廣東省廣州三中2023-2024學(xué)年物理高二第一學(xué)期期末綜合測(cè)試試題含解析_第1頁(yè)
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廣東省廣州三中2023-2024學(xué)年物理高二第一學(xué)期期末綜合測(cè)試試題注意事項(xiàng)1.考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無(wú)效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗.一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、a、b、c、d是勻強(qiáng)電場(chǎng)中的四個(gè)點(diǎn),它們正好是一個(gè)矩形的四個(gè)頂點(diǎn).電場(chǎng)線與矩形所在的平面平行.已知a點(diǎn)的電勢(shì)是20V,b點(diǎn)的電勢(shì)是24V,d點(diǎn)的電勢(shì)是4V,如圖.由此可知,c點(diǎn)的電勢(shì)為()A.4V B.8VC.12V D.24V2、在光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,用單色光照射某種金屬表面,有光電子逸出,則光電子的最大初動(dòng)能取決于入射光的()A.頻率 B.強(qiáng)度C.照射時(shí)間 D.光子數(shù)目3、如圖所示的電路中,、是兩個(gè)相同的燈泡,L是一電阻不可忽略的線圈。先合上開(kāi)關(guān)S,穩(wěn)定后調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R,使兩燈泡都正常發(fā)光,再保持R不變,則在開(kāi)關(guān)重新合上或斷開(kāi)時(shí),下列說(shuō)法正確的是A.合上S時(shí),燈立即亮起來(lái),逐漸變亮,最終二者一樣亮B.斷開(kāi)S時(shí),、兩燈都不會(huì)立即熄滅,但一定是同時(shí)熄滅C.斷開(kāi)S時(shí),、兩燈都不會(huì)立即熄滅,且通過(guò)燈泡的電流方向與原電流方向相同D.斷開(kāi)S時(shí),燈會(huì)突然閃亮一下后再熄滅4、如圖所示,直線Ⅰ、Ⅱ分別是電源1與電源2的路端電壓隨電流變化的伏安特性圖線,曲線Ⅲ是一個(gè)小燈泡的伏安特性曲線,如果把該小燈泡分別與電源1、電源2單獨(dú)連接,則下列說(shuō)法正確的是A.在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡電阻相等B.在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡消耗的功率之比是1∶2C.電源1與電源2的內(nèi)阻之比是7∶11D.由于小燈泡L的U-I圖線是一條曲線,所以燈泡發(fā)光過(guò)程中歐姆定律不適用5、在光滑的桌面上放有一條形磁鐵,條形磁鐵的中央位置的正上方水平固定一銅質(zhì)小圓環(huán),如圖所示.則以下關(guān)于銅質(zhì)小圓環(huán)和條形磁鐵的描述正確的是()A.釋放圓環(huán),環(huán)下落時(shí)環(huán)的機(jī)械能守恒B.釋放圓環(huán),環(huán)下落時(shí)磁鐵對(duì)桌面的壓力比磁鐵的重力大C.釋放圓環(huán),環(huán)下落時(shí)環(huán)中有逆時(shí)針?lè)较虻碾娏鱀.釋放圓環(huán),環(huán)下落時(shí)環(huán)中有順時(shí)針?lè)较虻碾娏?、如圖所示是某電源的路端電壓與電流的關(guān)系圖像,下面結(jié)論正確的是()A.電源的電動(dòng)勢(shì)為6.0VB.電源的內(nèi)阻為12ΩC.電源的短路電流為0.5AD.電流為0.3A時(shí)的外電阻是12Ω二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,傳送帶的水平部分長(zhǎng)為L(zhǎng),速率為v,在其左端無(wú)初速度釋放一小木塊,若木塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,則木塊從左端運(yùn)動(dòng)到右端的時(shí)間可能是A. B.C. D.8、如圖,小燈泡L1與電動(dòng)機(jī)M并聯(lián),再與小燈泡L2串聯(lián)接在電源上。閉合電鍵K,此時(shí)兩盞小燈泡都剛好正常發(fā)光,且電動(dòng)機(jī)正常轉(zhuǎn)動(dòng)。已知小燈泡L1額定電壓6V、額定功率6W,小燈泡L2額定電壓3V、額定功率9W,電源內(nèi)阻r=1Ω,電動(dòng)機(jī)內(nèi)阻R=1Ω。則下列說(shuō)法中正確的是A.通過(guò)電動(dòng)機(jī)M的電流為3A B.電源的電動(dòng)勢(shì)為9VC.