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文档简介

上海市上师大附中2023年高二物理第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于磁通量的论述中正确的是()A.磁感强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大B.磁感强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量越大C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感强度一定为零D.匀强磁场中,穿过线圈的磁感线越多,则磁通量越大2、某平行板电容器的电容为C,带电量为Q,相距为d,今在板间中点放一个电量为q的点电荷,则它受到的电场力的大小为()A. B.C. D.3、历经十年对“磁生电”的探索,最终发现电磁感应现象的科学家是A.法拉第 B.安培C.奥斯特 D.麦克斯韦4、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v­t图像中,可能正确描述上述过程的是()A. B.C. D.5、两个电压表V1和V2是由完全相同的两个小量程电流表改装成的,V1的量程是5V,V2的量程是15V,为了测量15~20V的电压,我们把两个电压表串联起来使用,以下的叙述正确的是A.V1和V2的示数相等B.V1和V2的指针偏转角度相同C.V1和V2的示数不相等,指针偏转角度也不相同D.V1和V2的示数之比等于两个电压表的内阻之比的倒数6、关于元电荷的理解,下列说法正确的是()A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量C.元电荷就是质子D.物体所带电量不一定是元电荷的整数倍二、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、三角形导线框放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,时磁感应强度方向垂直纸面向里,下图中分别是线框中的感应电流i随时间t变化的图线和ab边受到的安培力F随时间t变化的图线,其中可能正确的是()A. B.C. D.8、如图所示,半径为R的圆是圆柱形区域的横截面,c为圆心,,在圆上a点有一粒子源能以相同的速率向圆而内各个方向发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,柱形区域内存在平行于圆面的匀强电场,粒子从电场中射出的最大动能是初动能的4倍经过b点的粒子在b点的动能是初动能的3倍,已知初动能为Ek,不计粒子重力及粒子间的相互作用,下列选项正确的有A.电场强度大小为 B.电场强度大小为C.电场强度方向从a到b D.电场强度方向从a到c9、关于匀速圆周运动的向心力,下列说法正确的是A.向心力是使物体做圆周运动的力,是根据力的作用效果命名的B.向心力可以是多个力的合力,也可以是其中一个力或一个力的分力C.对稳定的圆周运动,向心力是一个恒力D.向心力的效果是改变质点的线速度大小10、英国物理学家阿斯顿首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,若速度相同的三个带电粒子(不计重力)由左端射入质谱仪的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A.三个带电粒子都带负电B.速度选择器的极板带负电C.三个粒子通过狭缝时速率等于D.在磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小三、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)(1)如图甲、乙所示为测电流的电动势和内阻的电路,在实验时应选用________电路(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得的电动势将偏________(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为_______V,内阻为________Ω12.(12分)某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验①实验过程包含以下步骤,其合理的顺序依次为____(填步骤的字母代号);A.合上开关S2B.分别将R1和R2的阻值调至最大C.记下R2的最终读数D.反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1,使G2的指针偏转到满刻度的一半,此时R2的最终读数为rE.合上开关S1F.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数为I1,记下此时G1的示数②仅从实验设计原理看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比___(填“偏大”、“偏小”或“相等”);③若要将G2量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出须在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=____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)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14.(16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=5.0×105N/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=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/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L15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.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R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度

