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文檔簡介
廣東省深圳市羅湖區(qū)2023年物理高二第一學期期末檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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,質量為m的人站在體重計上,隨電梯以大小為a的加速度加速上升,重力加速度大小為g.下列說法正確的是A.人對體重計的壓力大小為m(g+a)B.人對體重計的壓力大小為m(g-a)C.人對體重計的壓力大于體重計對人的支持力D.人對體重計的壓力小于體重計對人的支持力2、如圖所示,光滑絕緣半球形碗固定在水平地面上,可視為質點的帶電小球1、2的電荷分別為Q1、Q2,其中小球1固定在碗底A點,小球2可以自由運動,平衡時小球2位于碗內的B位置處,如圖所示.現(xiàn)在改變小球2的帶電量,把它放置在圖中C位置時也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的兩倍,則()A.小球在C位置時的電量是B位置時電量的一半B.小球在C位置時的電量是B位置時電量的四分之一C.小球2在B點對碗的壓力大小等于小球2在C點時對碗的壓力大小D.小球2在B點對碗壓力大小大于小球2在C點時對碗的壓力大小3、電流表的內阻是Rg=200Ω,滿刻度電流值是Ig=500μA,現(xiàn)欲把這電流表改裝成量程為2.0V的電壓表,正確的方法是A.應串聯(lián)一個0.05Ω的電阻 B.應并聯(lián)一個0.05Ω的電阻C.應串聯(lián)一個3800Ω的電阻 D.應并聯(lián)一個3800Ω的電阻4、如圖甲所示,光滑平行金屬導軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角,M、P兩端接一電阻R,整個裝置處于方向垂直導軌平面向上的勻強磁場中.t=0時對金屬棒施加一平行于導軌的外力F,使金屬棒由靜止開始沿導軌向上運動,金屬棒電阻為r,導軌電阻忽略不計.已知通過電阻R的感應電流I隨時間t變化的關系如圖乙所示.下列關于棒運動速度v、外力F、流過R的電量q以及閉合回路中磁通量的變化率隨時間變化的圖象正確的是()A. B.C. D.5、如圖所示,兩塊較大的平行金屬板A、B水平放置并與電源相連,電源的電動勢為E,電鍵S閉合后,兩板間有一帶電油滴恰好處于靜止狀態(tài),現(xiàn)將A板向上平移一小段距離.下列說法正確的是A.電容器的電容減小B.電容器的電壓增大C.電容器的帶電量不變D.帶電油滴將向上做加速運動6、如圖所示的溫控電路中,R1為定值電阻,R2為半導體熱敏電阻(溫度越高電阻越?。?,C為電容器,電源內阻不可忽略.當環(huán)境溫度降低時下列說法正確的是A.電容器C的帶電量增大B.電壓表的讀數(shù)減小C.干路電流增大D.R1消耗的功率變大二、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、矩形線圈在勻強磁場中勻速轉動產生的電動勢如圖示,則()A.t1時刻線圈通過中性面B.t2時刻線圈中磁通量最大C.t3時刻線圈中磁通量變化率最大D.t4時刻線圈中磁通量變化率最大8、如圖所示,a為不帶電的絕緣物塊為帶正電的物體,b為疊放在粗糙水平地面上。地面上方有垂直紙面向里的勻強磁場,現(xiàn)用恒力F拉b,使a、b一起無相對滑動地向左加速運動,則在加速階段,下列說法正確的是()A.a受到的摩擦力方向水平向左,大小不變B.a受到的摩擦力方向水平向左,逐漸變小C.地面對方的摩擦力方向水平向右,逐漸變大D.地面對方的摩擦力方向水平向右,逐漸變小9、如圖,M點有電荷量為Q的負點電荷,在距離點電荷為r處放入厚度為d的平行金屬板,N點為金屬板內距表面為的點,MN連線與金屬板表面垂直。當金屬板處于靜電平衡時,下列說法正確的是()A.金屬板的左側面感應出正電荷B.金屬板的左側面電勢較高,右側面電勢較低C.感應電荷在N點產生的電場強度,方向沿MN連線向右D.感應電荷在N點產生的電場強度,方向沿MN連線向右10、兩個原來不帶電的物體甲和乙,相互摩擦后,下列情況中不可能發(fā)生的是()A.甲帶正電荷,乙?guī)У攘控撾姾葿.甲帶負電荷,乙?guī)У攘空姾蒀.甲和乙都帶等量正電荷D.甲和乙都帶等量負電荷三、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)用以下器材盡可能準確地測量待測電阻Rx的阻值A.待測電阻Rx,阻值約為200Ω;B.電源E,電動勢約為3.0V,內阻可忽略不計;C.電流表A1,量程為0~10mA,內電阻r1=20Ω;D.電流表A2,量程為0~20mA,內電阻約為r2≈8Ω;E.