2023-2024學年山東省臨沂市羅莊區(qū)七校聯(lián)考高二物理第一學期期末檢測試題含解析

2023-2024學年山東省臨沂市羅莊區(qū)七校聯(lián)考高二物理第一學期期末檢測試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示，一帶正電的物體位于M處，用絕緣絲線系上帶正電的小球，分別掛在、、的位置，可觀察到小球在不同位置時絲線偏離豎直方向的角度不同則下面關于此實驗得出的結論中正確的是A.電荷之間作用力的大小與兩電荷間的距離有關B.電荷之間作用力的大小與兩電荷的性質有關C.電荷之間作用力的大小與兩電荷所帶的電量有關D.電荷之間作用力的大小與絲線的長度有關2、如圖，MN是勻強磁場中的一塊薄金屬板，帶電粒子（不計重力）在勻強磁場中運動并穿過金屬板，曲線表示其運動軌跡，由圖知：A.粒子帶正電B.粒子運動方向是abcdeC.粒子運動方向是edcbaD.粒子在上半周所用時間比下半周所用時間短3、如圖所示，M、N和P是以MN為直徑的半圓弧上的三點，O為半圓弧的圓心，∠MOP＝90°，M、N處各有一條長直導線垂直穿過紙面，導線中通有方向如圖所示的電流，電流強度大小相等，每條長直導線在O點產生的磁感應強度大小均為B0，則在圓心O處的磁感應強度A.大小為B0，方向垂直于MN向下B.大小為B0，方向垂直于MN向上C.大小為2B0，方向垂直于MN向下D.大小為2B0，方向垂直于MN向左4、關于電場強度與電勢的關系，下列說法中正確的是（）A.電場強度大的位置，電勢一定高B.電場強度為零的位置，電勢一定為零C.電勢為零的位置，電場強度一定為零D.沿著電場線的方向，電勢一定降低，但電場強度不一定減小5、下述關于電磁感應的說法，正確的是（）A.位于磁場中的閉合線圈，一定能產生感應電流B.穿過閉合電路的磁通量越大，感應電動勢越大C.閉合線圈作切割磁感線運動，一定能產生感應電流D.感應電動勢的大小和穿過閉合電路的磁通量變化快慢有關6、各行星繞太陽運轉的軌道如圖所示，假設圖中各行星只受太陽引力，并繞太陽做勻速圓周運動．下列說法中正確的是A.離太陽越近的行星運行周期越小B.離太陽越近的行星運行周期越大C.離太陽越近的行星角速度越小D.各行星運行的角速度相同二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，一質量為m、電荷量為＋q的圓環(huán)可在水平放置的足夠長的粗糙細桿上滑動，細桿處于磁感應強度為B的勻強磁場中，不計空氣阻力，現(xiàn)給圓環(huán)向右的初速度v0，在以后的運動過程中，圓環(huán)運動的速度圖象可能是圖中的（）A.②③ B.①③C.②④ D.①④8、如圖所示，空間內存在著方向豎直向下的勻強電場E和垂直紙面向里的勻強磁場B，一個質量為m的帶電液滴，在豎直平面內做圓周運動，下列說法正確的是（）A.液滴在運動過程中速率不變B.液滴所帶電荷一定為負電荷，電荷量大小為C.液滴一定沿順時針方向運動D.液滴可以沿逆時針方向運動，也可以沿順時針方向運動9、木塊a和b用一根輕彈簧連接起來，放在光滑水平面上，a緊靠在墻壁上。在b上施加向左的水平力使彈簧壓縮，如圖所示。當撤去外力后，下列說法正確的是（）A.a尚未離開墻壁前，a和b組成系統(tǒng)動量不守恒B.a尚未離開墻壁前，a和b組成的系統(tǒng)動量守恒C.a離開墻后，a、b組成的系統(tǒng)動量不守恒D.a離開墻后，a、b組成的系統(tǒng)動量守恒10、如圖甲所示，在真空中足夠大的絕緣水平地面上，一質量為m=0.1kg、帶電荷量為的小物塊處于靜止狀態(tài)，小物塊與地面間的摩擦因數(shù).從t=0時刻開始，空間上加如圖乙所示的電場.下列說法正確的是（）A.4秒內小物塊一直向同一方向運動B.2s末小物塊速度大小為2m/sC.4秒內小物塊的位移大小為6mD.4秒內電場力對小物塊所做的功為0.8J三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖是一簡易多用電表的內部電路圖，已知表頭G的滿偏電流，內阻，電阻、當電表的測量表筆與a、b連接時，一般用于測量______，量程______；當電表的測量表筆與a、c連接時，一般用于測量______，量程______.12．（12分）若多用電表電阻擋有三個倍率，分別是×1、×10、×100.用×10擋測量某電阻Rx時，操作步驟正確，發(fā)現(xiàn)表頭指針偏轉角度過小，為了較準確地進行測量，則應：①將選擇開關置于________；②將紅、黑表筆短接進行_________________；③將待測電阻Rx接在___________________進行測量．