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福建省三明市2022-2023学年高二上学期物理期末质量检测...

更新时间:2023-02-27 浏览次数:96 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 以下四幅图中为探究感应电流产生条件的实验是(  )
    A . B . C . D .
  • 2. 如图,在处分别放置等量异种电荷,以两点连线的中点为圆心、在垂直的平面内某一圆周上任取两点A、B,则A、B两点(  )

    A . 场强大小,方向均相同 B . 场强大小相等,方向不同 C . 电势相等,且高于 D . 电势相等,且低于
  • 3. 如图所示,ab为一带电金属板,实线为其电场线。一粉尘仅在静电力作用下从P点沿虚线运动到Q点,则(  )

    A . 粉尘带正电 B . 粉尘的电势能减小 C . P点电势高于Q点电势 D . 粉尘的加速度在P点大于Q点
  • 4. 两列相干波沿x轴相向传播,时刻两波分别传到处,其波形与传播方向如图所示,波的周期为T,则平衡位置(  )

    A . 处的质点是振动减弱点 B . 处的质点位移始终为0 C . 处的质点此时振动方向向下 D . 处的质点在时刻位移为20cm
  • 5. 高压直流输电适用于长距离大功率点对点输送电能。如图甲所示,采用双线输电的两条输电线M、N等高平行排列,导线中通有等大、反向的电流,其截面示意图如图乙所示。将一金属圆环置于垂直两输电线所在的平面内,其圆心在MN连线中点O处,与MN的中垂线交于a、b两点,不计圆环对磁场的影响,则(  )

    A . O点处的磁感应强度为零 B . a、b两点处的磁感应强度大小相等、方向相反 C . a、O,b三点的磁感应强度方向相同 D . 若圆环沿所在平面竖直向下移动,圆环内将产生感应电流
  • 6. 某电动自行车的主要技术参数如下表,若该车在额定功率状态下正常行驶,则(  )

    蓄电池

    容量

    10Ah

    额定工作电压

    36V

    电动机

    额定连续输出功率

    200W

    额定电压

    36V

    额定电流

    6A

    A . 骑行一小时,约消耗0.2kW·h B . 充满电续航时间约为10h C . 电动机线圈的发热功率约为200W D . 电动机线圈电阻约为0.44Ω
  • 7. 如图所示,电路中定值电阻R阻值大于电源内阻r,现将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V2的示数变化量大小为 , 理想电流表A示数变化量大小为ΔI,则(  )

    A . A的示数减小 B . V2的示数增大 C . 与ΔI的比值不变 D . 电源的输出功率减小
  • 8. 如图甲所示,光滑的水平面上有一轻质弹簧,其两端分别与质量为的两物块B、C相连。一质量的物块A以速度向前运动,与B碰撞并粘在一起(碰撞时间极短),此后它们的速度一时间图像如图乙所示,则(  )

    A . B . 时刻,弹簧长度最短 C . 运动过程中弹簧的弹性势能最大为6J D . 时刻,物块ABC和弹簧组成的系统总动能不相等
二、多选题
  • 9. 2022年8月,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”实现了国际上首次空间太阳hα波段光谱扫描成像,这相当于给太阳低层大气做了“CT”扫描。“羲和号”获得信息传输到地面,进入大气层时通信信息载体的(  )
    A . 传播速度约为 B . 传播速度约为340m/s C . 频率不变 D . 频率变小
  • 10. 如图甲为探究一电容器充电特性的电路。两次实验中电容器的电荷量q随时间t变化图像如乙图中①②所示,第一次充电时电容器两端电压U与电荷量q变化图像如图丙所示。不计电源内阻,则(  )

    A . 第二次充电时,电容器U-q图像斜率比丙图大 B . 第一次充电过程中时刻比时刻电流大 C . ①②两条曲线形状不同是由于E不同引起的 D . ①②两条曲线形状不同是由于R不同引起的
  • 11. 如图甲,水平向右匀强电场E区城内,有一粗糙水平轨道AB与半径为R的光滑绝缘竖直半圆轨道BC平滑连接。一带正电的小滑块从A点静止释放,在AB段运动中由于摩擦电荷量增加,加速度随位移变化图像如图乙所示。在BC段运动中,小滑块电荷量保持不变。已知A、B间距离为4R,滑块质量为m,与轨道间动摩擦因数 , 重力加速度为g。则小滑块(  )

