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文档简介

2023—2024学年度第一学期高二年级期末调研测试

物理试卷

一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分.每题只有一个选项符合题意.

1.质量为1kg的物体以2m/s的速度做直线运动,现对物体施加与速度反向的作用力F,经过2s,速度变为

—2m/s.则F的大小为()

A.0NB.2NC.4ND.6N

【答案】B

【解析】

【详解】由牛顿第二定律有

F=ma

由加速度定义式

Av—2—2

a=——=----m/s2=-2m/s?

At2

F=-2N

所以厂的大小为2N。

故选B。

2.如图所示,连同装备共质量100kg航天员,脱离宇宙飞船后,在离飞船45m的位置与飞船处于相对静

止的状态.航天员将质量为1kg的小物体相对于飞船以2m/s的速度抛出,则航天员的速度改变量约为(

A.0.01m/sB.0.02m/sC.0.1m/sD.0.2m/s

【答案】B

【解析】

【详解】设航天员的速度改变量约为v,由动量守恒定律有

根天V=根物V物

阴天+根物=lOQkg

v«0.02m/s

故选Bo

3.如图所示,铁架横梁上挂着几个摆长不同的摆.其中4。、G的摆长相同,。摆球质量大于其他摆球.使

。摆偏离平衡位置后释放,振动稳定后,下列说法中正确的是()

HW

UV

―IIMV

aOHO

qHF

y

A

,C--

A.C摆振幅最大B.E摆周期最小

C.A、G两摆振幅相同D.G摆周期比尸摆的大

【答案】C

【解析】

【详解】AC.G三个摆的摆长相同,则A、G两摆的固有频率等于。摆的频率,振幅相同且最

大,故A错误,C正确;

BD.所有摆的振动频率都等于驱动频率,即都等于。摆的振动频率,故BD错误;

故选C

4.图甲为智能手机的降噪孔,降噪麦克风通过降噪系统产生与外界噪音相位相反的声波,与噪音叠加从而

实现降噪的效果。图乙是理想情况下的降噪过程,实线对应环境噪声,虚线对应降噪系统产生的等幅、相位

相反声波。下列说法中正确的是()

降噪孔

环境噪声

降噪声波

甲乙

A.降噪过程是声波发生了干涉

B,降噪过程是声波发生了衍射

C.降噪声波与环境噪声的传播速度不相等

D,降噪过程可以消除通话时的所有背景杂音

【答案】A

【解析】

【详解】AB.由图可知,降噪声波和环境声波波长相等,频率相同,且等幅反相,两波叠加时发生干涉,

振动减弱,起到降噪的作用。故A正确;B错误;

C.降噪声波与环境噪声的传播速度均与介质有关,二者速度相等。故C错误;

D.降噪过程不可以消除通话中的所有背景杂音,只能消除和降噪声波频率相同的环境背景杂音。故D错

误。

故选Ao

5.某实验小组采用插针法测量平行玻璃砖的折射率,该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖

界线和四个大头针扎下的孔洞如图所示,其中实验操作正确的是()

【答案】A

【解析】

【详解】因为玻璃的折射率大于1,所以光在玻璃中的折射角小于入射角,即光线在玻璃砖中与法线的夹

角应小于光线在空气中与法线的夹角;由题图可知,选用的玻璃砖两光学表面平行,则出射光线应与入射

光线平行,故A正确,BCD错误。

故选Ao

6.将。、6两偏振片分别放于两只眼睛的前方,。偏振片观察通过小孔进入室内的自然光,。偏振片观察光

滑桌面反射来的自然光,同时转动偏振片。观察到光的情况()

A.a的亮暗交替变化B.b的亮暗交替变化

C.a、6的均亮暗交替变化D.a,b的亮度保持不变

【答案】B

【解析】

【详解】。偏振片观察通过小孔进入室内的自然光,自然光经过。偏振片后变为偏振光,当转动a偏振片

时,光的强度不变,即当转动。偏振片时,a的亮度保持不变。由于自然光经过光滑桌面反射后,反射光

为偏振光,当转动6偏振片时,光的强度发生变化,即当转动6偏振片时,b的亮暗交替变化。

故选Bo

7.如图所示,安德森记录正电子在云室内穿越6mm厚铅板的径迹,云室内存在匀强磁场,云室中横放的金

属板对粒子的运动起阻碍作用.分析此运动轨迹可知()