若按照以上①②③步驟正確操作后，表盤的示數(shù)如圖所示，則該電阻的阻值是______Ω.四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖，兩根間距為L＝0.5m的平行光滑金屬導軌間接有電動勢E＝3V、內阻r＝1Ω的電源，導軌平面與水平面間的夾角θ＝37°．金屬桿ab垂直導軌放置，質量m＝0.2kg．導軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導軌電阻均不計，整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中．當R0＝1Ω時，金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài)，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8（1）求磁感應強度B的大??；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，求金屬桿的加速度14．（16分）ABC表示豎直放在電場強度為E=104V/m的水平勻強電場中的絕緣光滑軌道，其中軌道的BC部分是半徑為R的圓環(huán)，軌道的水平部分與半圓環(huán)相切．A為水平軌道上的一點，而且AB=R=0.2m，把一質量m=0.1kg，帶電量為q=+C的小球，放在A點由靜止釋放后，求：（g=10m/s2）(1)小球到達C點的速度大小(2)小球在C點時，軌道受到的壓力大小15．（12分）如圖所示，水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m，a、b間的電場強度為E=5.0×105N/C，b板下方整個空間存在著磁感應強度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質量為m=4.8×10-25kg、電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計重力)，從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強電場，剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場，最后粒子回到b板的Q處（圖中未畫出）．求P、Q之間的距離L

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】在研究電荷之間作用力大小的決定因素時，采用控制變量的方法進行，如本實驗，根據(jù)小球的擺角可以看出小球所受作用力逐漸減小，由于沒有改變電性和電量，不能研究電荷之間作用力和電性、電量關系，只能說明電荷之間作用力的大小與兩電荷間的距離有關，A正確2、C【解析】由半徑的變化可知粒子運動方向；由軌跡偏轉方向可知粒子的受力方向，則由左手定則可判斷粒子的運動方向，由圓周對應的圓心角及周期公式可知時間關系【詳解】帶電粒子（不計重力）在勻強磁場中運動并穿過金屬板后粒子速率變小，根據(jù)帶電粒子在磁場中運動的半徑公式：r＝，粒子的半徑將減小，故粒子應是由下方穿過金屬板，故粒子運動方向為edcba，根據(jù)左手定則可得，粒子應帶負電，故AB錯誤，C正確；由可知，粒子運動的周期和速度無關，而上下均為半圓，故所對的圓心角相同，故粒子的運動時間均為T/2，故D錯誤；故選C【點睛】本題應注意觀察圖形，圖形中隱含的速度關系是解決本題的關鍵，明確了速度關系即可由左手定則及圓的性質求解3、C【解析】由磁場的疊加可知每根導線在O點產生的磁感強度大小，移動之后距O點的距離不變，故磁感強度大小不變【詳解】兩導線在O點各自形成的磁感應強度大小為B0．則根據(jù)幾何關系可知，兩導線形成的合磁感應強度大小為2B0，方向垂直MN向下，故C正確，ABD錯誤故選C【點睛】磁感強度為矢量，在求合磁感強度時應先分別求得各導線O點的磁感強度再由矢量的合成方法-平行四邊形求得總的磁感強度4、D【解析】電場線的疏密表示電場強度的相對大小，電場線的方向反映電勢的高低，則電場強度與電勢沒有直接關系．電場強度為零，電勢不一定為零．電勢為零，電場強度也不一定為零．電場強度越大的地方，電勢不一定高．