电场中,一试探电荷从A点分别移动到B、C、D、E各点,B、C、D、E在以Q为圆心的同一圆周上,则电场力做功()A.从A到B做功最大 B.从A到C做功最大C.从A到E做功最大 D.做功一样大6、在理解电动势的概念时,有同学提出了如下的看法,你认为正确的是()A.电动势就是路端电压B.电动势就是内外电压之和C.电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能的本领大小的物理量D.电动势是表示电源把电能转化为其它形式的能的本领大小的物理量二、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、如图是质谱仪工作原理的示意图。带电粒子a、b从容器中的A点飘出(在A点初速度为零),经电压U加速后,从x轴坐标原点处进入磁场方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,最后分别打在感光板S上,坐标分别为x1、x2。图中半圆形虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则()A.a、b均为负电荷B.b进入磁场的速度一定大于a进入磁场的速度C.若a、b电荷量相等,则它们的质量之比ma﹕mb=x1﹕x2D.若a、b质量相等,则它们的电荷量之比qa﹕qb=x22﹕x128、小型发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场可视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈从图示位置以角速度ω绕OO′匀速转动,如图所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,下列说法正确的是()A.若从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0sinωtB.从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=2Ne0cosωtC.发电机线圈从垂直中性面位置转动90°的过程中,产生的感应电动势的平均值是D.发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,产生的感应电动势的平均值是9、如图所示,四幅有关电场说法正确的是:()A.图甲为等量异种点电荷形成的电场线B.图乙离点电荷距离相等的a、b两点场强相同C.图丙中在c点静止释放一正电荷,可以沿着电场线运动到d点D.图丁中某一电荷放在e点与放到f点,它们的电势能相同10、如图所示是研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置,下列说法正确的是A.实验中,只将b极板向上平移,指针张角变小B.实验中,只将b极板向右靠近,指针张角变小C.实验中,只要极板间插入有机玻璃,指针张角变小D.实验中,增加极板带电量,指针张角增大,电容增大三、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)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3V,内阻约2Ω),保护电阻R1(阻值10Ω)和R2(阻值5Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干实验主要步骤:(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U—I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U—I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a回答下列问题:(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______A.电压表(0-3V,内阻约15kΩ)B.电压表(0-3V,内阻约3kΩ)C.电流表(0-200mA,内阻约2Ω)D.电流表(0-30mA,内阻约2Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大,两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是______A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱(3)选用k、a、R1、R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=______,r=______,代入数值可得E和r的测量值12.(12分)某同学现有以下器材,他希望利用它们来测量某电池的电动势和内阻A.被测电池(电动势在10V~15V之间,内阻未知)B.电阻箱(0~20Ω)C.滑动变阻器(最大阻值20Ω)D.定值电阻R0(阻值5Ω)E.电流表A1(量程3A,内阻忽略不计)F.电流表A2(量程0.6A,内阻忽略不计)G.电键H.导线若干实验中用到了包括电池和定值电阻R0在内的六种实验器材,并利用实验数据做出了通过电源的电流I的倒数和外电路电阻R(R0除外)的关系图线,即图线,如图所示.则根据上述条件分析该同学在实验过程中:①实验时电阻箱和滑动变阻器二者中应选择___________________;②在虚线框内画出实验原理图(请在图中表明所选器材的符号)______;③根据图线求出电池的电动势为________V,内阻为________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、B【解析】金属棒从轨道最低位置cd运动到ab处的过程中,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律判断得知通过R的电流方向为由b→R→a,故A错误,B正确;金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值,经过的时间为:,根据焦耳定律有:,故C错误;通过R的电量由公式:,故D错误2、C【解析】对其中小球受力分析,由共点力的平衡条件可得出小球所受重力的大小和小球受到的库仑力,由库仑力公式可得出小球所带电荷量对小球进行受力分析,小球受重力和A,B,C处正点电荷施加的库仑力.将A,B,C处正点电荷施加的库仑力正交分解到水平方向和竖直方向.设是A,B,C处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角,将库仑力分解到水平方向与竖直方向,根据竖直方向平衡条件得:在竖直方向,,根据几何关系得,解得,A正确3、C【解析】由电荷的运动轨迹可知,电荷所受的电场力斜向上,由于电场线的方向未知,所以不能确定电荷的电性,故A错误.孤立正电荷的电场线从正电荷出发到无穷远处终止的直线,故该静电场不一定是孤立正电荷产生的.故B错误.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N点的场强大于M点的场强的大小,在N点的受力大于在M的受力,所以粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度,故C正确.正电荷沿着电场的方向运动,所以电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,所以粒子在M点的速度小于它在N点的速度动能,故D错误.故选C4、B【解析】人从滑梯上加速滑下,速度变大动能增加,高度降低重力势能减小,由于人和滑梯间有摩擦力,机械能不守恒有损失,所以机械能减小。故选B。5、D【解析】据题知,B、C、D、E都在以Q为圆心的同一圆周上,而此圆周是一个等势线,各点的电势相等,则A到各点的电势差U相等,电场力做功公式分析电场力做功相等。A.从A到B做功最大与分析不符,故A错误。B.从A到C做功最大与分析不符,故B错误。C.从A到E做功最大与分析不符,故C错误。D.做功一样大与分析相符,故D正确。故选D.6、C【解析】电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的本领大小,在数值上等于电源没有接入外电路时两极间的电压,也等于内外电压之和,但不能说电动势就是内外电压之和【详解】电动势在数值上等于电源没有接入外电路时两极间的电压,当接入外电路时,路端电压小于电势势.故A错误.电动势在数值上等于内外电压之和,但两者的物理意义不同,不能说电动势就是内外电压之和.故B错误.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势表征电源将其他形式的能转化为电能的本领大小.故C正确,D错误.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、ABD【解析】A.粒子在磁场中向右偏转,由左手定则可知,a、b均为负电荷,选项A正确;B.粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力可知因b的半径比a大,则b进入磁场的速度一定大于a进入磁场的速度,选项B正确;CD.由动能定理可知粒子经过加速电场后的速度为则若a、b电荷量相等,则故C错误;若a、b质量相等,则即选项D正确;故选ABD。8、ACD【解析】结合中性面的特点可知从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式;由法拉第电磁感应定律求出平均电动势.【详解】A、B、矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,所以N匝矩形线圈产生的感应电动势的最大值是2Ne0,线圈位于中性面时,穿过线圈的磁通量最大,而感应电动势等于0,所以从中性面开始计时,则发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=Emsinωt=2Ne0sinωt;故A正确,B错误.C、在线圈从垂直中性面位置转动90°过程中,单匝线圈上的磁通量的变化量,产生的感应电动势的平均值是;故C正确.D、发电机线圈从垂直中性面位置转动180°的过程中,磁通量的变化量,感应电动势的平均值是;故D正确.故选ACD.【点睛】本题考查了交流电产生的原理和最大值、平均值的关系,知道整个矩形线圈产生的感应电动势是ab边和cd边产生的感应电动势之和.9、AD【解析】首先知道常见电场的电场线的分布特点,电场线的疏密程度反映电场的强弱,某点切线方向表示该点的场强方向;利用曲线运动的条件,分析静止试探电荷的运动情况【详解】电场线从正电荷出发到负电荷终止,由图甲可知,该图为等量异种点电荷形成的电场线.故A正确;电场强度是矢量,由图可知,距离乙点电荷距离相等的a、b

