安徽省合肥市示范初中2023-2024學年物理高二上期末學業水平測試試題含解析_第1頁
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文檔簡介

安徽省合肥市示范初中2023-2024學年物理高二上期末學業水平測試試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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、圖甲為“中星9A”在定位過程中所進行的10次調整軌道的示意圖,其中的三條軌道如圖乙所示,曲線Ⅰ是最初發射的橢圓軌道,曲線Ⅱ是第5次調整后的橢圓軌道,曲線Ⅲ是第10次調整后的最終預定圓軌道;軌道Ⅰ與Ⅱ在近地點A相切,軌道Ⅱ與Ⅲ在遠地點B相切。衛星在變軌的過程中質量變化忽略不計,下列說法正確的是()A.衛星在軌道Ⅲ上運行的速度大于第一宇宙速度B.衛星在軌道Ⅱ上經過B點時的速度等于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的速度C.衛星在軌道Ⅰ上經過A點時的機械能小于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的機械能D.衛星在軌道Ⅱ上經過B點時的加速度小于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的加速度2、如圖所示是一個示波管工作的原理圖,電子經過加速后以速度v0垂直進入偏轉電場,離開電場時偏轉量是h,兩個平行板間距離為d,電勢差為U,板長為l,每單位電壓引起的偏轉量()叫示波管的靈敏度,若要提高其靈敏度。可采用下列哪種辦法()A.增大兩極板間的電壓B.盡可能使板長l做得短些C.盡可能使板間距離d減小些D.使電子入射速度v0大些3、關于公式①P=UI,②P=I2R,③,下列說法正確的是A.公式①適用于任何電路的電功率B.公式②適用于任何電路的電功率C.公式①、②、③均適用于任何電路的電功率D.公式①只適用于純電阻電路電功率4、如圖所示,一水平放置的N匝矩形線框面積為S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向斜向上,與水平面成30°角,現若使矩形框以左邊的一條邊為軸轉到豎直的虛線位置,則此過程中磁通量的變化量的大小是()A. B.C. D.5、2018年10月15日,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發射第三十九、四十顆北斗導航衛星.若其中一顆衛星入軌后繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,周期為T,地球的半徑為R,則地球的第一宇宙速度為A. B.C. D.6、如圖所示,長方體金屬塊邊長之比a:b:c=3:1:2,將A與B接入電壓為U的電路中時,電流為I;若將C與D接入電壓為U的電路中,則電流為(設金屬塊的電阻率不變)()A.I B.9I/4C.4I/9 D.2I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,一閉合金屬圓環用絕緣細線掛于O點,將圓環拉離平衡位置并釋放,圓環擺動過程中經過有界的水平勻強磁場區域,A,B為該磁場的豎直邊界,若不計空氣阻力,則()A.圓環向右穿過磁場后,不能擺至原來的高度B.在進入和離開磁場時,圓環中均有感應電流C.圓環進入磁場后離平衡位置越近速度越大,感應電流也越大D.圓環最終不能靜止在平衡位置8、如圖所示,半徑為R的光滑半圓弧絕緣軌道固定在豎直面內,磁感應強度為B的勻強磁場方向垂直于軌道平面向里.一可視為質點、質量為m、電荷量為q(q>0)的小球由軌道左端A點無初速度滑下,軌道的兩端等高,C點為軌道的最低點,小球始終與軌道接觸,重力加速度為g,下列說法中正確的有()A.小球能運動至軌道右端的最高點B.小球在最低點C點的速度大小為C.小球在C點的速度向右時,對軌道的壓力大小為3mg-qBD.小球在C點的速度向左時,對軌道的壓力大小為3mg-qB9、如圖所示的電路中,當滑動變阻器的滑片向上滑動時,則()A.電源的功率變小B.電容器儲存的電荷量變小C.電源內部消耗的功率變大D.電阻R消耗的電功率變小10、國慶期間小明去逛超市,遇促銷打折買了一個電吹風,電吹風的使用說明書上給出了如表所示的參數及圖示電路圖。