順著電場線方向，電勢逐漸降低，但場強不一定減小【詳解】A項：電場線密處，電場強度大，而電場線方向不確定，故無法判斷電勢高低，故A錯誤；B、C項：電勢為零，是人為選擇的，電勢為零時場強并不一定為零，電場強度為零的位置，電勢不一定為零，故B、C錯誤；D項：根據(jù)電場線性質可知，沿著電場線的方向，電勢總是逐漸降低的，但電場強度不一定減小，比如勻強電場，故D正確故應選：D【點睛】本題考查電場強度和電勢之間的關系；電場強度和電勢這兩個概念非常抽象，可借助電場線可以形象直觀表示電場這兩方面的特性：電場線疏密表示電場強度的相對大小，切線方向表示電場強度的方向，電場線的方向反映電勢的高低5、D【解析】位于磁場中的閉合線圈，如果磁通量不變，則不會產生感應電流，選項A錯誤；穿過閉合電路的磁通量越大，但是磁通量的變化率不一定打，感應電動勢不一定越大，選項B錯誤；如果整個閉合線圈作切割磁感線運動，只產生感應電動勢，但是不能產生感應電流，選項C錯誤；感應電動勢的大小與穿過閉合電路的磁通量的變化率成正比，即感應電動勢的大小與磁通量變化快慢有關，選項D正確；故選D.6、A【解析】行星繞太陽做勻速圓周運動，根據(jù)萬有引力提供向心力，有，得，，軌道半徑越小，周期越小，角速度越大，故A正確，BCD錯誤。故選A。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BD【解析】若在運動時，洛倫茲力恰好等于重力即Bvq=mg，此刻沒有支持力，即也沒有摩擦力，所以物體勻速直線運動，1圖像有可能，所以排除AC．若速度較大，導致支持力向上，則摩擦力阻礙物體運動，導致速度變小，最終物體應該做勻速直線運動，所以4有可能．若洛倫茲力小于重力，則摩擦力使得速度越來越小，直到停止，3也有可能，答案為BD考點：受力分析點評：本題考查了結合洛倫茲力的受力分析（動態(tài)分析），根據(jù)不同情況，判斷摩擦力，最終是否能夠勻速直線運動8、ABC【解析】AB．粒子在復合場中做勻速圓周運動，速率不變，洛倫茲力提供向心力，所以重力和豎直向上的電場力等大反向：所以液滴帶負電，電荷量大小為：AB正確；CD．根據(jù)左手定則結合圖中軌跡，可知帶負電的液滴一定沿順時針方向運動，C正確，D錯誤。故選ABC。9、AD【解析】AB．以a、b及彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象，撤去外力后，b向右運動，在a尚未離開墻壁前，系統(tǒng)所受合外力不為零，因此該過程系統(tǒng)動量不守恒，B錯誤A正確；CD．當a離開墻壁后，系統(tǒng)水平方向不受外力，系統(tǒng)動量守恒，C錯誤D正確。故選AD。10、AD【解析】ABC．0～2s，由牛頓第二定律得物塊加速度：物塊向右做加速運動，2s末小物塊速度前2s內的位移2～4s，由牛頓第二定律得加速度物塊向右做減速運動，4s末減速到零，2～4s的位移4秒內小物塊的位移故A正確，BC錯誤；D．4秒內電場力對小物塊所做的功代入數(shù)據(jù)解得故D正確三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、①.電流②.10mA③.電壓④.3V【解析】當電表的測量表筆與a、b連接時，電阻與表頭G并聯(lián)，根據(jù)電流表的改裝原理可知，此檔一般用于測量電流，設量程為I，則有：，解得：I=10mA；當電表的測量表筆與a、c連接時，電阻與表頭G并聯(lián)，再與串聯(lián)，根據(jù)電流表的改裝原理可知，此檔一般用于測量電壓，設量程為U，則有：.【點睛】把小量程電流表改裝成大量程電流表需要并聯(lián)分流電阻，應用并聯(lián)電路特點與歐姆定律可以求出并聯(lián)電阻阻值．把小量程電流表改裝成大量程電壓表需要串聯(lián)分壓電阻，應用串聯(lián)電路特點與歐姆定律可以求出串聯(lián)電阻阻值12、①.×100②.歐姆調零③.紅黑表筆之間④.2200【解析】①[1]選用擋測量時若偏角過小，說明測量電阻比較大，所以應該換大擋，即擋；②[2]換擋必調零，所以要把紅黑表筆短接然后進行歐姆凋零③[3][4]調零過后，將待測電阻接在紅黑表筆之間進行測量，從圖中讀出電阻的值。四、計算題：本題共3小題，共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）2T；（2）1.5m/s2，方向沿斜面向上【解析】（1）當R0=1Ω時，根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解電流強度，由平衡條件求解磁感應強度；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小【詳解】（1）當R0＝1Ω時，根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得根據(jù)左手定則可知安培力方向水平向右；由平衡條件有：BILcosθ＝mgsinθ解得B＝2T；（2）若保持B的大小不變而將方向改為垂直于斜面向上，此時安培力的方向沿斜面向上，大小不變；根據(jù)牛頓第二