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上海市華二附中2023-2024學(xué)年物理高二第一學(xué)期期末經(jīng)典試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,美國物理學(xué)家安德森在研究宇宙射線時,在云霧室里觀察到有一個粒子的徑跡和電子的徑跡彎曲程度相同,但彎曲方向相反,從而發(fā)現(xiàn)了正電子,獲得了諾貝爾物理學(xué)獎.下列說法正確的是()A.彎曲的軌跡是拋物線B.電子受到電場力作用C.云霧室中的磁場方向垂直紙面向外D.云霧室中的磁場方向垂直紙面向里2、將帶電荷量為6×10-6C的負電荷從電場中A點移到B點,電場力做功3×10-5J的功,再將該電荷從B點移到C點,克服電場力做了1.2×10-5J的功,則關(guān)于A、B、C三點的電勢φA、φB、φC,以下關(guān)系正確的是()A. B.C. D.3、如圖所示,兩根長直導(dǎo)線M、N位于紙面內(nèi)平行放置,分別通以電流Il、I2,則下列說法正確的是A.電流I2在導(dǎo)線M處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里B.電流Il在導(dǎo)線N處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向外C.導(dǎo)線N受到的安培力向左D.導(dǎo)線N受到的安培力向右4、兩個半徑、材質(zhì)均相同的金屬球A、B帶等量同種電荷,它們之間的距離遠大于小球本身直徑。已知它們相隔一定距離時,兩球之間的相互作用力的大小是F,現(xiàn)在用一個帶有絕緣柄的原來不帶電的半徑、材質(zhì)均相同的金屬小球C,先與小球A接觸,再和小球B接觸后移開。這時,A、B兩球之間的相互作用力大小變?yōu)?)A. B.C. D.5、如圖,a、b兩根垂直紙面的導(dǎo)體通以大小相等的電流,兩導(dǎo)線旁有一點P,P點到a、b距離相等,要使P處磁場方向向右,則a、b中電流方向為A.都向外B.都向里C.a中電流向外,b中電流向里D.a中電流向里,b中電流向外6、如圖所示,豎直放置的帶有一定電量的平行板電容器,板電勢高于板電勢,兩極板間距為。質(zhì)量為、帶電荷量為的微粒,從板的邊緣以初速度射入電場,沿與水平方向夾角為60°的直線從板的邊緣射出,設(shè)重力加速度為。則A.兩極板間的電勢差為 B.微粒的動能減少C.微粒的電勢能減少 D.微粒的機械能減少二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,虛線EF的下方存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,磁感應(yīng)強度為B。一帶電微粒從離EF為h的高處由靜止下落,從B點進入場區(qū),做了一段勻速圓周運動,從D點射出,則下列說法正確的是()A.微粒受到的電場力的方向一定豎直向上B.微粒做圓周運動的半徑為C.從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能先增大后減小D.從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能和重力勢能之和在最低點C時最小8、如圖所示,MN是負點電荷電場中的一條電場線,一個帶正電的粒子(不計重力)從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示.下列結(jié)論正確的是()A.帶電粒子從a到b運動的過程中動能逐漸減小B.帶電粒子在a點時的電勢能大于在b點時的電勢能C.負點電荷一定位于N點右側(cè)D.帶電粒子在a點時的加速度大于在b點時的加速度9、在如圖所示電路中,L1、L2、L3是三只小燈泡,電源電動勢為E.三只燈泡原來都能發(fā)光,當(dāng)滑動變阻器的滑動觸頭P向右移動時,對于各燈亮度變化情況,下列判斷正確的是A.L1變暗 B.L2變暗CL3變暗 D.L3亮度不變10、兩個完全相同的金屬小球,半徑遠小于兩小球之間距離,帶電量之比為1∶7,相距為r,兩者之間的引力為F,相互接觸后再放回原來的位置上,則相互作用力為原來的()A.3/7 B.4/7C.9/7 D.16/7三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學(xué)要描繪一個標(biāo)有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲線,要求元件兩端的電壓由零開始變化.該同學(xué)選用的器材有:A.電源:電動勢為6V,內(nèi)阻約0.5ΩB.直流電流表A1:量程0~1A,內(nèi)阻約為0.4ΩC.直流電流表A2:量程0~3A,內(nèi)阻約為0.2ΩD.直流電壓表V1:量程0~15V,內(nèi)阻約為10kΩE.直流電壓表V2:量程0~3V,內(nèi)阻為5kΩF.滑動變阻器RA:最大阻值10Ω,額定電流5AG.