下列說法正確的是()電吹風銘牌參數額定電壓220V50Hz額定功率熱風1000W冷風250WA.該電吹風發熱電阻R的阻值約為64.5ΩB.該電吹風電動機M的內阻為193.6ΩC.當開關S1斷開、S2閉合時,電吹風吹冷風D.當開關S1、S2均閉合時,電動機每秒鐘消耗的電能為1000J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)實際電流表有內阻,可等效為理想電流表與電阻的串聯.測量實際電流表G1內阻r1的電路如圖1所示.供選擇的儀器如下:①待測電流表G1(0~5mA,內阻約300Ω),②電流表G2(0~10mA,內阻約100Ω),③定值電阻R1(300Ω),④定值電阻R2(10Ω),⑤滑動變阻器R3(0~10Ω),⑥滑動變阻器R4(0~20Ω),⑦干電池(1.5V),⑧電鍵S及導線若干(1)定值電阻應選______,滑動變阻器應選______.(在空格內填寫序號)(2)補全實驗步驟:①按電路圖連接電路,并將滑動觸頭移至最左端;②閉合電鍵S,移動滑動觸頭至某一位置,記錄G1、G2的讀數I1、I2;③______;④以I2為縱坐標,I1為橫坐標,作出相應圖線,如圖所示(3)根據I2-I1圖線的斜率k及定值電阻,寫出待測電流表內阻的表達式r1=______12.(12分)李明最近購買了一臺冷熱兩用的空調,這臺空調的說明書中主要數據如下表所示.(1)空調工作時應選下圖中_____孔插座(填“二”或“三”)(2)空調正常制冷時電流為__________A,連續正常制冷30min消耗的電能為_________.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,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感應強度B的大小;(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,軌道的水平部分與半圓環相切.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、C【解析】A.第一宇宙速度是最大環繞速度,故衛星在軌道Ⅲ上運行的速度小于第一宇宙速度,A錯誤;B.衛星從軌道Ⅱ到軌道Ⅲ上需要在B點加速,所以衛星在軌道Ⅱ上經過B點時的速度小于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的速度,故B錯誤;C.衛星從軌道Ⅰ到軌道Ⅱ上需要在A點加速,機械能增加。在橢圓軌道上機械能不變,衛星從軌道Ⅱ到軌道Ⅲ上需要在B點加速,機械能增加。故衛星在軌道Ⅰ上經過A點時的機械能小于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的機械能,選項C正確;D.根據得到可知衛星在軌道Ⅱ上經過B點時的加速度等于衛星在軌道Ⅲ上經過B點時的加速度,故D錯誤。故選C。2、C【解析】設電子的電量為q,質量為m,加速度為a,運動的時間為t,則加速度運動時間偏轉量所以示波管的靈敏度通過公式可以看出,提高靈敏度可以采用的方法是:加長板長l,減小兩板間距離d和減小入射速v0。故C正確,ABD錯誤。故選C。3、A【解析】公式①是功率的定義式,適用于任何電路的電功率;公式②③是根據歐姆定律推導出來的,只適用于純電阻電路的電功率A、A項與上述分析結論相符,故A正確;B、B項與上述分析結論不相符,故B錯誤;C、C項與上述分析結論不相符,故C錯誤;D、D項與上述分析結論不相符,故D錯誤4、B【解析】矩形線圈abcd如圖所示放置,勻強磁場方向向左上方,平面水平放置時通過線圈的磁通量為Φ1=BSsinθ=BSsin30°=BS.當規定此時穿過線圈為正面,則當線圈繞ad軸轉90°角時,穿過線圈反面,則其的磁通量Φ2=-BScosθ′=?BScos30°=?BS.因此穿過線圈平面的磁通量的變化量為△Φ=Φ2?Φ1=?.故選B【點睛】對于勻強磁場中磁通量的求解,可以根據一般的計算公式Φ=BSsinθ(θ是線圈平面與磁場方向的夾角)來分析線圈平面與磁場方向垂直、平行兩個特殊情況.