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文档简介
福建省福州市福州第三中学2023-2024学年高二上学期1月期末考试物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.以下关于电磁场和电磁波说法正确的是()A.变化的电场可以产生磁场,变化的磁场也可以产生电场B.电磁场仅仅是一种描述方式,不是真正的物质存在C.麦克斯韦提出了电磁场理论,并通过实验捕捉到了电磁波D.电磁波不可以在真空中传播2.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是()A.图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热量,从而冶炼金属C.丙是铜盘靠惯性转动,手持磁铁靠近铜盘,铜盘转动加快D.图丁是微安表的表头,运输时把两个正、负接线柱用导线连接,可以减小电表指针摆动角度3.一线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,得到的交变电流的电动势瞬时值表达式为,则下列说法正确的是()A.该交变电流电动势的有效值为220VB.该线圈匀速转动的转速约为3000r/minC.当仅将线圈的转速提高时,电动势的峰值不发生变化D.将该交变电流加在标称为220V的灯泡上时,灯泡能正常发光4.质量为的物体A在光滑水平面上以的速度与质量为、速度为的物体B发生正碰。碰撞后A、B两物体的速度可能值为(
)A. B. C. D.二、多选题5.电饭锅的电路图如图所示。是一个温控开关,手动闭合后,当此开关温度达到时,会自动断开。是一个自动温控开关,当温度低于时,会自动闭合,温度高于时,会自动断开。红灯是加热时的指示灯,黄灯是保温时的指示灯,定值电阻,加热电阻丝,两灯电阻不计。则下列分析正确的是(
)A.手动闭合开关后,电饭煲处于加热状态,且温度低于时,开关均处于闭合状态,黄灯不亮、红灯亮B.加热到时,开关均处于断开状态,黄灯亮、红灯几乎不亮,电饭煲处于保温状态C.由于散热,待温度降至时,自动闭合,电饭煲重新加热D.由于电饭煲重新加热,温度达到时,又自动断开,再次处于保温状态6.一环形线圈放在匀强磁场中,取磁感线垂直线圈平面向里为正方向,如图甲所示。若磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,那么从时间内,下列说法正确的是(
)A.感应电流逐渐变大,垂直纸面往里看感应电流方向为逆时针B.感应电流大小恒定,垂直纸面往里看感应电流方向为逆时针C.线圈一直有扩张的趋势D.线圈先有扩张的趋势,后有收缩趋势7.如图所示,在坐标系的第一象限内存在匀强磁场。一带电粒子在点以与轴正方向成的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于轴射出磁场。已知带电粒子质量为、电荷量为,。不计重力。根据上述信息可以求出(
)A.带电粒子在磁场中运动的轨道半径 B.带电粒子在磁场中运动的速率C.带电粒子在磁场中运动的时间 D.带电粒子射出磁场位置8.如图所示,某超市两辆相同的购物车质量均为m,相距L沿直线排列,静置于水平地面上。为节省收纳空间,工人猛推一下第一辆车并立即松手,第一辆车运动距离L后与第二辆车相碰并相互嵌套结为一体,两辆车一起运动了L距离后恰好停靠在墙边。若购物车运动时受到的摩擦力恒为车重的k倍,重力加速度为g,则()A.两购物车在整个过程中克服摩擦力做功之和为B.两购物车碰撞后瞬间的速度大小为C.两购物车碰撞时的能量损失为D.工人给第一辆购物车的水平冲量大小为三、填空题9.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图,励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直。电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节,保持电子枪加速电压不变,增大励磁线圈电流,则电子束受到洛伦之力大小(选填“增大”“不变”或“减小”),其轨迹的半径(选填“增大”“不变”或“减小”),运动周期:(选填“增大”“不变”或“减小”)。10.如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车A和B,已知小车A质量大于小车B,现将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧,烧断细线后至弹簧恢复原长的过程中,则小车A最后动量大小(“大于”“相等”或“小于”)小车B最后动量大小;小车A最后动能大小(选填“大于”“相等”或“小于”)小车B最后动能大小;在此过程小车A重力的冲量大小(选填“大于”“相等”或“小于”)小车B重力的冲量大小。11.如图所示理想变压器输入的交流电压,有两组副线圈,其中匝,标有“6V