定值電阻R0,阻值R0=80Ω;F.滑動變阻器R1,最大阻值為10Ω;G.滑動變阻器R2,最大阻值為200Ω;H.單刀單擲開關S,導線若干;(1)為了盡可能準確地測量電阻Rx的阻值,請你設計并在虛線框內完成實驗電路圖______(2)滑動變阻器應該選_______(填器材前面字母代號);在閉合開關前,滑動變阻器的滑片P應置于______端;(填“d或“b”)(3)若某次測量中電流表A1的示數(shù)為I1,電流表A2的示數(shù)為I2,則Rx的表達式為:Rx=____12.(12分)如圖所示為“探究兩物體作用前后動量是否守恒”的實驗裝置示意圖。已知a、b小球的質量分別為ma、mb,半徑分別是ra、rb,圖中P點為單獨釋放a球的平均落點,M、N是a、b小球碰撞后落點的平均位置。(1)本實驗必須滿足的條件是___________。A.斜槽軌道必須是光滑的B.斜槽軌道末端的切線可以不水平C.入射小球每次都從斜槽上的同一位置無初速度釋放D.入射球與被碰球滿足ma=mb,ra=rb(2)為了判斷動量守恒,需要測量OP間的距離x1,則還需要測量的物理量有___________、___________(用相應的文字和字母表示)。(3)如果動量守恒,須滿足的關系式是___________(用測量物理量的字母表示)。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)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)如圖,兩根間距為L=0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E=3V、內阻r=1Ω的電源,導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導軌放置,質量m=0.2kg.導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當R0=1Ω時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度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
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、A【解析】超重狀態(tài):當物體對接觸面的壓力大于物體的真實重力時,就說物體處于超重狀態(tài),此時有向上的加速度,合力也向上.根據(jù)牛頓第二定律即可計算出人對體重計的壓力【詳解】人受到的支持力N:N-mg=ma,得:N=mg+ma.根據(jù)牛頓第三定律得,對體重計的壓力大小m(g+a).故A正確,B錯誤;人對體重計的壓力和人受到的支持力是作用力和反作用力,故人對體重計的壓力等于體重計對人的支持力,故CD錯誤.故選A【點睛】本題考查了學生對超重失重現(xiàn)象的理解,與牛頓運動定律的應用,掌握住超重失重的特點與受力分析的基本方法即可求解2、C【解析】AB.對小球2受力分析,如圖所示,小球2受重力、支持力、庫侖力,其中F1為庫侖力F和重力mg的合力,根據(jù)三力平衡原理可知,F(xiàn)1=FN.由圖可知,△OAB∽△BFF1設半球形碗的半徑為R,AB之間的距離為L,根據(jù)三角形相似可知,即所以FN=mg①②當小球2處于C位置時,AC距離為,故,根據(jù)庫侖定律有:所以,即小球在C位置時的電量是B位置時電量的八分之一,故AB均錯誤;CD.由上面的①式可知FN=mg,即小球2在B點對碗的壓力大小等于小球2在C點時對碗的壓力大小,故C正確,D錯誤。故選C。3、C【解析】把電流表改裝成2V的電壓表需要串聯(lián)分壓電阻,串聯(lián)電阻阻值為:A.與分析不符,故A錯誤;B.與分析不符,故B錯誤;C.與分析相符,故C正確;D.與分析不符,故D錯誤;故選C。4、B【解析】根據(jù)如圖乙所示的I-t圖象可知I=kt,其中k為比例系數(shù),又E=Blv,,所以,v-t圖象是一條過原點斜率大于零的直線,說明了導體棒做的是初速度為零的勻加速直線運動,即v=at;故A錯誤;由閉合電路歐姆定律可得:,可推出:E=kt(R+r),而,所以有:,圖象是一條過原點斜率大于零的直線;故B正確;對導體棒在沿導軌方向列出動力學方程F-BIl-mgsinθ=ma,而,v=at得到,可見F-t圖象是一條斜率大于零且與速度軸正半軸有交點的直線;故C錯誤.,q-t圖象是一條開口向上的拋物線,故D錯誤5、A【解析】電容器與直流電源(內阻不計)連接,電壓不變,A極板豎直向上平移一小段距離,依據(jù)電容的定義式,分析電容變化,再由,分析板間場強變化,從而即可分析該點油滴的運動情況【詳