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山西省吕梁市孝义市2022-2023学年高二上学期物理1月期...

更新时间:2024-11-07 浏览次数:35 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2023高二上·孝义期末) 关于电场强度E,下列说法正确的是(  )
    A . 知,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍 B . 知,E与Q成正比,而与r2成反比 C . 知,电场中两点的距离越大,场强E越小 D . 适用于匀强电场,适用于点电荷电场,适用于任何电场
  • 2. (2023高二上·孝义期末) 如图是一种智能家用电器,它利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫。其电池容量2000mA·h,额定工作电压15V,额定功率30W,下列说法正确的是(  )

    A . 题中“mA·h”是能量的单位 B . 扫地机器人正常工作时的电流是2A C . 扫地机器人的电阻是7.5Ω D . 扫地机器人充满电后一次工作时间约为2h
  • 3. (2023高二上·孝义期末) 某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属板。从左向右对着振动片P说话,P振动而Q不动。在P、Q间距减小的过程中(  )

    A . 电容器的电容减小 B . P、Q间电场的场强减小 C . 薄片Q上电荷量增加 D . M点电势高于N点电势
  • 4. (2023高二上·孝义期末) 两根水平平行光滑金属导轨上放置两根与导轨接触良好的金属杆,两金属杆质量相同,滑动过程中与导轨保持垂直,整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,如图所示,给金属杆A向右一瞬时冲量使它获得初动量p0 , 在金属杆A沿水平导轨向右运动的过程中,其动量大小p随时间变化的图像正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 5. (2023高二上·孝义期末) 如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,a、b、c三点在它们连线的延长线上,其中Q1带负电。现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始向远处运动并经过b、c两点(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b、c三点时的速度分别为va、vb、vc , 其v-t图像如图乙所示。以下说法正确的是(  )

    A . Q2一定带负电 B . Q2的电量一定小于Q1的电量 C . b点的电场强度最大 D . 粒子由a点运动到c点过程中,粒子的电势能先增大后不变
  • 6. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,一用粗细均匀的金属导线制成的花瓶形单匝闭合线圈ABCD置于y轴左侧,整个线圈平行纸面且关于x轴对称,在y轴右侧区域存在垂直纸面向里的匀强磁场. 现将线圈沿x轴向右匀速平移进入磁场,从BC边刚进入磁场开始计时,以电流逆时针流动方向为正方向,则线圈中的电流i随时间t变化的图像可能是(   )

    A . B . C . D .
  • 7. (2023高二上·孝义期末) 如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,分别与高频交流电源连接,两个D形金属盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法中正确的是(  )

    A . 相同质量的粒子电荷量越大,最终射出时获得的动能就越大 B . 粒子射出时的最大动能与加速电压无关,也与D形金属盒的半径和磁感应强度无关 C . 若增大加速电压,粒子在金属盒间的加速次数将减少,在回旋加速器中运动的时间将不变 D . 粒子第5次被加速前、后的轨道半径之比为
  • 8. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,在足够长的斜面上有一质量为m的薄木板A,当木板A获得初速υ0后恰好能沿斜面匀速下滑.现将一质量也为m的滑块B无初速度轻放在木板A的上表面.当滑块B在木板A上滑动的过程中(B始终未从A的上表面滑出,B与A间的摩擦系数大于A与斜面间的动摩擦因数),下列说法正确的是( )

    A . A,B组成的系统动量和机械能都守恒 B . A,B组成的系统动量和机械能都不守恒 C . 当B的速度为v0时,A的速度为v0 D . 当A的速度为v0时,B的速度为v0
二、多选题
  • 9. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由点运动到点的轨迹,图中一组等间距虚线可能是电场线,也可能是等势线,则下列判断正确的有(  )

    A . 如果虚线是电场线,则点的场强大于点的场强 B . 如果虚线是电场线,则点的电势高于点的电势 C . 如果虚线是等势线,则点的电势低于点的电势 D . 如果虚线是等势线,则电子由点运动到点,电势能减小
  • 10. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的U-I图线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是(  )

    A . 电源1比电源2的内阻小 B . 电源1和电源2的电动势相等 C . 小灯泡与电源1连接时消耗的功率比与电源2连接时消耗的功率小 D . 小灯泡与电源1连接时消耗的功率比与电源2连接时消耗的功率大
  • 11. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,左右边界分别为PP′、QQ′的匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个质量为m、电荷量为q的粒子,沿图示方向以速度v0垂直射入磁场。欲使粒子不能从边界QQ′射出,粒子入射速度v0的最大值可能是(  )

    A . B . C . D .
  • 12. (2023高二上·孝义期末) 2022年10月20日,世界首个电磁驱动地面超高速试验设施——“电磁橇”在我国济南阶段性建成并成功运行,电磁橇可以将吨级及以上物体最高加速到1030公里的时速,创造了大质量超高速电磁推进技术的世界最高速度纪录。电磁橇运用了电磁弹射的原理,图甲是一种线圈形电磁弹射装置的原理图,开关S先拨向1,直流电源向电容器充电,待电容器充好电后在时刻将开关S拨向2,发射线圈被弹射出去,如图乙所示,电路中电流在时刻达到峰值后减小。假设发射线圈由粗细均匀的同种金属导线绕制而成,发射导管材质绝缘,管内光滑,下列说法正确的是(  )

