【文档说明】浙江省绍兴市诸暨市2022-2023学年高二上学期期末检测物理试题 .docx,共(10)页,6.041 MB,由小赞的店铺上传
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诸暨市2022-2023学年第一学期期末考试试题高二物理一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.关于电荷,下列说法正确的是()A.电荷量很小的电荷就是元电荷B.物
体所带的电荷可以是任意的C.摩擦起电就是人类创造了电荷D.感应起电是导体中的自由电荷发生了转移2.小明同学买了一只手电筒,串联上两节1号干电池,小灯泡正常发光。他取出小灯泡看到上面标有“2.5V,0.25A”的字样,则可推算出每节干电池的内阻为()A.2.5B.2.
0C.1.0D.0.53.人造卫星绕地球运行,轨道各处的地磁场强弱并不相同,因此,金属外壳的人造地球卫星运行时外壳总有感应电流产生。下列说法正确的是()A.卫星受到地磁场的安培力作用做加速运动B.卫星受到地磁场的安培力作用产生电能转化为机械能C.卫星
克服地磁场的安培力做功,部分机械能转化为电能D.卫星运行轨道离地面高度将逐渐增大,最终远离地球而去4.如图所示,电路中电阻140R=,260R=,360R=,A、B之间的电压恒为100V,电压表和电流表均为理想电表。下列说法正确的是()A.电压表的示数为60VB.电流表的示数为2.5AC.电
阻2R两端的电压为60VD.电阻3R消耗的电功率为100W5.如图所示,电荷量q的点电荷与均匀带电薄板相距3d,虚线垂直薄板且过板的几何中心,虚线上P、Q两点到板的距离均为d。已知P点电场强度为0,则Q点电场强度大小为()A.2516qkdB.2316qkdC.22qkdD.06.如
图所示,某吊扇电机的内阻为400,相关参数如下表所示,则正常工作时()A.流过吊扇电机的电流为4.0AB.吊扇电机的发热功率为25WC.吊扇电机的机械功率为55WD.吊扇平均每秒钟转过320圈7.氦氖激光器发射波长为632.8nm的单色光,已知普朗克常量346.6260701510Jsh
−=。这种光的一个光子能量为()A.173.1410J−B.183.1410J−C.193.1410J−D.203.1410J−8.如图所示为电视显像管的原理示意图。显像管中有一个电子枪,工作时它能发射高速电子,撞击荧光屏就能发光,没有磁场时
电子束打在荧光屏正中的O点,为使电子束偏转,由安装在管颈的偏转线圈产生偏转磁场。要使电子束()A.打在屏上A点,偏转磁场的方向应水平向右B.打在屏上B点,偏转磁场的方向应垂直纸面向外C.打在屏上的位置由A点逐渐向B点移动,磁场大小应先减小,再反向增大D
.打在屏上的位置由B点逐渐向A点移动,磁场大小应先增大,再反向减小9.如图所示,矩形线框abcd位于通电长直导线附近,线框与长直导线位于同一平面内,且线框ab边与长直导线互相平行。长直导线通以向上的恒定电流,现将线框向左平移,在ab边逐渐靠近长直导线过程中,下列说法正确
的是()A.线框产生顺时针方向的感应电流B.线框的a、b两端的电势差始终为零C.线框内的磁场方向始终垂直平面向里D.长直导线受到线框水平向右的作用力10.如图所示,底面为直角三角形的柱体MNEPOF位于空间坐标系O-xyz中,两条直角边
长度分别为10.3mL=和20.4mL=,柱体高0.3mh=。整个柱体处于匀强磁场中,磁感应强度大小10TB=,方向平行于xOy平面,且与y轴正方向成37=,则()A.通过平面ONMPS的磁通量为0B.通过平面MNES磁通量为0.6WbC.通过平面ONEFS的磁
通量为0.9WbD.通过平面MEFPS的磁通量为0.72Wb11.如图所示为手机无线充电的简化原理图。基座线圈直接接上220V的交流电,受电线圈串联理想二极管后接手机电池。假设基座线圈产生的磁场全部穿过受电线圈,且无能量损
失,已知基座线圈和受电线圈的匝数比为22:1。下列说法正确的是()A.接手机电池两端输出是交流电B.接手机电池两端的电压为52VC.无线充电原理是利用线圈的自感现象D.无线充电原理是利用红外线的发射与接收技术12.如图甲所示是