電動(dòng)機(jī)M的輸出功率為8W D.電源內(nèi)阻消耗的熱功率為9W9、如圖所示,在光滑的水平面上有兩個(gè)滑塊P、Q,滑塊Q的左端固定連著一輕質(zhì)彈簧.兩個(gè)滑塊分別以一定大小的速度沿著同一直線相向運(yùn)動(dòng),滑塊P的質(zhì)量為2m,速度方向向右,滑塊Q的質(zhì)量為m.速度方向向左,則下列說(shuō)法正確的是A.P、Q兩個(gè)滑塊包括彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)能始終保持不變B.當(dāng)兩個(gè)滑塊的速度相等時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大C.兩個(gè)滑塊最終能以共同的速度一起向右運(yùn)動(dòng)D.從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過(guò)程中,滑塊Q的速度大小先減小后增大10、下面的說(shuō)法正確的是()A.物體運(yùn)動(dòng)的方向就是它的動(dòng)量的方向B.如果物體的速度發(fā)生變化,則可以肯定它受到的合外力的沖量不為零C.如果合外力對(duì)物體的沖量不為零,則合外力一定使物體的動(dòng)能增大D.作用在物體上的合外力沖量不一定能改變物體速度的大小三、實(shí)驗(yàn)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(guò)程。11.(6分)在“描繪小電珠的伏安特性曲線”實(shí)驗(yàn)中,所用器材有:小電珠(2.5V,0.6W),滑動(dòng)變阻器,多用電表,電流表,學(xué)生電源,開(kāi)關(guān),導(dǎo)線若干①粗測(cè)小電珠的電阻,應(yīng)選擇多用電表_____倍率的電阻檔(請(qǐng)?zhí)顚憽啊?”、“×10”或“×100”);調(diào)零后,將表筆分別與小電珠的兩極連接,示數(shù)如圖,結(jié)果為_(kāi)____②實(shí)驗(yàn)中使用多用電表測(cè)量電壓,請(qǐng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理圖完成實(shí)物圖丙中的連線_________③開(kāi)關(guān)閉合前,應(yīng)將滑動(dòng)變阻器的滑片P置于____端.為使小電珠亮度增加,P應(yīng)由中點(diǎn)向_____端滑動(dòng)12.(12分)普通的交流電流表不能直接接在高壓輸電線路上測(cè)量電流,通常要通過(guò)電流互感器來(lái)連接,圖中電流互感器ab一側(cè)線圈的匝數(shù)較少,工作時(shí)電流為Iab,cd一側(cè)線圈的匝數(shù)較多,工作時(shí)電流為Icd,為了使電流表能正常工作,則ab接__(選填MN或PQ),Iab__Icd.(選填“>”或“<”)四、計(jì)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(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)ABC表示豎直放在電場(chǎng)強(qiáng)度為E=104V/m的水平勻強(qiáng)電場(chǎng)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(diǎn),而且AB=R=0.2m,把一質(zhì)量m=0.1kg,帶電量為q=+C的小球,放在A點(diǎn)由靜止釋放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到達(dá)C點(diǎn)的速度大小(2)小球在C點(diǎn)時(shí),軌道受到的壓力大小14.(16分)如圖,兩根間距為L(zhǎng)=0.5m的平行光滑金屬導(dǎo)軌間接有電動(dòng)勢(shì)E=3V、內(nèi)阻r=1Ω的電源,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°.金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,質(zhì)量m=0.2kg.導(dǎo)軌與金屬桿接觸良好且金屬桿與導(dǎo)軌電阻均不計(jì),整個(gè)裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.當(dāng)R0=1Ω時(shí),金屬桿ab剛好處于靜止?fàn)顟B(tài),取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)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15.(12分)如圖所示,水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C,b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).今有一質(zhì)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(jì)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(qiáng)電場(chǎng),剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫(huà)出).求P、Q之間的距離L

