【文档说明】浙江省嘉兴市嘉兴高级中学2023-2024学年高二上学期第二次教学调研(12月)物理试题(原卷版).docx,共(12)页,2.568 MB,由管理员店铺上传
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嘉兴高级中学2023学年第一学期第二次教学调研高二年级物理试卷(选考)命题人:张典审卷人:吴志浩考生须知:1。本卷满分为100分,考试时间为90分钟。2。请将答案正确填写在答题卡上,答案写在试题卷上不
给分。一、单项选择题(本题共13小题,每小题3分,共39分)1.下列属于国际单位制中基本单位符号的是()A.cmB.AC.ND.eV2.下列说法与物理学史相符的是()A.奥斯特发现电磁感应现象B.法拉第证实电流周围存在磁场C.伏特首先研究得出电流与电压
、电阻三者之间的关系D.焦耳根据所测电流通过电阻放出的热量,提出焦耳定律3.小明同学利用废旧透明胶缠绕废纸做成一个纸球,让纸球从某一高度下落,如图所示,若纸球下落过程中空气阻力与速度成正比,并经过足够长时间落地,则纸球运动过程中的速度v、重力势能pE、动能
kE、机械能E随下落时间t或下落高度h的关系图像可能正确的是()A.B.C.D.4.2023年5月17日10时49分,由航天科技集团五院研制的第五十六颗北斗导航卫星搭乘长征三号乙运载火箭,在西昌卫星发射中心成功发射。该卫星属地球静止轨道卫星,是我国北斗三号工程的首颗备份卫星,
以下说法正确的()A.该卫星环绕地球的速度大于7.9km/sB.该卫星的加速度大于赤道上一建筑物的向心加速度C.发射该卫星的速度超过了第二宇宙速度D.启动该卫星的发动机进行加速,能减小该卫星的运动周期5.以下装置中都涉及到磁场的具体应用,关于这些装置的说法正确的是()A.甲图为回旋
加速器,增加电压U可增大粒子的最大动能B.乙图为磁流体发电机,可判断出A极板是发电机的正极C.丙图为质谱仪,打到照相底片D同一位置粒子的比荷相同D.丁图为速度选择器,特定速率的粒子从左右两侧沿轴线进入后都做直线运动6.如图所示,细绳拉着一带正电小球在竖直平面内
做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平向右的匀强电场。A点为运动轨迹的最高点,B点为运动轨迹的最低点,CD为水平直径。在小球做圆周运动的过程中()A.在A点小球的速度最小B.在B点绳子的拉力最大C.在
C点和D点绳子的拉力大小相等D.在C点小球的机械能最小7.在回收过程中“嫦娥五号”返回器采取“半弹道跳跃方式”再入返回,并在降至地面10km开降落伞减速,从降落伞打开到返回器落至地面这一过程中,下列说法正确的是()A.返回器下落过程中减速是因为降落伞对返回器的拉力大于返回器对降落伞的拉力
B.打开降落伞后,返回器内的月球样品处于失重状态C.若返回器降落到地面附近时突然受到水平方向的风作用,返回器在空中运动的时间将变长D.若返回器受到的阻力与速度大小成正比,返回器做加速度减小的减速运动8.如图所示,固定的竖直光滑U形金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电
阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定绝缘轻弹簧相连且放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为1mgxk=。此时导体棒具有竖直向上的
初速度v0,在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。则下列说法正确的是()A.初始时刻导体棒受到的安培力大小为220BLvRB.初始时刻导体棒加速度的大小为()2202BLvgmRr++C.导体棒第
一次速度为零时,克服弹簧弹力和克服重力做功之和小于2012mvD.从导体棒开始运动到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热为2220122mgmvk+9.如图所示的电路中,1L、2L、3L是三个相同的灯泡,电感L的电阻和电
源的内阻可忽略,D为理想二极管。下列判断正确的是()A开关K从断开状态突然闭合时,1L逐渐变亮,2L一直不亮,3L立即变亮B.开关K从断开状态突然闭合时,1L、3L逐渐变亮,2L立即变亮C.开关K从闭合状态突然断开时,1L、3L逐渐熄灭,2L突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭D.开关K从闭
合状态突然断开时,1L逐渐熄灭,2L突然变亮,然后逐渐变暗至熄灭,3L立即熄灭10.如图,空间固定一条形磁体(其轴线水平),以下说法正确的是()A.圆环a沿磁体轴线向右运动,靠近磁体N极时感应电流为逆时针(从左往右看)B.圆环b竖直下落时磁通量不变
C.圆环c经过磁体右边的位置2时磁通量为0,感应电流为0D.圆环c经过位置2前后一小段时间内感应电流方向不变11.“西电东送”是我国西部大开发的标志性工程之一.如图是远距离输电的原理图,假设发电厂的输
出电压1U恒定不变,输电线的总电阻保持不变,两个变压器均为理想变压器.下列说法正确的是()A.若输送总功率不变,当输送电压2U增大时,输电线路损失的热功率增大B.在用电高峰期,用户电压4U降低,输电线路损失的热功率增大C.当用户负载增多,升压
