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广东省东莞市石竹实验学校2023-2024学年高二上学期12...

更新时间:2024-01-18 浏览次数:39 类型:月考试卷
一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分,每小题的四个选项中只有一个符合题目要求。)
  • 1. 下列叙述中符合物理学史实的是( )
    A . 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应 B . 法拉第提出了著名的分子电流假说 C . 麦克斯韦证实了电磁波的存在 D . 法拉第测出电磁波与光的传播速度相同
  • 2. 如图所示,空间存在一水平向左的匀强电场,两个带电小球P、Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好竖直,则( )

    A . P、Q均带正电                                 B . P、Q均带负电 C . P带正电、Q带负电 D . P带负电、Q带正电
  • 3. 存在匀强电场的空间中有一边长为cm的正四面体ABCD,如图所示。已知UAC=UBC=3V,电场方向平行于底面ABC,则( )

    A . A、B两点处的电势不相等                     B . 场强大小为1V/m C . 场强大小为100V/m D . C、D两点的电势差UCD=2V
  • 4. 一质点做简谐运动,位移—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )

    A . 在t=0时,质点有最大速度 B . 质点在t=0.3s时的加速度小于在t=0.6s时的加速度 C . 质点在t=0.6s时的速度与在t=1.2s时的速度相同 D . 在t=0.6s时,质点振动方向沿x轴正方向
  • 5. 如图所示,当开关S闭合后,小磁针处在通电电流的磁场中的位置正确的是( )
    A . B . C . D .
  • 6. 如图,固定在水平地面上的光滑绝缘圆筒内有两个带正电小球A、B,A位于筒底靠在左侧壁处,B在右侧筒壁上受到A的斥力作用处于静止。若筒壁竖直,A的电量保持不变,B由于漏电而下降少许后重新平衡,下列说法中正确的是( )

    A . 小球A、B间的库仑力变小                 B . 小球A、B间的库仑力不变 C . 小球A对筒壁的压力变小 D . 小球A对筒底的压力不变
  • 7. 如图所示,一个正方体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料。ABCD面带正电,EFGH面带负电。现有小孔P沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是( )

    A . 三个液滴的运动时间相同 B . 三个液滴在真空盒中都做类平抛运动 C . 液滴1所带电荷量最多 D . 三个液滴落到底板时的速度大小相同
  • 8. 正三角形ABC的三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,A、B导线电流方向垂直纸面向内,C导线电流方向垂直纸面向外,a、b、c三点分别是正三角形三边的中点,若A、B、C三处导线中的电流分别为3I、2I、I,已知无限长直导线在其周围某一点产生的磁场磁感应强度B的大小与电流成正比,与电流到这一点的距离成反比,即 , 则a、b、c三点的磁感应强度大小关系为( )

    A . a点最大 B . b点最大 C . c点最大 D . b,c两点一样大
  • 9. (2020高一下·石家庄月考) 质量为1.0kg的小球从高20m处自由下落到软垫上,反弹后上升的最大高度为5.0m.小球与软垫接触的时间为1.0s,在接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力不计,g取10m/s2)( )
    A . 10N·s B . 20N·s C . 30N·s D . 40N·s
  • 10. 沿电场中某条直线电场线方向建立x轴,该电场线上各点的电场强度E随x的变化规律如图所示。将一个带正电的粒子从O点由静止释放,粒子仅在电场力的作用下,由坐标原点O运动到位置x3过程中,下列说法不正确的是( )

    A . 粒子先加速后减速运动 B . 粒子的电势能一直减小 C . 坐标原点O和位置x2的电势差 D . 粒子动能的增加量等于电势能的减小量
二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,每小题的四个选项中至少有两个符合题目要求,全选对得4分,漏选得2分,错选得0分。)
  • 11. 关于磁感应强度的定义式 , 下列说法不正确的是( )
    A . 通电导线在磁场中受力为零,则磁感应强度B一定等于零 B . 磁感应强度的大小与IL成反比,与F成正比 C . 磁感应强度就是通电导线所受的磁场力F与IL的比值 D . 磁感应强度的大小是由磁场本身决定的,与检验电流元无关
  • 12. 如图,实线表示电场线,虚线表示带电粒子只受电场力作用下的运动轨迹,则( )

    A . 若粒子是从N点运动到M点,则其带负电荷 B . 粒子运动的加速度在M点小于N点 C . 粒子在M点的速度小于在N点的速度 D . 粒子在M点的电势能小于在N点的电势能
  • 13. 如图R是光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),当它受到的光照强度增大时( )