滑動變阻器RB:最大阻值1400Ω,額定電流0.2A另給定值電阻,定值電阻.開關(guān)一個、導(dǎo)線若干(1)以上器材中電流表選用_____(填選項代號),電壓表選用____(填選項代號),滑動變阻器選用_________(填選項代號);(2)根據(jù)選用的實驗器材,請在方框內(nèi)畫出實驗電路圖______________(待測元件用電阻符號R表示,并標(biāo)出所選元件的相應(yīng)字母符號)實驗得到該元件的伏安特性曲線如圖所示.如果將這個元件R接到圖所示的電路中,已知電源的電動勢為4.5V,內(nèi)阻為2Ω,定值電阻,閉合S后該元件的電功率為____W.(保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)圖1中電源電動勢為E,內(nèi)阻可忽略不計;電流表具有一定的內(nèi)阻,電壓表的內(nèi)阻不是無限大,S為單刀雙擲開關(guān),R為待測電阻.當(dāng)S向電壓表一側(cè)閉合時,電壓表讀數(shù)為U1,電流表讀數(shù)為I1;當(dāng)S向R一側(cè)閉合時,電流表讀數(shù)為I2(1)根據(jù)已知條件與測量數(shù)據(jù),可以得出待測電阻R=______________.(2)根據(jù)圖1所給出的電路,在圖2的各器件實物圖之間畫出連接的導(dǎo)線.______________四、計算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動勢E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當(dāng)R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強度B的大??;(2)若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上,求金屬桿的加速度14.(16分)如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C,b板下方整個空間存在著磁感應(yīng)強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求P、Q之間的距離L15.(12分)ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道,其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán),軌道的水平部分與半圓環(huán)相切.A為水平軌道上的一點,而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時,軌道受到的壓力大小
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】云霧室中所加的是磁場,則電子所受的是洛倫茲力作用,運動的軌跡是圓弧,由圖示可知,電子剛射入磁場時,負電子所受洛倫茲力水平向左,正電子所受洛倫茲力水平向右,由左手定則可知,磁感應(yīng)強度垂直于紙面向里,故ABC錯誤,D正確。故選D點睛:本題考查了左手定則,要熟練應(yīng)用左手定則判斷洛倫茲力的方向,要注意判定負電荷受到的洛倫茲力的方向要使用電流的方向來判定2、B【解析】負電荷從電場中A點移到B點,電場力做3×10-5J的功,由公式可得即B電勢比A高5V。從B點移到C點,電場力做了-1.2×10-5J的功,由公式可得即C電勢比B低2V。則從A點移到C點,電場力做1.8×10-5J的功,由公式可得即C電勢比A高3V,所以B點電勢最高,A點電勢最低,故ACD錯誤,B正確。故選B。3、C【解析】根據(jù)安培定則可知,電流I2在導(dǎo)線M處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向外,I1在導(dǎo)線N處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里.故A錯誤,B錯誤;導(dǎo)線N處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里,電流的方向向上,由左手定則可知,導(dǎo)線N受到的安培力向左.故C正確,D錯誤4、D【解析】設(shè)原來兩球帶電量為q,兩球之間的相互作用力大小為;小球C先與A接觸后,A球帶的電荷,C球帶的電荷,然后C再與B接觸后,B、C兩球的帶電量為:A、B兩球之間的相互作用力大小為:;A.綜上分析兩球之間的作用力變?yōu)樵瓉淼?,A錯誤;B.綜上分析兩球之間的作用力變?yōu)樵瓉淼?,B錯誤;C.綜上分析兩球之間的作用力變?yōu)樵瓉淼模珻錯誤;D.綜上分析兩球之間的作用力變?yōu)樵瓉淼?,D正確;故選D。5、C【解析】根據(jù)安培定則,由a電流在P處的磁場方向知,a電流周圍的磁感線是逆時針方向,電流方向垂直紙面向外;b電流在P處的磁場方向知,b電流周圍的磁感線是順時針方向,電流方向應(yīng)垂直紙面向里,故C正確,ABD錯誤;故選C.6、D【解析】A.