变压器的输出电压2U会增大D.当用户负载增多,通过用户用电器的电流频率会增大.12.如图所示,在正方形ABCD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,F点和E点分别是AB边和BC边的中点。甲、乙、丙三个质量和电量完全相同速度不同且重力不计的带电粒子从E点垂直BC边
向上进入磁场区域,甲、乙、丙分别从G点(G点在B点和E点之间)、B点、F点射出磁场区域,对三个粒子在磁场中的运动下列说法正确的是()A.乙粒子在磁场中的运动时间大于甲粒子在磁场中的运动时间B.三个粒子均带正电
C.丙粒子的运动时间是甲的一半D.如果增大甲粒子的入射速度,甲粒子在磁场中的运动时间一定变小13.如图甲所示为一台小型发电机结构示意图,内阻为0.7Ω的单匝线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的电动势随时间变化的正
弦图线如图乙所示,电压表、电流表均为理想交流电表,定值电阻的阻值R=10.3Ω,则下列说法正确的是()A.发电机产生的电动势最大值为1102V,线圈的转速n=50r/minB.电流表的示数为10A,电压表的示数为110VC.0~0.01s的时间内,通过定值电阻的电荷量为25πD.t=
0.02s时,穿过线圈的磁通量变化率最大二、多项选择题(本题共2小题,每小题3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。全部得选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)的14.如图所示,两足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为L,导轨间有方向竖直
向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,质量均为m、有效电阻均为R的金属棒ab和cd垂直于导轨放置,均处于静止状态,现给ab棒一个方向水平向左、大小为0v的初速度,下列说法正确的是()A.从ab棒开始
运动到回路无电流的过程中,回路产生的焦耳热为2038mvB.从ab棒开始运动到回路无电流的过程中,回路产生的焦耳热为204mvC.最终回路无电流通过后,两棒间的距离比静止时增大022mRvBLD.最终回路无电流通过后,两棒间的距离比静止时增大0224mRvBL15.如图所
示,在竖直放置的平行板电容器极板间有电场强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场和磁感应强度为1B、方向水平向里的匀强磁场。左右两挡板中间分别开有小孔1S、2S,在其右侧有一边长为L的正三角形区域磁场,磁感应强度为2B,磁场边界ac中点3S与小孔
1S、2S正对。现有大量的带电荷量均为q+而质量和速率均可能不同的粒子从小孔1S水平射入电容器,其中速率为0v的粒子刚好能沿直线通过小孔1S、2S。粒子的重力及各粒子间的相互作用均可忽略不计,下列说法中正确的是()A.0v一定等于1EBB.在电容器极板中向上
偏转的粒子的速度一定满足1>EvBC.速率为0v的粒子中,满足质量204qBLmv的粒子都能从ac边射出D.速率为0v的粒子中,能打在ac边的所有粒子在磁场2B中运动的时间一定都相同三、实验题(本题共3题
,共10空,每空1分)16.某学习小组测定某电池的电动势与内阻,已知其电动势E约为十几伏,内阻r约为几欧姆,实验室中提供以下器材:A.量程为10mA、内阻未知的电流表G;B.电阻箱()109999.9ΩR;C
.定值电阻()050ΩR;D.滑动变阻器()30100ΩR;E.滑动变阻器()402000ΩR;F.开关2只,导线若干。先用如图所示甲的电路来测定电流表G内阻。实验步骤与如下:①按图甲连接好电路,断开12SS、,将滑动变阻器R的滑片调至图中a端所
对应的位置;②闭合1S,调节R,使电流表G满偏;③保持R不变,再闭合2S,调节电阻箱电阻1100.0Ω=R,使电流表G的读数为5mA;④调节电阻箱时,干路上电流可视为几乎不变,即可测定的电流表G内阻gR的大小。(1)为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取________(选填“3R”或“
4R”);而实际干路上电流会发生变化,故测得的电流表内阻比真实值________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)(2)按图乙连接电路,闭合开关,多次调节电阻箱1R的阻值,记录每次电阻箱的阻值R及对应的电流表的示数I。作出1RI−图像如图丙所示,处理数据得到斜率k大小为0.2,纵
轴截距b为8,则求得电池的电动势为________V,内阻为________(结果均保留两位有效数字)。17.某实验小组做“测量一均匀新材料制成的金属丝的电阻率”实验,已知金属丝阻值约6Ω。(1)如图甲所示,先用游标卡尺测量金属丝长度L=________
mm,然后用图乙螺旋测微器测其直径d=________mm;(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有实验器材如下:A.电压V(量程3V,内阻约为15kΩ;量程15V,内阻约为75kΩ)B.电流表A(量程0.6A,内阻约为1Ω;量程3A,内阻约为
0.2Ω)C.滑动变阻器1R(0~5Ω,1A)D.滑动变阻器2R(0~2000Ω,01A)E.1.5V的干电池两节,内阻不能忽略F.电阻箱G.开关S,导线若干为了测多组实验数据且范围尽量的大,则滑动变阻器应