A.磁场方向垂直纸面向里,正电子由下往上运动

B.磁场方向垂直纸面向外,正电子由上往下运动

C.磁场方向垂直纸面向里,正电子由上往下运动

D.磁场方向垂直纸面向外,正电子由下往上运动

【答案】D

【解析】

【详解】云室中横放的金属板对正电子的运动起阻碍作用.则正电子经过金属板后速度减小,根据洛伦兹

力提供向心力有

V2

qvB=m——

解得

mv

r=----

qB

可知正电子的半径减小,则正电子由下往上运动,正电子受洛伦兹力向右,根据左手定则可知磁场方向垂

直纸面向外。

故选D。

8.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图所示,磁场方向向

上为正。当磁感应强度8随时间f按乙图变化时,下列关于导体环中感应电流随时间变化的图像正确的是

()

【解析】

【详解】均匀变化的磁场产生恒定的电流,在。〜1S内,磁感应强度方向竖直向下,并且均匀减小,根据

楞次定律得感应电流方向为负;1〜2s内磁场方向竖直向上,并且均匀增大,根据楞次定律得感应电流方

向为负,2〜3s内磁感应强度方向竖直向上,并且均匀减小,根据楞次定律得感应电流方向为正;在3〜4s

内,磁感应强度方向竖直向下,并且均匀增大,根据楞次定律得感应电流方向为正。故ABD错误;C正

确。

故选C。

9.如图所示,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡A和B.当输入电压U为灯泡额定电压

的3倍时,两灯泡均能正常发光.下列说法正确的是()

A.原、副线圈匝数比为2:1

B.原、副线圈匝数比为1:2

C.此时A、B消耗的电功率之比为2:1

D.此时A、B消耗的电功率之比为1:1

【答案】A

【解析】

【详解】AB.设灯泡的额定电压为U',输入电压为灯泡额定电压的3倍时灯泡正常发光,则变压器原线

圈的输入电压为2。',变压器原、副线圈的匝数比为

%_2。,_2

n2~U'~1

故A正确,B错误;

CD.由

2U'I[=U、k

得,流过B灯泡的电流是流过A灯泡电流的2倍,根据P=L7可知,A、B灯泡的电功率之比为1:2,

故CD错误。

故选Ao

10.我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑.米

波雷达发射无线电波的波长在l~10m范围内,则对该无线电波的判断正确的是()

A.米波的频率比厘米波频率高

B.和机械波一样须靠介质传播

C.遇到厘米波,有可能产生干涉现象

D.与可见光相比,更容易产生衍射现象

【答案】D

【解析】

【详解】A.由

c=2f

知,波长越长频率越低,所以米波频率比厘米波频率低,故A错误;

B.无线电波是电磁波,电磁波的传播不需要介质,故B错误;

C.产生干涉现象的条件是两列波频率相同,米波和厘米波的波长不同,频率也不同,所以不能产生干涉

现象,故C错误;

D.波长越长越容易产生衍射现象,该无线电波的波长远大于可见光的波长,所以与可见光相比该无线电

波更容易产生衍射现象,故D正确;

故选D。

11.如图所示,通入电流为/的导体板放在磁感应强度为8的匀强磁场中,电流与磁场方向垂直时,导体板

上、下面A、A间产生一定的电势差UH,这种现象称为霍尔效应。导体板中自由电子电荷量为e,导体板

的宽度为力厚度为/?,下列说法正确的是()

///,心

A'

A.A面电势比4面电势高

B.仅改变/,与/成正比

C,仅改变d,UH与d成正比

D.电势差稳定后,电子受到的洛伦兹力大小为必

d

【答案】BD

【解析】

【详解】A.电子定向移动中受洛伦兹力向上,导体上表面带上负电,而下表面带正电,所以导体A面电

势比A'面电势低,故A错误;

BCD.电势差稳定后,电场力与洛伦兹力平衡,则有

=evB

h

/ri=vBh

导体中通过的电流为

I=nevS=nevdh

%=里

ned

UH与/成正比,与d成反比,故C错误,BD正确。

故选BD。

二、非选择题:共5题,共56分.其中第13题~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式

和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和

单位.

12.如图甲所示是“探究感应电流方向”的实验装置.

(1)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应放置在________(选填“记或“b”)位置.

(2)电路连接如图甲所示,下列操作不能产生感应电流的是()

A.开关闭合瞬间B.开关闭合后,滑动变阻器滑片不动

C.开关断开瞬间D.开关闭合后,迅速移动滑动变阻器的滑片

(3)如果在闭合开关时发现灵敏电流计指针向左偏了一下,那么合上开关后把线圈A迅速从线圈8中拔

出时,电流计指针将(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”);如果闭合开关后,滑动变阻

器滑片向匕端移动,则电流表指针将(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”).