    A . 时间内,发射线圈的加速度不断增大 B . 时间内,发射线圈中的电流不断减小 C . 增加发射线圈的匝数,发射线圈加速度不变 D . 发射导管越长,发射线圈的出射速度越大
三、实验题
  • 13. (2023高二上·孝义期末) 某学习小组用三枚相同的硬币来验证动量守恒定律。将两枚硬币叠放粘连,记为A,另一枚硬币记为B,在水平桌面左端固定一弹射装置,PQ为中轴线,与轴线垂直作为参考线。实验步骤如下:

    ①如图甲,将A从P沿PQ弹射,A停止后,测出其右端到的距离

    ②如图乙,将B静置于轴线上,并使其左端与相切;

    ③如图丙,将A压缩弹簧至同甲位置,射出后在处与B正碰,A、B停止后,测出A右端和B左端到的距离

    请回答以下问题:

    1. (1) 两次从同一位置弹射A,目的是确保A到达线时具有相同的
    2. (2) 碰撞前瞬间A的速度大小与____成正比。
      A . B . C . D .
    3. (3) 多次实验,若测量数据均近似满足关系式(用题中给定符号表达),则说明硬币碰撞过程中动量守恒。
  • 14. (2023高二上·孝义期末) 把铜片和锌片相隔1cm插入一个梨中,就制成一个水果电池。铜片和锌片相距越近、插入越深,电池的内阻就越小。铜片是电池的正极,锌片是负极。某同学查阅资料得知该水果电池的电动势小于1V,内阻约为几百欧姆。水果电池的内阻较大,容易测量,但实验时,内阻会发生明显改变,测量应尽量迅速。该同学利用下列所给器材测量该水果电池的电动势E和内阻r。

    A.电流表(内阻 , 满偏电流

    B.电流表(量程2mA,内阻约为

    C.滑动变阻器

    D.电阻箱

    F.开关S,导线若干

    1. (1) 实验中用电流表改装成量程为1V的电压表,需串联一个阻值R=的电阻;
    2. (2) 改装好电压表后,该同学采用下面的电路图进行测量;

      该同学实验时采集的数据如下表所示(分别是电流表的读数);

      0.090

      0.160

      0.270

      0.400

      0.600

      0.670

      0.90

      0.80

      0.68

      0.50

      0.37

      0.18

      0.09

      0.16

      0.27

      0.40

      0.60

      0.64

      请将数据描绘在下面坐标系中,作出图线;

    3. (3) 根据图线求出该水果电池电动势为V(结果保留2位有效数字),内阻为(结果保留3位有效数字);
    4. (4) 实验测得的水果电池的电动势和内阻与真实值相比,。(均选填“大于”“小于”或“等于”)
四、解答题
  • 15. (2023高二上·孝义期末) 如图所示为直线加速器的一部分,所有的圆筒交叉连接到电压恒为U、电势高低作周期性变化的电源上,n个长度不同的金属圆筒的左右侧面中心都开有小孔。图中一质量为m、电量为e的电子,以初速度v0从第3个圆筒的左侧小孔进入,电子在筒内运动时间均为t,每经过两个圆筒缝隙时都被电场加速(设圆筒内部没有电场)。缝隙宽度很小,电子经过缝隙时间不计。求:

    1. (1) 电子从第5个圆筒的右侧小孔穿出的速度?
    2. (2) 图中第五个圆筒的长度为多少?
  • 16. (2023高二上·孝义期末) 如图所示,y轴上M点的坐标为(0,L),MN与x轴平行,MN与x轴之间有匀强磁场区域,磁场垂直纸面向里。在y > L的区域存在沿﹣y方向的匀强电场,电场强度为E,在坐标原点O处有一带正电粒子以速率v0沿 + x方向射入磁场,粒子穿出磁场进入电场,速度减小到0后又返回磁场。已知粒子的比荷为 , 粒子重力不计。求:

    1. (1) 匀强磁场的磁感应强度的大小;
    2. (2) 该粒子第一次上升到最高点的坐标;
    3. (3) 从原点出发后经过多长时间,带电粒子第一次回到x轴。
  • 17. (2023高二上·孝义期末) 如图甲所示,光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道平滑连接.轨道宽度均为L=1 m,电阻忽略不计.水平向右的匀强磁场仅分布在水平轨道平面所在区域;垂直于倾斜轨道平面向下,同样大小的匀强磁场仅分布在倾斜轨道平面所在区域.现将两质量均为m=0.2 kg;电阻均为R=0.5 Ω的相同导体棒eb和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道的顶端,并同时由静止释放,导体棒cd下滑过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示.(g=10 m/s2).

    1. (1) 求导轨平面与水平面间夹角θ;
    2. (2) 求磁场的磁感应强度B;
    3. (3) 求导体棒eb对水平轨道的最大压力FN的大小;
    4. (4) 若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,eb棒上产生的焦耳热Q=0.45 J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量q.

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