选用________(填“1R”或“2R”)。18.小高同学用如图所示的实验装置来验证平抛运动的特征:两个完全相同的弧形轨道M、N分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与水平板相切。两轨道上端分别装有电磁铁C、D,调节电磁铁C、D的高度,使ACBD=。现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁
C、D上,然后切断电源,使两小铁球能同时分别从轨道M、N的顶端滑下。(1)为完成本实验,弧形轨道M、N的表面________(填“需要”或“不需要”)确保光滑,水平板的表面________(填“需要”或“不需要”)确保光滑。(2)符合上述实验条件后,仅仅改变弧形轨
道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动的水平分运动是________。四、解答题(本题共4小题,19题8分,20题10分,21题14分,22题13分)的的.19.如图所示,电源电动势400VE=,内阻不计,1R、2R、4R的阻值均为200Ω,3R为可变电阻。C为一水
平放置的平行板电容器,板间距离10cmd=。有一带电油滴质量为83.210kg−,电荷量106.410Cq−=+。重力加速度取210m/s,不计空气阻力。(1)调节3R使带电油滴恰好静止在两平行板之间,求此时变阻
器3R的阻值大小(结果保留一位小数);(2)若带电油滴从上极板小孔正上方10cmd=处自由下落,为了使油滴不与下极板接触,求变阻器3R的取值范围。20.如图所示,质量为4kgm=的滑块(可视为质点)放在光滑平台上,向左缓慢推动滑块压缩轻弹簧至P点,释放后滑块以一定
速度从A点水平飞出后,恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,然后从C点进入与圆弧轨道BC相切于C点的水平面CD,同一竖直平面内的光滑半圆轨道DE与水平面CD相切于D点。已知圆弧轨道BC的半径13mR=,AB两点的高度差0.8mh=,光滑圆BC对应的圆心角为53,滑块与C
D部分的动摩擦因数0.1=,2mCDL=,重力加速度210m/sg=。求:(1)弹簧压缩至P点时的弹性势能;(2)滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力;(3)滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离半圆轨道,轨道DE的半径2R满足的条件。21.某国产品牌的
电动汽车配备了基于电容器的制动能量回收系统,它有效的增加了电动汽车的续航里程。其工作原理为踩下驱动踏板时电池给电动机供电,松开驱动踏板或踩下刹车时发电机工作回收能量。为进一步研究,某兴趣小组设计了如图甲所示的模型:右侧为直流发电机模型,在磁极与圆柱形铁芯之间形成辐射状
的磁场,导线框的ab、dc边经过处的磁感应强度大小均为B,方向始终与两条边的运动方向垂直,剖面图如图乙所示。导线框的ab、dc边延长段可在两金属半圆A、D内侧自由转动,且接触良好。金属半圆环D左侧接一单刀双掷开关:踩下驱动踏板,开关接通
1,电池给导线框供电,导线框相当于电动机,所用电池的电动势为E,内阻为r;松开驱动踏板或踩下刹车,开关自动切换接通2,导线框相当于发电机,给电容器充电,所接电容器电容为C。导线框与圆柱形铁芯中心轴线重合,ab、dc边长度均为L,两边间距离为d。导线框的ab、dc边质量均为m,其余
部分导线质量不计,导线框的总电阻为R。初始时电容器不带电、导线框静止,电路其余部分的电阻不计,两金属半圆环和两磁极间的空隙忽略不计。求:(1)踩下驱动踏板后,导线框刚启动时的电流I和ab边受到的安培力的大小F;(2)踩下驱动踏板后,导线框可达到的最大角速度ωm;(3)从踩下踏板到导
线框角速度最大的过程中导线框上产生的焦耳热;(4)当导线框达到最大转动速度后松开驱动踏板,在一段时间后导线框将匀速转动,此时电容器C上的带电量q及储存的电场能W。(提示:可根据电容器充电过程中电荷克服电场力做功与电势能转化关系并结合U-q图像求解)
22.某种离子收集装置的简化模型如图所示,x轴下方半径为R的圆形区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B1=B,圆心所在位置坐标为(0,-R)。在x轴下方有一线性离子源,沿x轴正方向发射出N个(大量)速率均为v0的同种离子,这些离子均匀分布在离x轴距离为0.2R~1.8
R的范围内。在x轴的上方,存在方向垂直纸面向里的有界匀强磁场,该磁场上边界与x轴平行,磁感应强度大小B2=2B。在x轴整个正半轴上放有一厚度不计的收集板,离子打在收集板上即刻被吸收。已知离子源中指向圆心O1方向射入磁场B1
的离子,恰好从O点沿y轴射出。整个装置处于真空中,不计离子重力,不考虑离子间的碰撞和相互作用。(1)求该种离子的电性和比荷qm;(2)若x轴上方的磁场宽度d足够大,发射的离子全部能被收集板收集,求这些离子
在x轴上方磁场中运动最长和最短时间差∆t,以及离子能打到收集板上的区域长度L;(3)若x轴上方的有界磁场宽度d可改变(只改变磁场上边界位置,下边界仍沿x轴),请写出收集板表面收集到的离子数n与宽度d的关系。获得更多
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