根據(jù)受力分析圖可知解得選項A錯誤;B.由動能定理:得:即微粒的動能減少,B錯誤;C.由于則電勢能增加,C錯誤;D.根據(jù)能量守恒定律知微粒的電勢能和機械能之和保持不變,電勢能增加,機械能減小,D正確。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABC【解析】A.由題知,帶電微粒進入正交的勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動,電場力與重力必定平衡,則微粒受到的電場力的方向一定豎直向上,故A正確;B.由上分析可知由洛倫茲力提供向心力,則有從h高處由靜止下落,則進入復(fù)合場的速度為聯(lián)立得微粒做圓周運動的半徑為故B正確;C.由于電場力方向豎直向上,則微粒從B點運動到D點的過程中,電場力先做負功后做正功,則其電勢能先增大后減小,故C正確;D.根據(jù)能量守恒定律得知,微粒在B到D的運動過程中,電勢能、動能、重力勢能之和一定,動能不變,則知微粒的電勢能和重力勢能之和一定不變,故D錯誤。故選ABC。8、AD【解析】詳解】A.由于該粒子只受電場力作用且做曲線運動,電場力指向軌跡內(nèi)側(cè),電場力方向大致向左,對帶電粒子做負功,其動能減?。蔄正確;B.電場力對帶電粒子做負功,電勢能增大,則帶電粒子在a點的電勢能小于在b點的電勢能,故B錯誤;CD.帶正電粒子的電場力向左,電場線由N指向M,說明負電荷在直線MN左側(cè),a點離點電荷較近,a點的電場強度大于b點的電場強度,根據(jù)牛頓第二定律得知,帶電粒子在a點的加速度大于在b點的加速度,故C錯誤D正確。故選AD。9、AB【解析】由圖可知L2與R串聯(lián)后與L3并聯(lián),再與L1串聯(lián);由滑片的移動可知滑動變阻器接入電阻的變化,則可知總電阻的變化;由閉合電路的歐姆定律可知電路中電流的變化,即可知L1亮度的變化;由閉合電路的歐姆定律可得出并聯(lián)電路的電壓變化,從而知兩燈亮度的變化【詳解】當(dāng)滑片右移時,滑動變阻器接入電阻增大,則電路中總電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知電路中總電流減小,故L1變暗;電路中電流減小,故內(nèi)阻及L1兩端的電壓減小,而電動勢不變,故并聯(lián)部分的電壓增大,故L3變亮;因L3中電流增大,干路電流減小,故流過L2的電流減小,故L2變暗;故AB正確,CD錯誤故選AB【點睛】本題考查電路的動態(tài)分析,要會根據(jù)歐姆定律分析各量的變化方向,要求學(xué)生能靈活應(yīng)用串并聯(lián)電路的電流電壓規(guī)律及閉合電路的歐姆定律如果應(yīng)用“串反并同”的方法會更簡單.“串反并同”就是與可變電阻串聯(lián)的電路上的電壓和電流的變化與該電阻的變化相反,如果電阻增大,則串聯(lián)電路的電壓和電流會減小,而并聯(lián)電路的電壓和電路會隨電阻增大而增大10、CD【解析】由庫侖定律可得,兩球接觸前的庫侖力:;當(dāng)兩球帶同種電荷時,兩球接觸后平分電量,則兩球的電量:兩球接觸后的庫侖力;當(dāng)兩球帶異種電荷時,兩球接觸后平分電量,則兩球的電量;兩球接觸后的庫侖力,故CD正確,AB錯誤.故選CD點睛:兩相同小球相互接觸再分開,則電量先中和然后再平分總電荷量;庫侖定律計算中可以只代入電量,最后再根據(jù)電性判斷庫侖力的方向三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.B②.E③.F④.⑤.0.90W【解析】(1)元件額定電流為,選用量程為1A的電流表即可,即選電流表B;為了達到額定電壓,15V量程過大,可用3V的電壓表E進行改裝,選用R1可將電壓表改裝成量程為6V的電壓表,為了便于操作可選用較小的滑動變阻器,即選用F;(2)由于被測元件在正常工作時的電阻為,和電流表內(nèi)阻接近,故電流表內(nèi)接分壓過大,采用電流表外接法,將電壓表E和串聯(lián)改裝電壓表,然后并聯(lián)在元件兩端,要求元件兩端的電壓從零開始,所以采用滑動變阻器分壓接法,如圖所示3、將R3等效為電源內(nèi)阻,做電路的U-I圖像,與曲線的交點即為元件在該電路中的電流與電壓值,交點坐標(biāo)(1.5V、0.6A),則元件的功率為0.90W.【點睛】伏安法測電阻時注意電流表內(nèi)外接法的選擇方法,當(dāng)待測電阻值遠小于電壓表內(nèi)阻時,電流表用外接法;當(dāng)待測電阻值遠大于電流表內(nèi)阻時,電流表用內(nèi)接法.在要求電流或電壓值從零調(diào)時,滑動變阻器應(yīng)用分壓式,此時應(yīng)選阻值小的變阻器12、①.②.【解析】(1)設(shè)電流表的內(nèi)阻為r,當(dāng)S向電壓表一側(cè)閉合時,電壓表讀數(shù)為U1,電流表讀數(shù)為I1;根據(jù)閉合電路歐姆定律有;整理得;當(dāng)S
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