两点场强大小相等,但方向不相同.故B错误;电场线不是带电粒子运动的轨迹,由图丙,过c、d的电场线是曲线,则从c

点静止释放一正电荷,电荷不能沿着电场线运动到d

点.故C错误;该电容器极板之间的电场为匀强电场,由图可知c点与f点在同一个等势面上,所以某一电荷放在e

点与放到f

点,它们的电势能相同.故D正确.故选AD10、BC【解析】A.只将b极板向上平移,极板正对面积减小,电容变小,电荷量不变,极板间电势差变大,指针张角变大,A错误;B.只将b极板向右靠近,极板间距离变小,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,B正确;C.只要极板间插入有机玻璃,电容变大,电荷量不变,极板间电势差变小,指针张角变小,C正确;D.增加极板带电量,电容不变,极板间电势差变大,指针张角增大,D错误;故选BC。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)A、②.C③.(2)C④.(3)ka⑤.k-R2【解析】(1)电压表并联在电路中,故电压表内阻越大,分流越小,误差也就越小,因此应选内阻较大的A电压表;当滑动变阻器接入电阻最小时,通过电流表电流最大,此时通过电流表电流大小约;因此,电流表选择C;(2)分析电路可知,滑片右移电压表示数变大,则说明滑动变阻器接入电路部分阻值增大,而A项中两导线均接在金属柱的两端上,接入电阻为零;而B项中两导线接在电阻丝两端,接入电阻最大并保持不变;C项中一导线接在金属杆左端,而另一导线接在电阻丝左端,则可以保证滑片右移时阻值增大;而D项中导线分别接右边上下接线柱,滑片右移时,接入电阻减小;故D错误;故选C;(3)由闭合电路欧姆定律可知:U=E-I(r+R2),对比伏安特性曲线可知,图象的斜率为k=r+R2;则内阻r=k-R2;令U=0,则有:;由题意可知,图象与横轴截距为a,则有:;解得:E=ka.【点睛】本题考查测量电源的电动势和内电阻实验中的仪表选择以及数据处理,要注意明确根据图象分析数据的方法,重点掌握图象中斜率和截距的意义12、①.电阻箱②.③.12④.1【解析】①根据实验器材选择测量电源电动势与内阻实验所需实验器材;②根据所选实验器材作出实验电路图;③根据实验电路,由欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图象与函数表达式求出电源电动势与内阻;【详解】①测电源电动势与内阻,由题意可知,实验中有两个未知内阻的电流表、一个电阻箱、一个滑动变阻器与一个定值电阻,没有电压表,两电流表内阻未知,不能用电流表与定值电阻组成电压表测电压,因此不能用伏安法测电源电动势与内阻,应该用安阻法测电源电动势与内阻,需要的实验器材是:电阻箱②电源电动势约为10V-15V,为了保护电路安全、进行多次实验测出多组实验数据,电流表应选A1,安阻法测电源电动势与内阻的实验电路如图所示:③由实验电路可知,在闭合电路中,电源

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