10W”、“12V
12W”的电灯分别接在两副线圈上均正常发光,则原线圈的匝数n1=匝,另一副线圈的匝数匝,原线圈中电流A(保留两位有效数字)四、实验题12.用如图甲所示装置研究两个半径相同的小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)关于本实验,下列说法中正确的是。A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放B.轨道倾斜部分必须光滑C.轨道末端必须水平D.入射小球质量大于被碰小球质量时,系统误差会减小(2)图甲中点是小球抛出点在地面上的竖直投影,实验时先让入射小球多次从斜轨上的位置S由静止释放,通过白纸和复写纸找到其平均落点的位置三点中的某个点)。然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分末端,仍将入射小球从斜轨上的位置S由静止释放,与被碰小球相碰,并多次重复该操作,用同样的方法找到两小球碰后平均落点的位置三点中剩下的两个点)。实验中必须要测量的有。A.入射小球的质量和被碰小球的质量B.入射小球开始的释放高度C.小球抛出点与地面的竖直高度差D.两球相碰前后的平抛射程(3)某同学在做上述实验时,测得、,两小球在记录纸上留下三处落点痕迹如图乙所示。他将米尺的零刻线与点对齐,测量出点到三处平均落地点的距离分别为,其中cm,图乙由于小球离开轨道后均做等高平抛运动,所以用水平位移值做为小球碰撞前后的速度值;该同学用作为系统碰前动量p前,代入数值计算得p前=kg·m(计算结果保持2位有效数字),用作为系统碰后的动量p后,代入数据计算得p后=0.051kg·m,比较碰撞前后系统动量,发现实验数据不支持系统动量守恒;该同学反思实验操作和数据处理过程,入射小球每次均从S处静止开始下滑、斜槽水平轨道调整水平、被碰小球每次均放在水平槽末端,斜槽末端投影位置准确,碰撞前后小球水平位移确定和测量规范准确,唯一可能的错误是;解决这个错误,重新实验、处理数据,可以证明两小球在碰撞前后动量是守恒的。13.在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,㭉实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知。(1)按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整。()(2)实验操作步骤如下:①将滑动变阻器滑到最左端位置②接法I:单刀双掷开关与1接通,闭合开关,调节滑动变阻器,记录下若干组数据的值,断开开关③将滑动变阻器滑到最左端位置④接法II:单刀双掷开关与2闭合,闭合开关,调节滑动变阻器,记录下若干组数据的值,断开开关⑤分别作出两种情况所对应的和图像(3)单刀双掷开关接1时,某次读取电表数据时,电压表指针如图丙所示,此时V.(4)根据测得数据,作出和图像如图丁所示。若只用图像的数据,求得电源电动势E=,内阻。(结果均保留两位小数)(5)综合考虑,若只能选择一种接法,应选择(填“接法Ⅰ”或“接法II”)测量更合适。五、解答题14.“蹦极”是一项勇敢者的运动,如图所示,某人用弹性橡皮绳拴住身体从高空处自由下落,在空中感受失重的滋味。若此人质量为,橡皮绳原长,人可看成质点,且此人从点自静止下落到最低点所用时间为,g取,橡皮绳重力忽略不计;求:(1)橡皮绳刚伸直时,此人的动量大小和动能(2)从橡皮绳从伸直到人下落到最低点的过程中橡皮绳对人平均作用力15.宽的导轨固定,导轨间存在着垂直于纸面且磁感应强度的匀强磁场。虚线框I、II中有定值电阻和最大阻值为的滑动变阻器。一根与导轨等宽的金属杆在沿着导轨方向拉力作用下,以恒定速率向右运动,图甲和图乙分别为变阻器全部接入和一半接入时,电路上电势沿方向的位置变化而变化的图像;导轨和金属杆的电阻均可忽略。