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四川省成都市成都重点学校2023-2024学年高二上学期12...

更新时间:2024-01-08 浏览次数:19 类型:月考试卷
一、选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分。每小题只有一个选项符合题意)
  • 1. (2024高二上·仁寿期末)  下列有关机械振动和机械波说法正确的是(  )
    A . 弹簧振子做简谐振动的回复力与位移成反比 B . 惠更斯对单摆的周期进行了详细的研究,得出单摆做简谐运动时的周期与振幅有关 C . 波可以绕过障碍物继续传播叫波的干涉,发生干涉的波源应是相干波源 D . 迎面向你驶来的鸣笛动车,声音变得越来越高,这是机械波的多普勒效应
  • 2. (2024高二下·江油开学考)  波速均为的甲、乙两列简谐横波都沿轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰。关于这两列波,下列说法正确的是(  )

    A . 从图示的时刻开始经过1.0s,P质点沿轴正方向发生的位移为2m B . 甲图中P处质点比M处质点先回到平衡位置 C . 从图示时刻开始,P处质点比Q处质点后回到平衡位置 D . 如果这两列波相遇,可以发生干涉现象
  • 3. (2023高二上·成都月考) 如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P,Q是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )

    A . a、b、c三个等势面中,a的电势最高 B . 电场中Q点处的电场强度大小比P点处大 C . 该带电质点在P点处的动能比在Q点处大 D . 该带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
  • 4. (2024高二下·江油开学考)  两电荷量分别为的点电荷放在轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,C点是ND段电势最高的点,则(  )

      

    A . N点的电场强度大小可能为零 B . 小于 C . NC间场强方向向轴正方向 D . 将负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功
  • 5. (2023高二上·成都月考) 如图所示,两根垂直纸面、平行且固定放置的直导线M和N,通有同向等值电流;沿纸面与直导线M、N等距放置另一根可自由移动的通电导线ab,则通电导线ab在安培力作用下运动的情况是(  )

    A . 沿纸面逆时针转动 B . 沿纸面顺时针转动 C . a端转向纸外,b端转向纸里 D . a端转向纸里,b端转向纸外
  • 6. (2023高二上·成都月考) 如图所示,两圆弧中的电流大小相等,电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度大小与其半径成反比,直线电流在其延长线上的磁感应强度为零,则关于图中 两点(分别为各圆的圆心)的磁感应强度的大小关系和a处磁感应强度的方向,下列说法正确的是( )


    A . 垂直纸面向外 B . 垂直纸面向外 C . 垂直纸面向里 D . 垂直纸面向里
  • 7. (2023高二上·成都月考)  将一电源与一电阻箱连接成闭合回路,测得电阻箱所消耗功率P与电阻箱读数R变化的曲线如图所示,由此可知(  )

    A . 当电阻箱的电阻增大时,电源的输出功率一定增大 B . 电源内阻一定等于5Ω C . 电源电动势为9V D . 电阻箱所消耗功率P最大时,电源效率小于50%
  • 8. (2023高二上·成都月考) 如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面等边三角形abc框架, , 长度为L的电阻丝电阻为r,框架与一电动势为E,内阻为r的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力大小为(  )

      

    A . 0 B . C . D .
二、多选题(本题包括4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
  • 9. (2024高二下·江油开学考)  关于物理学史和物理思想、方法,下列说法正确的是(   )
    A . 库仑利用扭秤实验测定了元电荷的数值 B . 法拉第发现了电磁感应现象,并发明了人类历史上第一台感应发电机 C . 电场强度E=、磁感应强度B=都采用了比值定义法 D . 点电荷的建立采用了理想模型法,任何小带电体都可视为点电荷
  • 10. (2023高二上·成都月考) 在如图所示的电路中,定值电阻 , 电容器的电容 , 电源的电动势 , 内阻不计。闭合开关 , 电路稳定后,则(  )

    A . a、b两点的电势差 B . 电容器所带电荷量为 C . 断开开关 , 稳定后流过电阻的电流与断开前相比将不发生变化 D . 断开开关 , 稳定后电容器上极板所带电荷量与断开前相比的变化量为
  • 11. (2024高二下·江油开学考)  如图,一水平放置的平行板电容器充电后,一带电粒子以初速度水平飞入电场,落在下极板的P点。在下列情况下,此带电粒子仍以从原处飞入,(不计重力)下列说法正确的是(  )