    A . 运动到B点时速度大小为 B . 对半圆轨道压力最大时,其所在处轨道半径与竖直方向夹角的正切值为2 C . 从C点飞出回到AB轨道的过程中,其水平方向能达到的最远距离大于4R D . 若在飞出C点的同时,将电场反向,则落地前将做曲线运动
  • 12. 如图所示,一电荷量为-q、质量为m的滑块,沿固定绝缘斜面匀加速下滑。现加一电场强度大小为E的匀强电场,无论电场方向在竖直平面内如何变化,滑块均不离开斜面。已知滑块与斜面的动摩擦因数为 , 斜面倾角为θ,则(  )

    A . 滑块的加速度一定变化 B . 电场强度 C . 若所加电场的方向竖直向上,则滑块下滑的加速度一定变大 D . 滑块下滑的最大加速度比原加速度大
三、填空题
  • 13. 如图,空间中有一方向水平向右、磁感应强度大小为1.5T的匀强磁场。一矩形线圈面积为 , 与纸面平行放置,其中ac边与磁感线平行。若将线圈绕bd边旋转30°后,则通过线圈的磁通量为Wb;若将线圈绕ab边旋转30°,则通过线圈的磁通量为Wb。

  • 14. 如图甲为一横波在某时刻的图像,图乙为平衡位置在x=6m处的质点从该时刻开始计时的振动图像,则这列波(填“向左”或“向右”)传播,波速为m/s。

四、实验题
  • 15. 在“验证动量守恒定律”中,实验装置如图所示:

    1. (1) 实验必须满足的条件是_________。
      A . 斜槽轨道末端的切线是水平的 B . 小球a的质量必须小于小球b的质量 C . 斜槽轨道的斜面必须是光滑的 D . 小球a每次都要从同一高度由静止释放
    2. (2) 本实验需测量的物理量有_________
      A . 小球a释放点到斜槽轨道末端的高度h B . 斜糟轨道末端到地面的高度H C . 小球a、b的质量m1、m2 D . 两小球半径r E . 记录纸上点O到A,B,C各点的距离
    3. (3) 按照本实验方法,验证动量守恒定律的关系式为(用题(2)中选中的物理量表示)。
  • 16. 在测量金属丝的电阻率实验中
    1. (1) 用螺旋测微器测金属丝的直径,读数如图,则该金属丝直径为mm。

    2. (2) 为测量金属丝电阻,实验室提供了以下器材:

      电源:E=6V,内阻不计

      电压表V:量程为3V,内阻

      电流表A:量程为0.6A,内阻

      滑动变阻器R:最大阻值约15Ω

      导线,电键若干

      该同学先采用下图A电路进行测量:

      ①该同学将滑动变阻器滑片滑到某一位置时,电压表示数为0.92V,电流表示数为0.56A。该同学认为电压表示数偏小,会对实验结果造成较大误差;于是又找到了两个电阻,分别是 , 该同学应该选择电路(填B或C)进行测量。

      ②按正确电路图连接好电路,滑片滑到某一位置时,两表示数分别为2. 70V、0.52A,则待测金属丝的阻值为Ω(保留3位有效数字)

五、解答题
  • 17. 如图所示,两带正电小球固定在边长的正三角形两个水平顶点上,电荷量均为 , 已知静电力常量。求:

    1. (1) 顶点c电场强度的大小;
    2. (2) 现在c点放一质量带电小球,恰能处于静止状态,则该小球的电性及所带电荷量是多少?
  • 18. 如图所示,两平行金属板AB、CD组成的电容器,AB板带正电、CD板接地,板长 , 板间距 , 电容。质量 , 电量的粒子,以初速度持续不断地沿中轴线射入两板间。已知第一个粒子恰好打在AB板中央,粒子打在板上后会与极板发生电荷中和。不计粒子重力,求:

    1. (1) 第一个粒子在电场中运动的加速度大小;
    2. (2) 电容器最初带电量Q;
    3. (3) 打在AB板上的粒子总数
  • 19. 如图甲所示,以O为原点,竖直向下为正方向建立x轴。在x=0和处分别固定电量为Q的正点电荷。A、B、C为x轴上坐标分别为的点,AC之间沿x轴方向电势变化如图乙所示。现将一带正电小球S1由A点静止释放,小球向下运动。已知释放瞬间小球加速度为 , g为当地重力加速度,静电力常量为k。求:

    1. (1) 小球在B点的加速度大小;
    2. (2) 小球S1的比荷
    3. (3) 若另有一带电小球S2悬停在C点,小球S1仍从A点静止释放,运动到C点时,与S2发生弹性碰撞,碰撞时间极短,且不发生电荷转移,碰后S1恰能到达B点,忽略两球之间的静电力作用,求小球S1与S2的电量之比

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