(4)上述实验中,线圈A可等效为一个条形磁铁,将线圈8和灵敏电流计简化如图乙所示.将磁体从线圈

8中拨出,电流从正接线柱流入灵敏电流计.画出图乙线圈8的线圈绕向

【答案】①②.B③.向右偏④.向左偏

【解析】

【详解】(1)口]开关闭合前,为保护电路,滑动变阻器的滑片应放置在。位置;

(2)[2]根据产生感应电流的条件可知,当电路电流发生变化,则线圈中磁通量发生变化,从而产生感应

电流,所以开关闭合后,滑动变阻器滑片不动时不能产生感应电流。

故选Bo

(3)在闭合开关时,线圈磁通量变大,灵敏电流计的指针向左偏,合上开关后把线圈A迅速从线圈

8中拔出时,磁通量减小,则灵敏电流计的指针向右偏;滑动变阻器滑片向方端移动,电流增大,线圈磁

通量变大,灵敏电流计的指针向左偏。

(4)[5]将磁体从线圈B中拨出,磁通量减小,结合楞次定律可知绕线方式如图:

V

13.速度为lOm/s的塑料球与静止的钢球在光滑水平面发生正碰,碰撞后钢球的速度为3m/s.两球大小相同

且质量均匀分布,塑料球的质量为O』kg,钢球的质量是塑料球的4倍.求:

(1)碰撞后塑料球的速度大小;

(2)碰撞过程中系统损失的机械能.

【答案】(1)2m/s;(2)3J

【解析】

【详解】(1)设塑料球质量为加,碰前速度为V。,碰撞后钢球的速度大小为匕,碰撞后塑料球的速度大

小为v2,则根据动量守恒定律有

mv0=4mvl+mv,

解得

v2=-2m/s

碰撞后塑料球的速度大小为2m/s。

(2)碰撞过程中系统损失的机械能为

2x22

AE=gmv0~~4/nv,--mv9=3J

14.矩形线圈面积S=0.02m2,匝数N=100匝,电阻r=1O,在磁感应强度,6=0.05T的匀强磁场中

绕OO'轴以角速度切=20rad/s匀速转动,外电路电阻尺=4。,从图示位置开始计时.求:

(1)当线圈在图示位置时,电阻R两端的电压U;

(2)当线圈由图示位置转过90。的过程中,通过电阻R的电荷量私

【答案】(1)1.6V;(2)0.02C

【解析】

【详解】(1)线圈在磁场中转动,在图示位置产生的电动势为最大值,有

玛=NBSM=2V

电阻R两端的电压U

D

U=------E=1.6V

R+rm111

(2)由法拉第电磁感应定律

E=N也

由闭合电路欧姆定律

1=-^-

R+r

通过横截面的电荷量

q=IAt

解得

q=N与

R+r

当线圈由图示位置转过90。的过程中,磁通量变化量为

A^=BS=lxlO3W&

所以通过电阻R的电荷量

g=100xlxl0C=0.02C

5

15.如图所示,第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场,无轴上距原点。距离为。的尸处有一粒子源,向

第一象限内任意方向发射质量为加、电荷量为的粒子.若粒子以速度v沿与x轴正方向成30。进入磁场

时,粒子恰好不过y轴.粒子重力及相互作用不计.求:

(1)粒子以速度v运动时的半径厂;

(2)匀强磁场的磁感应强度8的大小;

(3)改变粒子发射的速度大小与方向,若粒子从原点。射出磁场,求粒子的最小速度.

y

op

23mv3

【答案】(i);(2)(3)—V

3alaq,4

【解析】

x轴正方向成30。角方向进入磁场时恰好不过y轴,故其运动轨迹如图所示

2

r=­a

3

(2)洛伦兹力提供粒子在磁场中做圆周运动的向心力,即

v2

qvB=m——

r

可得

_3mv

D—

laq

(3)若粒子从。点射出磁场,由

v2

qvB=m——

r

m

可知粒子运动的轨迹圆半径越小,速度越小,当。尸为粒子运动轨迹圆直径时,

a

An=5

3

二­V

vmin4

16.如图所示,两根光滑平行金属导轨(电阻不计)由圆弧部分与无限长的水平部分组成,间距为心水平

导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为人一质量为机的金属棒油静置于水平导轨上,电阻

为R。另一质量为机、电阻为R的金属棒cd从圆弧上距水平轨道高耳处静止释放,下滑至底端N处后进入

水平导轨部分,金属棒〃与金属棒而始终垂直于金属导轨并接触良好,且两棒相距足够远,重力加速度为

go求:

(1)棒Cd下滑到底端N处时的速度大小;

(2)从棒cd释放到棒"达到最大速度的过程中,油棒上产生的焦耳热;

(3)若在棒湖达到最大

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