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类型福建省莆田市第七中学2023年物理高二第一学期期末检测试题含解析.doc

  • 上传人(卖家):知识图书馆
  • 文档编号:8113963
  • 上传时间:2024-12-02
  • 格式:DOC
  • 页数:12
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    关 键  词:
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    资源描述:

    1、福建省莆田市第七中学2023年物理高二第一学期期末检测试题考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图,有一提升重物用的直流电动机,内阻r=2,串联电阻R=10,供电电压U=160V,电压表的读数为110V,则下列说法正确的是()A.通过电动机的电流为1

    2、1AB.通过电动机的电流为5AC.输入到电动机的电功率为500WD.在电动机中发热的功率为550W2、如图所示,水平虚线ab为螺线管轴线,在螺线管正上方水平地固定一个与ab平行的光滑绝缘杄,杄上挂着一个套在螺线管外面的金属环,金属环的平面与ab垂直,金属环圆心在ab的正下方,金属环距螺线管左端较近,开关S原来是闭合的关于开关S断开后的瞬间,下列说法正确的是( )A.金属环在向右运动的同时,具有扩张趋势,而且对杆的压力大于其重力B.金属环在向右运动的同时,具有收缩趋势,而且对杆的压力大于其重力C.金属环在向右运动的同时,具有收缩趋势,而且对杆的压力小于其重力D.金属环在向左运动的同时,具有扩张趋

    3、势,而且对杄的压力小于其重力3、如图所示,当把理想变压器副线圈回路中的开关S闭合时,则A.交流电压表示数将变大B.交流电压表示数将变小C.交流电流表示数将变小D.交流电流表示数将变大4、在光滑的水平面上做匀加速直线运动的物体,当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,物体的( )A.加速度越来越大,速度越来越大B.加速度越来越小,速度越来越小C.加速度越来越小,速度越来越大D.加速度越来越大,速度越来越小5、航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示当固定线圈上突然通过直流电时,线圈左侧的金属环被弹射出去现在线圈左侧同一位置,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环,电

    4、阻率铜铝则合上开关S的瞬间,下列()A.从右侧看,环中产生逆时针方向的感应电流B.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力C.若将金属环置于线圈右侧,环将向右弹射D.电池正、负极调换后,金属环能向右弹射6、图示的电路图中,C2=2C1,R2=2R1下列说法正确的是()开关处于断开状态,电容C2电量大于C1的电量开关处于断开状态,电容C1电量大于C2的电量开关处于接通状态,电容C2的电量大于C1的电量开关处于接通状态,电容C1的电量大于C2的电量A.B.C.D.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

    5、分,有选错的得0分。7、如图所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升。已知电动机线圈的电阻为R,电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力及导线电阻,则()A.电源内阻B.电源内阻C.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大D.如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗功率将变小8、在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向a端移动一段距离,下列结论正确的是A.电流表读数变小B.灯泡L变亮C.电容器C上的电荷量增多D.电压表读数变小9、下列关于等势面的说法正确的是 ( )A.电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不

    6、做功B.等势面上各点的场强相同C.点电荷在真空中形成电场的等势面是以点电荷为球心的一簇球面D.匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面10、如图所示,同一竖直面内的正方形导线框的边长均为,电阻均为,质量分别为和它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为、磁感应强度大小为、方向垂直竖直面的匀强磁场区域开始时,线框的上边与匀强磁场的下边界重合,线框的下边到匀强磁场的上边界的距离为现将系统由静止释放,当线框全部进入磁场时,两个线框开始做匀速运动不计摩擦和空气阻力,重力加速度为,则A.两个线框匀速运动时的速度大小为B.线框从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间C.从开始

    7、运动到线框全部进入磁场的过程中,线框所产生的焦耳热为D.从开始运动到线框全部进入磁场过程中,两线框共克服安培力做功为三、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)如图为“探究电磁感应现象”的实验中所用器材的示意图. (1)请用笔画线代替导线,将所缺导线补接完整_(2)电路连接完整后,某同学闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏了一下,则他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向_偏转(选填“左”或“右”)(3)某同学在完成实验后未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除_(选填“A”或“