注意夾角θ不是磁場與線圈平面的夾角,同時理解磁通量不是矢量,但注意分清正面還是反面通過線圈5、B【解析】根據其中一顆衛星入軌后繞地球做勻速圓周運動,則有:,當某一衛星的軌道半徑為地球半徑R時,其線速度為第一宇宙速度,則有:,聯立解得:,故選B6、B【解析】根據電阻定律可確定AB及CD時的電阻,再由歐姆定律即可確定電流【詳解】設b長為l;根據電阻定律可知:;則接AB時,電阻;當接CD時,電阻;由歐姆定律可知:;則;故選B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、ABD【解析】圓環向右穿過磁場后,會產生電流,根據能量守恒求解.當圓環進入或離開磁場區域時磁通量發生變化,會產生電流.最終整個圓環在磁場區域來回擺動,不產生感應電流,機械能守恒【詳解】A項:圓環向右穿過磁場后,會產生電流,圓環中將產生焦耳熱,根據能量守恒知圓環的機械能將轉化為電能,所以回不到原來的高度了,故A正確;B項:當圓環進入或離開磁場區域時磁通量發生變化,會產生電流,故B正確;C項:整個圓環進入磁場后,磁通量不發生變化,不產生感應電流,機械能守恒.離平衡位置越近速度越大,感應電流為零,故C錯誤;D項:在圓環不斷經過磁場,機械能不斷損耗過程中圓環越擺越低,最后整個圓環只會在磁場區域來回擺動,因為在此區域內沒有磁通量的變化(一直是最大值),所以機械能守恒,即圓環最后的運動狀態為在磁場區域來回擺動,而不是靜止在平衡位置,故D正確故選ABD【點睛】本題為楞次定律的應用和能量守恒相合.注意楞次定律判斷感應電流方向的過程,先確認原磁場方向,再判斷磁通量的變化,感應電流產生的磁場總是阻礙原磁通量的變化8、AC【解析】A.小球在光滑半圓弧上運動過程中,只有重力做功,洛倫茲力和支持力都不做功,機械能守恒,故小球能運動至軌道右端的最高點,A錯誤;B.A到C的過程中由機械能守恒得:解得C點的速度為:,B正確;C.小球在C點的速度向右時,由左手定則可知洛倫茲力向上,根據合力提供向心力有:解得:由牛頓第三定律可知小球在C點對軌道的壓力大小為,C正確;D.小球在C點的速度向左時,由左手定則可知洛倫茲力向下,根據合力提供向心力有:解得:由牛頓第三定律可知小球在C點對軌道的壓力大小為,D錯誤。故選AC。9、BC【解析】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中,變阻器接入電路的電阻變小,外電路總電阻變小,根據閉合電路歐姆定律分析干路電流和路端電壓如何變化,由歐姆定律分析并聯部分電壓的變化,從而分析電容的電量如何變化,根據功率的公式分析功率的變化【詳解】在變阻器R的滑片向上滑動的過程中,變阻器接入電路的電阻變小,外電路總電阻變小,根據閉合電路歐姆定律,可知干路電流I變大,根據P=EI,可知電源的功率變大,根據,可知電源內部消耗的功率變大,故A錯誤,C正確;因干路電流I變大,則路端電壓U變小,而電壓變大,而,則并聯部分的電壓變小,即電容器兩端的電壓變小,根據Q=CU,可知電容器儲存的電荷量變小,故B正確;因不知道R與的大小關系,無法判斷電阻R消耗的電功率變化情況,故D錯誤;故選BC【點睛】本題為閉合電路歐姆定律中的含容電路,要注意明確與電容器串聯的電阻在電路穩定時,可以將其作為導線處理10、AC【解析】A.由表格可知發熱電阻的功率所以該電吹風發熱電阻R的阻值故A正確;B.電動機正常工作過程為非純電阻,不能使用公式計算電動機內阻,故B錯誤C.由圖可知當開關S1斷開、S2閉合時,發熱電阻斷路,電動機工作,故吹冷風,故C正確;D.當開關S1、S2均閉合時,電動機正常工作,功率仍然為250W,故電動機每秒鐘消耗的電能為故D錯誤。故選AC。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、①.③②.⑥③.多次移動滑動觸頭,記錄相應的,讀數④.【解析】(1)器材選擇:定值電阻要和待測電流表內阻接近,因為電流表G2的量程是待測電流表G1的2倍;滑動變阻器的電阻不要太大.故定值電阻選③,滑動變阻器選⑥(2)補充實驗步驟:③多次移動滑動觸頭,記錄相應的,讀數(3)根據并聯分流公式,又,解得,式中r1即rG1【點睛】本題考查測量實際電流表G1內阻r1的實驗器材選擇,實驗原理(并聯分流)等.對于變阻器分壓式接法,操作時要注意:開關閉合前,變阻器輸出電壓要最小12、①.三②.6③.0.66【解析】(1)[1]為了防止當空調漏電時,發生觸電事故,所以使

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