(1)分析并说明定值电阻在I还是II中,并求出其值;(2)分析确定匀强磁场的方向,求出金属杆运动的速率;(3)若金属杆受到拉力为,求此时滑动变阻器两端电压16.信号放大器是一种放大电信号的仪器,如图甲,其可以通过在相邻极板间施加电压,使阴极逸出的电子,击中极板时,激发出更多电子,从而逐级放大电信号。已知电子质量,带电量。(1)在极板上建立三维坐标系,如图乙所示。极板上方空间内存在磁场,其强度为,方向平行轴。极板间电压极小,几乎不影响电子运动。如图,某次激发中,产生了2个电子和,其初速度方向分别在与平面内,且与轴正方向成角,则:(i)判断的方向;(ii)两个电子运动到下一个极板的时间和;(2)若单位时间内阴极逸出的电子数量为保持不变,每个电子打到极板上可以激发出个电子,且,式中为常数、为两极间电压;激发的电子均能打在下一极板上;经过极板后,所有电子被阳极接收;求阳极处接收电子产生的电流。参考答案:1.A【详解】A.变化的电场可以产生磁场,变化的磁场也可以产生电场,A正确;B.电磁场是真正的物质,B错误;C.麦克斯韦提出了电磁场理论,赫兹通过实验捕捉到了电磁波,C错误;D.电磁波可以在真空中传播,D错误。故选A。2.D【详解】A.根据电磁驱动原理,图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,但线圈比磁铁转得慢,故A错误;B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,铁块中产生产生涡流,铁块中产生大量热量,从而冶炼金属,故B错误;C.当转动铜盘时,导致铜盘切割磁感线,从而产生感应电流,出现安培力,由楞次定律可知,产生的安培力将阻碍铜盘切割磁感线运动,则铜盘转动将变慢,故C错误;D.图丁是微安表的表头,在运输时要把两个正、负接线柱用导线连在一起,可以减小电表指针摆动角度,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼的原理,故D正确。故选D。3.B【详解】A.根据电动势为e=220sin314t(V)得,电动势最大值为220V,所以该交变电流电动势的有效值为110V,故A错误;B.根据电动势为e=220sin314t(V)得,ω=314rad/s,所以转速为n==50r/s=3000r/min,故B正确;C.根据Em=nBSω可知当仅将线圈的转速提高时,电动势的峰值变大,选项C错误;D.将该交变电流加在标称为220V的灯泡上时,电源有效值小于灯泡额定电压,灯泡的亮度会发暗,不能正常发光,选项D错误;故选B。4.C【详解】由题可得,物体A撞向物体,设其运动方向为正方向,碰撞过程,系统动量守恒若两物体发生完全非弹性碰撞,则碰后两物体共速代入数据解得若两物体发生完全弹性碰撞,碰撞过程系统动能不变,则有代入数据解得,两物体碰撞过程,相互作用,A物体做减速运动,碰后速度为B物体做加速运动,碰后速度为故选C。5.AB【详解】A.电饭煲盛上食物后,接上电源,自动闭合,同时手动闭合,这时黄灯短路,红灯亮,电饭煲处于加热状态,故A正确;B.加热到时,自动断开,仍闭合,温度升高到时,开关自动断开,这时饭已煮熟,黄灯亮,电饭煲处于保温状态;故B正确;C.由于散热,待温度降至时,自动闭合,电饭煲重新加热,故C错误;D.温度达到时,又自动断开,再次处于保温状态;故D错误。故选AB。6.BD【详解】AB.在第2s内,磁感应强度方向垂直线圈向外,磁感应强度逐渐减小,根据楞次定律可知,感应电流方向为逆时针;在第3s内,磁感应强度方向垂直线图向里,磁感应强度逐渐增大,根据楞次定律可知,感应电流方向亦为逆时针;根据根据图乙可知,从第2s初至第3s末时间内,磁感应强度的变化率一定,即感应电动势一定,则感应电流一定,即感应电流大小恒定,方向为逆时针,A错误,B正确;CD.根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,在第2s内,磁感应强度逐渐减小,穿过线圈的磁通量减小,则线圈有扩张的趋势;在第3s内,磁感应强度逐渐增大,穿过线圈的磁通量增大,则线圈有收缩的趋势,即线圈先有扩张的趋势,后有收缩趋势,C错误,D正确。故选BD。