    A . 灯泡L变暗 B . 光敏电阻R上的电压增大 C . 电容器C的带电荷量增大 D . 理想电压表V的读数减小
  • 14. 如图所示是一示波管工作的原理图。电子经一电压为U1的加速电场,加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏移量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2。板长为L。每单位电压引起的偏移量叫示波管的灵敏度。则下列说法正确的是( )

    A . 电压U1和电压U2同时加大为原来的2倍,则电子离开偏转电场时的偏移量不变 B . 若降低加速电压U2 , 则可以提高示波管的灵敏度 C . 若将偏转电场的平行板变短,则可以提高示波管的灵敏度 D . 若减小偏转电场两平行板间的距离,则可以提高示波管的灵敏度
  • 15. 如图甲所示,用轻绳拴着一个质量为m、电荷量为+q的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,竖直面内加有竖直向下的匀强电场,不计一切阻力,小球运动到最高点时的动能Ek与绳中张力F间的关系如图乙所示,重力加速度为g,则( )

    甲                        乙

    A . 轻绳的长度为 B . 电场强度大小为 C . 小球在最高点时的最小速度为 D . 小球在最低点和最高点所受绳子的拉力差为6b
三、实验与探究(2题,共16分)
  • 16. 验证动量守恒的实验装置如图甲所示,气垫导轨置于水平桌面上,G1和G2为两个光电门,滑块A(含遮光片)的质量为mA , 滑块B(含高黏性橡皮泥)的质量为mB , 遮光片沿运动方向的宽度为D.实验过程如下:

    ①调节气垫导轨成水平状态;

    ②轻推滑块A,测得A通过光电门G1的遮光时间为t1

    ③滑块A与滑块B相碰后,B和A粘在一起经过光电门G2 , 遮光时间为t2

    甲                         乙

    回答下列问题:

    1. (1) 用游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则遮光片的宽度为mm;
    2. (2) 碰前A的速度大小为(用题中涉及的物理量符号表示);
    3. (3) 验证动量守恒成立的关系式为(用题中涉及的物理量符号表示)。
  • 17. 多用电表是实验室中常用的测量仪器,如图甲所示为多量程多用电表示意图,其中电流有1.0A、2.5A两个档位,电压有2.5V、10V两个档位,欧姆表有两个档位。

    甲                        乙                        丙

    1. (1) 通过一个单刀多掷开关S,B可以分别与触点1、2、3、4、5、6接通,从而实现用多用电表测量不同物理量的功能。

      ①图甲中B是(选填“红”或“黑”表笔);

      ②当S接触点(选填“1、2”)时对应多用电表2.5A档;

    2. (2) 实验小组用该多用电表测量电源的电动势和内阻。器材还有:待测电源(电动势约为9V),定值电阻R0=8.0Ω,电阻箱一只。连接实物如图乙所示,测量时应将图甲中S接触点(选填“5、6”);改变电阻箱阻值R,测得并记录多组数据后,得到对应的图像如图丙所示,则电源电动势E= V,内阻r=Ω。(结果保留两位有效数字)
四、计算题(本题2小题,共34分)
  • 18. 2022年2月5日,中国队获得短道速滑混合团体2000米接力比赛冠军。交接棒过程可以简化成如下模型:如图所示为甲、乙两选手在比赛中的某次交接棒过程,交接开始时甲在前接棒,乙在后交棒,甲的质量m1=60kg,乙的质量m2=75kg,交棒前两人均以v0=10m/s的速度向前滑行。交棒时乙从后面用力推甲,当二人分开时乙的速度变为v2=2m/s,方向仍然向前。不计二人所受冰面的摩擦力,且交接棒前后瞬间两人均在一条直线上运动。

    1. (1) 求二人分开时甲的速度大小v1及其动能Ek1大小;
    2. (2) 若乙推甲的过程用时0.8s,求乙对甲的平均作用力的大小F;
    3. (3) 交接棒过程要消耗乙体内的化学能,设这些能量全部转化为两人的动能,且不计其它力做功,求乙消耗的化学能E。
  • 19. 如图所示,竖直面内一粗糙绝缘的斜面与半径R=2m的光滑绝缘圆弧轨道ACDF恰好相切于A点,O为圆心,FC为竖直直径,AQ垂直FC于Q点,AO与竖直方向夹角α=60°。AQ与QC间存在一竖直向下的匀强电场E,一质量m=2kg、电荷量q=+1C的小滑块(可视为质点)从斜面上P点静止开始下滑,PA间竖直高度h=3.6m,斜面的动摩擦因数

    1. (1) 求小滑块到达A点时速度的大小;
    2. (2) 若电场强度大小E=2N/C,求小滑块刚到达C点时对轨道的压力;
    3. (3) 为了使小滑块不脱离AF间的圆弧轨道,在不改变电场方向的情况下,求电场强度E的取值范围。

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