參考答案一、單項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】根據(jù)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中將某一線段等分同時(shí)就將該線段兩端的電勢(shì)差等分將線段bd五等分,如圖所示,則Ube=Ubd=×(24-4)=4v,故Ube=φb-φe=4v,故φf(shuō)-φd=4v,故φe=24-4=20v.φf(shuō)=8v.故φa=φe,連接cf,則cf∥ae,故c點(diǎn)的電勢(shì)φc=φf(shuō)=8v.故B正確.故選B考點(diǎn):電勢(shì)【名師點(diǎn)睛】①在勻強(qiáng)電場(chǎng)中將某一線段等分同時(shí)就將該線段兩端的電勢(shì)差等分;②在勻強(qiáng)電場(chǎng)中電場(chǎng)線平行且均勻分布故等勢(shì)線平行且均勻分布.以上兩點(diǎn)是解決此類題目的金鑰匙2、A【解析】根據(jù)愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程:,光電子的最大初動(dòng)能只與入射光的頻率在關(guān),與其它無(wú)關(guān).而光照強(qiáng)度,照射時(shí)間及光子數(shù)目與逸出的光電子數(shù)量的關(guān),故A正確,BCD錯(cuò)誤3、B【解析】A.合上開(kāi)關(guān)時(shí),由于線圈的通電自感現(xiàn)象,則燈會(huì)逐漸變亮;燈與滑動(dòng)變阻器R都是純電阻電路,則燈立即變亮,故A錯(cuò)誤;BCD.斷開(kāi)開(kāi)關(guān),由于線圈的斷電自感現(xiàn)象,、、線圈和滑動(dòng)變阻器串聯(lián)構(gòu)成通路,則兩燈都不會(huì)立即熄滅,但一定是同時(shí)熄滅;此時(shí)通過(guò)燈泡的電流方向與原電流方向相反;電路穩(wěn)定時(shí)通過(guò)兩燈泡的電流相同,斷開(kāi)開(kāi)關(guān),燈泡的電路維持原電流大小,則燈泡不會(huì)突然閃亮一下;故B正確CD錯(cuò)誤。故選B。4、B【解析】根據(jù)電源的外特性曲線U-I圖線,可求出燈泡電阻和電源電動(dòng)勢(shì)以及內(nèi)阻;根據(jù)燈泡伏安特性曲線與電源伏安特性曲線交點(diǎn)確定燈泡與電源連接時(shí)工作電壓與電流,即可求出功率;歐姆定律適用于純電阻,燈泡是純電阻;【詳解】A、根據(jù)圖象交點(diǎn)知與電源1相接時(shí)電阻,與電源2相連接時(shí),在這兩種連接狀態(tài)下,小燈泡的電阻不相等,故A錯(cuò)誤;B、小燈泡伏安特性曲線與電源伏安特性曲線的交點(diǎn)即為燈泡與電源連接時(shí)的工作狀態(tài),則連接電源Ⅰ時(shí),,,故連接電源Ⅱ時(shí),,,故,所以小燈泡消耗的功率之比為:,故B正確;C、U-I圖象的斜率的絕對(duì)值表示內(nèi)電阻,根據(jù)電源U-I圖線,,,則,故C錯(cuò)誤;D、歐姆定律適用于純電阻,燈泡是純電阻,適用歐姆定律,故D錯(cuò)誤【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵在于對(duì)電源伏安特性曲線、燈泡伏安特性曲線的理解,明確交點(diǎn)的含義5、A【解析】當(dāng)在如圖所示的位置時(shí),由于圓環(huán)與磁感線方向平行,穿過(guò)圓環(huán)的磁通量為零,圓環(huán)下落過(guò)程中,穿過(guò)圓環(huán)的變化率為零,圓環(huán)中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,也不受安培力,則圓環(huán)做自由落體運(yùn)動(dòng),所以環(huán)下落時(shí)環(huán)的機(jī)械能守恒;根據(jù)牛頓第三定律可知圓環(huán)對(duì)磁鐵無(wú)作用力,磁鐵對(duì)桌面的壓力等于磁鐵受的重力,故選項(xiàng)A正確,B、C、D錯(cuò)誤;故選A6、A【解析】根據(jù)閉合電路歐姆定律分析圖線與縱軸交點(diǎn)的物理意義和圖線斜率的物理意義,當(dāng)外電阻為零時(shí),電源被短路,由閉合電路歐姆定律求出短路電流;當(dāng)電流為0.3A時(shí),由閉合電路歐姆定律求出外電壓,再歐姆定律求出外電阻;【詳解】A、由閉合電路歐姆定