解】A項:A極板向上平移一小段距離,根據(jù),當間距d增大時,則電容C減小,故A正確;B、C項:電容器與直流電源(內阻不計)連接,電壓U不變,根據(jù),那么電量Q減小,故BC錯誤;D項:由于電壓不變,板間距離增大,場強減小,油滴受到的電場力減小,帶點油滴向下加速運動,故D錯誤故選A【點睛】本題是電容器動態(tài)變化分析問題,考查分析和判斷能力,掌握電容的定義式與決定式的區(qū)別,注意理解電容器的電壓不變與電量不變的情況6、A【解析】C、當環(huán)境溫度降低時R2增大,外電路總電阻增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析得知,干路電流I減?。蔆錯誤A、電容器的電壓UC=E-I(r+R1),E、r、R1均不變,I減小,UC增大,由得,電容器C的帶電量增大.故A正確B、總電流I減小,路端電壓U=E-Ir,E、r不變,則U增大,電壓表的讀數(shù)增大.故B錯誤D、R1消耗的功率P=I2R1,I減小,R1不變,則P減?。蔇錯誤.故本題選A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、AD【解析】A.t1時刻感應電動勢為零,磁通量最大,位于中性面位置,故A正確;B.t2時刻感應電動勢最大,磁通量變化率最大,磁通量最小,線圈平面與中性面垂直,故B錯誤;C.t3時刻感應電動勢為零,磁通量變化率為零,線圈通過中性面,故C錯誤;D.t4時刻線圈中感應電動勢最大,磁通量變化率最大,故D正確。故選AD。8、BC【解析】CD.地面對b的摩擦力方向水平向右,大小為隨著速度逐漸增大,洛倫茲力逐漸增大,則地面給b的滑動摩擦力變大,地面對b的摩擦力方向水平向右,故D錯誤,C正確;AB.以整體為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律得滑動摩擦力增大,知加速度變小,a受到水平向左的靜摩擦力作用,根據(jù)牛頓第二定律有由于加速度逐漸變小,因此a受到的摩擦力逐漸變小,故A錯誤,B正確。故選BC。9、AD【解析】A.M點的電荷為負,故在金屬板的左側感應出正電荷,A正確;B.整個金屬板為一個等勢體,B錯誤;C.金屬板內部合場強為零,故感應電荷在N點產生的電場強度與點電荷在N點產生的電場強度等大反向,根據(jù)可得感應電荷在N點產生的電場強度為:,C錯誤D正確;故選AD。10、CD【解析】原來不帶電的甲乙兩物體相互摩擦后,電子從甲物體轉移到乙物體,使甲帶正電荷,乙?guī)У攘康呢撾姾桑珹說法正確,不符合題意;原來不帶電的甲乙兩物體相互摩擦后,電子從乙物體轉移到甲物體,使甲帶負電荷,乙?guī)У攘康恼姾?,B說法正確,不符合題意;原來不帶電的甲乙兩物體相互摩擦后,電子從甲物體轉移到乙物體,使甲帶正電荷,乙?guī)У攘康呢撾姾桑螂娮訌囊椅矬w轉移到甲物體,使甲帶負電荷,乙?guī)У攘康恼姾?,甲和乙不可能都帶等量的正電荷,C說法錯誤,符合題意;原來不帶電的甲乙兩物體相互摩擦后,電子從甲物體轉移到乙物體,使甲帶正電荷,乙?guī)У攘康呢撾姾桑螂娮訌囊椅矬w轉移到甲物體,使甲帶負電荷,乙?guī)У攘康恼姾?,甲和乙不可能都帶等量的負電荷,D說法錯誤,符合題意【點睛】物體相互摩擦后會帶電,這就是摩擦起電,在摩擦起電過程中,得到電子的物體帶負電,失去電子的物體帶正電;摩擦起電過程中,電荷是守恒的,正負電荷的代數(shù)和保持不變三、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).(2).F(3).b(4).【解析】(1)實驗中沒有電壓表,可用已知內阻的電流表A1與定值電阻R0串聯(lián)構成電壓表;電路如圖;(2)因滑動變阻器要接成分壓電路,則滑動變阻器應該選阻值較小的F;在閉合開關前,滑動變阻器的滑片P應置于b端;(3)根據(jù)電路結構可得:12、①.C②.OM間的距離③.ON間的距離④.【解析】(1)[1]A.“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運動,對斜槽是否光滑沒有要求,A錯誤;B.要保證每次小球都做平拋運動,則軌道的末端必須水平,B錯誤;C.要保證碰撞前的速度相同,入射球每次都要從斜槽的同一位置無初速度釋放,C正確;D.為防止兩球碰撞后入射球不反彈,需要為了兩球發(fā)生對心正碰,需要兩球的半徑相等,即D錯誤。故選C。(2)[2][3]要驗證動量守恒定律定律,即驗證小球離開軌道后做平拋運動,它們拋出點的高度相等,在空中的運動時間t相等,上式兩邊同時乘以t得得因此實驗需要測量:OM間的距離x2,ON間的距離x3、
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