7.AD【详解】利用左手定则画出初末位置的洛伦兹力的方向,由此判断出圆心的所在位置:根据几何关系可得所以带电粒子射出磁场位置在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,即其中化简得,在磁场中运动的时间为由此可知,带电粒子在磁场中的运动轨迹是唯一确定且可求的;因为和都未知,所以带电粒子在磁场中的运动时间也无法确定。故选AD。8.CD【详解】A.由题意可知,两购物车在整个过程中克服摩擦力做功之和为Wf=kmgL+2kmgL=3kmgLA错误;B.工人猛推一下第一辆车并立即松手,设此时第一辆车的速度为v0,运动L距离后速度为v1,由动能定理可得设和第二辆车碰后共同速度为v,取第一辆车的初速度为正方向,由动量守恒定律可得mv1=2mv两购物车在碰撞中系统减少的机械能由能量守恒定律可得联立解得解得B错误;C.两购物车在碰撞时系统减少的机械能C正确;D.由动量定理可知,工人给第一辆购物车的水平冲量大小为D正确。故选CD。9.增大减小减小【详解】[1]增大励磁线圈中电流,磁感应强度增大;电子束运动速度由电子枪加速获得,由动能定理电子束速度不变,电子束受到洛伦兹力B增大,所以增大;[2]电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得轨道半径B增大,所以减小;[3]运动周期B增大,所以减小。10.等于小于大于【详解】[1]由动量守恒定律所以弹开后,两车动量大小相等,方向相反;[2]由动能和动量的关系依题意得A车动能小于B车动能;[3]由冲量定义式得重力冲量两车作用时间相等,则A车重力冲量大于B车重力冲量。11.1320720.1【详解】[1][2]根据电压匝数关系有,解得,[3]灯泡均正常发光,则有解得12.ACD/ADC/CAD/CDA/DAC/DCAAD/DC17.600.040见解析【详解】(1)[1]BC.本实验只要确保轨道末端水平,从而确保小球离开轨道后做的是平抛运动即可,并不需要轨道光滑,B错误,C正确;AD.要确保放上被碰小球后,入射小球的碰前的速度大小还是原来的大小,故要求从同一位置由静止释放入射小球,且入射小球质量大于被碰小球质量,这样可以保证碰撞后入射小球不会回弹,小球回弹,会使其在轨道上多运动造成平抛初速度减小,增大系统误差,AD正确。故选ACD。(2)[2]BC.由于入射小球、被碰小球离开轨道后的运动都是平抛运动,且平抛的竖直位移相同,故有可知小球的水平位移,故可用水平位移的大小关系表示速度的大小关系,因此不要测量,只要保持不变就可以了,并不需要测量出来,选项BC错误;AD.实验中必须要测量的有入射小球的质量和被碰小球的质量以及两球相碰前后的平抛射程,选项AD正确。故选AD。(3)[3]由图可知[4]将、代入得[5]将OA、代入质量关系,可知但是故才是入射小球碰前速度对应的水平位移。即入射小球碰前水平位移为,不是。系统碰前动量应为碰后系统动量为该同学处理数据时把当成小球碰撞前速度,引起一系列错误。13.1.301.702.25接法II【详解】(1)[1]根据图甲所示的电路图,实物连接如图所示(3)[2]量程为的电压表分度值为,需要估读到分度值的下一位,由图丙可知电压表读数为(4)[3][4]当单刀双郑开关接1时,电流表示数为零时,电压表测量准确,故电动势为的纵轴截距,则有当单刀双掷开关接2时,电压表示数为零时,电流表测量准确,由图像可知此时电路电流为,根据闭合电路欧姆定律可知解得内阻为若只用图像的数据,可得内阻均比真实值小。(5)[5]由图丁可知图像斜率为解得由图丁可知图像的斜率为解得可得故接法II测得的电源内阻更接近真实值。由电路图可知接法I的误差来源是电流表的分压,接法II的误差来源是电压表的分流,由于电源内阻较小,远小于电压表内阻,结合(5)问分析可知,若只能选择一种接法,应选择接法II测量更合适。14.(1),;(2)【详解】(1)人做自由落体运动,下落高度时,由机械能守恒定律代入数据解得,此时人的动量大小为(2)人从下落到橡皮绳正好拉直的时间设为,由自由落体运动公式代入数据得依题意橡皮绳对人的作用时间为取向上为正方向,由动量定理得解得橡皮绳对人的平均作用力大小为15.(1)定值电阻在I内,滑动变阻器在II;;(2);(3)【详解】(1)由法拉第电磁感应定律:金属杆切割磁感线产生感应电动势不变,由闭合电路欧姆定律可得,回路中电流滑动变阻器从全部接入到一半接入电路,回路里电流
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