律得,當(dāng)時(shí),,即圖線與縱軸交點(diǎn)表示斷路狀態(tài),電動(dòng)勢(shì),故A正確;B、電源的內(nèi)阻等于圖線的斜率大小,,故B錯(cuò)誤;C、外電阻時(shí),短路電流為,故C錯(cuò)誤;D、電流為時(shí),路端電壓,外電阻是,故D錯(cuò)誤【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵從數(shù)學(xué)的角度理解物理圖象的物理意義,容易產(chǎn)生的錯(cuò)誤是求電源的內(nèi)阻二、多項(xiàng)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(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、ACD【解析】A.木塊在傳送帶上先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到傳送帶速度后一起做勻速直線運(yùn)動(dòng)。勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度a=μg,勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,勻加速直線運(yùn)動(dòng)的位移,勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,則木塊從左端運(yùn)動(dòng)到右端的時(shí)間,故A正確;BD.木塊在傳送帶上可能一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng),到達(dá)右端的速度恰好為v,根據(jù)平均速度推論知,,則運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,故B錯(cuò)誤,D正確;C、木塊在傳送帶上可能一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)得,,故C正確。故選:ACD。8、CD【解析】A.兩盞小燈泡都剛好正常發(fā)光,所以小燈泡L1中的電流為小燈泡L2中的電流為電動(dòng)機(jī)中的電流為故A錯(cuò)誤;B.由閉合電路歐姆定律得故B錯(cuò)誤;C.電動(dòng)機(jī)M的輸出功率為故C正確;D.電源內(nèi)阻消耗的熱功率為故D正確。故選CD。9、BD【解析】對(duì)于P、Q兩個(gè)滑塊包括彈簧組成的系統(tǒng),由于只有彈簧的彈力做功,所以系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,即系統(tǒng)動(dòng)能和彈簧彈性勢(shì)能之和不變,動(dòng)能是變化的,故A錯(cuò)誤;P以某一初速度壓縮彈簧,在彈簧彈力作用下P做減速運(yùn)動(dòng),Q做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)P與Q速度相等時(shí),彈簧最短,彈性勢(shì)能最大,故B正確;設(shè)最終P、Q兩個(gè)滑塊的速度分別為和規(guī)定向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:,根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得,解得:,或,,故C錯(cuò)誤;從P滑塊和彈簧接觸到彈簧壓縮至最短的過(guò)程中,滑塊Q一直受到向右的彈力,速度先向左減小至零,再向右增大,故D正確10、ABD【解析】據(jù)P=mv可知,動(dòng)量方向與速度方向一致,所以A選項(xiàng)正確;據(jù)I=Ft=Δmv可知,物體的速度發(fā)生變化則物體的動(dòng)量發(fā)生變化,那么一定受到不為0的沖量作用,B選項(xiàng)正確;靜止的物體所受到的外力沖量不為0,但物體的動(dòng)能為0,所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受合外力沖量不為0,但物體的速度大小不變,D選項(xiàng)正確三、實(shí)驗(yàn)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(guò)程。11、①.×1②.7.5③.④.左端(或a端)⑤.右端(或b端)【解析】①小電珠的電阻,故可選用×1檔;讀數(shù)為7.5Ω②如右圖所示;③開(kāi)關(guān)閉合前,應(yīng)將滑動(dòng)變阻器的滑片P置于左端.為使小電珠亮度增加,P應(yīng)由中點(diǎn)向右端滑動(dòng)12、①.MN②.>【解析】[1][2]利用變壓器工作原理所以輸入端ab接MN,輸出端cd接PQ,電流互感器的作用是使大電流變成小電流,所以四

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