《黄山市重点中学2023年物理高二上期末复习检测试题含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黄山市重点中学2023年物理高二上期末复习检测试题含解析(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、黄山市重点中学2023年物理高二上期末复习检测试题考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示的家用电器(分别是液晶电视、电风扇、台灯、电饭煲),正常工作时的电流最接近4A的是()A.B.C.D.2、两竖直放置的平行金属板P和Q接入如图所
2、示电路中,在两板间用长为L绝缘轻绳悬挂一带电小球可视为质点,闭合开关,待电路稳定后小球静止时,轻绳与竖直方向夹角为,下列判断正确的是A.剪断轻绳后小球将作类平抛运动B.保持P板不动,将Q板缓慢向右移动一小段距离,夹角随之减小C.保持P板不动,将Q板缓慢向上移动一小段距离,夹角随之增大D.断开开关,小球会一直保持静止3、已知电荷量单位是库,符号为C:电流单位是安,符号为A;时间单位是秒,符号为s由电流定义式可知,这三个单位之间的关系是()A.1C=1AsB.1C=lAs1C.1C=1A1sD.1C=1A1s14、图乙中A、B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近平行放置A线圈中通有如图甲中所示的交变电
3、流i,则A.t2时刻两线圈间吸引力最大B.tl时刻两线圈间作用力为零C.在tl到t2时间内A、B两线圈相斥D.在t2到t3时间内A、B两线圈相吸5、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导体框匀强磁场区域宽度为2L、磁感应强度为B、方向垂直桌面向下导体框的一边始终与磁场边界平行,在外力作用下以恒定速度v穿过磁场下列说法不正确的是( )A.穿过磁场过程,外力做的功为B.穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为C.进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电荷量为D.进入和离开磁场过程,通过导体框的电流大小都为,且方向相同6、如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球在细线的拉力作用下,以
4、速度v做半径为r的匀速圆周运动。小球所受向心力的大小为()A.B.C.m2rD.mr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、光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(ba)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g则()A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点B.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mgC.小金属
5、球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小D.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(ba)8、如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法中正确的是()A.线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大9、如图是一个回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连现分别加速氘核()和氦核(),下列说法中正确的是( )A.它们的最大速度相同B.它
6、们的最大动能相同C.两次所接高频电源的频率相同D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能10、如图,在匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的小球由静止释放,斜向右下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为,则()A.电场强度的最小值为B.电场方向可能水平向右C.电场力对小球可能不做功D.小球的电势能不可能增加三、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)如图所示的天平可用来测定磁感应强度,天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面当线圈中通有电流I时(方向顺时针,如图)时,在天平左、右两边各加上质量
7、分别为m1、m2的砝码,天平平衡当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡由此可知:磁感应强度的方向为_,大小为_12(12分)将一块内阻为 、满偏电流为的电流表改装成量程为的电压表,应该_联一个阻值为_的电阻四、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=5.0105N/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=4.810-25kg、电荷量为q=1.
8、610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/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L0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E3V、内阻r1的电源,导轨平面与水平面间的夹角37金属杆ab垂直导轨放置,质量m0.2kg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R01时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g10m/s2,sin370.6,cos370.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方
9、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、D【解析】A家用电器额定电压均为,电视的功率约为,根据可知通过电视的电流约为,A错误;B
10、电风扇的功率约为,通过的电流约为,B错误;C台灯的功率约为,通过对的电流约为,C错误;D电饭煲的功率约为,通过的电流约为,和题目中接近,符合题意,D正确。故选D。2、B【解析】A、剪断轻绳前,小球受到重力,水平向右的电场力,及绳子的拉力,当剪断轻绳后,小球将沿着绳子拉力反方向,作匀加速直线运动,不是类平抛运动,故A错误;BC、当保持P板不动,将Q板缓慢向右移动一小段距离,即增大两极板间距,因极板电压U不变,依据可知,电场强度减小,那么电场力减小,夹角随之减小,故B正确,C错误;D、断开开关,因电容器要放电,其电量Q变小,电压也减小,由可知,电场力减小,小球会向下摆,故D错误;故选B3、A【解析
11、】根据电流的定义式,Q=It,则1C=1As,故A正确,BCD错误故选:A4、B【解析】A在t2时刻,线圈A中的电流最小,而磁通量的变化率是最大的,所以线圈B感应电流也是最大,但A、B间的相互作用力最小,故A错误;B由题意可知,在t1时刻,线圈A中的电流最大,而磁通量的变化率是最小的,所以线圈B感应电流也是最小,因此两线圈间作用力为零,故B正确;C在t1到t2时间内,若设逆时针(从左向右看)方向为正,则线圈A电流方向逆时针且大小减小,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向右的磁通量大小减小,由楞次定律可知,线圈B的电流方向逆时针方向,因此A、B中电流方向相同,出现相互吸引现象,故C错误;D
12、在t2到t3时间内,若设逆时针方向(从左向右看)为正,则线圈A电流方向顺时针且大小增大,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向左的磁通量大小增大,由楞次定律可知,线圈B的电流方向逆时针方向,因此A、B中电流方向相反,A、B出现互相排斥,故D错误;故选B。5、D【解析】A、根据安培力公式F=BIL,结合法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,及力做功表达式,即可求解;B、根据焦耳定律Q=I2Rt,即可求解;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,从而求解;D、根据楞次定律,结合法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可求解【详解】A、
13、根据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则线圈穿过磁场过程产生的感应电流大小,依据安培力公式,根据力做功表达式W=Fs,那么只有在进与出磁场过程中,才有安培力,因此安培力做功,由于在外力作用下以恒定速度v穿过磁场,则外力做的功为,故A正确;B、由上分析可知,根据焦耳定律Q=I2Rt,那么穿过磁场过程,导体框产生的焦耳热为,故B正确;C、依据电量表达式q=It,及法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,即可推导电量的综合表达式,那么进入磁场过程,通过导体框某一横截面的电量为,故C正确;D、根据楞次定律可知,进入和离开磁场过程,通过导体框的电流方向不同,但它们的大小是相同,即为,故D错误;本题
14、选不正确的故选D.【点睛】考查法拉第感应定律与闭合电路欧姆定律,及楞次定律的内容,掌握安培力与力做功表达式,理解电量的综合表达式的推导,注意当线圈完全进入磁场时,线圈中没有感应电流,只有在进与出过程中,才有磁通量的变化6、A【解析】根据牛顿第二定律得,小球的向心力由细线的拉力提供,则有Fm故A正确。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、BD【解析】A圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,故A错误;B小金属球沿抛物线
15、下滑后在最低点O只受到重力和支持力的作用,合力提供向心力,加速度的方向向上,所以对轨道的压力一定大于mg,故B正确;C圆环机械能不再减小时,最终在直线y=a以下来回摆动,之后每次过O点速度不再减小,故C错误;D圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量等于减少的机械能,即故D正确。故选BD。第II卷(非选择题8、AD【解析】A.滑片向下滑动,回路电阻减小,电流增大,螺线管产生磁场变强,根据右手定则判断穿过a线圈的磁感应强度竖直向下,所以感应电流产生磁场竖直向上,根据右手定则判断,线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流,A正确B.因为螺线管产生磁场变强,线圈a面积不变,线圈a的磁通量变大,B错误C.根据楞次定律,“增缩减扩”原理可以判断,线圈有收缩的趋势,C错误D.根据楞次定律,“来拒去留”原理可判断,a线圈磁通量增大,所以线圈a有远离b的趋