观察电容器放电的电路图。先使开关S与1端相连,直流电源E向电容器充电,然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电。传感器将电流信息输入计算机,有屏幕上显示的电流随时间变的化的I-t图像如图乙所示,则放电过程中通过电阻R的电荷量约为()A.25.010C−
B.35.010C−C.45.010C−D.55.010C−13.如图所示为质谱仪的示意图。电荷量和质量不同的离子从电离室A中“飘”出,从缝1S进入电势差恒定的加速电场中加速,然后从3S垂直进入匀强磁场B中做匀速圆周运动,最后
打在照相底片上。已知质子从静止开始被加速电场加速,经磁场偏转后打在底片上的P点,某二价正离子从静止开始经相同的电场加速和磁场偏转后,打在底片上的Q点,已知3312QSPS=,则离子质量和质子质量之比为()A.12B.24C.144D.288二、选择题Ⅱ(本题共3
小题,每小题2分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14.如图甲所示,圆心为O的圆周半径R=0.2m,AC为竖直方向的圆直径,BD为水平方向
的圆直径,匀强电场方向与圆周平面互相平行。P为圆周上从A点出发沿着逆时针方向转动的点,已知OP连线与竖直线OA之间的夹角为,P点的电势随夹角的变化关系如图乙所示。则下列说法正确的是()A.电场方向与BD平行,且水平向左B.电场方向与AC平行,且竖直向上C.匀强电
场电场强度大小为20V/mD.电子从B点到C点,电势能增加2eV15.如图所示为某地远距离输电线路流程简化图。已知输电线的总电阻为10,两变压器均为理想变压器,输电线上损失的电功率为9kW。下列说法正确的是()A.升压变压器的匝数比为1:16B.输电线上损失的电压
为300VC.降压变压器的匝数比为40:3D.用户端得到的电功率为100kW16.如图所示,abcd是一个竖直放置的矩形导线框,ad边水平,ab边竖直,整个线框处在磁感应强度大小为B、方向水平向右的匀强磁场中。已知线框面积为S
,电阻为R,线框绕竖直固定轴逆时针方向匀速转动,转动的角速度大小为,在图示位置时,ad边与磁场的夹角为30°。下列说法正确的是()A.线框在图示位置时的瞬时电动势为12BSB.线框在转动过程中产生的最大电动势为BSC.线框在转动一周过程中产生的热量为2
2BSRD.线框从任何位置开始转过90°过程中通过某截面电荷量均为BSR三、非选择题(本题共6小题,共55分)17.请正确读出下列实验中所用仪器的示数。的的(1)多用电表的选择开关打到“10”档,表盘指针如图甲所示,则该阻值为______Ω;(2)电压表所
选的量程为03.0V,指针位置如图乙所示,则测量的电压值为______V;(3)螺旋测微器的固定刻度和可动刻度位置如图丙所示,则被测物体的长度为______mm。18.在“金属丝电阻率的测量”的实验中,将金属丝绕在陶瓷管上,电阻值约为25。除
了开关、若干导线之外,还提供了以下实验器材:直流电源:电动势6V和12V,内阻不计电流表A:量程0~0.6A,内阻约为0.1;量程0~3.0A,内阻约为0.02电压表V:量程0~3.0V,内阻约为3k;量程0~15V,内阻约为15k滑动变阻器R:最大阻值为10(1)为较
精确测量该金属丝的阻值,某同学用所给器材连成如图所示的实验电路。图中的a、b、c三条导线中有一条连接有误,则该导线是______(填“a”、“b”或“c”);(2)电路连接正确后,在闭合开关前,应将滑
动变阻器的滑片置于滑动变阻器的______(填“左端”或“右端”);(3)若测得金属丝的长度为L,直径为d,电压表示数为U,电流表示数为I,不考虑电流表和电压表内阻的影响,则金属丝的电阻率=______;(4)直流电源的电压选用“12V”而不选用“6V”,请你说出其中的理由