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】匀强磁场中,磁通量的一般计算公式为Φ=BSsinθ(θ是线圈平面与磁场方向的夹角).当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量Φ=BS,B是磁感应强度,S是线圈的面积.当线圈平面与磁场方向平行时,穿过线圈的磁通量Φ=0.根据这些知识进行分析.穿过线圈的磁通量与线圈的匝数没有关【详解】A、D、根据磁通量的计算公式Φ=BSsinθ,可知磁感应强度越大的地方,线圈的面积越大,穿过线圈的磁通量不一定越大,还与线圈跟磁场方向的夹角有关,故AB错误;C、穿过线圈的磁通量为零,该处的磁感应强度不一定为零,可能是由于线圈平面与磁场平行,故C错误;D、穿过线圈的磁感线条数越多,则磁通量就越大,故D正确;故选D2、C【解析】由公式联立解得故选C。3、A【解析】英国物理学家法拉第最早发现了电磁感应现象.故BCD错误,A正确4、D【解析】线框进入磁场时,由右手定则和左手点则可知线框受到向左的安培力,由于,则安培力减小,故线框做加速度减小的减速运动;同理可知线框离开磁场时,线框也受到向左的安培力,做加速度减小的减速运动;线框完全进入磁场后,线框中没有感应电流,不再受安培力作用,线框做匀速运动,本题选D5、B【解析】两表的示数与内阻成正比,而两表量程不同,内阻不同,则示数不同.故A错误.因是串联关系,电流大小一样,则指针偏转角度相同,故B正确.两表指针偏转角度相同,示数不等.故C错误.因是串联关系,分压之比为内阻之比,即两表示数之比等于两个电压表的内阻之比.故D错误.故选B【点睛】考查的是电压表的改装原理,电压表的内部电路为串联关系,相同的电流表电流相同,偏转角度一样,而对应刻度由量程决定6、B【解析】AC.元电荷是指最小的电荷量,元电荷不是代表电子或质子,电子和质子的电荷量等于元电荷,AC错误;BD.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,B正确,D错误;故选B。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、BC【解析】AB.根据题意,由图像可知,时间内,B增大,Φ增大,由楞次定律可知,感应电流是逆时针的,因恒定,则感应电动势不变,感应电流不变;磁通量不变,无感应电流;,B的方向垂直纸面向里,B减小,Φ减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,感应电流大小与内大小相同,以后重复上述变化,故A错误B正确;CD.根据公式,结合电流时间关系图像可知,时间内,B增大,电流为逆时针方向不变,则F线性增加;感应电流为零,则;时间内,B减小,电流为顺时针方向不变,则F线性减小,由于电流方向发生改变,则安培力方向改变,以后重复上述变化,故D错误C正确。故选BC。8、ABC【解析】设电场方向与ab边夹角为,离开电场时动能最大的粒子的射出点和c点的连线一定和电场方向平行,如图所示,在粒子从a运动到b点过程中由动能定理有:对离开电场时动能最大的粒子在电场中由动能定理有:由以上两式解得或时(即电场方向由a指向b),得时,故选ABC。9、AB【解析】A.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,它是根据力的作用效果命名的,故A正确;B.向心力是物体做匀速圆周运动所需要的指向圆心的合外力,所以它可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,也可以一个力的分力提供,故B正确;C.向心力是指向圆心的合外力,方向时刻改变,所以它不是一个恒力,故C错误;D.由于向心力指向圆心,与线速度方向始终垂直,所以它的效果只是改变线速度方向,不会改变线速度大小,故D错误;故选AB。10、CD【解析】A.由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向下偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则判断得知该束粒子带正电,故A错误;B.在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向上,则电场力方向向下,粒子带正电,电场强度方向向下,所以速度选择器的P1极板带正电,故B错误;C.粒子能通过狭缝,电场力与洛伦兹力平衡,则有:qvB1=qE解得故C正确;D.粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得解得:可见,由于v是一定的,B2不变,半径r越大,则越小,故D正确。故选:CD。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、①.乙②.小③.1.5④.0.5【解析】因电表均不是理想电表,故在实验中会产生误差;分析两电表的影响可知应选择的电路;并根据电路的分析可得出电动势的误差情况.根据U-I图线纵坐标的交点为电源的电动势,斜率表示内阻计算电源电动势和内阻(1)本实验中电源内阻较小,故应选择电流表相对电源的外接法,实验电路图选乙;(2)本实验中由于电压表的分流作用,使电流表示数偏小,而当外电路短路时,电流表分流可忽略,故可得出真实图象如图所示;则由图可知,电动势和内电阻偏小;(3)图象与纵坐标的交点为电源的电动势;故E=1.5V;图象的斜率表示内阻,故12、①.BEFADC②.相等③.【解析】闭合开关前将R1和R2阻值调至最大,以免烧坏电流表,本实验用半偏法测电流表的量程和内阻,实验时通过反复调节R1和R2的阻值,使G1的示数仍为I1保持不变,使G2和R2的电流相等,等G2满刻度的一半,G2和R2并联,则G2和R2电阻相等.由并联电路关系可得分流电阻RS=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、(1)(2)3N【解析】(1)设小球在C点的速度大小是vC,则对于小球由A→C的过程中,由动能定理得:解得:(2)小球在C点时受力分析如图由牛顿第二定律得:解得:由牛顿第三定律可知,小球对轨道压力:NC′=NC=3N14、8cm【解析】粒子a板左端运动到P处,由动能定理得代入有关数据,解得,代入数据得θ=30°粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图由几何关系得联立求得代入数据解得15、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律

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