    8、B”)线圈所在电路时发生的。要避免电击发生,在拆除电路前应_(选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”)12(12分)用如图甲所示的装置可验证机械能守恒定律装置的主体是一个有刻度尺的立柱,其上装有可移动的铁夹A和光电门B.主要实验步骤如下:用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;移动光电门B使之正对小球,固定光电门;在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;改变小球释放点的位置,重复步骤回答下列问题:(1)由图乙可知,小球直径d=_cm;

    9、(2)测得小球摆动过程中的最大速度为_(用所测物理量的字母表示);(3)以t2为纵轴,以_(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.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)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=5.0105N/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=4.810-25kg、电荷

    10、量为q=1.610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/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L14(16分)如图,两根间距为L0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E3V、内阻r1的电源,导轨平面与水平面间的夹角37金属杆ab垂直导轨放置,质量m0.2kg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R01时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g10m/s2,sin370.6,cos370.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大

    11、小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度15(12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、B【解析】AB由欧姆定律可得代入数值可得,故A错误,B正确;C输入到电动机的

    12、电功率为故C错误;D在电动机中发热的功率故D错误。故选择B选项。2、B【解析】当开关闭合时,流过螺线管的电流从a到b,根据安培定则,可知螺线管的磁场方向向右,当开关S断开后的瞬间,螺线管产生的磁场在减少,而通过金属环的磁场有两个方向,即螺线管内部的磁场是向右的,外部的磁场是向左的,因向右的磁场大于向左的磁场,所以通过金属环的磁场向右减少,根据楞次定律可知,金属环将向右运动,此时金属环具有收缩的趋势,才能起到阻碍磁通量向右减少;金属环与螺线管之间产生的力是相互吸引,故金属环受到螺线管向下的安培力,所以金属环向下的力有重力和安培力,而上只有支持力,根据平衡条件可知,金属环所受的支持力大于重力,故金

    13、属环对杆的压力大于其重力,B正确,ACD错误。故选B。3、D【解析】闭合开关相当于负载增加,输出功率和输入功率都变大,根据原副线圈中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,判断电压表示数的变化和电流表示数的变化【详解】将电键S闭合,负载总电阻变小,根据原副线圈中电压比等于匝数比,由匝数和输入端电压不变可知输出端电压不变,交流电压表示数将不变,所以输出端电流变大,原副线圈中电流与匝数成反比,所以输出端电流变大时输入端I也增大,故ABC错误,D正确故选D.4、C【解析】物体在光滑的水平面上做匀加速直线运动,说明速度方向与加速度方向相同当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,根据牛顿第二定律,加速度逐渐减小

    14、而方向保持不变加速度仍然保持与速度同向,所以速度仍然增加故加速度越来越小,速度越来越大故选C5、C【解析】A线圈中电流为左侧流入,磁场方向为向右,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,感应电流由左侧看为逆时针,由右侧看为顺时针,故A错误;B由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大;故铜环受到的安培力要大于铝环,故B错误;C若环放在线圈右方,根据“来拒去留”可得,环将向右运动;故C正确;D电池正负极调换后,金属环受力向左,故仍将向左弹出;故D错误;故选C。6、A【解析】当开关S断开后,电路稳定后,电路中无电流,两电容器的电压都等于电源的电动势,根据,且,得:,故正确,错误;当开关S闭合

    15、时,电容器的电压等于的电压,电容器的电压等于电阻的电压而两电阻串联,电压之比等于电阻之比,根据,且,得:电容器的电量等于的带电量,故错误,故选项A正确,BCD错误二、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】A含有电动机的电路不是纯电阻电路,欧姆定律不再适用,A错误;B由能量守恒定律可得EII2rmgvI2R解得B正确;CD如果电动机转轴被卡住,则EI(Rr)电流增大,较短时间内,电源消耗的功率变大,较长时间的话,会出现烧坏电源和电动机的现象,C正确,D错误。故选B