____________。19.在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,(1)为了完成实验,下列实验器材中不必要的是______;A.B.C.D.(2)在实验探究过程中,将条形磁铁N极向下插入线圈,根据电流表指针偏转方向可知感应电流的方向,现要知道线圈中感应电流产生磁场的方向,则______(填
“需要”或“不需要”)弄清线圈导线的绕向;(3)根据实验结果填写表格,比较表中数据发现:当穿过线圈的磁通量减小时______。A.感应电流的磁场与磁体磁场的方向相同,它阻碍了磁通量的减小B.感应电流的磁场与磁体磁场的方向相同,它有助于磁通量的减小C
.感应电流的磁场与磁体磁场的方向相反,它阻碍了磁通量的减小D.感应电流的磁场与磁体磁场的方向相反,它有助于磁通量的减小20.在“探究变压器原、副线圈电压与匝数关系”的实验中,如图所示为可拆变压器,(1)线圈1匝数比线圈2匝数多,则线圈1导线比线圈2导线______;A
.粗一些B.细一些(2)下列有关说法正确的是______;A.实验中铁芯有发热现象是由于线圈和铁芯之间绝缘不好B.实验所用电压不超过12V,这样可以随意接触裸露导线、接线柱C.多用电表测量电压时先用小量程挡测试,确定范围后再选择
适当量程进行测量D.变压器原线圈相对电源而言起负载的作用,副线圈相对负载而言起电源的作用(3)变压器的工作原理是利用了______现象;实验过程中“保持原线圈匝数不变,改变副线圈的匝数,研究副线圈匝数对副线圈电压的影响”,这是运用______的方法。21
.如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,滑动变阻器1R的最大阻值为40,定值电阻的阻值220R=,电源的电动势E=6.0V,内阻不计。现在闭合开关S,改变滑动变阻器的阻值,则(1)当滑动变阻器1R位于最大阻值时,求电压表和电流表的示数;的的(
2)当滑动变阻器1R阻值为多大时,定值电阻2R消耗功率最大?求出最大功率;(3)当滑动变阻器1R阻值为多大时,滑动变阻器1R消耗功率最大?求出最大功率。22.如图所示的加速和偏转整个装置位于真空中。带电微粒在极板附近由静止开始加速,从小孔P射出
后沿偏转极板的中轴线垂直进入偏转电场。已知带正电微粒的质量为131.010kgm−=,电荷量为151.010Cq−=,加速电压315.010VU=,偏转电压422.010VU=,偏转极板长L=0.1m,偏转极板间距离d=0.2m。不计微粒的重力,假设偏转电场只局限在平行极
板内部,忽略边缘电场的影响。(1)求微粒从小孔P射出时的速度1v;(2)求微粒在偏转电场中运动的加速度a;(3)求微粒离开偏转电场时在竖直方向上的位移y;(4)求微粒离开偏转电场时的速度方向与进入偏转电场时的速度方向之间夹角。23.如图甲所示,光滑的绝缘斜面倾角30=,区域MNPQ内存在
着垂直斜面向上的匀强磁场B,磁感应强度的大小随时间变化的情况如图乙所示,已知11.0TB=,边界MN与PQ之间的距离02.5mx=。正方形金属线框abcd的质量m=0.1kg、阻值2.0R=、边长L=1.0m,线框cd边
与磁场边界MN平行。在t=0时刻将线框由静止释放,线框在进磁场和出磁场的两个过程中均恰好做匀速直线运动,且在1t时刻ab边刚好到达磁场上边界MN,在2t时刻cd边刚好到达磁场下边界PQ。不计空气阻力,重
力加速度210m/sg=。(1)求线框释放时cd边与MN边的距离1x;(2)求出B-t图线中时刻1t、2t和磁场2B的值;(3)求整个运动过程中金属线框产生的焦耳热Q。24.如图所示,在xOy平面坐标系的第一象限内分布着垂直纸
面向外的匀强磁场。在x轴上铺设一不计厚度的足够长挡板,挡板一端位于坐标原点O处。在y轴上的P点有一放射源,在t=0时刻开始沿坐标平面向磁场区域的各个方向持续均匀地发射带正电粒子。已知粒子的质量为m,电荷量为q,速率为0v,磁感应强度的大小0mvBqL=,P点位置
坐标为()0,L。忽略粒子的重力及粒子之间的相互作用。(1)某粒子的速度方向垂直y轴;①求粒子第一次打到挡板上的位置坐标和从P点到挡板所经历的时间;②若粒子打到挡板后反弹,反弹后速度大小为反弹前的一半,求粒子最终的位置
坐标;(2)求在03Ltv=时刻粒子可能出现的区域的面积;(3)若粒子的发射速率为v,打到挡板上立即被收集,试讨论粒子收集率与速率为v的函数关系。(提示:若sinx=,则arcsinx=)