    A . 若在断开电源后将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子仍落在P点 B . 若在断开电源后将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点右侧 C . 若极板仍与电源相连,将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点左侧 D . 若极板仍与电源相连,将上极板下移一些以减小两板间距离(下极板不动),带电粒子落在P点
  • 12. (2023高二上·成都月考)  如图所示,在动摩擦因数为的粗糙水平面上,垂直平面放置一根长为L、质量为m的直导体棒,当通以图示方向电流I时,欲使导体棒在水平面上做匀速运动(不考虑电磁感应现象),可加一平行于纸面的匀强磁场B,下列说法中正确的是(  )

    A . 导线一定向右匀速运动 B . 当磁场方向竖直向上时,磁感应强度大小为 C . 当磁场方向从竖直向上缓慢变化到水平向左的过程中,磁感应强度一直减小 D . 当磁场方向从竖直向上缓慢变化到水平向左的过程中,磁感应强度B的最小值
三、实验题(本题共2小题,总共14分。)
  • 13. (2023高二上·成都月考) 某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示,则该金属丝的直径d=mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=cm。

  • 14. (2023高二上·成都月考) 实验室只备有下列器材:蓄电池(电动势约6V),电压表一个(量程0-3V,内阻几千欧),电阻箱一个(0-9999Ω),滑动变阻器一个(0-10Ω),开关一个,导线若干。

    1. (1) 甲组同学设计了一个测量电压表内阻的电路,如图所示。测量时,在开关S闭合前先将滑动变阻器R1的触头滑至最左端,电阻箱R2的旋钮调至零位,闭合开关S后只调节滑动变阻器R1的触头使电压表指针恰好满偏;保持触头位置不动、再调节电阻箱R2 , 若电阻箱的读数为R0时,电压表指针恰好是满偏的三分之二,则测得电压表的内阻等于。甲组同学用以上方法测得的电压表内阻与实际值相比(填“偏大”或“偏小”);
    2. (2) 乙组同学为测定蓄电池的电动势和内阻,设计出另一种电路,不用滑动变阻器,只把电阻箱调至最大值后与电压表(内阻RV)、电源、开关共同组成一个串联电路,通过调节电阻箱的阻值R2 , 获得多组与之对应的电压表读数U,并绘出 -R2图象。若得到的图象是一条直线,且直线的斜率为k,在 轴上的截距为b,则该蓄电池的电动势E=,内阻r=。(用k、b和RV表示)
四、计算题:本题共3个小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
  • 15. (2023高二上·成都月考)  如图所示,已知电源电动势E=16V,内阻r=1Ω,定值电阻R=4Ω,小灯泡上标有“3V,4.5W”字样,小型直流电动机的线圈电阻r′=1Ω,开关闭合时,小灯泡和电动机均恰好正常工作。求:

    1. (1) 电路中的电流强度;
    2. (2) 电动机两端的电压;
    3. (3) 电动机的输出功率。
  • 16. (2023高二上·成都月考)  如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.2m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,金属导轨的一端接有电动势E=6V、内阻r=1Ω的直流电源.现把一个质量的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ=0.5.为使导体棒能静止在导轨上,在导轨所在平面内,加一个竖直向上的匀强磁场.导轨电阻不计,导体棒接入电路的电阻R0=2Ω.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2 . 求:

     

    1. (1) 当磁感应强度B1多大时,导体棒与导轨间的摩擦力为零; 
    2. (2) 当磁感应强度B2=12.5T时,导体棒与导轨间摩擦力的大小和方向; 
    3. (3) 使导体棒能静止在导轨上所加磁场的磁感应强度B的最小值.
  • 17. (2023高二上·成都月考)  如图所示,一足够长的固定斜面,倾角θ=30°。质量为M=0.2kg的绝缘长板A以初速度v0=3m/s,沿斜面匀速下滑。空间有一沿斜面向下的匀强电场,电场强度E=2.5×102N/C。质量为m=0.1kg,电量为q=+4×10-4C的光滑小物块B,轻放在A板表面上(整个过程未从上端滑出),此后经时间t=0.1s,撤去电场,当物块速度为v=8m/s时恰好离开板A,g取10m/s2。求:

    1. (1) 撤电场时物块B的动能EKB和1s内的电势能变化量△Ep;
    2. (2) 撤电场时,板A的速度vA
    3. (3) 物块B在板A上运动的全过程,系统发热Q。

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