    16、C。8、AC【解析】AB将滑动变阻器滑片P向a端移动后,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律知,电路中电流I变小,则电流表读数变小,灯泡L变暗,故A正确,B错误;C电容器C两端的电压:UC=E-I(RL+r),I变小,其他量不变,则UC增大,电容器C上的电荷量增多,故C正确;D变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则路端电压增大,电压表读数变大,故D错误。故选AC。9、CD【解析】试题分析:等势面与电场线垂直,故沿着等势面移动点电荷,电场力与运动方向一直垂直,电场力不做功,故A错误;电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面,等势面上各个点的场强大小情况要看具体的电场,故B错误;

    17、等势面与电场线垂直,结合这个特点可以知道孤立点电荷在真空中形成的电场的等势面是以点电荷为圆心的一簇球面,故C正确;等势面与电场线垂直,结合这个特点可以知道匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面,故D正确;故选CD考点:等势面【名师点睛】本题关键是要明确等势面的概念,电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面;等势面与电场线垂直,沿着等势面移动点电荷,电场力不做功;同时要能根据电场线画出常见的几种等势面图10、ABC【解析】当b刚全部进入磁场时,系统开始做匀速运动,分别对两线框列平衡方程,可得线框受到安培力大小,继而求得感应电流大小,根据欧姆定律和法拉第电磁感应定律可得系统匀速运动的

    18、速度大小,即可求得线框通过磁场的时间;当左、右两线框分别向上、向下运动2l的距离时,两线框等高,根据能量守恒得系统机械能的减少等于产生的总焦耳热;根据功能关系求解两线框组成的系统克服安培力做的功;【详解】A、设两线框刚匀速运动的速度为v,此时轻绳上的张力为T,则对a有:,对b有:,联立解得:,故A正确;B、线框a从下边进入磁场后,线框a通过磁场时以速度v匀速运动,设线框a通过磁场的时间为t,则:,故B正确;C、从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a只在a匀速进入磁场的过程中产生焦耳热,设为Q,由功能关系可得:,所以:,故C正确;D、设两线框从开始运动至a全部进入磁场的过程中,两线框共克

    19、服安培力做的功为W,此过程中左、右两线框分别向上、向下运动的距离,对这一过程,由能量守恒定律有:,解得:,故D错误;故选ABC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、 . .右 .A .断开开关【解析】详解】(1)1将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示 (2)2闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向左偏一下;那么合上电键后,将滑线变阻器的滑片向左滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵敏电流计指针将右偏转;(3

    20、)34在完成实验后未断开开关,也未把、两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时,线圈中的电流突然减少,从而出现断电自感现象,线圈中会产生自感电动势,进而突然会被电击了一下,为了避免此现象,则在拆除电路前应断开开关。12、 .1.060 .d/t .1/h .d2/2g【解析】(1)游标卡尺读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出最大速度的大小;(3)应用机械能守恒定律求出图象的函数表达式,然后分析答题.【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.0512mm=0.60mm,则最终读数为10.60mm=1.060cm

    21、.(2)小球经过最低点的速度最大,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,最大速度.(3)根据机械能守恒有:,整理得:,以h为纵轴,以t2为纵轴,若得到一条过原点的直线,应以为横轴,由图象可知,图象的斜率.【点睛】解决本题的关键知道实验的原理,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度,掌握游标卡尺的读数方法,注意不需要估读.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、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=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

    22、数据解得14、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R01时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosmgsin解得B2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二定律可得:BILmgsinma解得:a1.5m/s2,方向沿斜面向上【点睛】本题主要是考查安培力作用下的导体棒的平衡问题,解答此类问题要明确导体棒的受力情况,结合平衡条件列方程解答15、 (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AC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=3N

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